ZEEnit700 原子吸收光谱仪-特点介绍

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ZEEnit700P原子吸收光谱仪操作规程与维护作业指导书

ZEEnit700P原子吸收光谱仪操作规程与维护作业指导书

ZEEnit700P原子吸收光谱仪操作规程与维护作业指导书第一、仪操作规程一、使用条件1.室内温度保持在10℃-30℃。

2.室内空气的相对湿度小于70%。

为了减少污染问题,相对干净的实验室是必要的,另一个重要问题是防腐蚀和强磁场干扰。

二、开机前准备1、先确保所有气路不泄漏。

气瓶安装减压阀,乙炔气要安装防回火装置。

因乙炔气是溶解于丙酮中的,为确保结果的准确度,乙炔钢瓶压力低于 6.6bar (100psi)时,应更换气瓶。

因金属铜与乙炔会形成易爆化合物,气路中切勿使用铜合金过滤网或过滤膜。

压力换算:1bar=1.02kg/cm2=0.9869 标准大气压,1psi=0.07 kg/cm2助燃气压力:空气 2.07bar(30psi)—N2O2.75bar(40psi)—惰性气体2.07bar(30psi)燃气压力:乙炔 0.62bar(9psi)2、更换气体前,关闭光谱仪和附件电源,关闭气源,排除管内剩余气体。

3、空气压缩机,设定压力为 2.1bar(30psi)。

注意关闭空压机后,必须等压力降低到 0.14bar(2psi)以下后,才能重新开启,否则会损坏压缩机马达。

要及时检查并放掉空气压缩机积水器中的水。

三、操作步骤火焰模式(一)开机1、打开乙炔气瓶总阀,调节气体减压阀使气体出口压力在0.1-0.15Mpa之间。

2、打开空气压缩机电源,调节气体出口压力为0.5 MPa左右。

3、打开原子吸收主机电源,等待仪器完成初始化。

4、打开计算机电源。

5、双击仪器软件图标,进入应用软件的开始菜单界面:首先选择测量技术(Technique)-----火焰Flame,6、点击“Initialize”命令,进入仪器初始化过程7、初始化之后,原来的显示仪器配置后,点击“OK”,仪器开始进行初始化,当所有界面都显示彩色后,进入软件分析界面点击Spectrometer中Element键,从元素周期表中选择待测元素,并从右侧谱线中选择P谱线,OK 后,点击set,点亮要使用的灯。

zenit700p原子吸收光谱仪的技术指标

zenit700p原子吸收光谱仪的技术指标

zenit700p原子吸收光谱仪的技术指标1.简介本文将介绍z en it700p原子吸收光谱仪的技术指标,包括其性能参数和应用。

2.技术指标2.1光学系统-光源类型:气体放电灯-波长范围:190-900n m-分辨率:0.2nm-光谱线性度:≤1.0%T2.2检测系统-探测器类型:光电倍增管-探测器线性范围:≥5个数量级-光程长度:100m m-本底稳定性:≤0.005A bs/h2.3仪器控制和数据处理-控制方式:计算机控制-数据处理软件:专业分析软件-数据输出格式:Exc e l、PD F2.4性能参数-检测限:≤0.1μg/L-荧光衰减常数:≤5%-精密度:≤1.0%-准确度:≤1.0%-进样量范围:0.1-100m l2.5其他功能-多元素分析能力-主从系统自动切换-自动校准和校正功能3.应用领域z e ni t700p原子吸收光谱仪是一种高性能的分析仪器,广泛应用于以下领域:3.1环境监测-水质检测:能够快速、准确地检测水中的金属元素含量,对于环境监测和水质评估非常重要。

-大气污染监测:通过分析大气中金属元素的含量,可以评估大气污染源和污染物的扩散情况。

3.2食品安全检测-食品中重金属检测:能够检测食品中微量重金属元素的含量,对于保障食品安全至关重要。

-农产品质量检测:通过分析农产品中的营养元素含量,提供农产品质量评估的依据。

3.3医药研究-药物分析:能够分析药物中微量金属元素的含量,帮助药物研究和质量控制。

-生物样本分析:可以用于分析生物样本中的微量元素含量,助力医学研究和临床诊断。

3.4科学研究-元素分析:用于科学研究中的元素分析,广泛应用于材料科学、地球科学等领域。

-环境地球化学:通过分析环境样品中的元素含量,研究地球系统的循环和动态变化。

结论z e ni t700p原子吸收光谱仪以其卓越的性能指标和广泛的应用领域,成为科学研究、环境监测和食品安全等领域中不可或缺的分析仪器。

该仪器的高精度、多元素分析能力以及自动化控制和数据处理功能,使其成为提高实验效率和数据可靠性的理想选择。

原子吸收分光光度计的特性是怎样的

原子吸收分光光度计的特性是怎样的

原子吸收分光光度计的特性是怎样的原子吸收分光光度计是一种可用于测量样品中多种金属元素的浓度的仪器。

其基本原理是利用样品溶液中特定金属元素原子的吸收能力,通过测量吸收光谱的强度来推断其浓度。

原子吸收分光光度计的特性包括稳定性、精度、灵敏度和重现性等。

稳定性稳定性是原子吸收分光光度计的基本特性之一。

稳定性包括两个方面:长期和短期的。

长期稳定性表征仪器长时间使用后仍能保持稳定的能力,同时保证所测定结果的精度和准确性。

短期稳定性则表征仪器在同一测量条件下的重复测量结果是否相同。

对于原子吸收分光光度计,它的长期稳定性和短期稳定性均非常关键,它需要保证仪器响应的稳定性,能够保证测量结果的准确性和重复性。

精度精度是原子吸收分光光度计另一个重要的特性。

它用于比较所测结果与真实值之间的偏差。

精度取决于仪器的贡献和影响,在任何测量情况下都需要考虑到所有可能的误差来源。

在实际使用中,精度要与样品中待测元素的浓度持平,这是因为低浓度样品在测量中比高浓度样品更容易出现误差。

灵敏度原子吸收分光光度计的另一个特性是其灵敏度。

灵敏度是仪器检测限的度量,以检测指定元素的最低浓度为标准。

较高的灵敏度使得仪器能够检测到很低的元素浓度。

通常,在金属元素的测量中,灵敏度较高通常意味着仪器的检测限会降低,使得测量结果更为准确。

重现性重现性是指在相似的测试条件下,仪器是否产生可重复的测试结果。

它是比较仪器性能稳定性的一个重要变量。

在原子吸收分光光度计中,重现性是能够保证仪器重复测量结果的稳定性指标之一。

总结原子吸收分光光度计是一种在实验室中广泛应用的仪器,用于检测样品中的金属元素。

该仪器的特性包括稳定性、精度、灵敏度和重现性等。

稳定性和重现性是保证测量结果准确性的关键因素,而精度和灵敏度则可以影响测量结果的准确性。

总体来说,原子吸收分光光度计是一种非常有价值的实验设备,对于许多实验室都是非常重要的。

ZEEnit 700P原子吸收分光光度计(火焰法)使用总结

ZEEnit 700P原子吸收分光光度计(火焰法)使用总结
要在软件中设置 各 灯 位 置。 建 立 分 析 方 法 后,选 择
光度 A 下 降 时 再 往 回 旋 转 调 节,反 复,直 至 吸 光 度
光谱仪器 图 标,在 数 据 来 源 中 选 择 载 入 方 法 元 素,
并在预热灯位置选 择 所 需 要 预 热 的 灯 (可 不 选),然
点击停止,然后点击关闭退出对话框。
摘 要:就原子吸收光谱仪的相关知识,结合在具体使用 ZEEn
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t700P 原 子 吸 收 光 谱 仪 过 程 的 一 些 问 题,就 光
源、波长校正、点火、雾化器优化及火焰自动优化等获得 的 相 关 经 验 进 行 小 结,为 使 用 该 型 号 仪 器 提 供 一 定 程 度 的
参考。
关键词:原子吸收光谱仪
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原子吸收光谱仪简介

原子吸收光谱仪简介

原子吸收光谱仪简介
原子吸收光谱仪是一种高精度、高灵敏度的分析仪器,基于原子光谱法进行工作。

它可以快速、准确地检测样品中的多种金属元素。

以下是关于原子吸收光谱仪的详细介绍:
一、工作原理:原子吸收光谱仪通过将样品中的金属元素蒸发成原子,使其与激发电极产生放电激发。

产生的光经过光谱分析系统,经过分光器分散后,进入探测器进行检测。

通过分析样品中的发射光谱或吸收光谱,可以测定样品中金属元素的含量。

二、特点:
1.灵敏度高:能够灵敏可靠地测定微量或痕量元素。

2.操作简便:采用自动数据采集和处理方法,可以快速完成样品检测和数据分析,减少人为干预对测试数据的干扰。

3.应用范围广泛:可以应用于食品安全、环境保护、医学检验、工业生产等领域。

4.组成部分:原子吸收光谱仪由光源(单色锐线辐射源)、试样原子化器、单色仪和数据处理系统(包括光电转换器及相应的检测装置)等部分组成。

5.类型:原子吸收光谱仪主要有火焰原子化器和石墨炉原子化器两种类型。

火焰原子化法的优点是操作简便,重现性好,有效光程大,对大多数元素有较高灵敏度,因此应用广泛。

而石墨炉原子化器的优点是原子化效率高,在可调的高温下试样利用率达100%,灵敏度高。

6.应用:原子吸收光谱仪可以测定多种元素,如氢、氦等。

其应用范围广泛,如冶金、地质、采矿、石油、轻工、农业、医药、卫生、食品及环境监测等。

总的来说,原子吸收光谱仪是一种重要的分析工具,在许多领域都有广泛的应用。

原子吸收光谱仪对比-科邦实验室-2020.6.23

原子吸收光谱仪对比-科邦实验室-2020.6.23
光纤光路可以保 证灯所发出的能 量最大程度到达 狭缝,光损失 小。 实时双光束可以 保证样品光和参 比光能同时倍检 测,提供仪器的 检测精密度。 品光和参比光,实现真正的 实时双光束。一个固态检测 器相当于至少 30 个光倍增 管。
光电倍增管
火焰气路 控制
内置石墨炉观测系统,为 可选件,成像模糊。
火焰采用氘灯扣背景 280Z 为横向塞曼扣背景,有偏振 镜,光能量损失严重。
火焰采用氘灯背景,石墨炉 为横向塞曼扣背景,有偏振 镜,光能量损失严重。含量 低时塞曼无法检测,只能以 氘灯扣背景进行测量。
全国原子光谱工程师约 30 人 应用工程师约 8 人
全国原子光谱工程师约 30 人 应用工程师约 5 人
铌合金/位置可调/角度可调
全钛/位置可调/角度可调
只有纵向加热
只有纵向加热
横向加热
只有空心阴极灯,测量 As、Se、Hg 时存在困难
≥0.2 Abs
合金/位置不可调/角度不 可调
只有纵向加热
只要是空心阴极 灯就不能用于测 定 As,Se 等元 素或得到较好的 结果。
塞曼扣背景的火 焰法灵敏度最 低。
燃烧头位置和角 度的调整可以扩 展检测线性范 围,得到更好的 检测效果。
横向加热无稳定 梯度,保证石墨 管内的温度均匀 一致。
最大升温 速率
2000℃/s
最高原子 化温度
2600℃
石墨炉自 动进样器 88/148 位
位数
石墨炉电 源
内置直流石墨炉电源
石墨炉观 测
内置彩色高清晰数码摄像机 和摄像光纤,使用方便且无 故障,丝毫不影响主机性 能。
随主机内置在仪器中。
5ppm 铜 ≥1.0 Abs
燃烧头 全钛/位置可调/角度可调

PE 900与Jena Zeenit 700比较

PE 900与Jena Zeenit 700比较

磁场强度
固定 1.0 Tesla 特斯拉
0.5 - 1 Tesla 特斯拉
STPF( 稳 定 温 度 平 台 有
石墨炉)
石墨炉可视系统 有
最大升温速率
2000 C/ 秒
石墨炉自动进样器 88 位和 148 位


3000 C/ 秒 89 位
基体样品时,谱线的分裂不是 简单的一个样品峰,而是分裂 很多峰, 这时用偏振镜是无法 消除的. 而纵向塞曼就没有以上问题. 磁场强度可调是很好,只是当 用不同的磁场时,会出现不同 的结果,如何选择.应该是没 办法选择. 固定磁场无论何时何地,都可 以重现相同的结果.
从这一点可以看出耶拿承认 他们不是实时双光束.我们都 知道,在一下的时间范围内, 积分时间越长,精密度就越 好.大家在同一时间,当然实 时双光束会比交替双光束具 有更好的精密度.
火焰自动稀释 火焰/石墨炉一体化
AutoPrep 50 : 稀 释 2-200 未知
倍四个标准点,相关系数
可达 0.999 以上。

以消除石墨炉在原子化时杂
散光等进入到检测器,导致对
结果的影响.可以获和更准确
的结果
SSD 阵列式固态检测器
PMT 光电倍增管
SSD 在整个光谱范围内都有高
的灵敏度,,量子化效率高;
没有暗电流,噪声小。特别
编码灯

EDL 无极放电灯电源 有,提供二个内置电源
灯架
火焰背景校正 样品、参比
不用转动的 8 灯灯架,自动 选择最佳工作条件,可同时 预热四个灯 氘灯 实时
双闪耀波长可以覆盖全波段.
闪耀波长覆盖的范围是: λ
/(1±0.5),只有双闪耀波长
才能覆盖全波段

9--耶拿Zeenit700原子吸收光谱仪操作维护规程

9--耶拿Zeenit700原子吸收光谱仪操作维护规程

耶拿Zeenit700原子吸收光谱仪操作维护规程1.火焰模式1.1开机1.2进入操作软件在软件主界面的上部,从左到右排列着Method、Spectrometer、Flame等工具栏图标,一次完整的测量基本上按这些图标依次进行。

但也有些例外,如Autosampler(自动进样器),因该仪器未购置火焰法自动进样器,所以不用设置。

下面按操作步骤逐一进入这些图标的界面。

1.3 Spectrometer图标(光谱参数设置)在Spectrometer图标的界面,从左到右依次有Optical parameters、Energy/Gain、Intergration parameters等标签,操作顺序也基本上按这些标签依次进行。

下面逐一选择这些标签:点界面右下[OK],退出Spectrometer界面1.4 Flame图标(火焰和气体控制)1.5 Calibration图标(校准/ 标样测量)重新点击标签Table,在这里进行测量的具体操作:标线测量结束后,仍在Table标签界面中:1.6 Method图标(方法保存/导入)方法(method),贮存元素灯、分析线、灯电流、狭缝等信息,最重要的是保存了某次测量的标线。

已保存的标线可以在以后调用。

(样品数据的保存和导入见1.7)1.7 Samples图标(样品测量)重新点击Sample table标签,在这里进行测量的具体操作。

测量结束后,仍在Sample table标签界面中1.8 Print图标(结果打印)1.9 关机2.石墨炉模式2.1开机2.2进入操作软件2.3 Spectrometer图标(光谱参数设置)2.4 Furnace图标(石墨炉)2.5 Autosampler图标(自动进样器)2.6 Calibration 图标(校准 / 标样测量)重新点击Table 标签,在这里进行标线测量的具体操作。

标线测量结束后,仍在Table标签界面中2.7 Method 图标(方法保存)2.8 Samples 图标(样品测量)重新点击Sample table标签,在这里进行样品测量的具体操作。

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ZEEnit700原子吸收光谱仪特点介绍型号: ZEEnit700产地: 德国制造商:德国耶拿分析仪器股份公司图:ZEEnit® 700 原子吸收光谱仪应用范围: 可测定近70种金属元素。

广泛的应用于地质矿产、环境保护、疾病控制、农牧渔业、食品安全、资源调查、生命科学等各个领域AAS ZEEnit700显著的特点和优势:1.原装德国卡尔蔡司光学系统----所有光学元件全部采用全球最为优秀的卡尔蔡司产品。

作为原子吸收分光光度计的核心部件——光通量不仅仅决定于光栅的刻线数,而且决定于光栅的有效面积。

AAS ZEEnit700型原子吸收分光光度计的有效光栅面积及总有效刻线数:1800×54=97200条。

同时光学系统采用紧凑型设计,全反射石英涂膜光学部件,整个光谱范围内具有最佳的光通量.2.单光束/双光束微机控制自动切换技术---- ZEEnit700具有单/双光束自动切换技术,单光束具有光通量大,灵敏度高,信噪比好的特点;而双光束则能克服元素灯引起的漂移,具有重现性好的特点.用户可根据需要选择单光束或双光束测量方式,如测量铜、铅、锰等元素时,由于元素灯较为稳定,而又要求较高的灵敏度,可选择单光束测量方式,当测定锌等元素,由于元素灯不稳定,可采用双光束测量,一台仪器具有两台仪器的特点;3.独特的双原子化器设计----AAS ZEEnit 700型原子吸收光谱仪采取独特的双原子化器设计,火焰与石墨炉之间切换无需任何机械移动,避免机械移动后光路重新调整、准直等. 4.全自动分析光谱仪----完全由微机自动控制的,目前市场上最紧凑的原子吸收光谱仪,仪器可自动设定操作参数,自动调节燃烧头高度,自动调节气体流量和助/燃比, 自动进样,自动样品测量,自动样品稀释、浓缩,自动校正;强大的方法开发扩展能力,多元素序列分析操作,降低分析时间和运行成本。

◆石墨管呈矩形,真正做到石墨管加热温度均匀,无温度梯度, 从而能非常有效的原子化,消除基体效应,同时可显著降低原子化温度,延长石墨管的使用寿命;◆最快的升温速度3000°C/秒,最高原子化温度: 3000°C◆石墨管格式化功能,由于石墨管经过多次使用后, 出现老化和腐蚀等现象, 这样会导致光学温度控制/测量的误差, 经过格式化会消除这一误差◆气压式锁紧石墨炉技术,全自动打开和锁紧石墨炉,石墨管最佳接触;◆具有专利的双传感器光学温控和无辐射干扰温度重校技术,从而保证石墨炉控温精确。

横向加热石墨炉技术的特殊优点:横向加热技术可显著地改善石墨炉的性能并提高整个分析系统的分析效率。

横向加热石墨炉技术的明显优势----对复杂基体的真实样品的痕量和超痕量分析特别适合。

横向加热石墨管和石墨炉完美地结合,使得沿光束方向的石墨管温度严格均匀一致。

可显著地降低基体效应和消除记忆效应。

这一技术,还可消除常见的峰”拖尾”, 并避免纵向加热石墨管引起的诸如灵敏度损失,污染干扰等现象。

较低的工作温度是横向加热石墨管的又一优势。

比较纵向加热石墨管,横向加热石墨管的所需要的原子化温度要低几百度,这样既节省能源,又显著地提高石墨管的使用寿命。

对那些难熔元素,如钒和钼的分析变得轻而易举。

比较:纵向加热石墨管中,温度梯度高达1000K,如在横向加热石墨管中,温度梯度要小于50K(见Welz/Sperling,“Atomic Absorption spectroscopy”,4-th,Edition)温度比较表元素纵向加热原子化温度T/°C 横向加热原子化温度T/°C镉1500 1150锰2400 1600钼2700 2500镍2400 2250铅2000 1250钒2700 25006.独一无二的氘灯背景校正技术----目前市场上唯一的采用氘空心阴极灯作火焰背景校正光源的原子吸收仪, 测量样品的空心阴极灯和校正背景的氘灯完全经过相同的光路,通过相同的吸收体积, 得到最准确的氘灯背景校正结果。

7.先进的3磁场塞曼背景校正技术----石墨炉采用氘空心阴极灯和交流塞曼两种校正方式:最大磁场强度:1.0T, 可调磁场强度: 0…1.0特斯拉, 横向交变塞曼磁场技术, 校正模式: 2磁场或3 磁场任意动态选择; 可调节分析灵敏度,扩展线性范围,避免稀释和防止塞曼翻转8.应用各种新技术提高安全性----我们非常关注仪器的安全性,特别是涉及到火焰和易燃气体。

◆数字化电子系统,安全监测联锁系统实现非常严格的安全控制,在断电时,控制系统会自动安全地熄灭火焰。

◆独特的点火设计.特殊设计的点火棒自动点火,具有多路空气气路,保证断电时自动排空仪器内部的燃气,确保安全.避免了普通仪器采用脉冲式点火,从而造成停机后,仪器内部仍残存可燃气体带来的安全隐患.◆还可监测石墨管的破损,石墨管的过热,石墨炉违反规程操作,未通冷却水,和惰性气体压力过低等现象,并自动进行仪器故障诊断。

9.全自动智能化样品稀释系统----AAS Zeenit 700 的自动进样器可以直接实现全自动智能化样品稀释。

如果超出校正范围,软件系统会自动计算稀释因子(稀释倍数最大为1:500〕,全自动例行分析不同浓度的元素而不需要附加稀释装置。

这样不仅节省时间,劳力,和成本,而且消除了手动稀释可能造成的错误和溶剂带来的污染10.所有技术一体化的软件----两种统计学方法(Sigma和Median),QC软件功能、遵循GLP优良实验室规范,自动校正和重新校正,曲线线性拟和或非线性拟和,真正的多重任务操作。

11.固体直接进样技术----世界上唯一可直接固体进样的原子吸收光谱仪:简便----无需样品消解,节省分析时间,无化学品消耗直接分析真实样品--无记忆效应, 无样品的交叉污染, 不改变原始样品灵敏度高---能达到pg和fg级的分析检测水平适用性强---特别适合生物样品的痕量分析。

12.仪器的超凡表现----AAS ZEEnit700 性能稳定,能够胜任各种分析任务,密封的铸铝光学底座,防高温防酸腐蚀全钛燃烧头, 聚四氟乙烯混合室。

这些都是仪器长期稳定性能的保障。

AAS ZEEnit 700 还可配备一系列适合特殊应用的最新扩展技术:1.微量注射进样器(Injection Switch)该装置由软件控制、双通道注射进样,其目的是扩展火焰技术的应用领域:极少样品体积的自动进样;定时冲洗燃烧头系统,适合长时间测量高盐含量和高酸含量的样品, 避免燃烧头堵赛通过连续冲洗,保证稳定的燃烧器工作条件。

2. 燃烧头自动刮擦器(Scraper)自动刮擦器的使用可以智能的清洁燃烧头,一旦在软件中激活刮擦器,刮擦器就会确保测试工作连续性和重现性,进行中无需人工中断实验,确保在每一个样品测定之前,燃烧头总是保持清洁的。

3.氢化物-石墨炉联用技术( HydrEA技术)今天的分析任务日益需要这样一种分析系统:最少的干扰,较高的自动化程度,而且能够检测超痕量的有害元素。

传统的汞/氢化物分析系统不具备富集如砷、硒等元素的能力。

这种要求在与之相关的环境分析中,已变得越来越重要。

氢化物-石墨炉直接联用技术( HydrEA技术)就是满足这种要求的最新技术 – 将氢化物发生、富集和电热原子化在石墨管中直接实现。

其原理是:载气将金属氢化物带入石墨管,石墨管涂有铱层,吸附流动相中的氢化物或气态汞。

随后的过程和日常的石墨管分析一样,进行程序升温和数据处理。

这一技术为全自动氢化物分析开创了一个全新的时代。

将汞/氢化物在石墨管中富集并进行针对性的原子化具有明显技术优势:显著改善检出限;极大地降低基体效应;减少污染源;显著降低交叉污染。

3. AAS solid –直接固体进样石墨炉分析样品的消解问题在原子吸收光谱技术中普遍存在,从环境学研究、食品检查、到材料分析和医学应用。

样品消解是海洛因分析的最大错误源,污染,交叉干扰、原始样品的改变,所有这些问题现在有了一个简单的解决方案。

Analytk Jena 提供独特的固体直接进样的原子吸收技术。

液体样品和固体样品分析结合在单一系统中实现。

专门改进的石墨炉外套和固体分析软件将仪器转换成固体直接分析方式。

即便是最复杂的基体也表现出其优异的性能。

样品粉末或碎片直接放入裂解石墨样品舟,将样品舟称量后,用固体进样器放入石墨管,然后分析,整个过程就这么简单。

分析优势:直接分析原始样品无需样品消解和溶剂稀释降低污染的可能性高灵敏度较少的样品量pg和fg级的检出水平,只有昂贵的ICP-MS才能得到同样的检出限。

从液体样品分析到固体样品分析,从石墨炉到火焰原子吸收光谱分析,紧凑型AAS ZEEnit 700 可以从事完全不同的分析任务。

ZEEnit700自从问世以来,近年来屡屡在国家重大项目中中标:2008-2009年在西部8省CDC贷款项目中中标50台ZEEnit 700原子吸收光谱仪2008-2007年在河南CDC 招标项目中标10台ZEEnit700;中国农科院技术装备项目中标7台ZEEnit700;2005年在中国地质调查局地质队伍“野战军”技术装备项目中,一次中标原子吸收10台2004年在国家环保总局“全国环境监测网络(辐射及地表水部分)建设工程项目”中,一次中标34台ZEEnit700原子吸收光谱仪。

此项目是建国以来最大的进口原子吸收采购项目。

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