直读光谱仪-泰瑞达仪器-全谱直读光谱仪

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    2020-8-26

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直读光谱仪分析为什么要用高纯气

1、气的电离电位较低,作为工作气可降低分析间隙的击穿电压。在1个---压下,均匀电场中空气气氛中的分析间隙击穿电压为3000v/mm,气气氛中为1000v/mm,击穿电压越低有利于获得较稳定的特征光谱强度。
       2、气是原子状态的气体,而空气(氮、氧)是分子状态;它们经激发后,原子所产生的激发光谱比空气(氮、氧)的激发光谱(分子光谱带)的光谱要简单,其连续背景要低很多。
       3、气作为保护气,在激发过程中,不会与样品金属蒸气形成其他化合物,可防止分析样品和电极被空气氧化、氮化或膨胀。空气是由氮气和氧气组成,火花直读光谱仪,在高温下,分析样品和电极可被氧化生成氧化物,或者氮化生成氮化物,国产直读光谱仪,而氧化物和氮化物不具有导电性,可导致分析样品激发停止,中断工作。气是惰性气体,在高温下不和任何金属发生反应,它的使用将有效杜绝金属的氧化和氮化。
       4、气可以传输真空紫外光谱(200nm以下),可杜绝紫外区的特征光谱被吸收。吹的主要作用是试样激发时赶走火花室内的空气,减小空气对紫外光区谱线的吸收。主要是因为空气中的氧气、水蒸气在远紫外区具有---的吸收带,对分析结果造成很大的影响,且不利于激发稳定,形成或加强扩散放电,激发时产生白点。
       5、气可带走样品激发时产生的热量和粉尘并消除记忆效应,并净化了分析环境。在高压气体气氛中的气体具有流动性,气体的流动不但可以带走多余的热量,还可以带走大量的粉尘。而温度太高可使样品或电极发生膨胀导致分析间歇的极距发生变化;粉尘的存在可使分析过程具有记忆效应或者影响光谱光路,不管是那种情况,都会影响分析结果的准确度。





手持式光谱仪原理

 手持式光谱仪是合金材料的快速、无损分析。应用领域:航空航天、合金冶炼、石化建工、压力容器、不锈钢制造、废旧金属回收、石油化工、焊缝检测、合金分拣等领域。手持式光谱仪主要由光管、探测器、cpu以及存储器组成,原理是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,全谱直读光谱仪,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,直读光谱仪,只要测出荧光线的波长,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。





1、原子发射光谱仪由哪几部分构成?

原子发射光谱仪器一般由激发光源、色散系统和检测系统组成。

激发光源提供试样蒸发,原子化,激发的能量;

色散系统将光源产生的复合光按波长顺序分开;

检测系统检测并记录光谱。

根据所检测到的特征谱线的波长和强度来测定物质的元素组成和含量。





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