Das optische Emissionsspektrometer EXPEC-6500 mit induktiv gekoppeltem Plasma arbeitet mit einer neu entwickelten vertikalen Brenner-Doppelbeobachtungstechnologie, mit der Elemente mit relativ großen Inhaltsunterschieden in einer komplexen Matrix gemessen werden können.
Das EXPEC-6500 ICP-OES ist für die Messung der Massenkonzentration von Elementen in einer Probe in einem Bereich von ng/l bis 100% nach der erforderlichen Probenvorbereitung in Übereinstimmung mit standardisierten und zertifizierten Messverfahren ausgelegt. Es verwendet eine neu entwickelte vertikale Brenner-Doppelbeobachtungstechnologie, mit der Elemente mit relativ großen Unterschieden im Gehalt in einer komplexen Matrix gemessen werden können.
Das patentierte, selbsterregte Festkörper-HF-Netzteil gewährleistet eine hervorragende Anpassungsfähigkeit des Systems an die Proben und bietet einen stromsparenden Standby-Modus, der den Argonverbrauch erheblich reduziert. Der einzigartige ECCD-Sensor mit großer Fläche und hoher Empfindlichkeit sorgt für eine bessere Leistung des Produkts.
Es bietet den 8-Stunden-Stabilitätsindex RSD von < 1% und die Präzisions-RSD der internen Zwillingsstandardmethode von < 0,1% und liefert somit stabile und zuverlässige Analyseergebnisse.
Software-Paket
Element V
Eine visualisierte Echtzeit-Überwachungsschnittstelle für den Spektrometerstatus ermöglicht die schnelle Bewertung einer Reihe von Schlüsselparametern, darunter Pumpendrehzahl, Generatorleistung, Temperaturmesswerte für die gesamte Anlage, Argon- und Kühlwasserdurchfluss sowie Abluftstatus.
Eigenschaften
| Modell | Eigenschaften | Anwendungsbereich |
| EXPEC 6500 Typ D | Bidirektionale Beobachtung mit vertikalem Brenner | Anwendbar in Bereichen mit hohen Empfindlichkeitsanforderungen und mit einer relativ großen Vielseitigkeit. |
| EXPEC 6500 Typ R | Radiale Beobachtung mit vertikalem Brenner | Geeignet für Anwendungen mit komplexen Matrizes, wie Metalle, Erdölprodukte, geologische und mineralische Proben usw. |
Eine neue Generation der vertikalen Brenner-Doppelbeobachtungstechnologie.
Das Produkt EXPEC-6500 verwendet eine neu entwickelte Technologie zur dualen Beobachtung mit vertikalem Brenner, die den Argonverbrauch und den Brennerverbrauch erheblich reduziert und zur Messung von Elementen mit relativ großen Gehaltsunterschieden in einer komplexen Matrix verwendet werden kann. Der vertikale Brenner verhindert hohe Salzablagerungen, und die radiale Beobachtung vermeidet Matrixinterferenzen, wodurch eine bessere Empfindlichkeit und Wiederholbarkeit erreicht werden kann. Die innovative vertikale Beobachtungstechnologie mit einstellbarer Höhe kann die Beobachtungsposition für verschiedene Elemente optimieren.
Patentiertes, selbsterregtes RF-Netzteil in Festkörpertechnik.
Das Produkt integriert die selbsterregte Festkörper-HF-Stromversorgung mit der patentierten Technologie der dritten Generation von EXPEC, um eine bessere Probenanpassung und Stabilität zu gewährleisten. Es kommt zu keinem Flammabriss, selbst wenn organische Proben oder sogar Luft direkt eingespritzt werden, wodurch die Notwendigkeit einer Vorbehandlung und Aufbereitung organischer Proben wie Ölprodukte entfällt. Der Leistungsbereich des Netzteils beträgt (500-1600) W, und sein Leistungseinstellbereich ist besser als der der meisten herkömmlichen Produkte. Im Standby-Modus mit 500 W und geringer Leistung beträgt der Argonverbrauch 5 l/min, was dem Benutzer die Kosten für Argon-Verbrauchsmaterial erspart und die Wartezeit zwischen dem wiederholten Ein- und Ausschalten des stabilen HF-Netzteils überflüssig macht.
Der großflächige ECCD-Sensor verbessert die Empfindlichkeit und den Spektralbereich des Instruments.
Der firmeneigene ECCD-Großflächenarray-Sensor mit seinem exzellenten Rauschverhalten und seiner Reaktion auf tiefes Ultraviolett in Verbindung mit dem Antiüberlauf-Design verleiht dem EXPEC 6500 gute Nachweisgrenzen. Das großflächige Array-Design sorgt dafür, dass das Gerät wirklich das gesamte Spektrum in einer Aufnahme erfassen und die Analyse von 72 Elementen in 10 Sekunden abschließen kann.
8-Stunden-Stabilität RSD < 1%.
Durch eine hochpräzise Simulation des Temperaturgradientenfeldes und der Strömungsdynamik des Luftkanals in Kombination mit wiederholten praktischen Überprüfungen wurde das Design der internen Struktur optimiert, was der Struktur eine größere Widerstandsfähigkeit gegenüber Umgebungstemperaturen verleiht. Da das Stabilitätsdesign vieler Schlüsselkomponenten, wie z. B. der HF-Stromversorgung und des Injektionssystems, in das Gerät integriert ist, liegt die hohe Stabilität von 8 Stunden RSD unter 1%, was international das führende Niveau erreicht hat.
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