contrAA 800
Monochromateur
Fig. 9
Compartiment à échantillons du contrAA 800 F
Sur le contrAA 800 D et F, l'unité de cuvette des systèmes d'atomisation hydrure est
placée non pas sur le brûleur, mais sur la chambre de mélange.
Alternativement, sur la combinaison d'appareils contrAA 800 D et contrAA 800 G, la
technique d'atomisation hydrure peut être associée à la technique à tube graphite. La
technique HydrEA- (« Technique à l'hydrure avec atomisation électro-thermique ») est
basée sur les hydrures métalliques ou la vapeur de mercure qui sont enrichies avec le
tube graphite revêtu d'iridium ou d'or et atomisés à 2100 °C (hydrures métalliques) ou
800 °C (mercure). Ce processus permet d'obtenir une sensibilité très élevée.
Les modèles de la série contrAA 800 avec technique à tube graphite (contrAA 800 D et
G) sont également prévus pour l'analyse directe des solides en association avec les
passeurs d'échantillons spéciaux SSA 6z ou SSA 600. En déterminant les éléments
dans le domaine des traces, directement dans l'échantillon solide, la décomposition
longue et à haut risque de contamination peut être éliminée comme source principale
d'erreurs.
La sélectivité de l'analyse est obtenue au moyen du monochromateur double à haute
résolution, sur la base d'un monochromateur à prisme et d'un monochromateur à
grille-échelle (optique haute résolution). Cela permet d'obtenir à la fois une structure
très compacte ainsi qu'une haute résolution spectrale, qui à 200 nm, correspond à une
largeur de bande spectrale < 2 pm par pixel. Le monochromateur utilise un émetteur
au néon intégré pour stabiliser la longueur d'onde. Le spectromètre est calibré pour
l'air et le lavage optique à l'argon activé en en option et assure une bonne
reproductibilité dès l'obtention d'une longueur d'onde. Pendant la marche, le prisme
est recalibré automatiquement à l'aide d'une cuvette en mercure pivotable sur une
longueur d'onde de 253 nm. Le calibrage du prisme intégré contribue à la haute
stabilité de la longueur d'onde du spectromètre.
L'utilisateur peut laver la totalité du système optique du contrAA 800 à l'argon ou à
l'air, le tout surveillé par un logiciel. Le lavage à l'argon augmente la sensibilité de
l'analyse dans le secteur UV aux longueurs d'onde λ < 200 nm. Ici, la détection des
lignes élémentaires est gênée par les bandes moléculaires larges de l'oxygène. Le
lavage à l'argon améliore plus particulièrement la détection de l'arsenic et du sélénium.
Le lavage à l'oxygène du spectromètre est recommandé pour les travaux réalisés dans
un environnement poussiéreux, comme par ex. dans les mines. La dispersion du
rayonnement de particules solides peut être nettement réduite au lavage.
Fonctionnement et structure
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