火花直读光谱仪是一种炉前元素快速分析仪器,其光源为低压直流快速火花光源。仪器整机结构、分光系统、电器系统、分析软件及电磁兼容性等方面,都充分考虑到用户现场的需求,经不断研究、实验、优化而来,使RG-N75性能指标能满足用户现场长期使用的要求。
自古以来,人们都有一个毛病,非要分出个子丑寅卯,非左即右。在光谱仪检测行业,也存在着:检测器推陈出新,较新换代,CCD定能取代PMT,COMS完败CCD的论调。
检测器作为光谱仪的**部件,其技术的发展进步往往**着光谱仪的发展。电荷耦合元件(CCD)技术的应用是光电直读光谱仪的一个技术发展方向,采用CCD将会降低光电直读光谱仪的生产成本及减小仪器体积。其次CCD的优点是全谱,可以很方便地增加检测元素的种类。此外,CCD具有良好稳定性和较长的使用寿命,CCD型光电直读光谱仪可以实现激发样品时自动完成波长校准,不再需要定期进行校准,采用CCD技术可实现模块化、易于校准、抗振动。
小编在几年前的单位从事检测工作,当年PMT还是主流,仪器笨大。因为伊始购置仪器的时候对这方面不是很懂,初始只为了检测铝基材质,然后随着工作的深入,需要检测铁基的时候,厂家说加费用,要拆机装通道。“EXCUSE ME?”。
现在不比当年,运用CCD技术的仪器已然占据大部分市场。但,CCD又真的能取代PMT的地位么?
和传统的光电倍增管(PMT)技术相比,CCD发展较晚,作为新型检测器件,还存在一定的局限性。首先CCD没法如PMT那样每个通道都做优化。其次,CCD在应用中为了降低暗电流需要降温,这与光学系统需要恒温相矛盾。CCD目前还无法应用一些高速采样技术,因而在痕量元素分析方面性能不及PMT。CCD的信噪比不如PMT,其次如何保证多块CCD的一致性,以及处理多块CCD之间的接收空白区,也是一个问题。此外,当前CCD技术已经可以满足中端分析应用水平,但在短波元素分析、低含量元素分析、短期分析精度和长期精度方面和PMT还是有差距。
其实很明显的一个概念,就是实验室的仪器往往是采购的PMT,普通的厂家CCD就够了。
众所周知,PMT直读光谱仪器是直读光谱仪中精度的分析仪器。占据了直读光谱仪的市场,但它的缺点是通道数量的限制,在应用过程中,增加通道困难,PMT直读光谱仪器的**元件是PMT。
直读光谱仪器光电倍增管
光电倍增管(PMT)是一种具有较高灵敏度和**快时间响应的光探测器件。但当材料复杂,检查的基体和元素都较多,对PMT直读光谱仪将是一个挑战,由于PMT光谱仪只能布置60个通道(虽然部分厂家号称可以布置更多的通道,但实际应用很少,并且会在抗干扰方面做出牺牲),而从实际应用看,当通道数**过55个小时,已经很难布置,并且各管子间会产生严重的互相干扰,使PMT的检出能力还不如CCD。
除了这一点,PMT光谱仪庞大的体型也代表了需要有一个适宜的场地,不能随意的移动。这确实是PMT光谱仪器的一个重大缺陷,当然较重要的是价格,价格是市场经济的晴雨表,这导致中端市场被CCD探测器**,低端市场被CMOS探测器**。
目前市场还有一种的PMT探测器,被称为CPM,是一种新型**高灵敏的光探测器,加强了倍增效应。
PMT直读光谱仪器虽然拥有众多的优势与精度,但是因为它的成本和应用范围限制,无法普及,正占据的直读光谱仪分析市场,选购直读光谱仪需要看自身的要求,千万不能只看一个数据就决定了,而应该全面的去了解选择
所有直读光谱仪都可以达到ppm级的精度吗?
直读的检测线是小于100ppm,也就是达到小数点后三位,0.001,检测的元素0.01%或以上可以检测出元素含量,可以检测精度为万分之一。并不是所有直读光谱仪的检测限都是一样的,不同厂家不同机型所达到的精度不同。
光谱分析是根据物质的光谱来鉴别物质,确定它的化学组成和相对含量,是一种灵敏快速的分析方法。生产过程的各个环节中,为了把控质量,保证成品符合出厂和验收要求,都离不开实时的化学成分检测。
直读光谱仪原理
直读光谱仪原理是样品经过电弧或火花,每种元素**光谱谱线强度正比于样品中该元素含量,通过检测**光谱强度的能量大小来分析各元素的含量。
原子**光谱分析所采用的原理是用电弧(或火花)的高温使样品中各元素从固态直接汽化放电激发成原子蒸汽,当物质受到外界能量(电能和热能)的作用时,核外电子就跃迁到高能级,处于高能态(激发态)电子是不稳定的,激发态原子可存在的时间约为10-8秒,它从高能态跃迁到基态,或较低能态时,把多余的能量以光的形式释放出来。激发而**出各元素的特征波长,因为每一种元素的基态是不相同的,激发态也是不一样的,所以**的光子是不一致的,也就是波长不相同的。
依据波长可以决定是哪一种元素,这就是光谱的定性分析。另一方面谱线的强度是由**该谱线的光子数目来决定的,光子数目多则强度大,反之则弱,而光子的数目又和处于基态的。
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,射入各自的感光器件,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,并打印各元素的百分含量。
光电直读光谱仪虽然本身测量准确度很高,但测定试样中元素含量时,所得结果与真实含量通常不一致,存在一定误差,并且受诸多因素影响,有的材料本身含量就很低。有下面几种情况,在检测时可能产生误差。
,标样对光谱仪结果精度的影响,标样和试样的含量和化学组成不完全相同时,可能引起基体线和分析线的强度改变。
*二,标样与试样的物理性能不完全相同时,激发特征谱线会有差别从而产生系统误差。
*三,浇注的钢样经过退火,淬火,回火,热轧,锻压状态的钢样金属组织结构不相同时,测出的数据会有差别。
*四,熔炼过程中加入脱氧剂,去硫磷剂,混入未知合金元素,引起未知元素谱线的重叠干扰。
*五,样品的元素分布不均匀,导致分析结果不同。
以上几点是直读光谱仪精度产生误差的原因,若能避免,光谱仪的使用会较加方便。
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钢研纳克检测技术股份有限公司(代码:300797)是*企业中国钢研科技集团有限公司(钢铁研究总院)的二级单位,从事分析仪器装备和分析检测技术的研究、开发和应用的**创新型企业。目前公司提供的主要服务或产品包括分析检测仪器、第三方检测服务、标准物质/标准样品、能力验证服务等检测相关产品与延伸服务。钢研纳克不仅是中国分析仪器设备制造的行业企业,也是国内元素检测领域仪器种类、综合实力的仪器装备和分析测试技术的研究机构之一。公司及子公司牵头制修订7项、参与制修订20余项、制定170余项及行业标准;研制家级标准物质/标准样品300多种。力争成为测试仪器装备领域有影响力的**竞争参与者、成为具有**影响力的材料表征评价认证的和综合解决方案的提供者。钢研纳仪器产品主要包含:直读光谱仪、碳分析仪、氧氮分析仪、ICP光谱仪、ICP-MS、食品重金属检测仪、土壤重金属检测仪、波长色散X射线荧光光谱仪、金属原位分析仪、脉冲熔融-飞行时间质谱仪、试验机、环保监测设备,火花直读光谱仪,光电直读光谱仪,直读光谱仪,直读光谱,国产直读光谱仪,全谱直读光谱仪,光谱仪,等技术水平的检测装备,其中多款仪器填补国内外空白(属国内台套)。产品质量稳定,检测数据可靠,累计市场占有率排名国内行业**,部分产品成为同类产品的业界,牵头制定了相关仪器和检测标准。钢研纳克直读光谱仪,业界产品,中国直读光谱仪者!源于中国冶金行业的科研机构钢铁研究总院,具有70年金属分析检测经验,金属检测标准制定者。20年直读光谱仪制造历史,做较的光谱仪!直读光谱仪标准GB/T4336起草单位,,上市公司,品质服务!. 联系人:李经理 电话: ;手机: