火花直读光谱仪原理品牌有哪些

手持式光谱仪和火花直读光谱仪有什么区别

 手持式光谱仪又称手持式X射线荧光光谱仪属于能量色散型光谱仪是一种基于XRF(X Ray Fluorescence,X射线荧光)光谱分析技术的光谱分析仪器,主要由X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,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。

Spectrometer),即原子发射光谱仪。原理是用电弧(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。

手持式光谱仪的检测器常用的有两种:1,SI-PIN(硅PIN检测器);2,SDD(硅漂移检测)

直读光谱仪的检测常用的也有两种:1,CCD(电荷耦合阵列检测器);2,PMT(光电倍增管检测器)

手持式光谱仪元素分析范围:12号元素MG-92元素U

直读光谱仪元素分析范围要根据不同的基体选择需要的元素最大的特点是可以仪对碳C元素精确分析。

手持式光谱仪被测样品形状基本没有限制:粉末,铁销,铁丝,板材,棒料,焊缝,土壤样品,矿石样品,ROHS分析,考古分析等等。

直读光谱仪只能分析固体金属

手持式光谱仪属于定性半定量在精确度上逊于直读光谱仪的精度。

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   解析火花直读光谱仪光源有什么作用

  激励火花直读光谱仪光源是选用高低两个电极的方式,通上电流,电极之间就造成一个火花式光谱仪光源.在这火花式光谱仪光源中,电极之间空气或其余气体通常处于大气压力.因而激励火花直读光谱仪放电是在充有气体的电极之间产生,是依托电极间流过的电流使气体发光,是建立在气体放电的基本上.

  低压火花和控波型火花直读光谱仪光源是在电容电场作用下,选用管制氛围中放电;辉光火花直读光谱仪光源是在直流电场作用下,稀疏管制氛围中放电;等离子体火花式光谱仪光源是在射频电磁场作用下管制氛围中放电(电极之间的电压和电流的干系不依照欧姆定律的).

  激励火花直读光谱仪光源的作用是将待测成份变为气体形态,然后激励成光谱,根据该成份谱线强度变换成光电流,由计算机管制的测光体系按谱线的强度换算成成份的含量.

  火花直读光谱仪光源作用的这类动态过程,即是将样品由固态变为气态,当中一部份成份激励而发射光谱,而这些气态的样品又不停地向四边分散,解析间隔的气态样品也在不停刷新,以求抵达一个动态平衡,当火花光谱仪光源激励肯定时光后,蒸气云中待测成份浓度增大,唯有蒸气云中浓度充足大,才调得到大的光电信息.

  直读光谱仪的常见故障及解决方法:

  1,直读光谱仪排气不畅故障,氩气排气管路堵塞,火花室下部的弯头内有异物,氩气过滤器入口端有异物.

  处理办法:更换排气管,要更换透明的塑料管,并定期对排气管路进行吹扫.

  2,直读光谱仪温度偏高故障

  处理办法:检查仪器后盖风扇是否转动,转动是否灵活.

  3,直读光谱仪真空泵不自动启动故障

  处理办法:先看泵油温度是否较低,重新断电后,手动启动真空泵,有时需停顿一下,再试.

  4,光谱仪P、S稳定性不好,检查真空泵是否被误关掉,真空光路镜片是否需要清洗,一个维护不好的光路会导致错误的重现性和分析结果.

  处理办法:检查真空泵及清洗镜片

  5,真空值下降快故障

  处理办法:看真空值曲线是否平缓,否则,有漏气的地方,检查真空室真空盖密封性,更换密封圈或对角紧固螺丝.

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