實驗室分析儀器電感耦合等離子體光源的發展歷程
ICP-AES(inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry)分析技術發展開始于20世紀60年代,至今已發展成為原子發射光譜分析應用最為廣泛的光譜分析技術。關于ICP光源的出現,文獻上認為1884年W. Hittorf發現高頻感應在真空管內產生的輝光,是等離子放電的最初觀察。至1942, Babat才實現了常壓下的Ar-ICP放電。但是,具有光譜分析意義的發現,應自1961年T.B.Reed設計的三層同心石英管組成的等離子炬管裝置,和從切線方向通入冷卻氣,得到在大氣壓下類似火焰形狀的高頻無極放電裝置開始,并預示其作為發射光譜分析光源的可能性。至今常規ICP的炬管與T.B.Reed的裝置沒什么本質區別,而切線方向進氣所產生的渦流效應被稱為Reed效應,是實現ICP光源穩定放電的重要條件。1962年美國V.A. Fassel Greenfield首次開始ICP-AES......閱讀全文
實驗室分析儀器電感耦合等離子體光源的發展歷程
ICP-AES(inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry)分析技術發展開始于20世紀60年代,至今已發展成為原子發射光譜分析應用最為廣泛的光譜分析技術。關于ICP光源的出現,文獻上認為1884年W. Hittorf發現高頻感應在真
實驗室分析儀器電感耦合等離子體光源的光譜特性
一、分析物的原子發射光譜ICP光源中原子發射光譜有兩個特點,一是光譜由許多譜線構成,譜線比較復雜,特別是過渡元素、鑭系元素和錒系元素;二是離子譜線比較靈敏,強度較高。由于ICP光源有很高的激發溫度和較強的電離能力,可以將原子和離子激發到各高能態,產生多條原子譜線和離子譜線,構成較為復雜的原子及離子光
電感耦合等離子體作為光源的優勢
電感耦合等離子體(ICP)是由高頻電流經感應線圈產生高頻電磁場,使工作氣體形成等離子體,并呈現火焰狀放電(等離子體焰炬),達到10000K的高溫,是一個具有良好的蒸發-原子化-激發-電離性能的光譜光源。由于等離子這種體焰炬呈環狀結構,有利于從等離子體中心通道進樣并維持火焰的穩定;較低的載氣流速(低于
實驗分析儀器電感耦合等離子體光譜儀光源觀察方式
電感耦合等離子體發射光譜儀在光譜儀炬管組件中產生的ICP光源,其觀察方式有3種,分別是:垂直觀察(Radial)、水平觀察(Axial)和雙向觀察(DUO)垂直觀察:又稱為徑向觀察或者測試觀察,是采用垂直放置的ICP光譜儀炬管,“火焰”氣流方向與采光光路方向垂直;從光譜儀能夠接收整個分析區的所有信號
實驗室分析儀器電感耦合等離子體特殊裝置
一、冷等離子體技術1)“冷”等離子體技術“冷”等離子體技術,主要是通過修改ICP操作參數,降低ICP功率,增大載氣流速,加長采樣深度,利用較低的等離子體溫度降低氬基多原子離子的形成。一般等離子體采用的是1000~1400W功率,0.5~1.0L/min的霧化氣流量,而冷等離子體是500~1000W功
實驗室分析儀器電感耦合等離子體的物理特性
一、ICP的環形結構及趨膚效應1)環形結構ICP光源優良的分析性能與其環形結構和高頻感應電流的趨膚效應有關。觀察點燃著的ICP光源可以看到,感應圈中的等離子體呈耀眼的白熾狀態,就是渦流區所在的位置。高頻感應電流基于磁力線相互作用而使電流在導體中分布是不均勻的,絕大部分電流流經導體的外圈。??2)IC
實驗室分析儀器電感耦合等離子體質譜原理概述
高頻振蕩器發生的高頻電流,經過耦合系統連接在位于等離子體發生管上端,銅制內部用水冷卻的管狀線圈上。石英制成的等離子體發生管內有三個同軸氬氣流經通道。冷卻氣(Ar)通過外部及中間的通道,環繞等離子體起穩定等離子體炬及冷卻石英管壁,防止管壁受熱熔化的作用。工作氣體(Ar)則由中部的石英管道引入,開始工作
電感耦合等離子體質譜法
一、內容概述電感耦合等離子體質譜法(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry,縮寫為ICP-MS)是20世紀80年代發展起來的新的分析測試技術。它以獨特的接口技術將ICP的高溫(7000K)電離特性與四極桿質譜計的靈敏快速掃描的優點相結合而形成的一種新
電感耦合等離子體質譜法
一、內容概述電感耦合等離子體質譜法(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry,縮寫為ICP-MS)是20世紀80年代發展起來的新的分析測試技術。它以獨特的接口技術將ICP的高溫(7000K)電離特性與四極桿質譜計的靈敏快速掃描的優點相結合而形成的一種新
電感耦合等離子體質譜法
一、內容概述電感耦合等離子體質譜法(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry,縮寫為ICP-MS)是20世紀80年代發展起來的新的分析測試技術。它以獨特的接口技術將ICP的高溫(7000K)電離特性與四極桿質譜計的靈敏快速掃描的優點相結合而形成的一種新
電感耦合等離子體質譜法
電感耦合等離子體質譜法(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry,簡稱ICP-MS)是一種先進的分析技術,結合了電感耦合等離子體和質譜技術,可用于快速、準確地測定樣品中的元素組成和含量。首先,ICP-MS利用高頻電感耦合等離子體產生高溫、高能量的等離子
電感耦合等離子體的形成
?Agilent 7500 ICP-MS使用的是ICP儀器上通用的Fassel型炬管。這種炬管由三個同心石英管組成,每層管路中流經的氣體也有所不同。如果最中心的管路使用鉑或藍寶石材質的內插管,則可檢測含HF的樣品。? ???炬管的一端深入工作線圈中,工作線圈可以誘導產生用于樣品離子化的等離子體。為防
電感耦合等離子體的形成
? ? ICP的形成就是工作氣體的電離過程。為了形成穩定的ICP炬焰需要四個條件:? ?高頻高強度的電磁場??,工作氣體?,維持氣體穩定放電的石英矩管?,電子離子源 ? ??矩管是由直徑20mm的三重同心石英管構成。石英外管和中間管之間同10~20L/min的氬氣,其作用是作為工作氣體形成等離子體并
電感器的發展歷程
最原始的電感器是1831年英國M.法拉第用以發現電磁感應現象的鐵芯線圈。1832年美國的J.亨利發表關于自感應現象的論文。人們把電感量的單位稱為亨利,簡稱亨。19世紀中期,電感器在電報、電話等裝置中得到實際應用。1887年德國的H.R.赫茲,1890年美國N.特斯拉在實驗中所用的電感器都是非常著
實驗室分析儀器電感耦合等離子體質譜定性分析
定性分析是確定樣品中是否存在某個元素或一組元素。儀器能否進行完全定量分析直接與分析方法及儀器檢測能力有關。理想狀態下,希望只用一個樣品溶液同時測定主量、微量、痕量及超痕量元素含量。這就要求儀器對不同元素同位素具有寬的動態響應范圍。實際使用過程中,通常難以在一個樣品溶液同時測定主量元素(響應強度高)及
實驗室分析儀器飛行時間電感耦合等離子體質譜
在TOF-ICP-MS中,根據離子飛行時間進行分離,不同于掃描型質譜根據離子質荷比進行分離。離子從等離子體采樣后,加速至相同的動能,使特定質荷比的離子達到檢測器的時間固定。受加速過程的影響,不同質荷比的電子在自由漂移區獲得的速率不同(較輕的離子獲得速率大),因此飛行時間不同。利用離子響應強度及到達檢
實驗室分析儀器電感耦合等離子體質譜質譜干擾
ICP-MS中的干擾可分為兩大類:“ 質譜干擾”和“非質譜于擾”或稱為“基體效應”。質譜干擾是 ICP-MS中見到的最嚴重的干擾類型,通常對分析物離子流測量結果產生正誤差。可進一步分為:同量異位素重疊干擾;多原子離子干擾;難熔氧化物干擾;雙電荷離子干擾。第二種類型的干擾大體可分為:抑制和增強效應;由
電感耦合等離子體質譜儀分類
電感耦合等離子體質譜儀分類有多種。1、按分析目的可分:電感耦合等離子體實驗室質譜儀和電感耦合等離子體工業質譜儀。2、按結構可分:臺式電感耦合等離子體質譜儀和落地式電感耦合等離子體質譜儀。3、按分析規模可分:小型電感耦合等離子體質譜儀和大型電感耦合等離子體質譜儀。4、按分辨率可分:低分辨電感耦合等離子
電感耦合高頻等離子體(ICP)
電感耦合高頻等離子體(ICP)是本世紀60年代提出,70年代獲得迅速發展的一種新型的激發光源。等離子體是一種電離度大于0.1%的電離氣體,由電子、離子、原子和分子所組成,其正負電荷密度幾乎相等。整體呈現中性。通常,它是由高頻發生器、等離子炬管和工作氣體等三部分組成。高頻發生器的作用是產生高頻磁場以供
電感耦合等離子體質譜儀概述
測定超痕量元素和同位素比值的儀器。由等離子體發生器,霧化室,炬管,四極質譜儀和一個快速通道電子倍增管(稱為離子探測器或收集器)組成。其工作原理是:霧化器將溶液樣品送入等離子體光源,在高溫下汽化,解離出離子化氣體,通過銅或鎳取樣錐收集的離子,在低真空約133.322帕壓力下形成分子束,再通過1~2
電感耦合等離子體激發源
激發源即ICP光源,是發射光譜儀中一個極為重要的組成部分,它的作用是給分析試樣提供蒸發、原子化或離子化激發的能量,使其發射出特征譜線。電感耦合等離子體裝置由射頻發生器和等離子體炬管組成。圖8.4 ICP光譜儀結構圖8.2.1.1 射頻發生器射頻發生器(也稱高頻發生器)是ICP的高頻供電裝置,為等離子
實驗室分析儀器電感耦合等離子體質譜定量分析
定量分析用于測定樣品中組分的精確濃度,準確度高。 ICP-MS在多元素測定中具有很髙靈敏度,能夠測得高質量數據。此外, ICP-MS能夠進行穩定同位素測試,無需高質量標準物質即可進行準確定量。為使測試結果準確,需排除可能的干擾或采用合適的方法進行校正。因此,定量分析過程必須采用合適方法排除干擾或進行
實驗室分析儀器電感耦合等離子體質譜非質譜干擾
一、抑制或增強型干擾空間電荷效應是 ICP-MS中的基體干擾干擾主要原因。通常表現為分析信號的受到抑制或增強。?在等離子體和超聲射流中,離子電流被相等的電子流所平衡,因此,整個離子束基本上呈現出電中性。而當離子束離開截取錐后,由透鏡建立起的電場將收集離子而排斥電子。以使離子被束縛在一個很窄的離子束中
實驗室分析儀器質譜儀電感耦合等離子體離子源原理
利用高溫等離子體將分析樣品離子化的裝置稱為電感耦合等離子體離子源,也叫ICP離子源。等離子體是處于電離狀態的氣體。它是一種由自由電子、離子和中性原子或分子組成的且總體上呈電中性的氣體,其內部溫度可高達上萬攝氏度。電感耦合等離子體離子源就是利用等離子體中的高溫使進入該區域的樣品離子化電離。ICP離子源
電感耦合等離子體原子/離子熒光光譜激發光源分類
1、 空心陰極燈的強短脈沖供電電源與 DC-HCL 或 CP-HCL 供電電源相比,HCMP-HCL 供電電源需要進行特殊設計,電源要提供微秒寬度的脈沖,峰值工作電流 一般為幾安培,大可到十幾安培。下圖所示為強短脈沖電源示意圖。??強短脈沖供電時,HCL 工作在大電流狀態,電流一般為幾安培,對個別元
實驗室分析儀器質譜儀器的電感耦合等離子體離子源
電感耦合等離子是通過將射頻( radio frequency,RF)發生器產生的能量在電磁場中耦合至等離子支持氣所形成的。其中電磁場是通過對負載線圈施加一定RF功率(典型值為700~1500W)而產生。負載線圈是由直徑為3mm粗銅管,環繞成2匝或3匝3cm大小的銅環,繞石英炬管安裝并將所形成的等離子
實驗室分析儀器電感耦合等離子體ICP的形成條件及過程
ICP的形成就是工作氣體的電離過程。為了形成穩定的ICP炬焰需要四個條件:高頻高強度的電磁場、工作氣體、維持氣體穩定 放電的石英炬管及電子離子源。具體裝置見圖。炬管是由直徑20mm的三重同心石英管構成。石英外管和中間管之間通10~20/min的氬氣,其作用是作為工作氣體形成等離子體并冷卻石英炬管,稱
電感耦合等離子體質譜儀的用途
測定超痕量元素和同位素比值的儀器。由等離子體發生器,霧化室,炬管,四極質譜儀和一個快速通道電子倍增管(稱為離子探測器或收集器)組成。主要用途: 1.痕量及超痕量多元素分析 2.同位素比值分析儀器類別: /儀器儀表 /成份分析儀器 /質譜儀指標信息: 靈敏度:115mbarIn>2×107Cps pp
實驗室分析儀器電感耦合等離子體發射光譜儀的維護
1)環境ICP儀器最好安置在一個獨立的房間內,儀器四周留有大于0.4米(最好為0.76米)的空間,以便于檢查和維修;室內溫度保持在20-25℃,溫差變化一個工作日內不超過±2℃;濕度范圍在8-80(%RH);并且要求無氣流影響和無腐蝕性氣體、無塵和低濕度,最好使用空調來控制環境。?2)排氣ICP儀器
多接收電感耦合等離子體質譜儀
多接收電感耦合等離子體質譜儀是一種用于化學、地球科學、臨床醫學領域的分析儀器,于2004年08月01日啟用。 技術指標 9個法拉第檢測器,1個Daly,4個ion counting 分辨率:2600同位素比值測量結果外精度:好于0.02%。 主要功能 進行同位素分析測量,用于相關的計量標