珀金埃尔默 Avio3000 电感耦合等离子体发射光谱仪 实验室元素分析
一、无需冷水机的底层技术实现
Avio3000 实现无冷水机运行,并非单一部件改良,而是检测器、等离子体射频系统、热管理架构多项技术协同的结果。
BSI‑CMOS 背照式风冷检测器 仪器搭载新一代背照式 BSI‑CMOS 检测器,光谱覆盖范围 167‑900 nm,采用空气冷却方案,摒弃传统检测器水冷散热结构。检测器支持各待测元素波长按独立积分时间同步采集,改善信背比,降低检测相对标准偏差;同时具备信号溢出抑制能力,避免高浓度组分信号干扰邻近低含量元素测定,保障高低含量共存样品的数据可靠性。
HeliPlate™等离子体技术与 40MHz 固态射频发生器 采用 HeliPlate™等离子体技术,基于成熟平板振荡器架构,对比传统螺旋线圈结构,氩气消耗量可降低最高 50%,同时维持等离子体稳定强健。搭配 40 MHz 自激式固态射频发生器,输出功率 700‑1500 W 可调,通过优化电路热损耗,依靠空气完成散热,不再依赖外置冷水机进行降温处理PerkinElme...。
这套组合带来实际实验室收益:省去冷水机购置、换水、管路维护等工作,降低整机电力消耗,减少设备发热量与运行噪音,仪器整体占地面积也得到缩减,缓解实验室空间压力,同时降低长期运行的维护工作量PerkinElme...。
二、核心分析能力,满足实验室多场景元素分析
除去无冷水机这一硬件特点,Avio3000 ICP‑OES 在光谱光学、观测模式、复杂样品处理上同样配置完整,支撑不同基质样品的元素分析工作。
1、光学系统与 UV Boost 紫外增强模式
仪器配置高能阶梯光栅多色仪光学系统,搭配自由曲面光学元件与棱镜,200 nm 处分辨率可达 6 pm,550 nm 处分辨率可达 20 pm。全部光学元件镀有针对 220 nm 以下波段优化的紫外专用镀膜,提升紫外波段元素信号强度;光学系统热稳定性良好,抑制波长漂移,减少人工校准频次。
UV Boost 增强模式,专门针对发射谱线低于 243 nm 的元素,提升紫外光路传输效率与信号采集效果,常规模式、高分辨率模式均可生效,可启用部分原本信号偏弱的次级谱线,拓展方法选择空间,有利于复杂基体样品当中痕量元素检测工作开展。
2、垂直双向观测 + PlasmaShear™等离子体切割技术
采用垂直双向观测设计,轴向观测模式侧重低浓度样品,获得更高检测灵敏度;径向观测模式更适配高浓度组分,降低基体干扰。同一分析方法内部可灵活切换两种观测视角,拓宽仪器动态线性范围,一份样品中高低浓度元素可以同步完成测定,减少方法切换时间,提升样品通量。
配套 PlasmaShear™切割技术,通过定向气流对等离子体尾焰进行截断处理,减少炬管顶部固体沉积物堆积,保护光学组件,改善高基体样品分析稳定性,延长部件维护周期,适合土壤、废水、固废消解液等基质较为复杂的样品测试。

三、配套软件,简化实验室分析流程
Avio3000 ICP‑OES 搭载 Syngistix for ICP 软件平台,覆盖仪器开机、方法建立、样品测试、数据审核、报告导出全流程。 平台支持三步快速启动分析,在同一界面完成方法调用、样品列表导入、存储路径设置;可配置定量、半定量分析,支持单元素多波长比对;具备自动波长校正、自动方法对齐,修正环境温度带来的谱峰偏移;内置智能诊断,持续监控气压、温湿度、气路、炬管安装等状态,异常条件下实现等离子体安全联锁关闭;智能清洗功能可以根据样品信号动态调整清洗时长,平衡交叉污染控制与分析效率,适配高通量样品批量检测场景。
四、仪器在实验室的实际应用价值
降低综合拥有成本:无需采购冷水机,减少耗材、换水、管路检修等运维投入,氩气消耗下降,电力能耗降低,长期运行成本得到优化。
降低实验室环境负担:减少额外散热与噪音输出,设备整体占用空间更小,方便实验室布局规划。
兼顾性能与易用性:全谱直读同步采集,高低含量、复杂基体样品均可应对;软件流程化,降低操作人员上手门槛。
拓宽场景适配性:广泛适用于环境水样、土壤沉积物、食品消费品、化工材料等样品中常量、微量、痕量多元素检测,满足常规实验室检测任务。
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