2仪器工作环境
2.1工作环境温度: 15-30℃.
2.2工作环境湿度: < 80% (无冷凝)
2.3电源:单相200-240V ,50 Hz
3. 主要配置
3.1 ICPMS 主机 (含 ICPMS 软件) 1 套。
3.1.1 等离子体位置 XYZ 三轴全自动调节 1 套。
3.1.2 具有 27.12 MHz 频率的射频发生器 1 套。
3.1.3 实时视频等离子体监控系统 1 套。
3.1.4 三维聚焦离子偏转器透镜,彻底免维护 1 套。
3.1.5 四极杆结构碰撞反应池,彻底免维护 1 套。
3.1.6 无镀层纯金属钼主四级杆的质量分析器 1 套。
3.1.7 数量级动态线性范围检测器 1 套。
3.1.8 流量机械泵 1 套。
3.1.9 高性能涡轮分子泵 1 套。
3.2 调谐液 1 套
3.3 标准同心圆涡旋雾化器 1套
3.4 石英漩流雾化室 1 套
3.5 雾化室半导体制冷装置 1 套
3.6 石英炬管、中心管 1 套
3.7 Ni 采样锥、截取锥 1 套
3.8 进样泵管、废液泵管 各 12 根
3.9 内标加入器 1 套:
3.9.1在线内标加入三通0.5mm孔径PEEK材质
3.9.2内标泵管,1包,(12根/包)
3.9.3转接头 2个
3.10采样锥石墨垫圈 20个
3.11特氟隆材质毛细管,排废液用 1包,(5m/包)
3.12特氟隆材质毛细管,引入样品/内标用,1包,(3m/包)
3.13 40L 高纯氩气钢瓶、减压阀,1 套
3.14 40L 高纯氦气钢瓶、减压阀,1 套
4技术要求
**4.1 整体要求
为了能够在碰撞或反应模式中引入质量筛选功能以实现更有效的多原子离子干扰去除效果,实现对复杂基体样品的准确分析,仪器供应商所提供的产品应具有两套可实现质量筛选功能的四极杆。
4.2 进样系统
*4.2.1蠕动泵:最高可调转动速度大于等于45rpm(每分钟45转)的四通道蠕动泵系统,以加快样品的引入和冲洗速度,使仪器具有更高的分析效率,同时保证更强的进样拓展能力;泵体应采用惰性材质制造,防止酸液滴落对滚轮的腐蚀。可自动适配松紧程度,无需手动调节。
4.2.2雾化器:具备高雾化效率和耐高盐性能的同心雾化器。
**4.2.3雾化室:为了减少基体溶剂的引入量,抑制多原子离子干扰物的产率,同时消除温度波动对稳定性的影响。产品应配备具有半导体制冷功能的小体积旋流型雾化室,制冷能力应小于-8℃,且制冷温度越低越好。
4.2.4炬管:采用无需手动连接等离子气,辅助气气路的卡式推入炬管设计,以方便日常更换维护且避免多次维护导致的漏气现象;可配置多种口径中心管的分体式石英炬管,用以降低炬管的后期使用成本。
4.2.5中心管:可拆卸式中心管设计,方便用户针对不同样品类型选择并更换合适尺寸的中心管。
4.2.6等离子体炬位调整:由计算机控制步进电机进行三维(X,Y, Z方向)位置控制,步长调节精度0.05mm,参数存储于计算机软件中。
4.2.7气路部分均采用高精度的质量流量计控制(包括冷却气、辅助气、雾化气)。
*4.2.8等离子体可视系统:具有Plasma TV功能,可以实时通过电脑显示器监控等离子体及锥口和中心管的状态,便于及时判断仪器是否需要维护。方便将ICPMS主机与控制电脑分开放置的用户直接通过控制电脑观察仪器运行情况并进行参数优化。
4.3 射频发生系统
**4.3.1离子源:为获得更高的等离子体中心通道温度提高样品的离子化效率,仪器应采用27.12MHz工作频率驱动的自激式全固态RF发生器;功率在400-1600W范围内连续可调,调节精度0.5W;发生器具变频技术以实现快速匹配功能,具备直接分析白酒等有机物样品的能力,并提供文献证明。
4.3.2仪器应能够使用500W的冷等离子体进行样品分析,进行冷焰分析时无需使用屏蔽炬亦可保证冷等离子体的稳定工作及信号的灵敏度。要求在一次样品分析中能自动切换冷焰模式和标准模式,保证样品中所有分析元素(在两种不同模式中)一次进样完成分析。
**4.3.3具有工作线圈和接口的二次放电消除功能,采用无需屏蔽炬设计的虚拟接地技术,保证仪器最佳性能的同时减少不必要的消耗品——屏蔽炬。
4.4 接口部分
**4.4.1接口:接口部分的设计应兼顾保护分析腔真空度和耐盐两个方面,避免采用对分析腔真空度有明显影响的大锥孔设计,采样锥口径应控制在0.9-1.2mm,截取锥口径应控制在0.5-0.7mm;同时配有不损失样品灵敏度的接口耐盐设计,可在高灵敏度情况下实现对25%盐度样品的连续稳定分析。
4.5离子偏转聚焦系统
**4.5.1为避免分析腔内碰撞反应池和质量分析器的样品沉积,仪器应在接口后部配置一套正交离子偏转聚焦系统。通过电场作用使样品离子产生90°偏转并与未解离的中性粒子和光子实现完全分离,以降低仪器背景噪音;中性粒子和光子应通过分子泵排出而无需采用任何挡板技术阻挡,避免后期对该系统的维护,提供仪器设计和分离原理图证明;
**4.5.2该偏转聚焦系统应具备抑制离子束展宽的功能。可在系统内形成空间三维电场分布,保证样品离子在进行90°偏转的同时实现三维方向的离子束聚焦,抑制空间电荷效应带来的展宽,提高样品离子的传递效率进而保证仪器的灵敏度水平,提供仪器设计和三维压缩原理图证明。
*4.5.3 DA透镜:为了消除因碰撞或反应过程中由于电荷转移而二次产生的中性粒子,保证仪器具有极低的背景噪音,样品离子在通过碰撞反应池后可被DA透镜进行离轴偏转,将池内可能产生的二次中性干扰消除,提供仪器结构设计证明。
4.6四极杆碰撞反应池:
**4.6.1池体内部或池体的前端应具有一套可实现质量筛选功能的四极杆结构设计。针对不同的被测元素,该四极杆结构可通过控制软件分别自动给出相应元素所需的质量筛选区段,更彻底的去除二次多原子离子干扰或反应副产物;
**4.6.2池内可使用标准模式(STD模式)、碰撞模式(KED模式)和反应模式(CCT模式)进行干扰的消除和样品分析,每种模式都可通过平面四极杆设置带宽进行质量数的区段筛选以达到更优异的干扰消除效果;
**4.6.3池体应具备碰撞聚焦功能,保证碰撞模式下的高灵敏度分析,并可获得238U≥1000Mcps/ppm的高灵敏度水平,并提供文献证明。
4.7四极杆质量分辨器:
4.7.1纯Mo材料的长杆结构设计,提供双曲面电势场保证最佳的质量轴分辨率、丰度灵敏度;采用2.0MHz低频驱动四极杆,以获得更宽的质谱分析范围和更优异的质量轴稳定性。
*4.7.2四极杆具有可调分辨率功能,可以在同一方法中针对不同元素进行不同分辨率的设定,要求在一次样品测试中,四极杆在不同分辨率下自动切换,请提供软件演示图片或文献证明。
**4.7.3质谱范围:2-290amu,且仪器应具备分析286UOOO+离子的能力,并提供文献证明。
4.8检测器:
4.8.1脉冲模拟双模式同时型电子倍增器两种模式可以自动切换,必须可以在一次进样过程中同时完成扫描和跳峰分析(定性和定量分析),电子倍增器可对 <0.1cps或 >109cps的信号进行计数且两种模式分析过程中的驻留时间可达0.1ms。
4.9分析能力:可保证56Fe的方法检出限符合国际水质分析标准小于3ppb的要求。
**4.9.2对于高Cl和高Ca样品(5% HCl,200ppm Ca)中As元素的分析,可直接利用碰撞模式消除ArCl+和CaCl+离子对As元素的干扰并获得0.5ppt的检出限水平,无需使用O2或其他反应气体以及复杂的反应模式,并提供文献证明。
**4.9.3可以通过碰撞模式直接消除ArAr+多原子离子对Se元素的干扰,无需使用CH4或H2气的反应模式即可获得3ppt的Se元素检出限水平,并提供文献证明。
**4.9.4具有使用反应模式分析P和S元素的能力,在同一个方法中可通过氧气的反应性,把P和S元素反应到PO47,SO48位置,并获得优于0.05ppb和1ppb的检出限水平,并提供文献证明。
**4.9.5仪器应对高盐度样品具有良好的耐受性,可以实现对盐度超过25%的饱和食盐水样品的进行长时间的稳定分析,并提供文献证明。
**4.9.6可实现154.9.1标准模式下无需使用碰撞反应池或冷焰技术,即分钟内对砷甜菜碱,二甲基砷,亚砷酸根(As3+),砷胆碱,一甲基砷,阿散酸,砷酸根(As5+),卡巴胂,硝苯砷酸,洛克沙砷共10种As形态进行完全分离,并提供文献证明。
**4.9.7可实现超低含量的Cr3+和Cr6+形态检测,对于Cr6+可达到0.5ppt的检出限能力,并提供文献证明。
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