Fig. 4 Compartimento De Muestras Del Novaa 800 F - Analytik Jena novAA 800 Manual De Instrucciones

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novAA 800
Funcionamiento y montaje
atomizador con ayuda de la regulación de altura automáticamente en la posición de
trabajo correcta. La profundidad del atomizador en el compartimento de muestras está
preconfigurada de fábrica y puede ser reajustada por medio de un tornillo de ajuste
para el atomizador de llama.
El novAA 800 F (llama) y el novAA 800 G (grafito) disponen de un solo atomizador
cada uno.
Fig. 4
Compartimento de muestras del novAA 800 F
El componente esencial para el funcionamiento con tubo de grafito es un tubo de
grafito independiente con calentamiento transversal, el cual es cargado desde arriba
con muestras.
Para el funcionamiento con llama, el novAA 800 está concebido como equipo de doble
haz que también se puede utilizar como equipo de un solo haz. El elemento esencial
para el funcionamiento con llama es el sistema de cámara de mezcla-pulverizador con
pulverización estable e independiente de la dirección.
Para la tecnología de inyección de llama está disponible el módulo de inyección
temporizado SFS 6. Dicho módulo inyecta segmentos de muestras mediante la
conmutación de una válvula en un flujo constante de solución portadora.
Los procesos preferidos para la determinación sensible a la detección de los elementos
generadores de hidruro As, Bi, Sb, Se, Sn, Te y de Hg, es la técnica de hidruro con los
nuevos sistemas de hidruro de la nueva generación (HS 50, HS 55 modular, HS 60
modular). En el novAA 800 D y F, la unidad de cubetas de los sistemas de hidruro se
monta sobre la cámara de mezcla en lugar del mechero; en el novAA 800 G, en un
racor apretado.
Alternativamente, la tecnología de hidruro se puede unir a la tecnología de tubo de
grafito en el equipo combinado novAA 800 D y en el novAA 800 G. La tecnología
HydrEA (tecnología de hidruro con atomización electrotérmica) se basa en que los
hidruros de metal y/o el vapor de mercurio se enriquecen en el tubo de grafito
precalentado y revestido con iridio u oro, y se atomizan a una temperatura de 2.100 °C
(hidruros de metal) o 800 °C (mercurio). En esto, se alcanza una sensibilidad muy
elevada.
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