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目前,我国对废气处理的重视程度越来越高,越来越多的企业投资于等离子废气处理设备。
等离子废气处理设备工业尾气的放电等离子体处理因其自身的特点受到企业的青睐。
下面介绍了一种等离子体废气处理设备的放电等离子体处理方法。
等离子废气
等离子体原子发射光谱仪利用氩等离子体产生的高温使用试样完全分解形成激发态的原子和离子;
由于激发态的原子和离子不稳定,外层电子会从激发态向低的能级跃迁,因此发射出特征的谱线。
等离子体原子发射光谱仪主要用于液体试样(包括经化学处理能转变成溶液的固体试样)中金属元素和部分非金属元素的定量分析。
将样品溶液以气溶胶形式导入等离子体炬焰中,样品被蒸发和激发,发射出所含元素的特征波长的光。
经分光系统分光后,其谱线强度由光电元件接
电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)是以电感耦合等离子炬为激发光源的一类光谱分析方法,它是一种由原子发射光谱法衍生出来的新型分析技术。
它能够方便、快速、准确地测定水样中的多种金属元素和准金属元素,且没有显著的基体效应。
等离子体原子发射光谱仪
等离子体原子发射光谱仪采用原子发射光谱学的分析原理,样品经过电弧或火花放电激发成原子蒸汽,蒸汽中原子或离子被激发后产生发射光谱,分光室色散成各光谱波段;
根据每个元素发射波长范围,通过光电管测量每个元素的谱线,每种元素发射光谱谱线强度正比于样品中该元素含量,通过内部
等离子体质谱仪是专门用来检测食品中的金属元素。工作人员称,只要把水样装在试管里,开动仪器后,通过一根很细的检测刷插入到试管中,然后再输送到工作台中,铅、砷、铬、汞等重金属的含量很快就会在电脑系统上显示出来。
两大软件助手功能实现智能化快速分析
创建
微波等离子体是在大气压环境下产生的一种微等离子体,它被广泛应用于气相色谱中原子发射光谱激发源。微波带技术的使用不仅可以将微波指向间隙区,同时也减少了不必要的外空间辐射损失,有利于耦合效率的提高,从而获得高密度等离子体。
那么微波等离子体的优势有哪些呢?
1.有较高的
一、分析精度高
电感耦合等离子体原子发射光谱仪可正确分析含量达到10-9级的元素,而且很多常见元素的检出限达到零点几μg/L,分析精度非常高。对高低含量的元素要求同时测定,尤其对低含量元素要求精度高的项目,使用ICP-AES法非常方便。
二、样品范围广
电感耦合等离子体
周一至周五 9:00-18:00 (其他时间联系在线客服)