有没有高手知道火花直读光谱仪分为几类及各自的应用范围?
-
有没有高手知道火花直读光谱仪分为几类及各自的应用范围?... 有没有高手知道火花直读光谱仪分为几类及各自的应用范围? 展开
全部评论(1条)
-
- 丰山桂 2007-04-29 00:00:00
- 根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型 光谱仪.经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器;新型光谱仪器是建立在 调制原理上的仪器.经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器.调制光谱仪是非空间分光 的,它采用圆孔进光.根据色散组件的分光原理,光谱仪器可分为:棱镜光谱仪, 衍射光栅光谱仪和干涉光谱仪. 光学多道分析仪OMA (Optical Multi-channel Analyzer)是近十几年出现的采 用光子探测器(CCD)和计算机控制的新型光谱分析仪器,它集信息采集,处理, 存储诸功能于一体.由于OMA不再使用感光乳胶,避免和省去了暗室处理以及 之后的一系列繁琐处理,测量工作,使传统的光谱技术发生了根本的改变,大大 改善了工作条件,提高了工作效率;使用OMA分析光谱,测盆准确迅速,方便, 且灵敏度高,响应时间快,光谱分辨率高,测量结果可立即从显示屏上读出或由 打印机,绘图仪输出.目前,它己被广泛使用于几乎所有的光谱测量,分析及研 究工作中,特别适应于对微弱信号,瞬变信号的检测. 4.2光谱仪色散组件的选择和光学参数的确定 4.2. 1光谱分析仪色散组件的选择 在成像光谱仪设计中,选择色散组件是关键问题,应全面的权衡棱镜和光棚 色散组件的优缺点[140-al) 直读光谱分析仪是“汉化”了的光谱分析仪,操作更加简便明了。 原子吸收光谱的发展历史 diyi阶段 原子吸收现象的发现与科学解释 早在1802年,伍朗斯顿(W.H.Wollaston)在研究太阳连续光谱时,就发现了太阳连续光谱中出现的暗线。1817年,弗劳霍费(J.Fraunhofer)在研究太阳连续光谱时,再次发现了这些暗线,由于当时尚不了解产生这些暗线的原因,于是就将这些暗线称为弗劳霍费线。1859年,克希荷夫(G.Kirchhoff)与本生(R.Bunson)在研究碱金属和碱土金属的火焰光谱时,发现钠蒸气发出的光通过温度较低的钠蒸气时,会引起钠光的吸收,并且根据钠发射线与暗线在光谱中位置相同这一事实,断定太阳连续光谱中的暗线,正是太阳外围大气圈中的钠原子对太阳光谱中的钠辐射吸收的结果。 第二阶段 原子吸收光谱仪器的产生 原子吸收光谱作为一种实用的分析方法是从1955年开始的。这一年澳大利亚的瓦尔西(A.Walsh)发表了他的论文'原子吸收光谱在化学分析中的应用'奠定了原子吸收光谱法的基础。50年代末和60年代初,Hilger, Varian Techtron及Perkin-Elmer公司先后推出了原子吸收光谱商品仪器,发展了瓦尔西的设计思想。到了60年代中期,原子吸收光谱开始进入迅速发展的时期。参阅参考文献〔1〕 第三阶段 电热原子吸收光谱仪器的产生 1959年,苏联里沃夫发表了电热原子化技术的diyi篇论文。电热原子吸收光谱法的灵敏度可达到10-12-10-14g,使原子吸收光谱法向前发展了一步。近年来,塞曼效应和自吸效应扣除背景技术的发展,使在很高的的背景下亦可顺利地实现原子吸收测定。基体改进技术的应用、平台及探针技术的应用以及在此基础上发展起来的稳定温度平台石墨炉技术(STPF)的应用,可以对许多复杂组成的试样有效地实现原子吸收测定。参阅参考文献〔2〕 第四阶段 原子吸收分析仪器的发展 随着原子吸收技术的发展,推动了原子吸收仪器的不断更新和发展,而其它科学技术进步,为原子吸收仪器的不断更新和发展提供了技术和物质基础。近年来,使用连续光源和中阶梯光栅,结合使用光导摄象管、二极管阵列多元素分析检测器,设计出了微机控制的原子吸收分光光度计,为解决多元素同时测定开辟了新的前景。微机控制的原子吸收光谱系统简化了仪器结构,提高了仪器的自动化程度,改善了测定准确度,使原子吸收光谱法的面貌发生了重大的变化。联用技术(色谱-原子吸收联用、流动注射-原子吸收联用)日益受到人们的重视。色谱-原子吸收联用,不仅在解决元素的化学形态分析方面,而且在测定有机化合物的复杂混合物方面,都有着重要的用途,是一个很有前途的发展方向 原子吸收光谱法的优点与不足 <1> 检出限低,灵敏度高。火焰原子吸收法的检出限可达到ppb级,石墨炉原子吸 收法的检出限可达到10-10-10-14g。 <2> 分析精度好。火焰原子吸收法测定中等和高含量元素的相对标准差可<1%,其准 确度已接近于经典化学方法。石墨炉原子吸收法的分析精度一般约为3-5%。 <3> 分析速度快。原子吸收光谱仪在35分钟内,能连续测定50个试样中的6种元素。 <4> 应用范围广。可测定的元素达70多个,不仅可以测定金属元素,也可以用间接 原子吸收法测定非金属元素和有机化合物。 <5> 仪器比较简单,操作方便。 <6> 原子吸收光谱法的不足之处是多元素同时测定尚有困难,有相当一些元素的测 定灵敏度还不能令人满意。
-
赞(6)
回复(0)
热门问答
- 有没有高手知道火花直读光谱仪分为几类及各自的应用范围?
- 有没有高手知道火花直读光谱仪分为几类及各自的应用范围?... 有没有高手知道火花直读光谱仪分为几类及各自的应用范围? 展开
- 火花直读光谱仪的概述
- 光谱仪应用范围和推荐
光谱仪的作用和功能有哪些?光谱仪又称分光仪,广泛为认知的为直读光谱仪。以光电倍增管等光探测器测量谱线不同波长位置强度的装置。它由一个入射狭缝,一个色散系统,一个成像系统和一个或多个出射狭缝组成。
一、光谱仪应用范围包括哪些?
光谱仪应用范围非常广,几乎各行各业都有需求。比如:电子电器、冶炼、石油、化工、玩具、机械加工、考古、玻璃、中药材、食品、稀土等。检测产品中的各种元素含量,质量好的光谱仪检测精度可达到0.001ppm。一般企业都有这个需求,可以为企业节约成本,提高产品质量。
二、如何选择靠谱的光谱仪品牌?
检测不锈钢作为光谱仪zui常见的应用之一,根本无需过高的配置就能获得满意的结果,提高仪器的性价比,有效利用预算才是正道,一味追求高配置和好看什么的,对于企业本身没有好处的。
国产光谱仪和进口光谱仪在仪器稳定性上差距很大,尤其是在炎热的天气条件下,国产光谱仪难以长时间稳定的工作。目前看来,zui好选用进口品牌的,使用寿命会长不少,质量过硬很少需要返修。
进口品牌的话,安捷伦和赛默飞都是很不错的牌子,质量过硬,精度很高。
三、光谱仪品牌产品推荐
美国热电ICP电感耦合等离子发射光谱仪 赛默飞热电 iCAP 6300 ICP
赛默飞热电 iCAP 6300 ICP 等离子发射光谱仪独有的智能摄谱功能可拓展钢铁、有色、地质等复杂基体用户的使用范围。在原料实时检测、产品质量控制以及日后样品信息再分析有着广阔的应用空间。
美国热电ICP电感耦合等离子发射光谱仪ICAP6300型ICP光谱仪一常规分析的较佳选择, 它设计紧凑、运行成本低,更容易操作是当今很多实验室对仪器的关键要求。采用先进的计算机辅助设计和软件模拟技术使Thermo Scientific的工程师开发出的仪器。iCAP 6300体积小而性能极高,先进的设计保证其优良的稳定性和灵敏度。 Thermo Scientifc有着令人瞩目的ICP光谱仪设计的辉煌历史。从经典的61E系列一直到创新的IRIS全谱直读光谱仪,我们均采用前沿技术,带给您好的仪器性能。这些设计经验孕育了Thermo Scientific的iCAP 6300-具创新和精致的ICP光谱仪。
- 无锡火花直读光谱仪原理是什么?
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。
- 脂肪酸分为几类?
- 纳米材料分为几类
材料技术的发展趋势之一是尺度向越来越小的方向发展,以前组成材料的颗粒,其尺寸都在微米(百万分之一米)量级,而现在出现了向纳米(十亿分之一米)尺度发展的材料。纳米材料是指特征尺寸在纳米数量级(通常指1~100 nm)的极细颗粒组成的固体材料。纳米材料的分类方法主要有以下几种:
按材质
纳米材料可分为纳米金属材料、纳米非金属材料、纳米高分子材料和纳米复合材料。其中纳米非金属材料又可分为纳米陶瓷材料、纳米氧化物材料和其他非金属纳米材料。
按纳米的尺度在空间的表达特征
纳米材料可分为零维纳米材料即纳米颗粒材料、一维纳米材料(如纳米线、棒、丝、管和纤维等)、二维纳米材料(如纳米膜、纳米盘、超晶格等)、纳米结构材料即纳米空间材料(如介孔材料等)。
按形态
纳米材料可分为纳米粉末材料、纳米纤维材料、纳米膜材料、纳米块体材料、,以及纳米液体材料(如磁性液体纳米材料和纳米溶胶等)。
按功能
纳米材料可分为纳米生物材料、纳米磁性材料、纳米药物材料、纳米催化材料、纳米智能材料、纳米吸波材料、纳米热敏材料、纳米环保材料等。
- 辉光放电光谱仪应用范围有哪些?
辉光放电光谱仪(Glow Discharge Spectrometer, GDS)是一种用于元素分析的高精度仪器,广泛应用于材料科学、环境监测、半导体工业、金属合金分析等多个领域。由于其高灵敏度、快速分析和多元素同步检测的优势,辉光放电光谱仪在科研与工业生产中得到了越来越广泛的应用。本文章将详细探讨辉光放电光谱仪的应用范围,并深入分析其在各个行业中的具体应用价值。
辉光放电光谱仪的核心原理是通过辉光放电产生的等离子体激发样品表面,进而测定样品中的元素成分。相比于传统的分析方法,辉光放电光谱仪能够提供更高的元素分析精度和更广泛的元素检测能力,因此其应用逐渐深入到各行各业。
在材料科学领域,辉光放电光谱仪被广泛应用于金属合金、陶瓷、涂层、粉末等材料的元素分析。通过对材料的元素组成进行准确分析,科研人员能够了解材料的物理、化学特性,并对其性能进行优化。例如,在金属合金的研究中,辉光放电光谱仪能够快速分析不同合金成分的分布情况,帮助工程师提高产品的质量和生产效率。
在环境监测领域,辉光放电光谱仪也有着重要应用。随着环境污染问题日益严峻,的污染物监测显得尤为关键。辉光放电光谱仪能够对空气、水体和土壤中的微量元素进行定量分析,从而为环境保护和污染治理提供数据支持。例如,在水质检测中,辉光放电光谱仪可以检测水中重金属元素的含量,如铅、镉、铬等,这些元素往往具有较高的毒性,对生态环境和人体健康构成威胁。
在半导体工业,辉光放电光谱仪也发挥着重要作用。随着半导体技术的不断发展,对材料纯度的要求越来越高。辉光放电光谱仪能够在半导体芯片的生产过程中,分析硅、砷、磷等元素的含量,确保生产的每一片芯片都符合标准要求。该仪器还可以检测薄膜的厚度和均匀性,这对提高半导体产品的性能至关重要。
在金属冶炼与合金生产领域,辉光放电光谱仪同样扮演着不可或缺的角色。冶金行业的生产过程中需要精确地控制金属合金的成分,以保证产品的性能和质量。
辉光放电光谱仪还被广泛应用于法医鉴定、考古学、食品安全检测等领域。通过对样品的元素成分进行检测,可以有效地追踪犯罪线索、研究历史遗物的来源和制作工艺、保证食品中的有害物质不超标等。
辉光放电光谱仪的应用范围非常广泛,几乎涵盖了科研和工业生产的多个领域。随着技术的不断进步和行业需求的多样化,辉光放电光谱仪的功能将更加完善,其在各个行业中的应用潜力也将进一步得到挖掘。
- 香料的分为哪几类?
- 高压断路器分为几类?
- 机械加工分为哪几类
- 致癌物质分为哪几类?
- 应用软件分为哪几类?
- 别告我分为系统软件和应用软件!!!我的意思是“应用软件”分为哪几类!!!就类似分为办公软件、游戏软件等等... 别告我分为系统软件和应用软件!!!我的意思是“应用软件”分为哪几类!!!就类似分为办公软件、游戏软件 等等 展开
- 助剂分为哪几类
- 助剂分为哪几类?它们各有什么作用?它们之中Z常用的有哪些?... 助剂分为哪几类?它们各有什么作用?它们之中Z常用的有哪些? 展开
- 台阶仪的应用范围及特点
台阶仪属于接触式表面形貌测量仪器 。根据使用传感器的不同,接触式台阶测量可以分为电感式、压电式和光电式3种。
产品特点:
·操作简易,从研发到质量控制都有更好的过程控制。
·能够在微电子,半导体,太阳能、超高亮度发光二极管(LED)、医学、材料科学等行业实现纳米级表面形貌测量。
·测量精度较高、量程大、测量结果稳定可靠、重复性好
·可以作为其它形貌测量技术的比对
主要应用范围:
·大学、研究实验室和研究所
·半导体和化合物半导体
·LED:发光二极管·太阳能
·MEMS:微机电系统
·数据存储
·汽车
·医疗设备布鲁克DektakXT台阶仪(探针式表面轮廓仪)是一项创新性的设计,可以提供无与伦比的重现性,重现性低于4A。台阶仪这项性能的提高达到了过去四十年 Dektak 技术创新的顶峰,更加巩固了其行业领先地位。通过整合其行业领先产品,DektakXT实现了最高性能。
更多详细资料,可联系上海尔迪仪器科技有限公司,拨打电话021-62211270!021-62211270!
- 台阶仪的应用范围及特点
台阶仪属于接触式表面形貌测量仪器 。根据使用传感器的不同,接触式台阶测量可以分为电感式、压电式和光电式3种。
产品特点:
·操作简易,从研发到质量控制都有更好的过程控制。
·能够在微电子,半导体,太阳能、超高亮度发光二极管(LED)、医学、材料科学等行业实现纳米级表面形貌测量。
·测量精度较高、量程大、测量结果稳定可靠、重复性好
·可以作为其它形貌测量技术的比对
主要应用范围:
·大学、研究实验室和研究所
·半导体和化合物半导体
·LED:发光二极管·太阳能
·MEMS:微机电系统
·数据存储
·汽车
·医疗设备布鲁克DektakXT台阶仪(探针式表面轮廓仪)是一项创新性的设计,可以提供无与伦比的重现性,重现性低于4A。台阶仪这项性能的提高达到了过去四十年 Dektak 技术创新的顶峰,更加巩固了其行业领先地位。通过整合其行业领先产品,DektakXT实现了高性能。
- 火花直读光谱仪火花光源/电弧光源在测定微量硼中的应用
硼常被誉为钢中的维生素,即使含量甚微也能对钢质起到很大的影响。能成倍增加钢的淬火性是其独特的作用。同时,硼又能增加钢的硬度和抗张力,改善钢的焊接性能等。目前,测定钢中微量硼的方法有很多,有火花源原子发射光谱法、电感耦合等离子发射光谱法及直流电弧摄谱法。火花源发射光谱分析样品处理简便、分析速度快,且稳定性好,但是火花源灵敏度一般。电感耦合等离子发射光谱分析法具有非常好的精密度和灵敏度,但是由于其只能分析液体样品,因此分析钢样,需要一个复杂的样品消解过程,不适合炉前快速分析。电弧摄谱法也具有很好的分析灵敏度,但是电弧不稳定,定量分析的精密度不好。
为使目前的火花光谱仪能够在测量中低合金钢中微量硼时具有很好的分析灵敏度和精密度。本文以钢研纳克新研制的火花/电弧光源为激发光源,来分析中低合金钢中微量硼。通过在火花放电后期加入直流电弧以维持放电过程,可以大大增强激发强度,从而提高分析灵敏度和精密度。论文对新光源的分析条件、工作曲线、分析准确度及精密度进行了研究。
1 实验部分
1.1 仪器及工作条件
火花直读光谱仪Labspark1000(钢研纳克检测技术股份有限公司):光栅焦距750 mm、2 400 lp/mm;光谱范围120~800 nm;帕邢-龙格真空光学系统。
1.2 激发光源及激发条件
激发光源采用钢研纳克ZX研制的全数字能量可调火花光源。该光源具备火花放电和电弧放电的性能,能实现三种工作状态下的自由切换:火花、火花/直流电弧以及直流电弧。放电参数全数字可调:激发频率在0~600 Hz内可调;电弧电流5 ~15 A内可调;在火花/电弧状态下,电弧宽度也可以调节,调节范围取决于火花频率。由于中低合金钢中的硼含量比较低,在0.000 3%~0.05%范围内,而且硼的熔点、沸点较高难以挥发,为保证分析精度和灵敏度,激发光源采用火花/电弧模式,火花频率为500 Hz,电弧电流为10 A,电弧宽度为200 μs。
2 结果与讨论
2.1 分析时间的确定
2.1.1 冲洗时间
激发室中残余的空气及激发后的残留物要及时冲洗掉,以保证样品激发环境的稳定性,否则会对分析元素的谱线强度和稳定性产生影响。参考仪器中预置方法及实际试验。
2.1.2 预燃时间
火花光谱分析一般要求预燃后强度达到稳定开始曝光。因此,需要通过试验确定B元素达到稳定曝光的预燃时间。选取一块均匀的中低合金钢标样,在不同预燃时间条件下进行B元素的强度测定,预燃时间在7~13 s内变化。硼元素强度随预燃时间变化趋势如图1所示。从图中可以看出,当预燃时间为10 s时,强度已趋于稳定。因此,预燃时间设定为10 s。
图1 硼的预燃曲线
2.1.3 积分时间
积分时间影响数据采集的稳定性,积分时间不能太短,也不能太长。积分时间太短会增大测量的偶然误差,使计算结果变得不可靠;积分时间太长则会因设备电源的波动及氩气流量的微小变化增大测量误差。与确定预燃时间试验一样,选取一块均匀的中低合金钢标样,分别选择7、8、9、10、11、12、13 s作为积分时间进行分析,每个积分时间下连续激发10次,计算标准偏差,并取标准偏差最小时的积分时间10 s作为分析时的积分时间。
2.2 标准样品的确定
根据中低合金钢中硼元素分析含量在0.000 3%~0.05%范围内。根据建立和控制光谱化学分析工作曲线规则,控制工作曲线标样中硼含量应该在上述范围内。通过检索国内外中低合金钢标样中硼含量,选定国产中低合金钢标样GSBH40068-93和国产低合金钢标样GBW01395-01400作为控制工作曲线标样。
2.3 工作曲线拟合
对选取的控制工作曲线标样进行激发,每个标样激发2次,取两次激发强度的平均值,然后对强度数据和含量数据进行最小二乘法拟合,拟合曲线如图2所示。
图2 硼的工作曲线
2.4 精密度试验
在中低合金钢中,选取两块均匀的中低合金钢标样,在建立好的中低合金钢工作曲线下进行分析,连续激发5次,计算出标准偏差和相对标准偏差,结果见表1。
表1 精密度数据
2.5 准确度比对
标样1和标样2为国产合金结构钢中的两块标钢,其中硼的含量已经用化学方法测定,测定结果如表2所示。通过比较可以看出,火花/电弧光源分析中低合金钢中微量硼元素具有很好的准确度。
表2 准确度比对
3 结论
利用钢研纳克火花直读光谱仪新型火花光源对中低合金钢中的微量硼元素进行了分析。试验对分析时间、工作曲线及分析精度、准确度进行了研究。结果表明,在新光源条件下,在0.000 3%~0.05%含量范围内,硼的工作曲线具有良好的线性和相关性;在分析10-5量级的含量分析中,仍具有良好的精密度和准确度。
- 光电直读光谱仪和火花直读光谱仪的区别
- DCS控制系统报警分为几类?
- 手套可以分为哪几类?
- B_内酰胺类抗生素分为几类?
1月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论
登录后参与评论