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- 美丽的吴大大 2016-03-16 00:00:00
- 光谱仪分光原理 光谱仪 光谱仪 spectrometer 将复色光分离成光谱的光学仪器。光谱仪有多种类型,除在可见光波段使用的光谱仪外,还有红外光谱仪和紫外光谱仪。按色散元件的不同可分为棱镜光谱仪、光栅光谱仪和干涉光谱仪等。按探测方法分,有直接用眼观察的分光镜,用感光片记录的摄谱仪,以及用光电或热电元件探测光谱的分光光度计等。单色仪是通过狭缝只输出单色谱线的光谱仪器,常与其他分析仪器配合使用。 图中所示是三棱镜摄谱仪的基本结构。狭缝S与棱镜的主截面垂直,放置在透镜L的物方焦面内,感光片放置在透镜L的像方焦面内。用光源照明狭缝S, S的像成在感光片上成为光谱线,由于棱镜的色散作用,不同波长的谱线彼此分开,就得入射光的光谱。棱镜摄谱仪能观察的光谱范围决定于棱镜等光学元件对光谱的吸收。普通光学玻璃只适用于可见光波段,用石英可扩展到紫外区,在红外区一般使用氯化钠、溴化钾和氟化钙等晶体。目前普遍使用的反射式光栅光谱仪有较宽的光谱范围。 表征光谱仪基本特性的参量有光谱范围、色散率和分辨本领等。基于干涉原理设计的光谱仪(如法布里-珀罗干涉仪)具有很高的色散率和分辨本领,常用于光谱精细结构的分析。 http://baike.baidu.com/view/69332.htm 光栅 光栅:光栅是结合数码科技与传统印刷的技术,能在特制的胶片上显现不同的特殊效果。在平面上展示栩栩如生的立体世界,电影般的流畅动画片段,匪夷所思的幻变效果。 光栅是一张由条状透镜组成的薄片,当我们从镜头的一边看过去,将看到在薄片另一面上的一条很细的线条上的图像,而这条线的位置则由观察角度来决定。如果我们将这数幅在不同线条上的图像,对应于每个透镜的宽度,分别按顺序分行排列印刷在光栅薄片的背面上,当我们从不同角度通过透镜观察,将看到不同的图像。 立体效果 根据研究,我们人类的眼睛在观察一个三维物体时,由于两眼水平分开在两个不同的位置上,所观察到的物体图像是不同的,它们之间存在着一个像差,由于这个像差的存在,通过人类的大脑,我们可以感到一个三维世界的深度立体变化,这就是所谓的立体视觉原理。 据立体视觉原理,如果我们能够样我们的左右眼分别看到两幅在不同位置拍摄的图像,我们应该可以从这两幅图像感受到一个立体的三维空间。从前面的分析中我们可以知道不同的观察角度将可以看到不同的图像。因如果我们将光栅垂直於两眼放置,由于两眼对光栅的观察角度不同,因而两眼会看到两个不同的图像,从而产生立体感。 常为了获得更好的立体效果我不单单以两幅图像制作,而是用一组序列的立体图像去构成,在这样的情况下,根据观察的位置不同,只要同时看到这个序列中的两副图像,即可感受到三维立体效果。 动画\幻变\变画 将光栅平置于两眼之间,注意两眼对光栅的线纹角度要保持平行,因而两眼看到的是同一个图像,如果图像是由一列连续动画所构成,那么当双眼上下移动或把光栅上下翻动时,双眼与光栅的角度将发生变化,我们也将看到一个接一个的连续图像,即看到一个动画或变画的效果。 光栅原理明说明 光栅也称衍射光栅。是利用多缝衍射原理使光发生色散(分解为光谱)的光学元件。它是一块刻有大量平行等宽、等距狭缝(刻线)的平面玻璃或金属片。光栅的狭缝数量很大,一般每毫米几十至几千条。单色平行光通过光栅每个缝的衍射和各缝间的干涉,形成暗条纹很宽、明条纹很细的图样,这些锐细而明亮的条纹称作谱线。谱线的位置随波长而异,当复色光通过光栅后,不同波长的谱线在不同的位置出现而形成光谱.光通过光栅形成光谱是单缝衍射和多缝干涉的共同结果。 一、何谓光栅板 就是指有一面被挤压成圆柱形线条 一面为完整平面的塑胶材料,且圆柱形线条间距相等谓之「 光栅 」 此光栅平面可作为印刷之用途,使用光栅视觉软体合成图档后,使用不同输出设备输出档案,并与光栅贴合或直接印刷在光栅板上,就可以呈现如右图所示的效果,让动画可以直接在平面的印刷上呈现出萤幕所看见的变图效果。 二、 窄角度光栅与宽角度光栅 在选择适合的光栅板时,光栅弯曲的角度是非常重要的事,一般来说 3 D 立体效果Z理想的光栅是使用窄角度光栅板,它的视角大约在15度 ~ 44度之间的效果是Z好的,如果要制作变图或动画的效果,宽角度光栅板的视角约44度~ 65度之间是Z适合的光栅板。 三、 市面常用之光栅种类与用途 在制作各种光栅视觉效果前,必须要先了解光栅的特性、种类、规格、厚度、尺寸、方向性等,才能仔细判别如何制作出精致的光栅影像效果,就台湾市面上常用之光栅材料做分类,可分为以下几种。 印刷光栅材质:PET、PP、PVC、TPU等,PET、PP为硬质平板环保材质,PVC、TPU为软质材质。 印刷光栅线数:50 LPI、60 LPI、62 LPI、75 LPI、100 LPI。 光栅线数效果:50 LPI------------3D、Flip------------常用材料 60 LPI------------3D、Flip、Zoom、Twist、Animation 62 LPI------------3D、Flip、Zoom、Twist、Animation 75 LPI------------3D、Flip、Zoom、Twist、Animation------------常用材料 100 LPI-----------3D、Flip------------常用材料 光栅 设计图折射原理 利用光栅视觉软体把不同的图案转化成光栅线数,利用光栅折射的原理,在不同的角度呈现出不同的图案,如右图所示,不同规格的光栅会有不同的折射效果与折射角度,观赏距离也会有所不同,所以在设计光栅效果图档的时候,必须先了解光栅才能设计出符合光栅特性的设计图。 光栅视觉效果图的种类 光栅效果可以分为以下几种:立体〔3D〕、两变〔Flip〕、变大变小〔Zoom〕、爆炸〔Explore〕、连续动作〔Animation〕、扭转〔Twist〕....等,其实可以更简化分类为:立体〔3D〕、变图〔Flip〕,在变图中就涵盖所有变化的效果,这些效果可以透过许多市面上的动画软体、绘图软体、网页多媒体软体,产生所需要的分解图档,经由光栅视觉软体将分解图合成为光栅线数即可将平面的效果做成立体〔3D〕、变图〔Flip〕的特殊效果。 3D Effect 〔立体影像〕 注意事项: 1、图层必须独立且影像完整。 2、图档解析度300dpi。 3、档案格式必须为PSD档。〔CMYK、RGB〕皆可。 4、背景图层必须出血至少1CM。 http://baike.baidu.com/view/51688.htm
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分析仪器一直在仪器行业占有很大的占比,诸如气相色谱仪、液相色谱仪、离子色谱仪等,随着科学的发展和分析领域的细分,分析仪器的专业性深受科研工作者的青睐,气相吸收分子吸收光谱仪是应用气相分子吸收光谱法进行水质分析的一种仪器,目前有氨氮(HJ/T195-2005)、凯氏氮(HJ/T196-2005)、亚硝酸盐氮(HJ/T197-2005)、硝酸盐氮(HJ/T198-2005)、总氮(HJ/T199-2005)、硫化物(HJ/T200-2005)6个符合环保部标准方法的测定项目。
气相分子吸收光谱法的理论基础是朗伯-比尔定律。测定时,通过特定的化学反应,将被测定成分转化为对应的某种气体,选择合适的波长,基态分子对该特征波长的分子振动吸收与浓度成正比,从而得出被测成分的含量。
朗伯-比尔定律
A=lg(1/T)=Kbc
A为吸光度,T为透射比(透光度),是出射光强度(I)比入射光强度(I0).
K为摩尔吸光系数.它与吸收物质的性质及入射光的波长λ有关.
c为吸光物质的浓度,单位为mol/L,b为吸收层厚度,单位为 .
气相分子吸收光谱仪可以对亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氨氮、硫化物进行测定。
1、亚硝酸盐氮的测定
亚硝酸盐在柠檬酸和乙醇的作用下生成NO2,分析NO2浓度,从而得出亚硝酸盐含量。
2、硝酸盐氮的测定(类似方法测定总氮,现将不同价态氮全部消解为+5价)
70℃下,硝酸盐被三氯化钛-盐酸溶液还原成NO,分析NO浓度,从而得出硝酸盐氮含量。
3、氨氮的测定(类似方法测定凯氏氮)
用次溴酸盐氧化样品中的氨氮为亚硝酸盐氮,然后按照亚硝酸盐氮测定分析方法,从而得出氨氮含量。
4、硫化物的测定
硫化物在酸性环境中生成硫化氢,分析硫化氢含量,从而得出硫化物含量。
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手持光谱仪的工作原理
手持光谱仪是一种基于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射线和原子发生碰撞的时候,驱逐出一个内层的电子从而出现一个空穴,让整个原子体系处于不稳定状态,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从而逐出较外层的另一个次级光电子,发生俄歇效应,称之次级光电效应或无辐射效应,而逐出的次级电子称为俄歇电子。
当较外层的电子跃入内层空穴所释放的能量不能被原子内吸收,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。所以射线荧光的能量或者波长是特征性的,与元素有着一一对应的关系。
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无锡火花直读光谱仪原理
无锡火花直读光谱仪是一种常用于金属材料分析的重要仪器,通过利用火花放电原理进行元素分析,具有高效率、高精度的特点。本文将详细介绍无锡火花直读光谱仪的工作原理、技术特点及应用领域,帮助读者更好地理解这一仪器如何在各种工业应用中发挥作用。
火花直读光谱仪的核心工作原理基于火花放电原理。当样品表面与电极接触并施加高电压时,电极与样品之间会产生火花,火花产生的高温瞬间蒸发样品表面物质,形成等离子体。等离子体中各元素的原子或离子在激发后会发射出特定波长的光谱,这些光谱信息可以被光谱仪精确检测,从而分析样品的元素组成。无锡火花直读光谱仪利用这一原理,通过对不同波长的光谱进行分析,确定样品中的元素种类及其含量。
与传统的化学分析方法相比,火花直读光谱仪具有显著的优势。它具有较高的分析速度。传统的分析方法可能需要较长时间进行样品准备和化学试剂反应,而火花直读光谱仪只需几秒钟即可获得元素含量的准确数据。火花直读光谱仪能够提供较高的分析精度,尤其在复杂合金、金属材料分析方面,能确保得到更加可靠的结果。重要的是,火花直读光谱仪具有较强的多元素分析能力,能够在单次测量中同时分析多个元素,避免了逐一测量的繁琐。
无锡火花直读光谱仪的技术特点使其在多个行业中得到了广泛应用,尤其是在金属冶炼、材料检测及质量控制领域。在金属冶炼行业,火花直读光谱仪可用于分析铁、钢、铝、铜等金属的化学成分,确保冶炼过程中的合金成分符合标准,避免因成分不当导致产品质量问题。在制造业中,火花直读光谱仪被用于检测原材料及产品的质量,帮助企业提高生产效率并减少不合格品的产生。
火花直读光谱仪也被广泛应用于矿产资源勘探、环境保护等领域。在矿产资源勘探中,火花直读光谱仪能够快速分析矿石的成分,帮助科研人员获取矿藏的详细数据。在环境保护领域,它被用来检测工业废水、废气中的有害元素含量,为环境监测提供有力的技术支持。
无锡火花直读光谱仪的设计与创新不断推动其技术进步。如今,随着科技的发展,这些仪器不仅在精度和灵敏度上得到了提升,还增加了更多智能化的功能,如自动化测量、数据处理与存储等,进一步提高了分析的便捷性与效率。无锡火花直读光谱仪不仅在国内市场占有一席之地,其技术也得到了行业的广泛认可。
无锡火花直读光谱仪凭借其独特的工作原理和技术优势,在金属材料分析和质量控制领域展现了巨大的潜力。随着科技的发展,其应用前景将更加广阔,为各行各业提供更加精确、高效的元素分析解决方案。
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