仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

等离子体发射光谱仪

当前位置:仪器网> 知识百科>等离子体发射光谱仪>正文

电感耦合等离子体发射光谱仪原理

更新时间:2025-10-22 07:20:36 类型:等离子体发射光谱仪原理 阅读量:2998
导读:利用电感耦合等离子体作为激发光源,通过处于激发态的待测元素原子回到基态时发射的特征谱线分析待测元素的仪器,被称为电感耦合等离子发射光谱仪。

在近代物理学中,等离子体为一种较为普通的概念,为在一定程度上被电离(电离度比0.1%要大)的一种气体,其中阳离子与电子的浓度处于平衡状态,从宏观上来讲,是一种呈电中性的物质。利用电感耦合等离子体作为激发光源,通过处于激发态的待测元素原子回到基态时发射的特征谱线分析待测元素的仪器,被称为电感耦合等离子发射光谱仪



电感耦合等离子体发射光谱仪原理

高频电磁场在矩管外高频线圈产生,在高频电磁场中,高纯氩气失去电子,该电子对待测样品进行轰击,样品的各元素发生跃迁,具有一定的特征谱线的光被发射出来。这种特征谱线利用检测器探测出来,并且其强度也被检测出来,该元素能够被定性分析以及该元素的浓度能够被定量计算。样品的各元素产生跃迁,发射出具有一定的特征谱线的光。通过检测器探测这种特征谱线并检测其强度,可以定性分析元素和定量计算该元素的浓度。


性能

电感耦合等离子体为通过高频电流从感应线圈经过使得高频电磁场产生,从而使工作气体形成等离子体,并且火焰状放电(等离子体焰炬)呈现出来,温度达到10000K时,为一个具有良好的蒸发-原子化-激发-电离性能的光谱光源。而且因为这种等离子体焰炬的结构呈环状,对于从等离子体zhong心通道进样并且使得火焰维持稳定具有积极的作用;较低的的载气流速(比1升/分低)就能够将ICP穿透,如果在zhong心通道使样品停留2-3毫秒的时间,能够完全蒸发、原子化。和任何火焰或电弧火花的温度相比较,ICP环状结构的zhong心通道的温度都要更高,为原子、离子的zui好激发温度,在zhong心通道内,分析物被间接加热,对ICP放电性质有着较小的影响。ICP光源又是一种光薄的光源,有着较小的自吸现象,并且是无电极放电,无电极沾污。这些特点使ICP光源的分析性能非常好,和一个理想分析方法的要求相符合。


参与评论

全部评论(0条)

相关产品推荐(★较多用户关注☆)
看了该文章的人还看了
你可能还想看
  • 资讯
  • 技术
  • 应用
  • RADOM 等离子体发射光谱仪
    RADOM 全新ICP,从“芯”出发,“源”露锋芒,重新定义等离子体技术!
    2025-06-1990阅读
  • 电感耦合等离子体发射光谱仪产品优势
    2020-06-01233阅读
  • 电感耦合等离子体发射光谱仪产品特点
    2020-06-01255阅读
  • 微波等离子体原子发射光谱仪主要参数
    它结合了微波等离子体的强高温特性与原子发射光谱分析技术,在元素分析、环境监测、材料科学等领域中发挥着重要作用。本文将介绍微波等离子体原子发射光谱仪的主要参数,包括其基本原理、核心性能指标及其对实验结果的影响,以便帮助研究人员和工程师在使用该设备时,能够准确选择合适的仪器配置,确保分析结果的准确性和稳定性。
    2025-09-3070阅读   微波等离子体原子发射光谱仪
  • 微波等离子体原子发射光谱仪基本原理
    这种技术不仅适用于多元素分析,且具有较高的灵敏度、准确性和广泛的应用领域。本文将深入探讨微波等离子体原子发射光谱仪的基本原理,包括其工作原理、技术优势以及应用领域等内容。
    2025-09-3066阅读   微波等离子体原子发射光谱仪
  • 查看更多
相关厂商推荐
  • 厂商
  • 品牌
版权与免责声明

①本文由仪器网入驻的作者或注册的会员撰写并发布,观点仅代表作者本人,不代表仪器网立场。若内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们立即通知作者,并马上删除。

②凡本网注明"来源:仪器网"的所有作品,版权均属于仪器网,转载时须经本网同意,并请注明仪器网(www.yiqi.com)。

③本网转载并注明来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

④若本站内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们马上修改或删除。邮箱:hezou_yiqi

相关百科
热点百科资讯
实验室安全无小事:示波极谱仪汞管理与废液处理必读规程
示波极谱基线不稳、噪声大?三步自检法快速“定位”故障元凶
重金属检测结果总偏差?可能是你忽略了标准方法中的这个关键参数
告别噪声困扰:五大技巧优化你的电化学检测基线
电极寿命延长秘籍:这样维护,让检测器始终“如新”
电化学检测器“开机第一课”:避开这3个新手常犯错误,让实验赢在起点
别等审计才着急!电化学检测器日常校准与质控的ISO标准实践清单
选对探针,数据才准!详解土壤ORP仪电极的3大核心参数与避坑指南
不只是个数字:如何利用氧化还原电位优化稻田灌溉,提升产量?
“读数总飘?可能是这步没做对!” —— 土壤氧化还原电位仪测量前必须检查的3个关键细节
近期话题
相关产品

在线留言

上传文档或图片,大小不超过10M
换一张?
取消