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Courriel
452915414@qq.com
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Adresse
200, route de Zhenhua, parc technologique de Xihu, Hangzhou
Hangzhou Daji optoélectronique Instruments Co., Ltd
452915414@qq.com
200, route de Zhenhua, parc technologique de Xihu, Hangzhou
Nom du produit:Analyseur de micro - uranium
Modèle de produit: wgj - III
Produits exposant: Hangzhou Daji Optoelectronic Instruments Co., Ltd
Analyseur de micro - uraniumdescription détaillée
Wgj - III utilise des systèmes d'exploitation et des circuits intégrés fabriqués par la société, généralement rarement défectueux. Afin de faciliter l'utilisation de l'instrument par les clients, notre société prend la livraison à domicile pour l'acceptation de l'installation de la méthode d'approvisionnement et accorde une garantie de deux ans, l'instrument est équipé d'un écran tactile LCD, d'une imprimante, d'une interface série RS232, peut entrer les données de test directement dans l'ordinateur, est un bon produit de remplacement pour les instruments similaires
Analyseur de micro - uraniumPrincipe de fonctionnement:
L'instrument est commandé par une machine à puce unique pour le travail coordonné de l'ensemble de la machine, l'un d'entre eux est la sortie de la lumière d'excitation déclenche l'impulsion, par le composant d'alimentation de lumière d'excitation pour produire une haute tension appropriée, de sorte que le tube de lumière pulsée émet une lumière pulsée ultraviolette, par la focalisation du chemin optique et après le filtrage de l'échantillon, après l'excitation des traces d'uranium dans l'échantillon, le signal de fluorescence de l'uranium produit est re - filtré par le filtre de fluorescence
La haute pression requise pour les tubes PMT est générée par un module haute pression et est contrôlée par un monobloc. Le signal de fluorescence d'uranium sortant est préamplifié au circuit d'échantillonnage de fluorescence et est commandé par le système d'exploitation pour le délai de signal, l'échantillonnage de fluorescence, la conversion A / t, l'affichage à écran tactile à cristaux liquides, l'imprimante imprime chaque valeur d'essai et les résultats d'essai finaux, la sortie d'alimentation à découpage basse tension ± VCC et VDD pour l'utilisation du circuit correspondant
Analyseur de micro - uraniumParamètres techniques du compteur
1, source d'excitation: source de lumière UV importée
Résultats de test: le système Linux calcule automatiquement, l'écran LCD tactile (écran LCD sans clavier) et l'imprimante affichent et impriment les résultats de test directement devant le même panneau
3, sauvegarde des résultats: peut imprimer les résultats du test via l'imprimante thermique intégrée directement en face de l'instrument (observation directe et pratique), l'instrument apporte sa propre fonction de stockage et de gestion des données, peut définir l'heure pour fournir des requêtes et des suppressions de données, peut enregistrer des données sur une plate - forme Cloud ou une clé USB
4, objet de mesure: mesure directe de l'échantillon liquide (pas besoin de séparation, d'enrichissement après la conversion de l'échantillon solide en solution aqueuse, dilution appropriée pour une mesure rapide)
5, limite inférieure de détection: ≤ 0,01 ng / ML (défini par trois fois l'écart - type)
6, gamme de mesure de l'uranium: 0 ~ 100ng / ML, pour les échantillons à haute concentration doivent être correctement dilués
7, précision de mesure: ≤ 1%
8, coefficient de corrélation linéaire: r ≥ 09998 (preuve disponible)
9, précision: ≤ 8%
10, stockage linéaire: l'arrêt peut stocker la courbe standard, les paramètres de mesure, les données de résultat de mesure
11, gestion des données: prend en charge ≥ 500 000 résultats de mesure stockage de données, peut être interrogé, peut être exporté;
12, opérabilité: le logiciel complète automatiquement le réglage de fréquence, les conseils étape par étape humanisés guident le processus opérationnel
14, stabilité: mesure après 1h de préchauffage, 2ng / ML mesure de l'uranium étalon 8h écart - type relatif ≤ ± 7%
14, environnement de travail: température à 10 ℃ ~ 40 ℃, humidité inférieure à 85% (30 ℃)
15, volume: 491 × 364 × 208 mm
16, poids net: 10kg
17, alimentation: AC220V ± 10%, 50hz
Analyseur de micro - uraniumConforme aux normes:
1, GB 14883.7-2016 détermination des substances radioactives thorium naturel et uranium dans les aliments standard
2, HJ 840 - 2017 méthodes d'analyse de l'uranium à l'état de traces dans des échantillons environnementaux (communiqué de presse)
3, EJ / t 823 - 2016 fluorescenceAnalyseur de micro - uranium
4, EJ / t 550 - 2000 détermination de l'uranium dans des échantillons de sol, de roche, etc. méthode de FLUORESCENCE LASER
5, GB 5749 - 2022 norme d'hygiène de l'eau potable pour la vie
6, GB 23727 - 2020 uranium mineralmetallurgical protection contre les radiations et les dispositions de protection de l'environnement radiologique
7, HJ 61 - 2021 spécifications techniques pour la surveillance de l'environnement radiatif
8, HJ 1009 - 2019 spécifications techniques de fonctionnement de la station de surveillance automatique de l'air ambiant rayonné
Dessin des courbes de travail
Avec un échantillon blanc de réactif, en fonction de la teneur en uranium, thorium de l'échantillon à mesurer, une série de solutions standard contenant différentes quantités d'uranium, de thorium est formulée séparément, en opérant selon les étapes de fonctionnement de l'échantillon, la valeur d'absorption lumineuse de l'uranium, du thorium est déterminée. Avec la valeur d'absorption lumineuse a en ordonnée et la teneur en uranium et en thorium en abscisse, les courbes de fonctionnement de l'uranium et du thorium sont tracées séparément.
4.7 calcul des résultats
4.7.1 Échantillons d'eau et d'air
Calculer la concentration d'uranium, de thorium dans un échantillon d'eau ou d'air selon la formule (6):
…………… (6)
Où: C - concentration d'uranium, de thorium dans un échantillon d'eau ou d'air, μg / l ou μg / m3;
M - la quantité d'uranium ou de thorium de l'échantillon mesuré, déterminée par la courbe de fonctionnement, μg;
V - volume d'échantillon d'eau pour l'analyse (l) ou volume d'échantillon d'air dans des conditions standard, m3
4.7.2 Échantillons biologiques et de sol
Calculer la teneur en uranium, thorium dans un échantillon biologique ou de sol selon la formule (7):
…………… (7)
Où: a - la teneur en uranium, thorium d'un échantillon biologique ou de sol, μg/kg;
M - la quantité d'uranium ou de thorium de l'échantillon mesuré, déterminée par la courbe de fonctionnement, μg;
W - poids des cendres de l'échantillon pour l'analyse, g;
M - facteur de conversion, pour les échantillons biologiques, m est le rapport cendres / produits frais, g/kg; Pour les échantillons de sol, M=1000g/kg;
4.8 détermination du taux de récupération
L'échantillon d'eau est vide de réactifs, ajouter des solutions standard d'uranium et de thorium, selon le traitement de l'échantillon et l'étape de détermination, calculer le taux de récupération chimique Y. air, biologie et échantillons de sol sont identiques à 3.5.4.
4.9 validation des méthodes
4.9.1 essai à blanc
Chaque fois que le réactif est changé, bi doit subir un test à blanc; Pour l'analyse de chaque lot d'échantillons, au moins 2 - 3 échantillons vierges doivent être apportés pour l'expérience en blanc; Des essais à blanc sont effectués régulièrement et le nombre d'échantillons ne peut être inférieur à 4.
4.9.2 précision
À l'exclusion des erreurs d'échantillonnage et de prétraitement, l'écart type relatif de répétabilité est inférieur à 10% et l'écart type relatif de reproductibilité est inférieur à 15%.
Étapes d'analyse
3.5.1 détermination de la portée linéaire
Dans l'échantillon blanc, l'opération selon l'étape d'analyse d'échantillon, avant la mesure selon les exigences d'utilisation de l'instrument, ajustez la sensibilité de l'instrument à la plage appropriée, ajoutez la solution standard d'uranium en fractions et déterminez séparément l'intensité de fluorescence enregistrée. Avec l'intensité de fluorescence en ordonnée, la concentration d'uranium en abscisse, tracer la courbe standard de l'intensité de fluorescence - concentration d'uranium, déterminer la gamme linéaire de l'intensité de fluorescence - concentration d'uranium, exiger dans la gamme linéaire, r >0.999。 Calculer le rapport standard B de l'intensité de fluorescence à la concentration en uranium.
L'échantillon réel est mesuré selon la méthode d'incorporation standard et doit être effectué dans une plage linéaire. Cette norme n'exige pas que la plage linéaire soit redéfinie à chaque essai, mais elle doit être redéfinie si des indicateurs tels que l'ajustement de la sensibilité de l'instrument changent ou si l'amplificateur de fluorescence change, et si la valeur de la détermination de l'intensité de fluorescence est à la limite de la plage linéaire initialement déterminée.
3.5.2 détermination des échantillons
3.5.2.1 selon le Protocole d'exploitation de l'instrument pour démarrer et jusqu'à ce que l'instrument soit stable, vérifiez la sensibilité de l'instrument et d'autres indicateurs pour déterminer l'état de la plage linéaire.
3.5.2.2 prélever 5,00 ml de la solution de l'échantillon à mesurer dans une cuvette colorimétrique à quartz, placer dans la Chambre de mesure, déterminer et enregistrer la valeur N0.
3.5.2.3 ajouter 0,5 ml d'amplificateur de fluorescence à l'intérieur de l'échantillon (liquide d'utilisation d'un amplificateur de fluorescence anti - interférence pour la détermination de l'échantillon de sol), bien mélanger et observer si l'échantillon produit un précipité, l'échantillon est mis au rebut (Remarque: l'échantillon testé doit être dilué ou traité d'une autre manière jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de précipitation avant de pouvoir passer à l'étape de mesure).
3.5.2.4 détermination de l'intensité de fluorescence enregistrée n1.
3.5.2.5 ajouter 50 μl de la solution étalon d'uranium à 0100 μg / ML à l'intérieur de l'échantillon (lorsque la teneur en uranium est plus élevée, ajouter 50 μl de la solution étalon d'uranium à 0500 μg / ML) Bien mélanger et déterminer l'intensité de fluorescence enregistrée N2.
3.5.2.6 vérifier que N2 doit être dans la plage de linéarité de la courbe standard, si elle est hors de la plage de linéarité, bi doit être réévalué après dilution de l'échantillon.
3.5.2.7 vérifier le rapport entre N2 - n1 et la quantité standard d'uranium incorporée, qui doit correspondre à la valeur de la courbe B normalisée.
3.5.3 calcul des résultats
|
(N1-N0) C1V1K (N2 à N1) V0 |
3.5.3.1 la teneur en uranium de l'échantillon d'eau est calculée selon la formule (1):
C eau = × 1000 …………… (1)
Où: C eau - concentration d'uranium dans l'échantillon d'eau, μg/L;
N0 - intensité de fluorescence avant que l'échantillon ne soit additionné d'un amplificateur de fluorescence;
N1 - intensité de fluorescence de l'échantillon après addition du renfort fluorescent;
N2 - intensité de fluorescence après échantillon plus Uranium standard;
C1 - concentration de la solution étalon d'uranium ajoutée lors de la détermination de l'intensité de fluorescence n2, μg/mL;
V1 - volume de la solution étalon d'uranium ajoutée pour la détermination de l'intensité de fluorescence n2, mL;
V0 - volume de l'échantillon d'eau pour l'analyse, mL;
K - multiple de dilution de l'échantillon d'eau.