南宁铸造光谱仪制造商
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。使用红外光谱仪测定时要严格控制室内的相对湿度。南宁铸造光谱仪制造商
经典光谱仪依据其色散原理可将仪器分为:棱镜光谱仪、衍射光栅光谱仪、干涉光谱仪。根据光谱仪器所能正常工作的光谱范围,光谱仪可分为:真空紫外(远紫外)光谱仪(6~200nm)、紫外光谱仪(185~400nm)、可见光光谱仪(380~780nm)、近红外光谱仪(780~2.5um)、红外光谱仪(2.5~50um)、远红外光谱仪(50um~1mm)。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。测量通过第1个单色仪的光通量,紧接着测量通过两个单色仪的光通量,以这种方式来确定第2个单色仪的透射率。南宁铸造光谱仪制造商光谱仪可用于测量物体表面反射的光线。
光电发射直读光谱仪分析条件的选择:两种放电所得分析结果差别很大。电极间距的选择:激发时电极间距的大小对分析精度是有很大影响的,电极间距过大稳定性差,又难于激发,精度也差。电极间距较小,虽然激发容易,可是随着放电次数的增加,辅助电极凝聚物质增加,容易造成长尖使得间距变小,这样也会影响分析精度,特别是对间距变化敏感的分析元素分析精度更差。所以电极间距不能过大也不能过小,一般分析间隙采用3-5毫米,由极矩规来调整。
火花直读光谱仪是进行冶炼炉前的在线分析以及中心实验室的产品检验,是控制产品质量的有效手段之一。火花直读光谱仪用电弧(或火花)的高温使样品中各元素从固态直接气化并被激发而发射出各元素的特征波长,用光栅分光后,成为按波长排列的“光谱”,这些元素的特征光谱线通过出射狭缝,射入各自的光电倍增管,光信号变成电信号,经仪器的控制测量系统将电信号积分并进行模/数转换,然后由计算机处理,并打印出各元素的百分含量。火花直读光谱仪是一种炉前元素快速分析仪器,其光源为低压直流快速火花光源。仪器整机结构、分光系统、电器系统、分析软件及电磁兼容性等方面,都充分考虑到用户现场的需求,经不断研究、实验、优化而来,使性能指标能满足用户现场长期使用的要求。红外光谱仪只需三个分束器即可覆盖从紫外到远红外的区段。
光谱仪:校准曲线的线性边界宽度。考虑到广播电视倍增管对旗帜的扩展效果很强,不同强度的谱线可以使用差异扩展倍率(差异1万倍),因此可以在统一分析要求下测量样品中含量差异较大的许多元素。地物光谱仪检测极限低,光电光谱分析放置的灵敏度与光源本质、仪器形态、试料成分、元素性质等有关。一般情况下,恒定金属、合金或粉末可以用火花或电弧光源检测,检测极限可以达到0.1~10ug/g。地面物谱仪测量ICP样品时,检测极限为1ng/ml~1ug/ml,真空光电光度计对碳、硫、磷等非金属有较好的检测极限。光谱仪由棱镜或衍射光栅等构成。南宁铸造光谱仪制造商
移动式光谱仪备用多种样品夹具,无需专门制备样品,就可检测不同形状的金属物件。南宁铸造光谱仪制造商
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。南宁铸造光谱仪制造商
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