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- 2022-12-17 11:41:31
微波消解仪“全罐温度控制”技术原理
:采用红外温度传感器逐个扫描各个消解罐,采集其材料表面温度通过系数换算成罐内溶液温度,或者透射罐体材料直接采集罐内溶液温度(中红外技术),从而获取所有消解罐的温度数据,并加以控制。抛开换算系数是否适用于所有不同类型的样品,仅就红外技术而言,各品牌的红外技术亦存在差异(低灵敏度近红外技术、高灵敏度近红外技术、更高准确性的中红外技术),同时红外传感器放置位置及数量也存有很大差异(侧壁单点红外非全罐测温、底部单点红外非全罐测温、底部双红外全罐测温),
微波消解仪搅拌加热方式
由于试剂与试样的极性分子都在2450MHz电磁场中快速的随变化的电磁场变换取向,分子间互相碰撞摩擦,微波消解采购,相当于试剂与试样的表面都在不断更新,试样表面不断接触新的试剂,促使试剂与试样的化学反应加速进行。交变的电磁场相当于高速搅拌器,每秒钟搅拌2.45×109 次,提高了化学反应的速率,使得消化速度加快。由此综合,微波加热快、均匀、过热、不断产生新的接触表面。有时还能降低反应活化能,改变反应动力学状况,使得微波消解能力增强,微波消解多少钱,能消解许多传统方法难以消解的样品。
微波消解技术在生物样品中的应用
随着现代医学理论与技术的发展,微量元素在生物体内的作用得到逐步揭示,因此人们对生物样品中各种微量元素的含量也越来越重视。对于微量元素的测定,常用的分析方法有AAS、AFS、ICP-AES等,微波消解,这些测试手段通常需要对样品进行一定的前处理,即采用酸消解的方法将样品机体及其里边所含的待测元素全部溶解成可溶性盐类。传统消解手段往往达不到相应的反应温度,样品难以得到完全消解,而使用密闭微波消解仪其所产生的高温高压条件可以很好地解决这一问题,提高消解的质量和效率。