Visão geral
Em 1922, o cientista tcheco Herovsky descobriu que a corrente gerada por eletrodos em soluções que contêm íons ou grupos atômicos redutores ou oxidantes aumenta em degraus, uma descoberta importante na química analítica. Herovsky recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1959. É possível analisar mais de 90% dos elementos da tabela periódica. Espectrometria de varredura lenta de potencial constante (** limite 10-5mol / L), espectrometria de varredura única (** limite 10-7mol / L), espectrometria de pulso (** limite 10-8mol / L). Em 1958, o químico britânico Bark propôs a espectrometria de pulso, aplicando pulsos ao eletrodo durante a varredura, usando o método de registro de repartição de tempo *** para carregar a interferência da corrente, fazendo *** limite *** limite ***. A análise de voltans aumenta o processo de enriquecimento antes da digitalização para limites ***. Em 1976, o químico sueco Daniel Jagnere criou a análise de dissolução de potencial usando o enriquecimento de potencial constante para registrar a curva de relação entre o potencial do eletrodo e o tempo. O esquema de enriquecimento de pulso projetado no modo de enriquecimento do dissolvedor espectral polar da série PS, cuja vantagem é manter a vantagem de enriquecimento de alta velocidade de enriquecimento de potencial constante, superando a interferência de intermetais e interferência de ondas de hidrogênio; O método de dedução de fundo trouxe um novo avanço para o indicador de limite **. Os eletrodos de carbono de vidro cilindro superam a interferência das ondas de hidrogênio. O host do analisador de dissolução espectral microcomputador PS4.0 é um instrumento de análise eletroquímico, o resultado do desenvolvimento da tecnologia de dissolução espectral. Composto por um micro-computador ou laptop (sistema Windows*), PS4.0 microcomputador analisador de dissolução polar anfitrião, PS4.0 microcomputador analisador de dissolução polar software, sistema de eletrodos quatro partes.
1 Utilização
1.1 O analisador de dissolução espectral de microcomputador PS4.0 é um instrumento analítico universal: não está sujeito às restrições da indústria usada e do tipo de amostra, é determinado pelo projeto a ser analisado, com diferenças apenas no tratamento da amostra e diluição.
1.2 Substâncias medidas: iões que podem obter ou perder elétrons no eletrodo ou que podem ser adsorvidos à superfície do eletrodo, as moléculas podem ser medidas. É possível analisar mais de 90% dos elementos da tabela periódica. Poder analisar ** substâncias: sacarina, corantes alimentares, vitaminas, etc., elementos que podem ser analisados: chumbo, cádmio, cobre, zinco, arsênio, ferro, cobalto, níquel, manganês, selênio, platina, magnésio, alumínio, silício, vanádio, cromo, gálio, germânio, molibdênio e mais de sessenta tipos de íons metálicos. Os íons que não podem ser analisados diretamente são íons amônio, íons sódio, íons potássio, íons raiz sulfato, íons raiz fosfato e íons flúor.
1.3 Aplicações e projetos de teste
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Departamento de Aplicações
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Projetos de teste
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Controle de Doenças** Sala de Análise Fisicoquímica
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Análise de alimentos, análise de água, análise de cosméticos, análise de amostras biológicas
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Sala de Análise Fisica de Monitoramento Ambiental
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Análise de alimentos, análise de água, análise de solo, análise atmosférica
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Inspeção de Qualidade dos Produtos
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Análise de alimentos, análise de água, análise de cosméticos, análise de amostras biológicas
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Departamento de Medição de Microelementos do Hospital
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Determinação do chumbo na urina, análise de oligoelementos como ferro e zinco em amostras biológicas
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Departamento de Inspeção da Infância** (Estação)
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Determinação do chumbo na urina, análise de oligoelementos como ferro e zinco em amostras biológicas
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Hospital de Prevenção de Doenças Profissionais
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Análise de oligoelementos, como ferro e zinco, em amostras biológicas
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Departamento de Aplicações
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Projetos de teste
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** Departamento
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Análise de venenos
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Departamento de Monitoramento dos Oceanos, Departamento de Análise Qualitativa
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Análise de oligoelementos
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Sala de Análise Física e Química da Estação de Pesquisa Agrícola
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Análise de oligoelementos, análise do solo
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Laboratório da Universidade e Departamento de Análise e Pesquisa Electroquímica
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Análise de oligoelementos
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Departamento de Análise Biofarmacêutica
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Análise de oligoelementos **
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Análise dos ingredientes da ração
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Análise de oligoelementos
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1.4 Ondas catalíticas: Ondas catalíticas são métodos de análise espectral polar baseados em melhorias no subsídio para melhorar a sensibilidade e seletividade da análise espectral. Os íons metálicos formam complexos com certos compostos nitrogênicos ou enxofreados que podem gerar ondas catalíticas altamente sensíveis e seletivas. O intervalo de medição é de 0,00005 a 1,0 mg / L, com menos interferência de elementos coexistentes e melhor seletividade. Os íons binários e trivalentes têm ondas catalíticas. O valor da corrente catalítica aumentada pela reação catalítica é muitas vezes maior do que a corrente de difusão simples, alguns são muito maiores de 3 a 4 graus de quantidade, para a análise de substâncias de traço tem grande significado.
1.5 Kit de análise espectral extrema: kits são geralmente usados em ensaios clínicos, com a vantagem de abrir a caixa, ** conveniente. Contribui para melhorar a qualidade dos dados de inspeção e é bem-vindo pelos usuários. O kit de análise espectral polar é composto por instruções de uso, espectrogramas padrão, reagentes padrão para identificar valores de concentração, substância.
2 Características
2.1 Deducção de fundo: Esta função resolve o limite da análise mais de 5 vezes. Tecnologia de enriquecimento de pulso: mantém a vantagem de enriquecimento de potencial constante de alta velocidade, superando a interferência de intermetais e interferência de ondas de hidrogênio. Software: O software do analisador de dissolução espectral do microcomputador PS4.0 é um aplicativo Windows* para janelas. Análise quantitativa e qualitativa automática do conteúdo de substâncias medidas na amostra.
2.2 Tecnologia patenteada:
A normalização interna obtém um alto nível de repetitividade da análise de dissolução: esta função resolve a análise de RSD *** 2%.
2.3 Tecnologia patenteada para eletrodos de carbono de vidro de cilindro e cone
Os eletrodos de carbono de vidro cilindro são projetados para superar a interferência do hidrogênio e manter uma alta repetibilidade. Número de patente: ZL.7. Veja Figura 2.3.
2.4 Alta sensibilidade: limite de dissolução ** de < 0,01 μg / L, limite de espectro extremo ** de < 10 μg / L. A medição do chumbo e de muitos elementos é 1.000 vezes mais sensível do que a absorção de átomos de chama. Em desempenho e função, o analisador de dissolução polar microcomputador PS4.0 é complementar ao espectrômetro de absorção de átomos de chama.
Limite da soma dos elementos (μg/L) Limite da soma dos elementos (μg/L) Limite da soma dos elementos (μg/L) Limite da soma dos elementos (μg/L)
Arsénico: 0,10 Ferro: 0,2 Platina Pt: 0,0001 Vanádio V: 0,5
BiBi: 0,50 Mercúrio Hg: 0,1 Rênio Rh: 0,0001 Tungstênio W: 0,2
Cadmio Cd: 0,01 molibdênio Mo: 0,05 Nióbio Sb: 0,5 Zinco Zn: 0,05
Cobalto Co: 0,05 níquel Ni: 0,05 Titânio Ti: 0,05
Cobre Cu: 0,01 Chumbo Pb: 0,01 urânio U: 0,025
2.5 Alta precisão e boa reprodutividade: o fator de variação medido é inferior a 2%. Velocidade de análise rápida: Análise polar de 8 segundos para medir um espectrograma.
2.6 Automação, inteligência, fácil de aprender e fácil de usar: o software de analisador de microcomputador ultra-dissolvido é projetado com uma aparência bonita, com mais atenção ao desempenho e funcionalidade. Procurar automatizar e tornar inteligente o processamento de dados espectrográficos e minimizar a terminologia *.
2.7 Custo de uso extremamente baixo: os reagentes usados na análise espectral extrema são ácidos, álcalis, sais e agentes complexos comumente usados como sal de amônio, sal de sódio, sal de potássio, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, amônia, hidroxido de sódio e hidroxido de potássio. A maioria dos métodos de análise evita as etapas de extração e separação.
2.8 O PS4.0 também é um sistema de consulta de métodos de análise espectral: métodos de análise para mais de uma centena de amostras já estão disponíveis.
2.9 Sal alto sem interferência: como água do mar.
Análise de tipo: por exemplo, Cr6 + / Cr3 +, As5 + / As3 +, Fe3 + / Fe2 +.
2.11 Análise de tipos livres e complexos de metais.
2.12 Análise de matérias não metálicas e**. Análise sem danos. Análise simultânea de vários elementos.
2.13 Custos de aquisição e operação extremamente baixos. Ocupa espaço pequeno.
2.14 Método quantitativo: janela do método de curva de trabalho, janela do analisador de chumbo de urina, janela do método de adição padrão, método quantitativo qualitativo do arquivo padrão
2.15 Método de enriquecimento: o método de enriquecimento de pulso e o método de enriquecimento de potencial constante.
2.16 Metodo de voltante-ampério circular: girar o potencial de onda triangular no eletrodo de trabalho para determinar a reversibilidade da reação do eletrodo.
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