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文档简介
CN202837170U,2013.03.27CN209821066U,2019.12.20CN203231971U,2013.10.09CN207923713U,2018.09.28arsenicdeterminationbygeneration-atomicflarsenicdeterminationbygeneration-atomicfl水载流原子荧光分析装置及原子荧光分析本发明水载流原子荧光分析装置及分析方2所述仪器主体内还包括灯管位置调节装置,对所述激发光源实施水平水平调节机构,为齿轮组合结构,用于将水平旋钮的转动转化为安装垂直调节机构,包括丝杠以及与丝杠通过一丝杠螺母组件连接的所述灯管座的两侧分别固定有具有弹性的夹紧片,两夹紧片的下端固陶瓷盖板和石英炉管口之间,在陶瓷盖板和炉芯顶端面之间设有陶瓷隔热层而非石棉3统为一整体模块,包括底板以及安装在底板上的开关电源和垂直框架式电路气路集成模上端用于穿套直齿轮的套筒且与直齿轮的套两个垂向设置并啮合的伞齿轮,水平方向的伞齿两个支撑连杆形成的剪式结构,剪式结构的左侧两个丝杠和穿套在丝杠上并与其螺纹连接的丝杠螺母组件,丝杠419.一种原子荧光分析方法,使用权利要求1至18任一项所述水载流原子荧光分析装应器的由载气载带的氢化物及氢气混合气通入石英炉的外管,将辅助气通入石英炉的内23.根据权利要求22所述原子荧光分析方法,其样后输送试液和还原剂的毛细管在两杯水间换插,取样/延时/换插/测定时间分别为4_5/5去激发过程中以光辐射的形式发射出特征波长的荧光。荧光强度与待测元素的浓度相关,瓶出水口通过进水管分别与进样管入口和进试剂管入口连通,通过切换进水管来控制进6之间,在陶瓷盖板和炉芯顶端面之间设有陶瓷隔热层而非石棉,陶瓷隔热层将电炉丝支撑供的电力调制成不同范围的DC电源供给控制主板和7[0025]所述固定架包括底座、固定于底座两端的支撑板和设置穿过丝杠螺母后可滑动的穿套在第二侧板的第二1200ml/min,将辅助气(Ar气)流量降低至400_600ml/min或不通入辅助气(即流量为0ml/8[0051]图4_7是本发明原子荧光分析装置中灯管座处于最高位置时水平调节机构的状态[0063]图8B为检测实例2同时测定Hg/As的0.1_0.5ng/mlHg和10_50ng/mlAs混合液的标9[0089]本发明特点D为采用新研发的非金属炉体,特点G为废除石棉垫而采用陶瓷隔热外管接头332连接反应器产生的氢化物及氢气(由载气载带)和屏蔽气。炉芯31整体为工字的下部凸起311形状与尺寸与炉体支座35的上部槽体351匹配,凸起311嵌装在槽体351内。并通过填充在陶瓷盖板34和炉芯31顶端面之间的陶瓷隔热层36支撑并固定在石英炉33的33底部套入炉体支座的上部槽体351,石英炉33的内管接头331和外管接头332卡入槽孔流量增加至1000_1200ml/min,将屏蔽气流量(Ar气量)从原有方式的1000ml/min降低至气(通常为氩气)将氢火焰向上拉升,所形成的氢焰形体比内管进样大许多(参见图3D所[0096]特点C涉及对炉丝加热方式的改变,将原有分析过程中保持氢火焰持续不灭的方阴极灯)垂直和水平位置。该特点是通过本发明特别设计的灯管位置调节装置60(见图1B)装置采用齿轮组合结构将水平旋钮的转动转化为安装有灯管的灯管座的水平方向的移动,节机构04和垂直调节机构05的固定架02,灯管07通过夹紧片06固定在灯管座01上(参见图动转化为安装有灯管07的灯管座01的水平方向的移动,垂直调节机构05采用丝杠054以及直齿轮调节轴043和直齿轮042转动,进而驱动与直齿轮042啮合的齿条041和与齿条041固[0110]如图4_2所示,支撑座03包括水平板031和垂向设置在水平板031两侧的第一侧板底座两端的支撑板022和设置在底座两侧的第二侧板023,第二侧板023上设置有安装孔和构050,剪式结构050的左侧两个角部各穿设有固定杆052,右侧两个角部各穿设有滑动杆032的第一滑槽0321内;垂直调节机构05还包括一丝杠054和穿套在丝杠054上并与其螺纹滑动的穿套在第二侧板023的第二滑槽中。当转动垂直旋钮056时,垂直旋钮056带动丝杠[0114](1)该装置采用齿轮组合结构,通过伞齿轮044将伞齿轮调节轴045的转动转化为对运动带动两支撑连杆051的剪式结构角度变化,从而带动支撑在剪式结构上端的支撑座[0116](3)垂直调节机构05和水平调节机构04支撑在固定架02上,并且二者在空间上交叉布置且不发生干涉,垂直调节机构05通过设置在剪式结构的左侧角部的固定杆052分别动杆053分别与固定架02的第二侧板024和支撑座03的第一侧板032上的滑槽滑动连接;该[0117](4)灯管07通过固定在灯管座01上的两个夹紧片06固定,灯管07装入两个夹紧片开口102和下开口103分别用于安装烟囱50和原子化器30,壳体101一侧同一水平面上依次激发光源发射的特征光谱能够通过侧切槽104照射至原子荧光仪的外壳内侧,而不会照射口正对光学圈10的侧切槽104,侧切槽104朝向原子荧光仪切槽104直接照射到与光学圈10相隔一段距离的显示屏后侧,光基本不会进入检测器40的[0129]本发明设计的光学圈10通过将激发光源发射口和检测器40的光路入口的对侧设置侧切槽104,使激发光源发射的特征光谱通过侧切槽104照射至原子荧光仪的外壳内侧,[0132]本发明的电路气路集成系统80(参见图1B和图6_1),主要针对原有原子荧光仪中置在底板87上的开关电源86和垂直框架式电路气路集成模块810,开关电源86为垂直框架制气控模块83的两路气体通道的流量;开关电源86提供的电力通过电源板811的电路调制[0139]电路气路集成系统80整体内置于原子荧光仪的机箱70内,电源板811、控制主板圈10上方并从上盖板73对应缺口处向外伸出;电路气路集成系统80整体装在机箱70内底[0179]原有的原子荧光分析在Pb的测定中需要非常严格的控制酸度在2否则测不出
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