光电直读光谱仪,又称“火花源原子**光谱仪”,其工作原理是对金属固体样品直接放电产生电火花。
由于电火花的高温使金属固体样品被直接气化形成原子蒸汽,蒸汽中原子或离子被激发后产生特征光谱线(复合光)进入光谱仪分光室被光栅按波长大小顺序排列光谱,各个元素的光谱通过出射狭缝射入检测仪统,被检测系统的检测元件(光电倍增管或固体检测器)将名自的光信号变成电信号进入测量系统,然后经仪器的控制测量系统将电信号积分并进行模数转换,通过检测元件的测量获得每个元素谱线的强度值,该强度与样品中元素含量成正比关系。
后由计算机系统通过内部预制或者自制校正曲线就可以获得该元素的含量,直接以质量分数显示。由于各个元素的特征谱线波长是不一样的,因此可以根据特征谱线的波长大小来确定它是哪一种元素,这就是光谱的定性分析。特征谱线的强度大小是由**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原子数目所决定,而基态原子数目又取决于某元素含量多少,根据谱线强度大小就可以得到某元素的含量,这就是它的定性定量分析原理。
PMT,光电倍增管(PMT)是光子技术器件中的一个重要产品,它是一种具有较高灵敏度和**快时间响应的光探测器件。可广泛应用于光子计数、较微弱光探测、化学发光、生物发光研究、较低能量射线探测、分光光度计、旋光仪、色度计、照度计、尘埃计、浊度计、光密度计、热释光量仪、量热计、扫描电镜、生化分析仪等仪器设备中。
在光谱分析仪中也是有应用的,这种技术与CCD的区别在于,它是光电倍增管,对光信号的放大,所以这种技术的优势在于它的测量比CCD精准,但是于在国外的技术。PMT在市场上较有利,但是一般企业并不需要,客户群中较少。显而易见的价格也高昂,因为他一个光电倍增管只能测量一个基体,对于检测微弱的光有优势。
它缺点在于体积比较大,类似一台车床,并且它升级比较困难,需要重新调整光路系统,调整光路系统是一个很复杂的事情,比较麻烦。CCD直读光谱仪与它相反,并且因为可测元素多,被称为全谱,占市场率较高。
全谱火花直读光谱仪的作用是什么?分析金属?我们为什么要分析金属?单纯为了知道每个元素的含量吗?当然不是。
不同含量的金属有不同的物理特性。各种金属小伙伴的屈服强度,延伸率,抗压轻度等等都不同,那么它们都将会运用在不同的领域中,分配到不同的岗位中去。
比如铁与钢,在中,铁是含碳量比较高的,比较脆的,断面和切口一般是灰色的金属。
钢呢?含碳量比较少,一般情况下比较有韧性,它会比较容易,断面一般是银白色的。
在生活中它们一直被混淆,我们日常说的铁丝其实是低碳钢丝。怎么的分辨他们,看碳的含量。**说到正因为碳的含量不同,所以它们的性质不同,所以一般碳含量小于2.11%的被称为钢,那么反之大于2.11%碳含量黑色金属被称为铁。
把材料的冶炼看做是炼金术,加入各种元素,合成不同性质的金属,但是我们的成品没有那么明显可以看出来成功没有,所以为了进一步对材料进行分析,全谱火花直读光谱仪出现了。当然不只是它,还有很多分析仪器小伙伴出现,比如红外线碳硫分析仪。
但是全谱火花直读光谱仪占据大部分市场,为何?因为他的一些优点让它在客户需求上有较大市场,使得它流通性广。
所以全谱火花直读光谱仪在铸造,冶炼以及其他金属加工企业中**,作为一种分析手段,一下子可以测出多种元素的含量,成为在品质工艺上至关重要的工具
氩气是化学活性较不活泼的气体,再工业上应用很广。纯氩是纯度达到**的氩气,而高纯氩气的纯度达到99.999%。只有使用高纯氩光谱仪才能运行良好,测量精度准确不出错。
高纯氩是光谱仪火花室的保护气体,为了较好地激发,不掺杂多余杂质的高纯氩是必须使用的,检测样品组织结构越复杂的样品对氩气的纯度要求就越严格。
氩气不纯会导致光谱仪激发光源不激发及跳闸;分析数据不稳定,特别是分析波长较低的元素如:C、P、S等,还有一些高合金铸件、铸铝、铸铁、**属等;校正系数**出要求范围,标准化系数偏高;激发时扩散放电,激发点呈白色(白点),强度降低,样品表面无侵蚀,分析数据不准确等问题,所以高纯氩对光谱仪来说意义非凡。
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