Номер по Госреестру СИ: 79407-20
79407-20 Спектрометры атомно-абсорбционные
(МГА-1000)
Назначение средства измерений:
Спектрометры атомно-абсорбционные МГА-1000 (в дальнейшем - спектрометры) предназначены для измерений содержания различных элементов в водных растворах, пробах пищевых продуктов и продовольственного сырья, атмосферном воздухе, почвах атомноабсорбционным методом с электротермической атомизацией.

Внешний вид.
Спектрометры атомно-абсорбционные
Рисунок № 1

Внешний вид.
Спектрометры атомно-абсорбционные
Рисунок № 2
Программное обеспечение
Спектрометры атомно-абсорбционные МГА-1000 оснащаются автономным программным обеспечением ElTherm, которое управляет работой спектрометров и отображает, обрабатывает и хранит полученные данные. Программным образом осуществляется настройка спектрометра, сбор и обработка данных, поступающих с приемника излучения спектрометра; создание и хранение файлов методов измерений и файлов измерений; градуировка спектрометра и вычисление результатов измерений; сохранение результатов измерений на жестком диске персонального компьютера; создание отчетов по результатам измерений.
Уровень защиты ПО ElTherm от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует среднему уровню по Р 50.2.077-2014. Влияние ПО ElTherm на метрологические характеристики спектрометров атомно-абсорбционных МГА-1000 учтено при их нормировании. Идентификационные данные ПО ElTherm приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Идентификационные данные ПО ElTherm. | |
Идентификационные данные (признаки) |
Значение |
Идентификационное наименование ПО |
ElTherm |
Номер версии (идентификационный номер) ПО |
1.0.0.0 и выше |
Цифровой идентификатор метрологически значимого файла ПО |
d3107254d5af3ecf28545f2288a14258 (файл Metrology.dll для версии 1.0.0.0) |
Алгоритм расчета цифрового идентификатора |
MD5 |
Знак утверждения типа
Знак утверждения типананосится на переднюю панель корпуса спектрометров и титульный лист Руководства по эксплуатации методом компьютерной графики.
Сведения о методиках измерений
Сведения о методиках (методах) измеренийприведены в эксплуатационном документе; при использовании в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений спектрометр применяется в соответствии с аттестованными методиками (методами) измерений
Нормативные и технические документы
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к спектрометрам атомно-абсорбционным МГА-1000ТУ 4434-100-79767644-2014 «Спектрометры атомно-абсорбционные МГА-1000. Технические условия»
Поверка
Поверкаосуществляется по документу МП-242-2389-2020 «ГСИ. Спектрометры атомно-абсорбционные МГА-1000. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 09.07.2020 г.
Основные средства поверки:
ГСО 7873-2000 состава раствора ионов никеля (массовая концентрация ионов никеля 1 мг/см3, ПГ ± 1% для доверительной вероятности 0,95);
ГСО 7875-2000 состава раствора ионов марганца (II) (массовая концентрация ионов марганца (II) 1 мг/см3, ПГ ± 1% для доверительной вероятности 0,95).
Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых спектрометров с требуемой точностью.
Знак поверки наносится на лицевую панель спектрометра, как показано на рисунке 1 и (или) на свидетельство о поверке.
Изготовитель
Общество с ограниченной ответственностью «Люмэкс» (ООО «Люмэкс»)ИНН 7816033050
Адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11, литер И, корп.205, пом. 1-Н, комната 25
Телефон/факс: +7 (812)335-03-36
E-mail: lumex@lumex.ru
Web-сайт: www.lumex.ru
Испытательный центр
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр.19
Телефон: +7 (812) 251-76-01
Факс: +7 (812) 713-01-14
E-mail: info@vniim.ru
Принцип действия спектрометров основан на измерении поглощении свободными атомами элементов резонансного излучения, проходящего через слой атомного пара, возникающего при атомизации пробы в графитовой кювете. Для автоматической коррекции неселективного поглощения использован метод Зеемановской модуляционной поляризационной спектрометрии с высокочастотной модуляцией.
Спектрометры представляют собой автоматизированные лабораторные приборы периодического действия, выполненные конструктивно в виде единого блока. Спектрометры состоят из источника резонансного излучения (лампы с полым катодом или высокочастотные лампы), элементов поляризационно-модуляционной оптической системы, атомизатора, основной частью которого является графитовая кювета, монохроматора, приемника излучения (фотоумножителя) и системы обработки сигнала, поступающего с фотоумножителя. Графитовая кювета располагается в воздушном зазоре между полюсниками постоянного магнита, линии магнитной индукции которого перпендикулярны оптической оси спектрометра. Дозирование жидкой пробы в графитовую кювету спектрометров производится при помощи автосемплера или вручную при помощи микродозаторов переменного объема.
Модулированное по поляризации на частоте 50 кГц излучение от резонансного источника поступает в атомизатор, где горизонтальная составляющая поляризации, параллельная линиям постоянного магнитного поля, поглощается атомами определяемого элемента, молекулами и аэрозолями, возникающими при импульсной атомизации пробы, в то время как вертикальная составляющая, перпендикулярная линиям постоянного магнитного поля, поглощается только молекулами и аэрозолями. В результате возникает разностный сигнал с частотой 50 кГц, пропорциональный концентрации атомов элемента.
Дополнительно в оптической схеме формируется опорный сигнал на частоте 100 кГц, пропорциональный интенсивности резонансного излучения источника, который позволяет скорректировать временные флуктуации оптической схемы, источника излучения и измерительной схемы.
В результате обработки сформированных сигналов возникает аналитический сигнал спектрометра - интегральная абсорбция, который используется для расчета содержания элемента в пробе при помощи предварительно установленной градуировочной характеристики.
Управление работой спектрометров, обработка измерительной информации и расчет результатов анализа проб осуществляется при помощи специального программного обеспечения.
Пломбировка спектрометров атомно-абсорбционных МГА-1000 не предусмотрена Общий вид спектрометров атомно-абсорбционных МГА-1000 представлен на рис.1.
\


Место нанесения знака поверки
Рисунок 1 - Общий вид спектрометров атомно-абсорбционных МГА-1000
Таблица 4 - Комплектность спектрометров атомно-абсорбционные МГА-1000
Наименование |
Обозначение |
Количество |
Спектрометр атомно-абсорбционный МГА-1000 |
МГА-1000 |
1 шт. |
Комплект спектральных ламп 1) |
- |
1 комплект |
Графитовые кюветы=1) |
- |
1 комплект |
Автосемплер с комплектом принадлежностей Х) |
- |
1 шт. |
Комплект ЗИП |
- |
1 комплект |
Руководство по эксплуатации |
А10.00.00.00.00 РЭ |
1 экз. |
Формуляр |
А10.00.00.00.00 ФО |
1 экз. |
Методика поверки |
МП -242-2389-2020 |
1 экз. |
Примечание: 1) Поставляется по заказу |
Таблица 2 - Метрологические характеристики
Наименование характеристики |
Значение |
Рабочий спектральный диапазон, нм |
от 190 до 900 |
Спектральное разрешение, нм, не более:
|
2 3 |
Предел обнаружения марганца, пг, не более |
3 |
Предел обнаружения никеля, пг, не более |
20 |
Предел допускаемого относительного среднего квадратического отклонения выходного сигнала спектрометров при вводе контрольного раствора, содержащего 200 пг никеля и 50 пг марганца, %: |
5 |
Таблица 3 - Основные технические характеристики
Наименование характеристики |
Значение |
Время установления рабочего режима спектрометров, мин, не более |
15 |
Время непрерывной работы спектрометров, ч, не менее |
8 |
Питание спектрометров от сети трехфазного переменного тока: - номинальное напряжение питания, В |
380 |
- диапазон частоты, Гц |
от 49 до 51 |
Потребляемая мощность, кВ • А, не более: - в режимах ожидания и настройки аналитических параметров |
0,1 |
- в режимах атомизации и очистки |
6 |
Габаритные размеры (длинахширинахвысота), мм, не более |
800х475х310 |
Масса, кг, не более |
50 |
Средняя наработка на отказ, ч |
4000 |
Срок службы, лет, не менее |
5 |
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °C |
от + 10 до + 35 |
- атмосферное давление, кПа |
от 84,0 до 106,7 |
- относительная влажность при температуре +25 °C, %, не более |
80 |