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是波长校正,还是谱线校正?
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Thanx a lot.
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补充一点 ,窃以为 酸性条件下,加入硫化钠不是都可以生成沉淀 然后就除去杂质了么?不知道工艺上是否可以进行改进
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还有仪器的生产日期,这些都应该写出来
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测钛合金的只有有硫酸溶样,然后用ICP测铁、铝、钒、钼、铬、锡、镍等是可以的,但是不能长期的用硫酸测试样品。
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标线的制作
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应该是要所有的待测物品的状态一致吧,所以选定一个溶液就好
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地线是一定要安装的.我们原来的老实验室也是后安的地线.
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在炬管的周围有一个线圈,那个就是点火的。
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我们实验室要求每天都记,除没做样以外,哎,我也不想的!
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兄弟? 你的这个半小时里有没有测其他样品? 测的过程中有没有用标液回测
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攀钢的?问问仪器销售
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一直往下滴就是漏液了!只有一滴的话,应该没什么大碍,但是还是得好好检查一下,以免后患。
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这个分光与本版的分光是两码事!
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Pb(220.352)? Hg(253.652)? Cd(228.802) Cd(267.716)? Pb还可以选283和261来比对
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通过网友互助获得电子版或者向厂家索取电子版(光盘)
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是的,氩气也不贵!!!!!!!
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中间有做空白,空白数值正常
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第六章? 检测器操作条件的选择1,TCD操作条件的选择2,FID操作条件对分离度(R)值的影响1,TCD操作条件的选择(1)? 桥电流热导池的灵敏度和桥电流的三次方成正比。增加桥电流可以迅速提高灵敏度,但电流过高噪音加大,基线不稳,数据精度降低,而且热丝易氧化...
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第六章? 检测器操作条件的选择1,TCD操作条件的选择2,FID操作条件对分离度(R)值的影响1,TCD操作条件的选择(1)? 桥电流热导池的灵敏度和桥电流的三次方成正比。增加桥电流可以迅速提高灵敏度,但电流过高噪音加大,基线不稳,数据精度降低,而且热丝易氧化、烧坏。当用He作载气时,热丝的最大桥电流为240mA。用N2作载气时,一般控制在120mA以下。一般说来电流的上限随池体温度升高而降低。(2)? 载气从提高热导池检测器的灵敏度考虑,应选择热导系数大的气体,如H2和He作载气,就能得到较大的响应。而重载气如N2,因热导系数与被测组分相近,其结果使热导检测器灵敏度大幅度下降。热丝型检测器池体积较大,一般在0.5~1mL之间,为保证足够的柱效和响应速度,流速必须大于池体积20倍,即流速要大于20mL/min。(3)? 池体温度(检测器温度)热导池检测器对温度变化十分敏感,所以要很好地控温,最好控制在±0.05℃以内。随着检测器温度的升高,灵敏度将降低。一般说来,检测器的温度要选在略高于柱温,以防止样品冷凝在检测器中。检测室温度,对于恒温操作,一般选在与柱温相同或略高于柱温;对于程序升温操作,一般选在其最高柱温下,这样即使柱温程序改变,而检测器温度则可保持不变。2,FID操作条件对分离度(R)值的影响(1)? H2流速对R值的影响当载气流速固定时,随着H2流速的增加,R值将逐渐增至最大值,然后逐渐降低,即有一个最佳流速。当H2流速比最佳值相差±5mL/min时,对R值的影响少于5%。(2)? 载气及其流速对R值的影响氢火焰离子化检测器对N2、Ar、He、H2、CO2都不敏感,所以这些气体都可用作载气。但在控制条件下,用N2作载气可以获得最佳的性能,即R值最大。当载气从20~100mL/min变化时,对峰面积无影响。(3)? 空气流速对R值的影响开始向氢火焰中供给小量空气,则R值将随空气流速成的增大而增大,达到某一点后(一般在250~400mL/min),R值将稳定,再增加空气量R值也不变化。当H2、N2流速一定时,基流随空气流速增加而增加,这样就可增加空气流速至基流不变,再过量50mL/min就足够了。一般情况下,H2:N2流速=1:1左右,空气流量应大于氢气流量约5~10倍。(4)? 检测室温度对R值的影响一般说来,检测室温度增加,氢火焰离子化检测器的灵敏度和噪音都有增加,但不明显。故一般控制检测室比最高柱温高50℃即可。但至少在100℃以上,以防止水蒸气冷凝。
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我也是用PE的,问题比较多,特别是用2~3年后更加严重了。