Chào mừng khách hàng!

Thành viên

Trợ giúp

Hàng Châu Darjee quang điện Instrument Co, Ltd
Nhà sản xuất tùy chỉnh

Sản phẩm chính:

ag-mach>Sản phẩm
Danh mục sản phẩm

Hàng Châu Darjee quang điện Instrument Co, Ltd

  • Thông tin E-mail

    452915414@qq.com

  • Điện thoại

  • Địa chỉ

    Số 200 Zhenhua Road, Westlake Tech Park, Hàng Châu

Liên hệ bây giờ

Tổng công ty phân tích uranium

Có thể đàm phánCập nhật vào01/18
Mô hình
Thiên nhiên của nhà sản xuất
Nhà sản xuất
Danh mục sản phẩm
Nơi xuất xứ

Tổng quan

Máy phân tích vi lượng uranium được điều khiển bởi một bộ vi điều khiển toàn bộ máy làm việc phối hợp, một trong số đó là ánh sáng kích thích đầu ra kích hoạt xung, tạo ra áp suất cao thích hợp từ các bộ phận cung cấp năng lượng quang kích thích, làm cho ống ánh sáng xung phát ra ánh sáng xung cực tím, sau khi tập trung qua đường quang với bộ lọc kích thích mẫu, sau khi kích thích vi lượng uranium trong mẫu, tín hiệu huỳnh quang uranium được tạo ra sau đó được lọc bằng bộ lọc huỳnh quang, sau đó được nhận bởi ống nhân quang để chuyển đổi quang điện.

Chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm:Máy phân tích dấu vết uranium

Mô hình sản phẩm: WGJ-III

Nhà triển lãm sản phẩm: Hàng Châu Darjee Optoelectronic Instrument Co., Ltd

Máy phân tích dấu vết uraniumChi tiết

WGJ-III sử dụng hệ điều hành và mạch tích hợp do công ty sản xuất, thường hiếm khi gặp sự cố. Để khách hàng có thể dễ dàng sử dụng dụng cụ này, công ty chúng tôi áp dụng phương pháp cung cấp dịch vụ giao hàng tận nhà để lắp đặt và chấp nhận, và cung cấp bảo hành hai năm, thiết bị này có màn hình cảm ứng LCD, máy in, giao diện nối tiếp RS232, có thể đưa dữ liệu thử nghiệm trực tiếp vào máy tính, là một sản phẩm thay thế tốt cho các công cụ tương tự


Máy phân tích dấu vết uraniumCách thức hoạt động:

Thiết bị được điều khiển bởi một bộ vi điều khiển toàn bộ máy làm việc phối hợp, một trong số đó là ánh sáng kích thích đầu ra kích hoạt xung, tạo ra áp suất cao thích hợp từ các bộ phận cung cấp năng lượng ánh sáng kích thích, để các ống ánh sáng xung phát ra ánh sáng xung cực tím, sau khi tập trung qua đường ánh sáng với bộ lọc kích thích mẫu, sau khi kích thích uranium vi lượng trong mẫu, tín hiệu huỳnh quang uranium sản xuất được lọc qua bộ lọc huỳnh quang, sau đó được nhận bởi ống nhân quang để chuyển đổi quang điện.

Áp suất cao cần thiết cho ống PMT được tạo ra bởi mô-đun áp suất cao và được điều khiển bởi chip đơn. Tín hiệu huỳnh quang uranium đầu ra được gửi đến mạch lấy mẫu huỳnh quang bằng cách khuếch đại trước và được điều khiển bởi hệ điều hành về độ trễ tín hiệu, lấy mẫu huỳnh quang, chuyển đổi A/T, hiển thị màn hình cảm ứng LCD, in mỗi giá trị kiểm tra và kết quả kiểm tra cuối cùng, công tắc điện áp thấp ± Vcc và VDD để sử dụng mạch tương ứng


Máy phân tích dấu vết uraniumThông số kỹ thuật cụ
1, nguồn khuyến khích: nguồn ánh sáng UV nhập khẩu
2, Kết quả kiểm tra: Hệ thống Linux tự động tính toán, màn hình LCD cảm ứng (màn hình LCD không điều khiển bàn phím) và máy in hiển thị và in kết quả kiểm tra trên cùng một bảng điều khiển ngay phía trước
3, Lưu kết quả: Kết quả kiểm tra có thể được in bằng máy in nhiệt tích hợp nhúng ngay trước dụng cụ (quan sát trực tiếp và thuận tiện), thiết bị có chức năng lưu trữ và quản lý dữ liệu riêng, có thể đặt thời gian để cung cấp truy vấn và xóa dữ liệu, có thể lưu dữ liệu lên nền tảng đám mây hoặc USB
4, Đối tượng đo: trực tiếp đo mẫu chất lỏng (không cần tách, làm giàu mẫu rắn sau khi chuyển đổi thành dung dịch nước, pha loãng thích hợp có thể đo nhanh)
5, Giới hạn phát hiện thấp hơn: ≤0,01ng/ml (được xác định bằng ba lần độ lệch chuẩn)
Phạm vi đo uranium: 0~100ng/ml, cần pha loãng thích hợp cho mẫu nồng độ cao
7, Độ chính xác đo: ≤1%
8, Hệ số tương quan tuyến tính: r ≥ 0,9998 (có thể cung cấp bằng chứng)
9, Độ chính xác: ≤8%
10, lưu trữ tuyến tính: tắt nguồn có thể lưu trữ đường cong tiêu chuẩn, thông số đo lường, dữ liệu kết quả đo
Quản lý dữ liệu: Hỗ trợ lưu trữ dữ liệu ≥ 500.000 kết quả đo lường, có thể được truy vấn và xuất khẩu;
12, khả năng hoạt động: phần mềm tự động hoàn thành điều chỉnh tần số, nhân bản hóa từng bước nhắc nhở hướng dẫn quá trình hoạt động
14, Tính ổn định: đo sau 1h làm nóng trước, 2ng/ml đo uranium chuẩn 8h độ lệch chuẩn tương đối ≤ ± 7%
Môi trường làm việc: Nhiệt độ ở 10 ℃~40 ℃, độ ẩm dưới 85% (30 ℃)
15, Khối lượng: 491 × 364 × 208 mm
16, Trọng lượng tịnh: 10Kg
17, Nguồn điện: AC220V ± 10%, 50HZ

Máy phân tích dấu vết uraniumPhù hợp với tiêu chuẩn:

GB 14883.7-2016 Xác định chất phóng xạ thorium và uranium tự nhiên trong thực phẩm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm

Đề tài NCKH cấp cơ sở khoa Dược 2016-2017 (

3, EJ/T 823-2016 huỳnh quangMáy phân tích dấu vết uranium

4, EJ/T 550-2000 Phương pháp huỳnh quang laser để xác định uranium trong đất, đá và các mẫu khác

GB 5749-2022 "Tiêu chuẩn vệ sinh nước uống sinh hoạt"

B5-05=giá trị thông số Kd, (cài 2)

7, HJ 61-2021 Thông số kỹ thuật giám sát môi trường bức xạ

8. HJ 1009-2019 Thông số kỹ thuật hoạt động của trạm giám sát không khí tự động môi trường bức xạ


Vẽ đường cong làm việc

Lấy mẫu thuốc thử trống, căn cứ vào hàm lượng uranium, thorium của mẫu cần đo, lần lượt xây dựng một loạt các dung dịch tiêu chuẩn uranium, thorium có hàm lượng khác nhau, hoạt động theo các bước vận hành mẫu, xác định giá trị hấp thụ ánh sáng của uranium,  thorium. Lấy giá trị hấp thụ ánh sáng A làm tọa độ dọc, hàm lượng uranium và thorium làm tọa độ ngang, vẽ đường cong hoạt động của uranium và thorium tương ứng.

4.7 Tính toán kết quả

4.7.1 Mẫu nước và mẫu không khí

Tính nồng độ uranium, thorium trong mẫu nước hoặc mẫu không khí theo công thức (6):

……………………(6)

Trong công thức: C - nồng độ uranium, thorium trong mẫu nước hoặc mẫu không khí, μg/L hoặc μg/m3;

m - lượng uranium hoặc thorium của mẫu đo được bằng đường cong làm việc; μg;

V - Thể tích mẫu nước (L) để phân tích hoặc thể tích mẫu không khí trong điều kiện tiêu chuẩn, m3

4.7.2 Mẫu sinh học và đất

Tính toán hàm lượng uranium, thorium trong các mẫu sinh học hoặc đất theo công thức (7):


……………………(7)


Công thức A - hàm lượng uranium, thorium trong các mẫu sinh học hoặc đất, μg/kg;

m - lượng uranium hoặc thorium của mẫu đo được bằng đường cong làm việc; μg;

W - Trọng lượng tro mẫu để phân tích, g;

M - hệ số chuyển đổi, đối với mẫu sinh học, M là tỷ lệ màu xám tươi, g/kg; Đối với các mẫu đất, M=1000g/kg;

4.8 Xác định tỷ lệ thu hồi

Mẫu nước trống trong tác nhân, thêm dung dịch tiêu chuẩn uranium, thorium, hoạt động theo các bước xử lý và xác định mẫu, tính toán tỷ lệ thu hồi hóa học toàn bộ quá trình Y theo công thức (5). Mẫu không khí, sinh học và đất giống nhau 3,5,4.

4.9 Phương pháp kiểm tra

4.9.1 Kiểm tra trống

Bất cứ khi nào thay thuốc thử, bi phải tiến hành thử nghiệm trống; Mỗi lô mẫu phải được phân tích với ít nhất 2-3 mẫu trống để thử nghiệm trống; Định kỳ tiến hành kiểm tra trống, số mẫu không thể ít hơn 4 cái.

4.9.2 Độ chính xác

Không bao gồm lỗi lấy mẫu và xử lý trước, độ lệch chuẩn tương đối lặp lại nhỏ hơn 10%, độ lệch chuẩn tương đối lặp lại nhỏ hơn 15%.

Các bước phân tích

3.5.1 Xác định phạm vi tuyến tính

Với mẫu trống, hoạt động theo bước phân tích mẫu, trước khi đo theo yêu cầu sử dụng dụng cụ, độ nhạy của dụng cụ được điều chỉnh đến phạm vi thích hợp, lần lượt thêm dung dịch tiêu chuẩn uranium và xác định riêng cường độ huỳnh quang được ghi lại. Lấy cường độ huỳnh quang làm tọa độ dọc, nồng độ uranium làm tọa độ ngang, vẽ đường cong tiêu chuẩn cường độ huỳnh quang - nồng độ uranium, xác định cường độ huỳnh quang - phạm vi tuyến tính nồng độ uranium, yêu cầu trong phạm vi tuyến tính, r >0.999。 Tính tỷ lệ tiêu chuẩn giữa cường độ huỳnh quang và nồng độ uranium B.

Các mẫu thực tế được đo bằng phương pháp bổ sung tiêu chuẩn và phải được thực hiện trong phạm vi tuyến tính. Tiêu chuẩn này không yêu cầu phạm vi tuyến tính phải được xác định lại mỗi lần xác định, nhưng phạm vi tuyến tính phải được xác định lại nếu các chỉ số như điều chỉnh độ nhạy của thiết bị thay đổi hoặc thay thế chất tăng cường huỳnh quang và giá trị xác định cường độ huỳnh quang trong ranh giới phạm vi tuyến tính được xác định ban đầu.

3.5.2 Xác định mẫu

3.5.2.1 Theo quy trình vận hành của thiết bị để khởi động và ổn định thiết bị, kiểm tra độ nhạy của thiết bị và các chỉ số khác cho phạm vi tuyến tính để xác định trạng thái.

3.5.2.2 Lấy 5,00mL dung dịch mẫu cần đo vào đĩa đo thạch anh, đặt trong phòng đo, xác định và ghi lại số đọc N0.

3.5.2.3 Thêm chất tăng cường huỳnh quang 0.5mL vào mẫu (chất tăng cường huỳnh quang chống nhiễu được sử dụng để xác định mẫu đất), trộn đều và quan sát mẫu nếu kết tủa, mẫu sẽ bị loại bỏ (lưu ý: bi phải được pha loãng mẫu thử nghiệm hoặc xử lý bằng các phương pháp khác cho đến khi sản xuất không có kết tủa, trước khi bước vào bước đo).

3.5.2.4 Xác định cường độ huỳnh quang N1.

3.5.2.5 Thêm 50 μL 0,100 g/mL dung dịch tiêu chuẩn uranium vào mẫu, (khi hàm lượng uranium cao hơn, thêm 50 μL 0,500 g/mL dung dịch tiêu chuẩn uranium) trộn đều để xác định cường độ huỳnh quang N2.

3.5.2.6 Kiểm tra N2 phải nằm trong phạm vi tuyến tính của đường cong tiêu chuẩn, nếu vượt quá phạm vi tuyến tính, bi phải được xác định lại sau khi pha loãng mẫu.

3.5.2.7 Kiểm tra tỷ lệ N2-N1 với lượng uranium tiêu chuẩn được thêm vào phải phù hợp với giá trị của đường cong tiêu chuẩn B.

3.5.3 Tính toán kết quả


(N1-N0) C1V1K

(N2-N1) V0

3.5.3.1 Hàm lượng uranium mẫu nước được tính theo công thức (1):


Nước=1000...................................................


Công thức C: Nước - nồng độ uranium trong mẫu nước, μg/L;

N0 - cường độ huỳnh quang trước khi mẫu không có chất tăng cường huỳnh quang;

N1 - cường độ huỳnh quang của mẫu sau khi bổ sung chất tăng cường huỳnh quang;

N2 - cường độ huỳnh quang của mẫu sau khi thêm uranium tiêu chuẩn;

C1 - nồng độ của dung dịch tiêu chuẩn uranium được thêm vào để xác định cường độ huỳnh quang N2, μg/mL;

V1 - Thể tích của dung dịch tiêu chuẩn uranium được thêm vào để xác định cường độ huỳnh quang N2, mL;

V0 - Thể tích của mẫu nước để phân tích, mL;

K – Dạng nước pha loãng Multiple