南宁光电直读光谱仪批发

时间:2022年01月21日 来源:

手持式光谱仪是一种基于XRF光谱分析技术的光谱分析仪器,当能量高于原子内层电子结合能的高能X射线与原子发生碰撞时,驱逐一个内层电子从而出现一个空穴,使整个原子体系处于不稳定的状态,当较外层的电子跃迁到空穴时,产生一次光电子,击出的光子可能再次被吸收而逐出较外层的另一个次级光电子,发生俄歇效应,亦称次级光电效应或无辐射效应。所逐出的次级光电子称为俄歇电子。当较外层的电子跃入内层空穴所释放的能量不被原子内吸收,而是以光子形式放出,便产生X射线荧光,其能量等于两能级之间的能量差。因此,射线荧光的能量或波长是特征性的,与元素有一一对应的关系。由Moseley定律可知,只要测出荧光X射线的波长,就可以知道元素的种类,这就是荧光X射线定性分析的基础。此外,荧光X射线的强度与相应元素的含量有一定的关系,据此,可以进行元素定量分析。X射线探测器将样品元素的X射线的特征谱线的光信号转换成易于测量的电信号来得到待测元素的特征信息。红外光谱仪是利用物质对不同波长的红外辐射的吸收特性,进行分子结构以及化学组成分析的仪器。南宁光电直读光谱仪批发

阵列式CCD光谱仪内部的工作原理:与光电倍增管式不同的地方是,阵列式CCD光谱仪由光栅把被测灯的复色光分解为按波长大小顺序排列的光谱光功率信号,并一次性同时投射到可区分光谱波长的CCD阵列上,这种一次成像接收并获得各波长光谱光功率信号的方式替代了需要扫描依次把单色光输入到光电倍增管中来“分时段”接收各波长光谱光功率信号。并由此不再需要光栅扫描的机械转动装置。所以,测量速度非常快,可达毫秒级。目前,照明用的较好的CCD转换器为2048位,计算可得较高波长精度为0.2nm。各方面总体来说,目前精度还比不上光电倍增管式光谱仪。南宁光电直读光谱仪批发光谱仪的日常维护、保养工作要由光谱分析工进行,接班要进行日常检查工作,并做好记录。

光谱仪应用:光谱仪应用很广,在农业、天文、汽车、生物、化学、镀膜、色度计量、环境检测、薄膜工业、食品、印刷、造纸、拉曼光谱、半导体工业、成分检测、颜色混合及匹配、生物医学应用、荧光测量、宝石成分检测、氧浓度传感器、真空室镀膜过程监控、薄膜厚度测量、LED测量、发射光谱测量、紫外/可见吸收光谱测量、颜色测量等领域应用普遍。透射测定:光谱仪的透射率或它的效率可用辅助单色仪装置来测定。在可见和近紫外实现这些测量没有任何困难。

在光谱仪使用中,透镜也是一块容易受污染的区域,因此除了注意在日常对透镜使用时的操作规范,也应时常对透镜进行清洗,一般选用高浓度乙醇进行清洁。电极作为光谱仪重要的部件也需要时常检查。当光谱仪进行工作时,电极会随着放电的增加而产生一些损耗,为避免因电池问题对使用操作产生影响,需要对电极进行更换或者保养。在进行电计更换与打磨时要注意操作规范,防止因操作不当导致电极使用寿命减少。注意:光谱仪的电极下部有一弹簧,拆卸和安装过程中防止其将电极弹出。根据色散组件的分光原理,光谱仪器可分为衍射光栅光谱仪。

光电直读光谱仪的工作原理及误差分析:当前的单色仪的光谱范围比较宽并且分辨率也比较高,并且可以利用电脑进行波长的自动扫描,这样就可以利用相应的设备来做一些对性能要求比较高的检测,在进行光谱分析的时候一般都通过电脑来扫描单色仪。当光线透过入射狭缝的时候,一般都要用光学准直镜将复合光转换为平行光,这些平行光通过衍射光栅后就会呈现出不同的波长,利用聚焦反射镜将这些不同的波长成像为出射狭缝,并且可以利用电脑来控制出射的波长。光谱仪可应用于真空室镀膜过程监控。南宁光电直读光谱仪批发

火花直读光谱仪凭借精巧的设计、优越的分析性能和性价比,常常用在实验室、仓库及生产现场。南宁光电直读光谱仪批发

光电倍增管式光谱仪内部的工作原理:因为作为光电转换的光电倍增管本身无法区分光谱,所以由机械装置转动光栅来把一定带宽的单色光功率信号按照波长大小依次投射到输出狭缝,由紧贴狭缝的光电倍增管接收并把光功率信号转换并多级放大为电信号,再由外部电路进一步放大输出到电脑中进行处理。在这一系列过程中,技术非常复杂。此外,测量需要准确的波长扫描(这对于光谱连续的灯的测量准确性不是问题,但对分离光谱的灯的光色参数特别是色参数测量准确性很重要,例如白炽灯的色温测量准确度很高而三基色节能灯的色温测量准确度较差),测量的分辨率和准确度又与输入输出狭缝宽度、波长定位及扫描步长关系很大。所以光电倍增管式光谱仪的测量速度较慢,早期的光谱仪一般需2~3分钟,近期的也需要10秒钟左右。南宁光电直读光谱仪批发

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