范文一:icp光源
ICP 的装置及形成
炬管的组成:三层石英同心管组成 (如下图) 。 冷却 (等离子) 氩气以外管内壁相切的方向进入 ICP 炬管内,有效地解决了石英管壁的冷却问题。防止其被高温的 ICP 烧熔。炬管置于高频线圈的正中,线 圈的下端距中管的上端 2-4mm ,水冷的线圈连接到高频发生器的输出端。高频电能通过线圈耦合到炬管 内电离的氩气中。当线圈上有高频电流通过时,则在线圈的轴线方向上产生一个强烈振荡的环形磁场如 图所示。开始时,炬管中的原子氩并不导电,因而也不会形成放电。当点火器的高频火花放电在炬管内 使小量氩气电离时,一旦在炬管内出现了导电的粒子,由于磁场的作用,其运动方向随磁场的频率而振 荡,并形成与炬管同轴的环形电流。原子、离子、电子在强烈的振荡运动中互相碰撞产生更多的电子与 离子。终于形成明亮的白色 Ar-ICP 放电,其外形尤如一滴刚形成的水滴。在高度电离的 ICP 内部所形 成的环形涡流可看作只有一匝的变压器次级线圈,而水冷的工作线圈则相当于变压器的初级线圈,它们 之间的耦合,使磁场的强度和方向随时间而变化,受磁场加速的电子和离子不断改变其运动方向,导致 焦耳发热效应并附带产生电离作用。这种气体在极短时间内在石英的炬管内形成一个新型的稳定的“电 火焰”光源。
样品经雾化器被气动力吹散击碎成粒径为 1-10um 之间的细粒截氩气由中心管注入 ICP 中,雾滴在
进入 ICP 之前,经雾化室除去大雾滴使到达 ICP 的气溶胶微滴快速地去溶、蒸发和原子化。
ICP 的特性
1) 趋肤效应:高频电流在导体上传输时,由于导体的寄生分布电感的作用,使导线的电阻从中心向 表面沿半径以指数的方式减少,因此高频电流的传导主要通过电阻较小的表面一层,这种现象称为趋肤 效应。等离子体是电的良导体,它在高频磁场中所感应的环状涡流也主要分布在 ICP 的表层。从 ICP 的 端部用肉眼即可观察到在白色圈环中有一亮度较暗的内核,俗称“炸面圈”结构。这种结构提供一个电 学的屏蔽筒,当试样注入 ICP 的通道时不会影响它的电学参数,从而改善了 ICP 的稳定性。
2) 通道效应:由于切线气流所形成的旋涡使轴心部分的气体压力较外周略低,因此携带样品气溶胶 的载气可以极容易地从圆锥形的 ICP 底部钻出一条通道穿过整个 ICP 。 通道的宽度约 2mm ,长约 5cm 。 样 品的雾滴在这个约 7000K 的高温环境中很快蒸发、离解、原子化、电离并激发。即通道可使这四个过程 同时完成。由于样品在通过通道的时间可达几个毫秒,因此被分析物质的原子可反复地受激发,故 ICP
光源的激发效率较高。
ICP 的特点
在光谱分析中所谓的等离子体光源, 通常指外观上类似火焰的一类放电光源。 目前最常用的有三类:即电感耦合等离子体炬(ICP )、直流等离子体喷焰(DCP )和微波感生等离子体炬(MIP )。对于 MIP 来说,虽然允许微量进样,耗气量小,功率低、易测定非金属,但对多数金属检测限差、元素间干扰严 重、需要氦气,因此主要用于色谱分析的检测器。
ICP 光源主要优点是:
1) 检出限低:许多元素可达到 1ug/L的检出限
2) 测量的动态范围宽:5-6个数量级
3) 准确度好
4) 基体效应小:ICP 是一种具有 6000-7000K 的高温激发光源,样品又经过化学处理,分析用的标 准系列很易于配制成与样品溶液在酸度、基体成分、总盐度等各种性质十分相似的溶液。同时,光源能 量密度高,特殊的激发环境——通道效应和激发机理,使 ICP 光源具有基体效应小的突出优点。
5) 精密度高:RSD~0.5%
6) 曝光时间短:一般只需 10-30秒
7) 原子发射光谱分析所具有的多元素同时分析的特点与其他分析方法逐个元素单独测定相比,无 论从效率的经济,技术等方面都具有很大的特点。这也是 ICP 原子发射光谱分析取得很大进展的原因之
一。
ICP 光源的重要参数
1)RF 功率:几乎所有的谱线强度都随功率的增加而增加。但功率过大也会带来背景辐射增强, 信背 比变差,检出限反而不能降低。对于水溶液样品,一般选用的功率为 950w-1350w ,对于溶液中含有机试 剂或有机溶剂的样品,为使有机物充分分解,一般选用 1350w-1550w 的功率。在测定易激发又易电离的 碱金属元素时,可选用更低的功率(750w-950w ),而在测定较难激发的 As 、 Sb 、 Bi 等元素时,可选用
1350w 的功率。
2) 雾化气流量(压力):雾化气的作用已如上述,其大小直接影响雾化器提升量、雾化效率、雾滴 粒烃、 气溶胶在通道中的停留时间等。 因此要根据每个具体的雾化器精心选择并在分析过程中保持一致。 对于目前广泛使用的 Menhard 和 GE 同心型雾化器,雾化压力通常在 22-35psi 间选择(最常用的是 26-30psi ) , 对于 “较难” 激发元素如 As 、 Sb 、 Se 、 Cd 等元素的测定可选用较小的雾化压力 (24-26psi ) , 使气溶胶在通道中停留较长的时间,更有利于激发发射,对于 K 、 Na 等易激发又易电离的元素的测定, 可选用较高雾化压力(32-35psi ),使气溶胶在通道中停留时间较短,且雾化得更好,以获得更低的检 出限。
3) 观察高度:在炬管垂直放置的情况下,采用侧向采光,各种元素的最佳激发区因元素而异。具有 较难激发的原子谱线的元素如 As 、 Sb 、 Se 等,它们的最佳激发区在 ICP 通道偏低的位置。而具有较易 激发的离子谱线的元素如碱土族元素,周期表的第三、四副族元素,其最佳激发区则应在 ICP 通道偏高 的位置。易激发又易电离的碱金属元素,在通道较低位置则绝大部分成为很难激发的离子状态。只有在 通道的较高位置为最佳观察区域。 所谓的观察离度是指工作线圈的顶部作为起点向上计算 (如图所示) 。 而原子发射光谱分析的一个重大优势是多元素同时分析,因此曝光高度与其他参数一样,很难仅考虑个 别元素的最佳观察高度,必须兼顾一次采样分析所有待测元素,所以一般采用折中的观察高度。在调试 仪器时,一般以 1ppm 的 Cd 元素来选择最佳的观察高度(通常在 15mm 左右)。另可通过辅助气的改变 可使观察高度在 13-17mm 间调整。
4) 频率:在一般情况下 ICP 的频率并不认为是重要的参数, 目前常用的频率为 27.12MHz 与 40.68MHz , 这是为了避免与广播通讯相干涉而专门留给工业部门使用的频率,也比较适合于产生 ICP ,所以正规的 ICP 发生器都采用这个指定的频率。
电感耦合等离子体 (ICP)是目前用于 原子发射光谱 的主要光源。 ICP 具有环形结构、温度高、电子密度高、惰性气 氛等特点,用它做激发光源具有检出限低、线性范围广、电离和化学干扰少、准确度和精密度高等分析性能 .
ICP 还可以作为原子化器,如以空心阴极灯为光源, ICP 为原子化器的原子荧光光谱仪 . 这类仪器不采用单色器, 以 ICP 为中心,在周围安装多个检测单元 (每一元素配一个检测单元 ), 形成了多元素分析系统 .ICP 作为原子化器最大的 优点在于原子化器具有很高的温度,多种元素都可得到很好地原子化,散射问题也得到克服 . 由计算机控制,灯电源顺 序地向各检测单元的空心阴极灯供电 (2,000次 /秒 ), 所产生的荧光由相应的光电倍增管检测,光电转换后的电信号在放 大后由计算机处理,并报出各元素的分析结果 . 不过,值得提出的是,以 ICP 为原子化器的原子荧光光谱仪对难熔元素 的测定灵敏度不高 .
与其它光源相比,我觉得 ICP 光源具有以下突出优点:
1.激发温度高,一般在 5000~8000K,有利于难激发元素激发。
2. 因为存在轴向分析通道, 试样在 ICP 光源中停留时间长 (约 1ms ) , 对于试样的原子化、 电离和激发十分有利。
3. ICP 炬放电的稳定性很好,分析的精密度高,相对标准偏差在 1%左右。
4. ICP 自吸效应小,标准曲线的线性范围宽。
原子发射光谱仪 是根据试样中被测元素的原子或离子,在光源中被激发而产生 特征辐射 ,通过判断这种特征辐射 波长及其强度的大小,对各元素进行 定性分析 和定量分析的仪器。
2构成
原子发射 光谱仪 , 是将成分复杂的光分解为 光谱线 的科学仪器。 它密封在一个温度稳定的恒温机箱里, 设计小巧, 操作简易,设备的搬运和操作只要一个人就能完成。原子发射光谱仪装备了超高灵敏度的 光电倍增管 ,在全量程范围
内使 检测器 的 动态范围 能鉴别出成分的最微小的差别。 原子发射光谱仪有火花原子发射光谱仪, 光电原子发射光谱仪, 手持式光谱仪 , 便携式光谱仪 , 能量色散光谱仪, 真空原子发射光谱仪等多种品种。 原子发射光谱仪广泛应用于铸造、 钢铁、 金属回收 和冶炼以及军工、航天航空、电力、化工、高等院校和商检、质检等部门。
3特点
它具有样品用量少,应用范围广且快速,灵敏和选择性好等特点。
原子发射光谱仪 主要应用于冶金、地质、石油、环保、化工、新材料、医药、卫生等方面的样品分析。
ICP 即电感耦合等离子体(Inductively Coupled Plasma),是骑士年代出现的一种新型发射光谱分析用的光源。因为它采用频率 7-50兆 赫的高频电源来产生等离子体,所以有人称之为 “ 高频等离子体光源 ” 或 “ 高频感应等离子体光源 ” 。它具有较好的分析性能,已应用于原子 发射光谱仪。
炬管的组成:三层石英同心管组成(如下图)。冷却(等离子)氩气以外管内壁相切的方向进入 ICP 炬管内,有效地解决了石英管壁 的冷却问题。防止其被高温的 ICP 烧熔。炬管置于高频线圈的正中,线圈的下端距中管的上端 2-4mm ,水冷的线圈连接到高频发生器的 输出端。高频电能通过线圈耦合到炬管内电离的氩气中。当线圈上有高频电流通过时,则在线圈的轴线方向上产生一个强烈振荡的环形磁 场如图所示。开始时,炬管中的原子氩并不导电,因而也不会形成放电。当点火器的高频火花放电在炬管内使小量氩气电离时,一旦在炬 管内出现了导电的粒子,由于磁场的作用,其运动方向随磁场的频率而振荡,并形成与炬管同轴的环形电流。原子、离子、电子在强烈的 振荡运动中互相碰撞产生更多的电子与离子。终于形成明亮的白色 Ar-ICP 放电,其外形尤如一滴刚形成的水滴。在高度电离的 ICP 内部 所形成的环形涡流可看作只有一匝的变压器次级线圈,而水冷的工作线圈则相当于变压器的初级线圈,它们之间的耦合,使磁场的强度和 方向随时间而变化,受磁场加速的电子和离子不断改变其运动方向,导致焦耳发热效应并附带产生电离作用。这种气体在极短时间内在石 英的炬管内形成一个新型的稳定的 “ 电火焰 ” 光源。
样品经雾化器被气动力吹散击碎成粒径为 1-10um 之间的细粒截氩气由中心管注入 ICP 中,雾滴在进入 ICP 之前,经雾化室除去大 雾滴使到达 ICP 的气溶胶微滴快速地去溶、蒸发和原子化。
1) 趋肤效应:高频电流在导体上传输时,由于导体的寄生分布电感的作用,使导线的电阻从中心向表面沿半径以指数的方式减少,因 此高频电流的传导主要通过电阻较小的表面一层,这种现象称为趋肤效应。等离子体是电的良导体,它在高频磁场中所感应的环状涡流也 主要分布在 ICP 的表层。从 ICP 的端部用肉眼即可观察到在白色圈环中有一亮度较暗的内核,俗称 “ 炸面圈 ” 结构。这种结构提供一个电 学的屏蔽筒,当试样注入 ICP 的通道时不会影响它的电学参数,从而改善了 ICP 的稳定性。
2) 通道效应:由于切线气流所形成的旋涡使轴心部分的气体压力较外周略低,因此携带样品气溶胶的载气可以极容易地从圆锥形的 ICP 底部钻出一条通道穿过整个 ICP 。通道的宽度约 2mm ,长约 5cm 。样品的雾滴在这个约 7000K 的高温环境中很快蒸发、离解、原 子化、 电离并激发。 即通道可使这四个过程同时完成。 由于样品在通过通道的时间可达几个毫秒, 因此被分析物质的原子可反复地受激发, 故 ICP 光源的激发效率较高。
在光谱分析中所谓的等离子体光源, 通常指外观上类似火焰的一类放电光源。 目前最常用的有三类:即电感耦合等离子体炬 (ICP ) 、 直流等离子体喷焰(DCP )和微波感生等离子体炬(MIP )。对于 MIP 来说,虽然允许微量进样,耗气量小,功率低、易测定非金属,但 对多数金属检测限差、元素间干扰严重、需要氦气,因此主要用于色谱分析的检测器。
ICP 光源主要优点是:
1) 检出限低:许多元素可达到 1ug/L的检出限
2) 测量的动态范围宽:5-6个数量级
3) 准确度好
4) 基体效应小:ICP 是一种具有 6000-7000K 的高温激发光源, 样品又经过化学处理, 分析用的标准系列很易于配制成与样品溶液 在酸度、基体成分、总盐度等各种性质十分相似的溶液。同时,光源能量密度高,特殊的激发环境 —— 通道效应和激发机理,使 ICP 光源 具有基体效应小的突出优点。
5) 精密度高:RSD~0.5%
6) 曝光时间短:一般只需 10-30秒
7) 原子发射光谱分析所具有的多元素同时分析的特点与其他分析方法逐个元素单独测定相比,无论从效率的经济,技术等方面都具 有很大的特点。这也是 ICP 原子发射光谱分析取得很大进展的原因之一。
1)RF 功率:几乎所有的谱线强度都随功率的增加而增加。但功率过大也会带来背景辐射增强,信背比变差,检出限反而不能降低。 对于水溶液样品,一般选用的功率为 950w-1350w ,对于溶液中含有机试剂或有机溶剂的样品,为使有机物充分分解,一般选用 1350w-1550w 的功率。在测定易激发又易电离的碱金属元素时,可选用更低的功率(750w-950w ),而在测定较难激发的 As 、 Sb 、 Bi 等元素时,可选用 1350w 的功率。
2) 雾化气流量(压力):雾化气的作用已如上述,其大小直接影响雾化器提升量、雾化效率、雾滴粒烃、气溶胶在通道中的停留时间 等。因此要根据每个具体的雾化器精心选择并在分析过程中保持一致。对于目前广泛使用的 Menhard 和 GE 同心型雾化器,雾化压力通 常在 22-35psi 间选择 (最常用的是 26-30psi ) , 对于 “ 较难 ” 激发元素如 As 、 Sb 、 Se 、 Cd 等元素的测定可选用较小的雾化压力 (24-26psi ) , 使气溶胶在通道中停留较长的时间, 更有利于激发发射, 对于 K 、 Na 等易激发又易电离的元素的测定, 可选用较高雾化压力 (32-35psi ) , 使气溶胶在通道中停留时间较短,且雾化得更好,以获得更低的检出限。
3) 观察高度:在炬管垂直放置的情况下, 采用侧向采光, 各种元素的最佳激发区因元素而异。 具有较难激发的原子谱线的元素如 As 、 Sb 、 Se 等,它们的最佳激发区在 ICP 通道偏低的位置。而具有较易激发的离子谱线的元素如碱土族元素,周期表的第三、四副族元素, 其最佳激发区则应在 ICP 通道偏高的位置。 易激发又易电离的碱金属元素, 在通道较低位置则绝大部分成为很难激发的离子状态。 只有在 通道的较高位置为最佳观察区域。所谓的观察离度是指工作线圈的顶部作为起点向上计算(如图所示)。而原子发射光谱分析的一个重大 优势是多元素同时分析,因此曝光高度与其他参数一样,很难仅考虑个别元素的最佳观察高度,必须兼顾一次采样分析所有待测元素,所 以一般采用折中的观察高度。在调试仪器时,一般以 1ppm 的 Cd 元素来选择最佳的观察高度(通常在 15mm 左右)。另可通过辅助气 的改变可使观察高度在 13-17mm 间调整。
4) 频率:在一般情况下 ICP 的频率并不认为是重要的参数,目前常用的频率为 27.12MHz 与 40.68MHz ,这是为了避免与广播通讯 相干涉而专门留给工业部门使用的频率,也比较适合于产生 ICP ,所以正规的 ICP 发生器都采用这个指定的频率。
范文二:icp工作原理
ICP的工作原理:
感耦等离子体原子发射光谱分析是以射频发生器提供的高频能量加到感应耦合线圈上,并将等离子炬管置于该线圈中心,因而在炬管中产生高频电磁场,用微电火花引燃,使通入炬管中的氩气电离,产生电子和离子而导电,导电的气体受高频电磁场作用,形成与耦合线圈同心的涡流区,强大的电流产生的高热,从而形成火炬形状的并可以自持的等离子体,由于高频电流的趋肤效应及内管载气的作用,使等离子体呈环状结构。
样品由载气(氩)带入雾化系统进行雾化后,以气溶胶形式进入等离子体的轴向通道,在高温和惰性气氛中被充分蒸发、原子化、电离和激发,发射出所含元素的特征谱线。根据特征谱线的存在与否,鉴别样品中是否含有某种元素(定性分析);根据特征谱线强度确定样品中相应元素的含量(定量分析)。 ICP的检出限:
使用ICP-OES,大多数元素的检出限为0.00Xmg/L,校准曲线的线性范围达1056,10,可进行多元素同时或顺序测定。
ICP的校正方法:
有波长校正和分析校正:
一、波长校正的目的是使波长与检测器象素之间完全吻合。分两步进行: 1、光谱仪校正——调整仪器的偏差
2、漂移补偿——克服波长随时间而变化
(1)光谱校正
对仪器实际测到的波长与理论波长之间的差别进行校正。应在每台仪器上单独测试一系列化学元素的波长,并将之储存为校正数据(一般储存在计算机中)。 通常存为下列一组数据:调试偏差;相关系数和修正系数。
光谱仪的校正要通过用户的指令来进行。
(2)漂移补偿
这是为克服环境变化,如温度气压等,而引起的波长漂移,所采用的一种常规监视过程。仪器在进样间歇期间,监测多条氩线波长,将实际值与理论值相比较,并对误差进行补偿。
当仪器第一次安装时、或软件重新安装后,需要进行波长校正。当更换了多色器吹扫气体类型后,也必须进行波长校长。吹扫气可为Ar或N。 2
二、分析校正(建立标准曲线)的目的是建立光强读数与元素浓度之间的关系。即对已知浓度的标样进行测试,建立起其响应值与浓度之间的关系曲线。 在ICP-AES技术当中,浓度与强度之间的关系一般为线性关系。当浓度较高时,与线性关系会有一些偏差,通常强度会稍稍降低,即浓度的两倍低于强度的两倍。对有些元素,高浓度的强度会稍微更强一些,使曲线稍微向上弯曲。上弯曲线通常可设置适当等离子体条件来加以克服。
其线性范围可能会达到4到6个数量级。
浓度校正曲线(标准曲线)是最广泛采用的一种校正方式。方法是对一系列标准样品进行测量,得出各个强度/浓度点,再对一个空白进行测量,以得到零浓度值时的强度值。采用数学方法对所得各点进行拟合,得到标准曲线,未知样品浓度按照该曲线及所测得强度值得出。
ICP的使用和维护:
1、仪器一定要有良好的使用环境
等离子体光谱与其它大型精密仪器一样,需要在一定的环境下运行,失去这些条件,不仅仪器的使用效果不好,而且改变仪器的检测性能,甚至造成损坏,缩短寿命。根据光学仪器的特点,对环境温度和湿度有一定要求。如果温度变化太大,光学元件受温度变化的影响就会产生谱线漂移,造成测定数据不稳定,一般室温要求维持在20,25摄氏度间的一个固定温度,温度变化应小于?1摄氏度。而环境湿度过大,光学元件,特别是光栅容易受潮损坏或性能降低。电子系统,尤其是印刷电路板及高压电源上的元件容易受潮烧坏。湿度对高频发生器的影响也十分重要,湿度过大,轻则等离子体不容易点燃,重则高压电源及高压电路放电击毁元件,如功率管隔直陶瓷电容击穿,输出电路阻抗匹配、网络中的可变电容放电等,以至损坏高频发生器。一般室内湿度应小于百分之70,最好控制在百分之45,60之间,应有空气净化装置。过去由于基建施工,我们的环境条件很差,甚至仪器室多次被水淹,受潮及室温变化过大,仪器不是定位困难就是经常发生故障。搬到新的仪器室后条件改善了,仪器运行就正常多了。 2、仪器的供电线路要符合仪器的要求
为了保证ICP仪的安全运行,供电线路必须要有足够大的容量,否则仪器运行时线路的电压降过大,影响仪器寿命。作为一台精密测量仪器,它还需要有相对稳定的电源,供电电压的变化一般不超过?5%,如超过这个范围,需要使用自动调压器或磁饱和稳压器,不能使用电子稳压器,由于电子稳压器在电压高时产生削波,造成电脉冲,影响电子计算机、微处理器及相敏放大器的工作,引起误动作。连续正弦波电源才能保证这些电子电路的正常工作,仪器供电线路最好单独从供电变压器的配电盘上得到,尽量不与大电机,大的通风机,空调机,马弗炉等大的用电设备共用一条供电线路,以免在这些用电设备起动时,供电线路的电压大幅度的波动,造成仪器工作不稳定。允许电流大于30安培的仪器要单独接
地。一般光谱仪地线电阻要小于5欧姆,计算机地线电阻要小于0.25欧姆(ASTM)标准,以防相互干扰。
在仪器的使用中,应经常注意电源的变化,不能长期在过压或欠压下工作,根据资料介绍,当仪器在过压下工作会造成高颇发生器功率大管灯丝过度的蒸发和老化,电子管的寿命将会大大的缩短(是正常寿命的1/5,1/6)。如果在欠压下工作,电子管灯丝温度过低,电子发射不好,也容易造成电子发射材料过早老化,同样也缩短电子管的寿命;仪器运行中供电电压的较大波动同样也会造成高频发生器输出功率的不稳定,对测定结果的好坏影响极大,因此,应当注意供电电源的质量。
3、防尘
国内一般实验室都不具备防尘、过滤尘埃的设施,当实验室内需要采用排风机,排除仪器的热量及工作时产生的有毒气体时,实验室与外部就形成压力差,实验室产生负压,室外含有大量灰尘的空气从门窗的缝隙中流入室内,大量积聚在仪器的各个部位上,容易造成高压元件或接头打火,电路板及接线、插座等短路、漏电等各种各样的故障,因此,需要经常进行除尘。特别是计算机、电子控制电路、高频发生器、显示器、打印机、磁盘驱动器等,定期拆卸或打开,用小毛刷清扫,并同时使用吸尘器将各个部分的积尘吸除。对光电倍增管负高压电源线、及计算机显示器的高压线及接头,还要用纱布沾上少许无水酒精小心的抹除积炭和灰尘。磁盘驱动器及打印机清出灰尘之后,要在机械活动部件滴加少许仪表油。打印机的打印头还要拆下,用软毛刷刷扫,并用绒布抹净,防止针孔被纸屑堵塞,然后按照说明书调整一定的打印压力。对于仪器除尘,一般由电子,仪修或计算机的专业人员帮助,仪器使用或管理人员如不懂电子知识,不了解仪器结构,不要轻易去动,以免发生意外,除尘应事先停机并关掉供电电源下进行。 4、对气体控制系统的维护保养
ICP的气体控制系统是否稳定正常地运行,直接影响到仪器测定数据的好坏,如果气路中有水珠、机械杂物杂屑等都会造成气流不稳定,因此,对气体控制系统要经常进行检查和维护。首先要做气体试验,打开气体控制系统的电源开关,使电磁阀处于工作状态,然后开启气瓶及减压阀,使气体压力指示在额定值上,然后关闭气瓶,观察减压阀上的压力表指针,应在几个小时内没有下降或下降很少,否则气路中有漏气现象,需要检查和排除。第二,由于氩气中常夹杂有水分和其它杂质,管道和接头中也会有一些机械碎屑脱落,造成气路不畅通。因此,需要定期进行清理,拔下某些区段管道,然后打开气瓶,短促地放一段时间的气体,将管道中的水珠,尘粒等吹出。在安装气体管道,特别是将载气管路接在雾化器上时,要注意不要让管子弯曲太厉害,否则载气流量不稳而造成脉动,影响测定. 5、对进样系统及炬管的维护
雾化器是进样系统中最精密,最关键的部份,需要很好的维护和使用。要定期的清理,特别是测定高盐溶液之后,雾化器的顶部,炬管喷嘴会积有盐份,造成气溶胶通道不畅,常常反映出来的是测定强度下降,仪器反射功率升高等。炬管上
积尘或积炭都会影响点燃等离子体焰炬和保持稳定,也影响反射功率,因此,要定期用酸洗,水洗,最后,用无水乙醇洗并吹干,经常保持进样系统及炬管的清洁.
7、使用中尽量减少开停机的次数
开机测定前,必须做好安排,事先标好各项准备工作,切忌在同一段时间里开开停停,仪器频繁开启容易造成损坏,这是因为仪器在每次开启的时候,瞬时电流大大高于运行正常时的电流,瞬时的脉冲冲击,容易造成功率管灯丝断丝,碰极短路及过早老化等,因此使用中需要倍加注意,一旦开机就一气呵成,把要做的事做完,不要中途关停机。
文案 编辑词条
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文案,原指放书的桌子,后来指在桌子上写字的人。现在指的是公司或企业中从事文字工作的职位,就是以文字来表现已经制定的创意策略。文案它不同于设计师用画面或其他手段的表现手法,它是一个与广告创意先后相继的表现的过程、发展的过程、深化的过程, 多存在于广告公司,企业宣传,新闻策划等。
基本信息
中文名称
文案
外文名称
Copy
目录
1发展历程
2主要工作
3分类构成
4基本要求
5工作范围
6文案写法
7实际应用
折叠编辑本段发展历程
汉字"文案"(wén àn)是指古代官衙中掌管档案、负责起草文书的幕友,亦指官署中的公文、书信等;在现代,文案的称呼主要用在商业领域,其意义与中国古代所说的文案是有区别的。
在中国古代,文案亦作" 文按 "。公文案卷。《北堂书钞》卷六八引《汉杂事》:"先是公府掾多不视事,但以文案为务。"《晋书?桓温传》:"机务不可停废,常行文按宜为限日。" 唐戴叔伦《答崔载华》诗:"文案日成堆,愁眉拽不开。"《资治通鉴?晋孝武帝太元十四年》:"诸曹皆得良吏以掌文按。"《花月痕》第五一回:" 荷生 觉得自己是替他掌文案。"
旧时衙门里草拟文牍、掌管档案的幕僚,其地位比一般属吏高。《老残游记》第四回:"像你老这样抚台央出文案老爷来请进去谈谈,这面子有多大!"夏衍《秋瑾传》序幕:"将这 阮财富
带回衙门去,要文案给他补一份状子。"
文案音译
文案英文:copywriter、copy、copywriting
文案拼音:wén àn
现代文案的概念:
文案来源于广告行业,是"广告文案"的简称,由copy writer翻译而来。多指以语辞进行广告信息内容表现的形式,有广义和狭义之分,广义的广告文案包括标题、正文、口号的撰写和对广告形象的选择搭配;狭义的广告文案包括标题、正文、口号的撰写。
在中国,由于各个行业发展都相对不够成熟,人员素质也参差不齐,这使得"文案"的概念常常被错误引用和理解。最典型的就是把文案等同于"策划",其实这是两种差别很大,有着本质区别的工作。只是由于文案人员常常需要和策划人员、设计人员配合工作,且策划人员也需要撰写一些方案,这使得很多人误认为文案和策划就是一回事,甚至常常把策划与文案的工作会混淆在一起(这也和发源于中国的"策划学"发展不够成熟有关)。
广告文案
广告文案
很多企业中,都有了的专职的文案人员,只有当需要搞一些大型推广活动、做商业策划案、写可行性分析报告等需求量大的项目时,才需要对外寻求合作。以往一般企业都会找广告、文化传媒等公司合作。这些公司一般都有专业的文案、设计团队,经验也相对丰富,但因为业务量大,范围广泛,在针对性方面会较为薄 弱。随着社会经济不断发展,对专业文案的要求更加严格,逐渐衍生了一些专注于文字服务的文案策划公司。这类企业发展速度很快,大多数都是从工作室形式转型而来,也有从文化传播机构独立出来的。
随着中国广告业二十余年的迅猛发展,广告公司的经营范围,操作流程,工作方式都在变化,文案的角色由无闻转为配角,现正昂首阔步走向台面,成为主角,从前一则广告多是由设计出计划,再配图之后,文案轮为完稿,一则广告的计划多是由文案与美工共同完成,然后各自分工。说起文案的地位,日本是从1992年意识到文案的重要性,台湾是1998年。2002年,大陆的一些中大型广告公司的老总几乎都在垂叹,好的文案太少了。好的文案往往愿意扎堆,从全国形式来看,这股潜规则正逐渐由华南广告重镇广州向华东中心上海转移。
折叠编辑本段主要工作
撰写报纸广告、杂志广告、海报; 撰写企业样本、品牌样本、产品目录; 撰写日常宣传文案白领一族
文案白领一族
单页、各类宣传小册子; 撰写DM直邮广告,包括信封、邮件正文; 撰写电视广告脚本,包括分镜头、旁白、字幕; 撰写电视专题片脚本; 撰写电视广告的拍摄清单; 撰写广播广告; 将海外版广告文案作 汉化(翻译); 撰写广告歌词,或汉化(翻译)外文歌词; 撰写各种形式的网
络广告; 为网站栏目命名; 撰写网站内部文案; 撰写手机短信广告; 撰写各类广告作品的创意阐述; 撰写广告口号; 撰写产品包装文案,包括:品牌名、使用说明、产品成分等; 为产品或品牌命名,并作创意阐述; 为路演或活动命名,并作创意阐述; 撰写活动请柬及活动现场宣传品上的文字; 为各种礼品命名,并作创意阐述; 为专卖店命名,并作创意阐述; 撰写商店的橱窗或店内POP物料文案; 撰写软文、新闻式、故事式、评论式; 撰写策划书,或协助策划人员优化、润色方案文字; 协助客户企业内刊的编辑,提供主题方向,审核文字。 不同的环境对文案撰稿人有着不同的锤炼和要求。
折叠编辑本段分类构成
从现有的文案分类有很多种,按照4A标准,一般有四类:助理文案(ACW), 文案(CW策划文案
策划文案
),高级文案(ACW),资深文案(SCW),其中稍微要区别的是高级文案与资深文案,前者要求的是文案的撰写能力,而后者不仅仅是文案的撰写能力还包括做文案的年资。有些4A公司设有文案主任(CE)一职,大体上与文案职责类似,有时候负责专项。另外有些个别公司还配有首席文案的职位(CCW),文案功力凤毛麟角,虽不具领导才能,但有的首席文案拿的工资却比创意总监还要高。大部分国内广告公司文案的种类繁杂,有房地产文案、创意文案、企划文案、品牌文案等。
文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广告内容的文字化表现。在广告设计中,文案与图案图形同等重要,图形具有前期的冲击力,广告文案具有较深的影响力。
广告标题:它是广告文案的主题,往往也是广告内容的诉求重点。它的作用在于吸引人们对广告的注目,留下印象,引起人们对广告的兴趣。只有当受众对标语产生兴趣时, 才会阅读正文。广告标语的设计形式有:情报式,问答式、祈使式、新闻式、口号式、暗示式、提醒式等。广告标语撰写时要语言简明扼要,易懂易记,传递清楚,新颖个性,句 子中的文字数量一般掌握在12个字以内为宜。
广告副标题:它是广告方案的补充部分,有一个点睛的作用。主要表现在对标题的补充及让人感觉,前面的不懂,在这里全部让人了解。
广告正文:广告正文是对产品及服务,以客观的事实、具体的说明,来增加消费者的了解与认识,以理服人。广告正文撰写使内容要实事求是,通俗易懂。不论采用何种 题材式样,都要抓住主要的信息来叙述,言简易明。
广告口号:口号是战略性的语言,目的是经过反复和相同的表现,以便名域其他企业精神的不同,使消费者掌握商品或服务的个性。这以成为推广商品不可或缺的要素。广告 口号常有的形式:联想式、比喻式、许诺式、推理式、赞扬式、命令式。广告口号的撰写要注意简洁明了、语言明确、独创有趣、便于记忆、易读上口。
所谓广告文案是以语辞进行广告信息内容表现的形式。广告文案有广义和狭义之分,广义的广告文案就是指通过广告语言、形象和其他因素,对既定的广告主题、广告创意所 进行的具体表现。狭义的广告文案则指表现广告信息的言语与文字构成。广义的广告文案包括标题、
正文、口号的撰写和对广告形象的选择搭配;狭义的广告文案包括标题、正文 、口号的撰写。
折叠编辑本段基本要求
1)准确规范、点明主题
准确规范是文案中最基本的要求。要实现对广告主题和广告创意的有效表现和对广告信息的广告文案
广告文案
有效传播,首先要求广告文案中语言表达规范完整,避免语法错误或表达残缺。其次,广告文案中所使用的语言要准确无误,避免产生歧义或误解。第三,广告文案中的语言要符合语 言表达习惯,不可生搬硬套,自己创造众所不知的词汇。第四,广告文案中的语言要尽量通俗化、大众化,避免使用冷僻以及过于专业化的词语。
2)简明精炼、言简意赅
文案在文字语言的使用上,要简明扼要、精练概括。首先,要以尽可能少的语言和文字表达出广告产品的精髓,实现有效的广告信息传播。其次,简明精练的广告文案有助于吸引广告受众的注意力和迅速记忆下广告内容。第三, 要尽量使用简短的句子,以防止受众因繁长语句所带来的反感。
3)生动形象、表明创意
文案中的生动形象能够吸引受众的注意,激发他们的兴趣。国外研究资料表明:文字、图像能引起人们注意的百分比分别文字是35%, 图像是65%,文案创作时采用生动活泼、新颖独特的语言的同时,附助以一定的图像来配合。
4)优美流畅、上口易记
文案是广告的整体构思,对于由其中诉之于听觉的广告语言,要注意优美、流畅和动听,使其易识别、易记忆和易传播,从而突出广告定位,很好地表现广告主题和广告创意,产生良好的广告效果。同时,也要避免过分追求语言和音韵美,而忽视广告主题,生搬硬套,牵强附会,因文害意。
折叠编辑本段工作范围
策划文案和创意文案
一)策划文案:工作主要是将策划工作人员的策划思路形成文字。毋庸置疑,公司很多策划人员均有很强的策划水平和丰富的策划经验,但有时候手上同时进行几个案子,同时时间又比较紧的情况下,文案可以在充分理解策划意图的情况下帮助策划人员完成策划方案的写作。这其中有几个内容:
1.必须充分了解本案的运作背景,包括宏观市场信息和微观市场动态。
2.掌握整个策划的战略指导思想。
3.以通俗易懂、言简意赅的论述方式将策划思想反映在字里行间。
4.到比较专业的问题或障碍的时候,应及时与策划人员沟通,保证策划方向的一致性。
5.贯彻战略方针的同时,也可就战略思想的表达方式和文字提述上提出一些合理化建议,从而更好地展现策划的战略核心点。
二)创意文案:主要是将广告作品的表现及形式用完整的文字表达出来,其中,除了产生画面的构想之外,还包括广告语言的表现内容(如平面的标题、引文、正文、随文,广告语等,影视的音效、旁白、字幕、广告语等)。其中至关重要的就是新颖的创意和传神的文字表现。而这些智慧的闪光绝对不是拍一下脑门子就能出来的。这其中包括了以下内容:
1.通过各个层面,特别是swot方面深入理解,从而找出项目的核心优势。
2.把握目标消费群的心态。
3.掌握宏观政策及大市场对项目本身的影响。
4.场策划人员和设计人员保持密切联系,随时沟通。
5.市场上类似房产项目的文案及创意,力求全面加以突破。
6.获悉开发商对文案创作的要求,调整文字内容和形式。
折叠编辑本段文案写法
商家要吸引、留住消费者必须注重细节的提高和改善,而其中,文案就是不可忽视的一大细节。下面是一些能吸引买家的写文案方法:
折叠九宫格思考法
拿一张白纸,用笔先分割成9宫格。中间那格填上你的商品名,接下来开始在其它8格填上可以帮助此商品销售的众多可能优点。这是强迫创意产生的简单练习法,我也常用这种方式构思出企划案或演讲PPT的结构。
折叠要点衍伸法
把该商品型录上的商品特点照抄下来,然后每个要点后面加以延伸。如果你真的很懒,照抄型录商品卖点也可,但文字会比较没有人味,说服力道会稍差。
折叠三段式写作法
这是仿新闻学中"倒三角写作法"。第一段,请精要地浓缩全文的销售话术,因为多数人都没耐心看全文。第二段,请依照型录要点衍伸法,逐一说明该商品的众多特色。到底是点列还是一段长文章较好,要看你的文字功力。文字功力欠佳就点列式写出卖点即可。最后一段是「钩子」,主要任务是要叫人【Buy Now】,所以一般是强化商品USP(Unique Selling Point,独特销售卖点)、价格优势或赠品。
折叠编辑本段实际应用
市场研究
没有正确的市场导向,任何文案或创意都是天马行空的奇思怪想。的确,再优美的文字用在不适宜的场合中都可能导致整个策划执行的失败。一篇优秀的文案,一定是在对市场有深入的了解后方能下笔的。 例如不同地区的经济发展水平、文化构成、风土人情、产业结构比重等等皆有很大差异,同一地区不同年龄、阶层人士的世界观、思维观、道德观和价值观也参差不齐,加上特定环境、特定历史背景或政策规文赋予某些项目的特殊意义,都会对文案产生深远的影响。 所以无市场,文案便如枯井之蛙,其作品不仅缺乏远见,生命力也极为低下。
沟通与互助
在创作一幅作品时,常常发生这种情况:设计人员与文案人员一开始没有很好的沟通;结果是设计人员设计出来的作品文案看来好像是曲解了原意,而将文案配上去时候,设计人员又认为文案的风格与画面差入甚大。矛盾自然就出现了。 其实文案和设计,乃至市场、企划、媒体等各部门工作人员都应随时保持高效的沟通。通篇来看,文案的工作是将市场的调查分析结果作为其创作的翔实论据、企划的核心思想作为其创作的指引方向,媒体投放的渠道作为其创作的特定模式,设计排版作为其创作的具体表现。因此,每一个环节都是动态维系着的。在做一个文稿之前,与各个部门广泛沟通,并做到互爱互助,才能在一个凝聚力超强的团队中展现出自己独特的个性和才华
范文三:AC+LED光源工作原理介绍
AC LED光源工作原理介绍
AC LED光源工作原理介绍
AC LED光源的工作原理如图3,将一堆LED微小晶粒采用交错的矩阵式排列工艺均分为五串,AC LED晶粒串组成类似一个整流桥,整流桥的两端分别联接交流源,另两端联接一串LED晶粒,交流的正半周沿蓝色通路流动,3串LED晶粒发光,负半周沿绿 色通路流动,又有3串LED晶粒发光,四个桥臂上的LED晶粒轮番发光,相对桥臂上的LED晶粒同时发光,中间一串LED晶粒因共用而一直在发光。
图3:AC LED光源的工作原理
在60Hz的交流中会以每秒60次的频率轮替点亮。整流桥取得的直流是脉动直流,LED的发光也是闪动的,LED有断电余辉续光的特性,余辉可保持几十微 秒,因人眼对流动光点记忆是有惰性的,结果人眼对LED光源的发光+余辉的工作模式解读是连续在发光。LED有一半时间在工作,有一半时间在休息,因而发 热得以减少40%,20%。因此AC LED的使用寿命较DC LED长。
AC LED成熟的产品如首尔用于AC110V的AX3201、AX3211和用于220V的AX3221、AX3231。用于AC110V功率在 3.3W,4W,工作电流40mA;用于AC220V功率在3.3W-4W,工作电流20mA:图4:。LED晶粒直接邦定在铜铝基板上。引脚如图5所 示。
图4:首尔半导体的AC LED
图5:AC LED引脚图
AC LED的典型应用技术
AC LED的典型应用电原理图如图6所示十分简单,在AC LED两端分别串入正温度系数热敏电阻PTC,和限流电阻R1、R2、R3,接上110V或220V交流即可进入照明工作。
图6:AC LED的典型应用电原理图
LED在大批量生产时,其阻抗有一定的 离散性,AC LED也如此,为便于下游厂家的大批量应用,LED光源生产厂商在出厂时对批量生产的产品按阻抗分档,客户在使用时可按LED光源厂家提供的VF分档表查 用相应阻值的限流电阻,如表2所示是AX3221/AX3231的VF分档与限流电阻表。
表2:AX3221/AX3231的VF分档与限流电阻表
范文四:LED 光源工作原理
LED 光源工作原理
LED 光源工作的主要参数是VF、IF,其它相关的是颜色/色温/波长/亮度/发
光角度/效率/功耗等。LED 是一个P-N 结二极管,只有施加足够的正向电压才能
传导电流,VF 正向电压是为LED 发光建立一个正常的工作状态,IF 正向电流是
促使LED 发光,发光亮度与流过的电流成正比例。白光LED VF 标称电压:3.4V
? 0.2V 。LED 光源在大批量生产时,每一批LED 的VF 具有一定的离散性,为
了客户使用时需要的一致性,LED 出厂时必需按不同的VF 分档出售;客户订购
时同一批灯具需用的LED 光源必需选用同一档次VF 的或相邻档次的,否则会影
响同一批生产的LED 灯具亮度有差异;LED IF 工作电流按应用需要选用,不同
的电流档次不能混用。
LED光源驱动电路
LED 光源的驱动电路就是把12V 直流电压变换成稳定的恒流源,电路的设
计本着删繁就简、节省成本的原则,应该从能完成这个电路设计要求的众多LED
驱动芯片中选择集成度高、性能较好、应用电路简单、价格较平的性价比有优势
的芯片。因此选择驱动电路周边器件少的驱动芯片是生产成本的首要考量。
PT4115 用在1—6W 的白光LED 光源驱动方案时只需要四个零件(图2),
图2 PT4115LED 光源驱动电路
Cin 是输入滤波电容,Rs 设定流过LED 的电流IF,Rs=0.1/ILED;L 是续流电感,
D5 是续流二极管。因适配器已提供12V 的直流电压,原图为交流电压输入整流
用的桥式整流器D1-D4 可省略。虽然零件少了但对零件的要求高了,设计时要按
表1 提示的要求选用,才能使电路进入良好的工作状态。PT4115 的开关频率采
用抖频技术有效降低EMI,省略了抗EMI 电路。
表1 关键元器件的选择
LED 光源驱动芯片的恒流精度对于LED 灯具生产厂家而言是至关重要的,
目前LED 光源驱动IC 的恒流精度批量生产时都会有一定的离散性,LED 灯具
生产厂家在批量生产调试时,同样的电源、同样的LED 光源负载、同样的恒流
源电源板,因同一型号的不同驱动IC 其恒流精度的个性差异会导致恒流源电源
板输出电流产生一定的公差,会使同一LED 光源负载的发光亮度有所不同,这
就会增加恒流源电源板大批量生产时在线调试的时间,影响生产力。因此,恒流
源电源板生产厂家应选用恒流精度高的驱动IC,恒流精度至少要小于?3%,如
是?1%更理想,但其价格会高于?3%的产品。
几点关键技术
1)电感的选择
以3X1W的高亮度白光LED光源的设计案例而言,三个1W的LED光源串联, 其
工作电流可设计为300-350mA,L的电感量应选用68uH—100uH,Q 值大于50,饱
和电流大于800mA 的磁路闭合电感器。
PT4115 的设计最佳工作频率在1MHz 以下,电感量大了小会影响其工作频
率,本方案的电感设计在68uH 以上,这样系统工作频率可以控制到1MHz 以下。
电感量小了,工作频率趋高,由于PT4115内部电流检测电路响应速度限制,对内
部电流正常检测出现影响,不能更好的实现对内部开关的导通/关断控制。另外
由于高频率会带来较大的开关损耗,使芯片运行在较高的结温下,电应力加大,
不利于稳定工作。电感量太小还会导致PT4115的SW 端烧坏,而无输出。
电感的DCR 越小,效率越高。建议选用EPC13 锰锌4000 磁芯。
电感器的饱和电流选小了,D5 肖特基二极管的电流选小了,将会导致整个
电路的续流不足,LED 光源会产生人眼可见的闪光。将电感器的饱和电流和肖特
基二极管的电流适当增大即可增大整个电路的续流电流,消除因此产生的闪光。
2)适配器(Adapter)的选择
适配器(Adapter)为本方案LED 台灯提供稳定的交流电源->交直流降压变
换,它的实时带载输出能力将影响本方案LED 台灯的性能,用于本方案3X1W 白
光LED 台灯的适配器,它在带载时输出电流应大于1A,电压应稳定在DC12V。有
些带载能力差的适配器,连接上本方案LED 光源负载时,其实时输出电压会跌落
到7V,甚至6.5V,对于工作电压从8V 开始的LED 驱动IC,届时会进入欠压保
护状态而停止工作,一旦驱动IC 停止工作,电压又回升至12V,LED 驱动IC 再
次进入工作状态,如此周而复始,使LED 台灯出现人眼可见的闪光。此时,只有
更换带载能力好的适配器才能使LED 台灯正常工作。同时应选用工作电压范围自
6V 初始的LED 驱动IC,也可降低对适配器选择要求,以降低生产配套成本。
3)关于EMI 的传导与辐射
本LED 台灯方案总体设计时要考虑能过EMI 的传导与辐射,过EMI 的传导与
辐射的关键是电源变换器,因此要选用能过EMI,甚至能过CE、UL 的适配器来
配套,以利生产的LED 台灯能出口欧美日市场。恒流源电源板因使用的驱动IC
是DC/DC 开关器件,工作时开关频率会辐射,因此内置在台灯底座金属壳内可
有效降低辐射,机械结构设计时应考虑金属底座内的磁路屏蔽。
范文五:icp的工作原理检出限使用和维护
AAS原理,通过原子化器待过过过原子化~待过原子吸收待过元素空心过的光~将极灯从
而使用过过器过过到的能量过低~而得到吸光度。吸光度待过元素的过度成正比。 从与
AAS主要分火焰法和石墨法。炉
火焰法过在大家常用的是C2H2+O2~也有少过在使用乙极数炔+笑的;非常危过~易气爆,。火焰燃过使过过中的待过元素原子化。
石墨法主要是采用石墨管加过使用待过过过原子化。由于石墨的度高~因此能过过炉炉温
的元素过过也比火焰法多。
火焰+石墨过共能过过60多元素。个
ICP原理,利用过等子过生的高使用过过完全分解形成激过过的原子和子~由于离体温离
激过过的原子和子不过定~外过过子激过过向低的能过过~因此过射出特征的过过。通离会从迁
过光过等分光后~利用过过器过过特定波过的强度~光的强度待过元素过度成正比。与
ICP最过常过的就是过等子离体ICP~过在主要有过道过序过描的~及全过直过型大过。全过两直过的主要有中过梯光过型的~以及邢帕-过格型过。采用的过过器主要有二过两CCD过过~主要有PE、VARIAN~一过过性CCD~只有SPECTRO采用~二过CID过过器~主要有THERMO、LEEMAN。
ICP大致能过70多过元素。
过出限,
AAS火焰法比ICP差~ICP部分元素比石墨差。炉
但是考过到过过过品~方法过出限过~石墨由于受基干过、过过量限制等等~就不一即炉体
定比ICP过出限好。ICP比AAS的过越之过就是前者可过行多元素的同过或过序过定。此外过大多元素过数来ICP的过出限要明过好于火焰原子吸收~略差于石墨原子吸收~炉但ICP过定的精密度要明过好于石墨原子吸收。炉
ICP过射光过法是以过感合等子作过光源的过射光过法~是利用过于激过过的原子耦离体
和子在回到低能过所过出的特征过射过行分析过定的~离AAS过是利用过于基过的过原子过气特征过射的吸收过行分析过定的。二者的原理有着本过上的过。来区
ICP的工作原理,
感等子原子过射光过分析是以射过过生器提供的高过能量加到感过合过圈上~等子耦离体耦并将离
炬管置于过过圈中心~因而在炬管中过生高过过磁过~用微过火花引燃~使通入炬管中的过过过~气离过生过子和子而过过~过过的受高过过磁过作用~形成合过圈同心的过流~强大的过流过生离气体与耦区
的高过~而形成火炬形的可以自持的等子~由于高过过流的过过效过及管过的作用从状并离体内气~使等子呈过过过。离体状构
过品由过;过,过入过化系过过行过化后~以溶形式过入等子的过向通道~在高和惰性气气胶离体温
气氛离与中被充分蒸过、原子化、过和激过~过射出所含元素的特征过过。根据特征过过的存在否~过过过品中是否含有某过元素;定性分析,~根据特征过过强度定过品中相过元素的含量;定量确
分析,。
ICP的过出限,56使用ICP-OES~大多元素的过出限过数0.00Xmg/L~校准曲过的过性范过达10,10~可过行多元素同过或过序过定。
ICP的校正方法,
有波过校正和分析校正,
一、波过校正的目的是使波过过过器象素之过完全吻合。分步过行,与两
1、光过过校正过整过器的偏差——
2、漂移过过克服波过过过而过化——随
;1,光过校正
过过器过过过到的波过理过波过之过的差过过行校正。过在每台过器上过过过一系列化元素的波过~与独学并
将数之过存过校正据;一般过存在过算机中,。
通常存过下列一过据,过过偏差~相过系和修正系。数数数
光过过的校正要通过用过的指令过行。来
;2,漂移过过
过是过克服过境过化~如度过等~而引起的波过漂移~所采用的一过常过过过过程。过器在过过过歇期温气
过~过过多过过波过~过过过理过过相比过~过过过差过行过过。条将与并
当装装当气体过器第一次安过、或过件重新安后~需要过行波过校正。更过了多色器吹过过型后~也必过过行波过校过。吹过可过气Ar或N。2
二、分析校正;建立过准曲过,的目的是建立光强过元素过度之过的过系。过已知过度的过过过数与即
行过过~建立起其过过过过度之过的过系曲过。响与
在ICP-AES技过中~过度强度之过的过系一般过过性过系。过度过高过~过性过系有一些偏当与当与会
差~通常强度稍稍降低~过度的倍低于强度的倍。过有些元素~高过度的强度稍微会即两两会
更强一些~使曲过稍微向上曲。上曲过通常可过置适等子件加以克服。弯弯当离体条来
其过性范过可能到会达4到6个数量过。
过度校正曲过;过准曲过,是最泛采用的一过校正方式。方法是过一系列过准过品过行过量~得出广
各强度个/过度点~再过一空白过行过量~以得到零过度过过的强度过。采用方法过所得各点过个数学
行过合~得到过准曲过~未知过品过度按照过曲过及所过得强度过得出。ICP的使用和过过,
1、过器一定要有良好的使用过境
等子光过其大型精密过器一过~需要在一定的过境下行~失去过些件~不过过器的使离体与它运条
用效果不好~而且改过过器的过过性能~甚至造成过~过短命。根据光过器的特点~过过境坏寿学温
度和度有一定要求。如果度过化太大~光元件受度过化的影就过生过过漂移~造成湿温学温响会
过定据不过定~一般室要求过持在数温20,25过氏度过的一固定度~度过化过小于个温温?1过氏度。而过境度过大~光元件~特过是光过容易受潮过或性能降低。过子系过~湿学坏尤其是印刷过路板及高过过源上的元件容易受潮过。度过高过过生器的影也坏湿响湿离体十分重要~度过大~过过等子不容易点燃~重过高过过源及高过过路放过过毁元件~如功率管隔直陶瓷过容过穿~过出过路阻抗匹配、网坏内湿过中的可过过容放过等~以至过高过过生器。一般室度过小于百分之70~最好控制在百分之45,60之过~过有空过化置。过去由于基建气装条很施工~我过的过境件差~甚至过器室多次被水淹~受潮及室过化过大~过器不是定温条位困过就是过常过生故障。搬到新的过器室后件改善了~过器行就正常多了。运
2、过器的供过过路要符合过器的要求
过了保过ICP过的安全行~供过过运运响路必过要有足过大的容量~否过过器行过过路的过过降过大~影过器命。作过一台精密过量过器~过需要有相过过定的过源~供过过过的过化一般不寿它超过?5%~如超过过范过~需要使用自过过过器或磁过和过过器~不能使用过子过过器~由于过子过过器在过过高过过生个削波~造成过~影过子过算机、微过理器及相脉冲响敏放大器的工作~引起过过作。过过正弦波过源才能保过过些过子过路的正常工作~过器供过过路最好过供过过过器的独从尽与配过过上得到~量不大过机~大的通过机~空过机~过弗炉条等大的用过过过共用一供过过路~以免在过些用过过过起过过~供过过路的过过大幅度的波过~造成过器工作不过定。允过过流大于30安培的过器要过独接地。一般光过过地过过阻要小于5欧姆~过算机地过过阻要小于0.25欧姆;ASTM,过准~以防相互干过。在过器的使用中~过过常注意过源的过化~不能过期在过过或欠过下工作~根据过料介过~过器在过过当下工作造成高过过生器会灯寿将会功率大管过过度的蒸过和老化~过子管的命大大的过短;是正常寿命的1/5,1/6,。如果在欠过下工作~过子管过过度过低~过子过射不好~也容易造成过子过灯温
射材料过早老化~同过也过短过子管的命~过器行中供过过过的过大波过同过也造成高过过生器过寿运会
出功率的不过定~过过定过果的好影大~因此~过坏响极当注意供过过源的过量。3、防过
国内当内一般过过室都不具过防过、过过过埃的过施~过过室需要采用排过机~排除过器的过量及工作过过生的有毒气体与气从窗过~过过室外部就形成过力差~过过室过生过过~室外含有大量灰过的空过过的过隙中流入室~大量过内个聚在过器的各部位上~容易造成高过元件或接过打火~过路板及接过、插座等短路、漏过等各过各过的故障~因此~需要过常过行除过。特过是过算机、过子控制过路、高过过生器、过示器、打印机、磁过过过器等~定期或拆卸清并将打过~用小毛刷过~同过使用吸过器各个部分的过过吸除。过光过倍增管过高过过源过、及过算机过示器的高过过及接过~过要用过布沾上少过无水酒精小心的抹除过炭和灰过。磁过过过器及打印机出清灰过之后~要在机械活过部件滴加少过过表油。打印机的打印过过要下~用过拆并毛刷刷过~用过布抹过~防止过孔被过屑堵塞~然后按照过明过过整一定的打印过力。过于过器除过~一般由过子~过修或过算机的过过人过帮助~过器使用或管理人
过如不过子知过~不了解过器过~不要过易去过~以懂构并免过生意外~除过过事先停机过掉供过过源下过行。
4、过气体控制系过的过过保过
ICP的气体运响数坏气控制系过是否过定正常地行~直接影到过器过定据的好~如果路中有水珠、机械过物过屑等都会气气体气造成流不过定~因此~过控制系过要过常过行过过和过过。首先要做体气体状启气瓶减气体过过~打过控制系过的过源过过~使过磁过过于工作过~然后过及过过~使过力指示在过定过上~然后过过~过气瓶减几个内没很察过过上的过力表指过~过在小过有下降或下降少~否过气气气它路中有漏过象~需要过过和排除。第二~由于过中常过过有水分和其过过~管道和接过中也会脱气清区有一些机械碎屑落~造成路不过通。因此~需要定期过行理~拔下某些段管道~然后打过~短气瓶气体将装气体促地放一段过过的~管道中的水珠~过粒等吹出。在安管道~特过是过管将气弯气脉路接在过化器上过~要注意不要过管子曲太过害~否过过流量不过而造成过过~影过定响.
5、过过过系过及炬管的过过
过化器是过过系过中最精密~最过过的部~需要好的过过和使用。要定期的理~特过是过定高过份很清
溶液之后~过化器的过部~炬管过嘴会份气胶来过有过~造成溶通道不过~常常反映出的是过定强度下降~过器反射功率升高等。炬管上过过或过炭都会响离体影点燃等子焰炬和保持过定~也影响并反射功率~因此~要定期用酸洗~水洗~最后~用无水乙醇洗吹干~过常保持过过系过及炬管的过清.
7、使用中量少过尽减数停机的次
过机过定前~必过做好安排~事先过好各过准过工作~切忌在同一段过过里过过停停~过器过繁过容易启造成过~过是因过过器在每次过的过坏启运脉冲冲候~瞬过过流大大高于行正常过的过流~瞬过的过~容易造成功率管过过~短灯断碰极路及过早老化等~因此使用中需要倍加注意~一旦过机就一气呵成~把要做的事做完~不要中途过停机。