
引言
Avio® 3000作为珀金埃尔默ICP-OES产品线的最新成员,重新定义了真正的全谱直读型ICP-OES,在保持运营成本可控的同时,每天每次运行都能提供高速分析与准确可靠的数据。
这得益于新一代技术的全面应用:等离子体系统、光学系统和检测器—三大核心子系统均经过重新设计,以卓越性能实现高效运行。本技术说明重点介绍新型定制专利检测器的技术原理。关于Avio 3000 ICP-OES其他主要组件的详细信息,可参阅相关文献¹,²。
核心优势
无需冷却装置
信背比显著提升(尤其在低紫外波段)
精密度更高
分析速度更快
最佳积分时间
真正的全谱直读
传感器核心
Avio 3000检测器的核心是一款创新的背照式(BSI)-CMOS传感器(见图1),其专为高量子效率设计(即在相同光子数下产生更多电子)。该传感器的量子效率针对光谱低紫外区域进行了优化,可提升砷、铅、锑、磷、硒、硫、锡、铊等弱发射元素及常规难测元素的信背比。高量子效率与低暗电流相结合,进一步改善了信背比,从而实现对更低浓度的准确测量。这一优势无需依赖冷却装置:
BSI-CMOS传感器的应用使检测器可采用风冷设计,避免了冷却装置带来的热量、噪音及维护成本。

图1.Avio 3000 ICP-OES检测器
精密度与速度
BSI-CMOS设计的主要优势在于测量速度:
每个感应区域对应待测元素的特定波长,并可根据预扫描确定的最佳积分时间独立读取。
由于各感应区域相互独立,可实现同步读取。结合各元素最佳积分时间的同步读数技术,在提升分析速度的同时实现了更高的精密度(即更低的相对标准偏差RSD)。例如,包含2种分析物与包含250种分析物的分析方法可在相同时间内完成读数,从而显著提升样品通量并优化精密度。
全光谱覆盖
BSI-CMOS传感器的全帧像素阵列实现了167 nm至900 nm波长范围的光谱覆盖,在保障分析速度与精密度的同时兼顾更宽的检测范围。专利读出技术可防止高浓度待测元素的信号溢出,确保邻近低浓度元素检测结果的准确性。
结论
Avio 3000 ICP-OES搭载的独特BSI-CMOS传感器检测器,在实现全光谱覆盖与更高信噪比测量的基础上,进一步提升了分析精密度与速度。这些特性有助于提高样品通量并优化数据质量,充分满足高通量实验室的检测需求。
参考文献
"HeliPlate Plasma Technology on the Avio 3000 ICP-OES: Maximized Plasma Robustness Without a Chiller", PerkinElmer Technical Note, 2026.
"The Avio 3000 ICP-OES Optical System: Measuring Low Concentrations with Higher Confidence", PerkinElmer Technical Note, 2026.
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