光谱分析仪的分析原理是将光源出的待测元素的特征光谱通过样品的蒸汽中待测元素的基态原子所吸收,由**光谱被减弱的程度,进而求得样品中待测元素的含量。它符合郎珀-比尔定律 A= -lg I/I o= -LgT = KCL 式中I为透射光强度,I0为**光强度,T为透射比,L为光通过原子化器光程由于L是不变值所以A=KC。物理原理任何元素的原子都是由原子核和绕核运动的电子组成的,原子核外电子按其能量的高低分层分布而形成不同的能级,因此,一个原子核可以具有多种能级状态。能量的能级状态称为基态能级(E0=0),其余能级称为激发态能级,而能的激发态则称为激发态。正常情况下,原子处于基态,核外电子在各自能量的轨道上运动。如果将一定外界能量如光能提供给该基态原子,当外界光能量E恰好等于该基态原子中基态和某一较高能级之间的能级差E时,该原子将吸收这一特征波长的光,外层电子由基态跃迁到相应的激发态,而产生原子吸收光谱。电子跃迁到较高能级以后处于激发态,但激发态电子是不稳定的,大约经过10^-8秒以后,激发态电子将返回基态或其它较低能级,并将电子跃迁时所吸收的能量以光的形式释放出去,这个过程称原子**光谱。可见原子吸收光谱过程吸收能量,而原子**光谱过程则释放能量。
手持光谱仪可以可分析的合金成份种类:
(1)、可分析Ti(钛)到U(铀)之间所有元素。
(2)、可分析的合号高达2000多种,机器自带合号数据库多达300种,
同时用户可自定义添加300多种合牌号数据库。
(3)、用于不锈钢、合金钢、工具钢牌号及成份、含量检测,包含常用不锈钢牌号201、203、301、304、316、321等几百种。
(4)、用于铜合号及成份检测,包含黄铜、青铜、紫铜、纯铜等等。
(5)、用于各种混杂合金成份及检测,包含钛合金、锡合金、铅合金、钨合金、锌合
金、铝合金、镍合金等等。
(6)、用于贵金属检测。包含金、银、铂、铑、钯。
为什么在使用光谱仪时要采用氩气?
其实不用氩气保护也可以使用光谱,摄谱仪就是直接在空气中测定的,而光谱仪不过是自动化的摄谱仪,但是不用氩气的话只能测定铁、锰、铬等部分金属元素,空气中的氧会对碳、硫、磷、硅等非金属元素产生干扰,无法分辨谱线,所以用氩气这种惰性气体保护。
氩气体不纯主要是含有氧气和水分,使用氩气作为保护气体,能阻止空气中的氧气,使光谱能充分激发。而且氧气和水因为对能级跃迁产生光谱有所吸收,会导致非金属元素测得不准。只有5个9的氩气里面的氧气水能脱离到PPM级,这样在当我们使用光谱仪的时候,激发出来的点就不会是白点,打出来的数据才会有效、准确。
为什么在使用光谱仪时要采用氩气,而不是其他气体,原因有以下几点:
1、控制激发气氛,样品在激发时条件一致。
2、AR气体在放电时温度比其他它气体高,有利于提高分析灵敏度。
3、消除 CN 带的干扰,气体分子对紫外光的吸收与激发干扰。
但是现在市面上很多宣称的高纯氩,其实达不到PPM级,这就不能保证光谱能充分激发,特别是气瓶氩上面的氩气,越到下面越差,这就很不稳定,所以配备个氩气净化机能保证氩气随时都是5个9。
氩气的作用是保护气这个是肯定的,它可以驱赶火花系统中的空气,因为空气中的氧气和水分会使高温熔融状态下的金属氧化形成保护膜阻止样品的进一步熔融蒸发原子化,结果是“扩散放电”,通俗的说就是“白点”。
光谱分析的原理
高能火花激发试样产生的复合光,通过入射狭缝射在分光元件上,被色散成光谱,后计算机把谱线的强度用经验公式换算成谱线所代表的元素含量。光谱分析具有以下几个特点:
1、自动化程度高,选择性好,操作简单,分析速度快,可同时进行多元素定量分析。如:能在1一2min之内同时测定钢中20多个合金元素,有效控制冶炼工艺,提高炼钢速度。
2、精度高,有利于进行样品中高含量元素的分析。
3、检出限低。一般对固体的金属采用电火花或电弧光源时,检出限可达((0.1-10)X10-6
4、在某些条件下,可测定元素的存在方式,如测定钢铁中的酸溶铝、酸不溶铝等。
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