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微型光纤光谱仪订制,光纤光谱仪,嘉仪自动化(查看)

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  • 发布时间2018年09月24日
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     吸收光谱可分为原子吸收光谱和分子吸收光谱。当红外光谱分析仪电磁辐射与物质相互作用时,就会发生反射、散射、透射和吸收电磁辐射的现象,物质所以能够吸收光是由物质本身的能级状态所决定的。例如原子吸收可见光和紫外光,可以使核外电子由基态跃迁到激发态,相应于不同能级之间的跃迁都需吸收一定波长的光。因此,红外光谱分析仪有一波长连续的光照射单原子元素的蒸气(如 kong 蒸气、钠蒸气等),将会产生一系列的吸收谱线。由于在一般情况下原子都处于基态,通常只有能量相当于从基态跃迁到激发态的所谓主系谱线出现在原子的吸收光谱中。

       而分于吸收光谱则比较复杂。它们不是分立的谱线而是许多吸收带。因为每一个分子的能量包括三部分,即分子的电子能量、振动能量和转动能量。每一种能量都是量子化的。当电子有一种能级跃迁到另一能级时,可能同时还伴有振动能级和转动能级的跃迁。应此分子吸收光谱是一系列的吸收带。通常引起原子或分子中外层价电子的跃迁需要1.5-8.0ev的能量,其相应的辐射波长在150nm-800nm之间,这是紫外-可见吸收光谱的波长范围。引起振动跃迁或振动-转动跃迁的能量是0.05-1.2ev,相应的辐射波长在1.0-25μm之间,这是红外光谱的范围。


直读光谱仪分类与特点分类:  直读光谱仪按照不同系统的不同特征可以有多种划分方法:按样品的激发方式仪器可以分为电火花、电弧和辉光发电三种类型,应用较为广泛的电光火花源的仪器,按检测器的种类,可以分为光电倍增管(PMT)和固体检测器;根据使用波长的范围不同,可分为真空型和非真空型直读光谱仪;根据仪器结构的不同,有可分为同时型多道直读光谱仪和扫描型单道直读光谱仪;按仪器的大小可以分为固定式和便携式等。特点:  直读光谱仪具有以下特点。

  ①自动化程度高、选择性好、操作简单、分析速度快,可同时进行多元素定量分析。从炉中取的样品只要打磨掉表面氧化层,固体样品即可放在样品台上激发,免去了化学分析钻取试样的麻烦。对于铝及铜、锌等有色金属样品而言,可用小车床车铣去表面氧化层,从预燃样品到得到最终的分析结果仅需20~30s,速度非常快,有利于冶炼控制,降低成本。特别是对那些容易烧损的元素,更便于控制其最后的成分。样品中所有分析元素(几个甚至几十个)可以一次同时分析出来。

  ②元素测试范围宽,由于PMT或半导体检测器对信号的放大能力很强,对于强度不同的谱线可以选用不同的方法倍率的PMT或固体检测器(在使用不同谱线的情况下相差4个数量级,比如普碳钢中的铬含量一般为万分之一水平,而不锈钢中的铬元素含量在10%以上)。因此可以采用同一分析条件对样品中含量相差悬殊的很多元素从高含量到痕量可同时进行测定。

 ③分析精度高,能有效控制产品的化学成分,可见昂贵的合金成分控制到产品规格的中下限,仪节省相应合金的消耗。

 ④检测限低。直读光谱法的灵敏度与光源性质、仪器状态、试样组成及元素性质等均有关。一般对固体金属、合金采用火花源时,检出限可达0.1~10ug/g,对C、S、P等非金属元素也具有较好的检出限  

⑤在某些条件下,可测定元素的存在方式,如测定钢铁中酸溶铝、酸不熔铝等。

⑥测量范围广,几乎所有金属材料都可以检测,检测的基体有铁基、铝基、铜基、钴基、钛基、镁基、锌基、铅基、银基铂基、钌基等。


光谱解析惯用光源有下面几种放电方法:高能预火花放电最da电流可达150安以及焚烧时光为150微秒,这样使试样中焚烧黑点内的组织结构愈加平均,由此来铲除成份之间骚扰及成份之间融合等效应。

火花型放电对大无数成份重现性好。电弧型放电重现性要比火花放电差2—3倍,但对痕量成份检出限要低得多。

  因而在挑选光源时应尽管知足下面要求:高灵敏度,跟着样品中成份浓度渺小转变,其检出的信息有较大的转变;低检出限,能对微量及痕量成分实行检查;优良的安稳性,试样能安稳的蒸发、原子化以及激励,使后果拥有较高的精密度。

  谱线强度与配景强度之比大(信噪比大);解析速度快,预燃时光短;构造简易,简易操纵,平安;自汲取效应小,校准曲线的线性界线宽。

  光源激励前提的挑选,要根据解析对象始末实验来决策。 关于差异的试样在差异的光源下其预燃时光是不相同的,这重点取决于试样在火花放电时的蒸发过程,它不仅与光源的力量、放电氛围紧密相关之外,还与试样构成、结构形态、混杂物品种、巨细等等紧密相关。

  在ya气氛围中的火花放电通常能够分为两种偏激形态:精炼放电以及分散放电。当放电是在金属相长实行时称精炼放电,当放电是在非金属相长实行时称分散放电。在ya气中放电时,发生分散放电的重点缘故有下面几个方面:ya气的纯度;ya气的出入口管道或放电室的走漏是使放电过程中引入氧气的第二个。


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