安捷伦240FS AA快速序列式火焰原子吸收光谱仪

节省一半分析时间,降低 40% 的样品消耗
安捷伦 240FS AA 快速序列式火焰原子吸收光谱仪具有扫描式电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)的生产效率和分析速度,是当今最快速和最高效的火焰原子吸收系统。安捷伦 240FS AA 快速序列式火焰原子吸收光谱仪由安捷伦备受称赞的基于表格风格的工作表软件控制,通过多任务界面功能,可以在进行一个新的分析顺序的同时,进行已测定结果的报告编辑和输出。安捷伦 240FS AA 快速序列式火焰原子吸收光谱仪可以通过安装全系列 AA 附件拓展仪器性能。
产品特点
- 安捷伦240FS AA快速序列式火焰原子吸收光谱仪可以实现一次进样顺序进行样品中的多元素分析,传统的火焰原子吸收光谱仪每次进样仅测定一个元素,在多个元素分析中需要多次重复测定同一样品增加了分析时间和测定延时。
- 安捷伦240FS AA快速序列式火焰原子吸收光谱仪可以在数分钟内为每个样品提供完整的结果。具有更短的分析时间,更少的样品消耗量。
- 240FS火焰原子吸收专利的快速序列分析模式,为您提供快速、高效、低样品消耗和低分析成本的元素分析解决方案。
•检测水中的重金属
•加快食品中的元素分析|快速准确测定
•检测水中的重金属
Agilent 240Z与280Z GFAA塞曼石墨炉原子吸收光谱仪

具有最佳检测限的塞曼石墨炉原子吸收光谱仪
固定4灯位的240Z AA和固定8灯位的280Z AA石墨炉原子吸收光谱仪为灵敏的AC-调制塞曼技术扣背景设计,在所有塞曼原子吸收光谱仪中检测限最低;具有高灵敏度、最佳的性能和操作简单的特点;并且拥有原子吸收光谱仪业界领先的软件系统。仪器都具有GTA 120塞曼石墨炉原子化器,保证优异的石墨炉性能。
产品特点
提高检限:高强度 UltrAA灯,超灯可用于超痕量级检测。
最佳性能:磁场强度0.1-0.8特斯拉计算机可调,在测量期间磁场强度保持锁定,最大限度地降低了电源电压的影响。
多功能性:塞曼石墨炉通过适配器增加VAG 氢化物技术,为分析复杂基体样品提供了灵活的选择性。
用SRM向导和Tube-Cam功能开发方法最佳条件-包括干燥、灰化和原子化的温度;基体改进剂的选择和加入量;获得最佳灵敏度的进样体积;干扰的消除等。
根据 240Z AA与280Z AA特点的不同,选择最适合您应用的石墨炉原子吸收光谱仪
Agilent 240 AA火焰原子吸收光谱仪
坚固、可靠的双光束原子吸收光谱仪系统
以适中的价格,即可获得高度自动化和简单易用的软件,个人电脑控制的真正双光束240 AA 系统;此系统是坚固、可靠的硬件与备受称赞的工作表格风格的软件的完美结合。通过多任务界面功能,可以在进行一个新的分析顺序的同时,进行已测定结果的报告编辑和输出。240AA拥有世界领先的火焰原子雾化系统,即Mark7火焰原子雾化系统。Mark7雾化室由塑料组件制成,旋转即可锁定,简单易用,具有耐久性和坚固性。
产品特点
- 为腐蚀性环境设计:具有石英涂层的全密封光学系统,可选择的空气吹扫净化功能,持续清洁仪器内部来排除腐蚀性蒸汽。
- 快速响应背景校正: 高强度氘灯背景校正提供快至2毫秒的响应时间以得到瞬间背景信号的精确校正。
- 灯的简单安装和设置:无需打开仪器盖子即可调整或更换背景校正灯。
- 全自动化功能,最佳性价比,自动波长和狭缝选择;固定四灯座,选灯快速准确;具有下一个灯预热功能,节省分析时间。
- 可扩展:使用连续流动氢化物发生附件(VGA 77),可分析痕量ppb级汞和氢化法元素。使用ETC 60 可在无人监控的情况下,实现氢化法元素的无火焰分析。
- 降低使用者成本:快速排除故障和错误诊断功能保证您的实验室快速启动和运行。远程诊断功能可快速连接我们有专业人员支持的全球在线网络。
Agilent 280FS AA快速序列式火焰原子吸收光谱仪

8灯位的快速序列式设计
280FS AA快速系列式火焰原子吸收光谱仪将快速序列设计与8灯位设计相结合,具有优异的仪器性能和更低的运行成本。具有全自动的氘灯背景校正功能。280FS AA由安捷伦备受称赞的基于表格风格的工作表软件控制。通过多任务界面功能,可以在进行一个新的分析顺序的同时,进行已测定结果的报告编辑和输出。280FS AA可以通过安装全系列AA附件拓展仪器性能。
产品特点
8灯位提高快速序列性能:采用快速序列可以实现一次进样时顺序进行样品中的多元素分析。
降低运行成本:280FS快速序列式功能较传统的单元素分析火焰原子吸收分析时间缩短50%,具有更少的采样延迟、最少的样品消耗、较低的气体、试剂和灯的消耗。
提高样品通量:独有的快速序列式分析和智能冲洗功能,大大的提高了样品通量,降低了样品冲洗时间,提高工作效率。
火焰AA的新功能:快速序列式分析多元素的性能,使得内标校正功能在火焰原子吸收光谱仪上得以实现。