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光谱分析方法作为一种重要的分析手段,在科研、生产、质控等方面都发挥着大的作用。无论是穿透吸收光谱,还是荧光光谱,拉曼光谱,是获得单波长辐射手段。由于现代单色仪可具有很宽的光谱范围(UV-IR),高光谱分辨率(0.001nm),自动波长扫描,完整电脑控制功能,易和其它周边设备配合为性能自动测试系统,使用电脑自动扫描多光栅光谱仪已成为光谱研究。
在光谱学应用中,获得单波长辐射的手段。除了用单色光源(如光谱灯、激光器、发光二极管)、颜色玻璃和干涉滤光片外,大都使用扫描选择波长的单色仪。当前更多地应用扫描光栅单色仪,在连续的宽波长范围(白光)选出窄光谱(单色或单波长)辐射。
当一束复合光线进入光谱仪的入射狭缝,先由光学准直镜准直成平行光,再通过衍射光栅色散为分开的波长(颜色)。利用不同波长离开光栅的角度不同,由聚焦反射镜再成像于出射狭缝。通过电脑控制可改变出射波长。
06-17
很多人都知道直读光谱仪这种东西,也有很多人会用到这种东西,可是对直读光谱仪熟悉的人并不多,可以说是一窍不通,本文就是简单的介绍一下直读光谱仪,并简单说一下其中的一些要注意的地方!
使用直读光谱仪分析某些种类的金属时(如铸铁、不锈钢、低合金钢、哈氏合金、蒙乃尔合金等),一般需要检测C、P、S、As、N等无机元素。这些元素的最佳光谱线都处于真空紫外波段(UVU),而空气中的氧气、氮气、水蒸气等会对紫外区谱线产生强烈的吸收,使光谱仪能够测量到的紫外光谱强度急剧减弱,进而影响被测元素的准确性及稳定性。所以必须将光室中的空气除去,才能实现较为稳定的紫外区元素检测结果。
目前,有两种方法去除光室中的空气,以实现短波元素(更准确地叫法是UVU元素)的测量:
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直读光谱仪即院子发射光谱仪,是利用物质在热激发或电激发下,每种元素的原子或离子发射特征光谱来判断物质的组成,而进行元素的定性与定量分析的。他的用途十分广泛,一般应用于铸造,钢铁,金属回收,航天等有关金属的行业!那么这种仪器一般会有什么问题呢,又如何解决?
一、常见问题及解决方法
1 某元素含量测试结果居然是负数,什么原因?
a.样品中此元素含量太低太低了,达不到检测下限。
b.数据采集器出现问题了。
c.光路偏离了。
此时光电倍增管接收到的光信号强度相比正常情况下降低了不少。解决方法是,通过描迹将设备的光学位置重新调整到最佳位置,使光电倍增管接收到最强的光信号。
d.设备漂移了。
可以通过类型标准化,标准化等方法,使设备回归正常。建议通过测试一下,以前测过的样品。从而一一排查。
2 取样器材质对分析结果准确性有影响吗?
铜模与铁模相比,铸铁试样铜模效果会比铁模好很多,铸铁试样不推荐使用铁模。
铜及部分有色金属试样在实验室分析时推荐采用石墨坩埚作为模具。
3 最近氩气使用量比以往多不少,什么情况??
怎么办呢?建议从以及几个方面入手。
a.检查一下氩气管道各接口链接是否牢靠。
b.查看氩气冲洗时间是不是,比原先更长了。
c.进气压力是否调高了。
d.重新开一瓶氩气,看看是不是最近氩气,购买时压强就没有以前大。(可能有不良商家哦!)
4 工作曲线需要自己建立吗?
工作曲线一般由厂家建立,自己一般不会去重新建立已有工作曲线。
一是,费事;二是,我们相应标块配置不齐的可能性很大,没有足够的标准样品,建立的工作曲线,可靠性是值得商榷的;三是,这是个技术活,每个细节疏忽都可能导致,采用你建立的工作曲线的测试结果,与真实值相差很大。
5 废铜或铜原料制备光谱试样,熔样时需要添加助熔剂吗?
不需要,铜熔点较低,制样比较容易,中频炉就能将其熔好。
6 直读光谱测生铁中C、S含量准确吗?
常见直读光谱测试生铁中C、S含量,不是很准。要保证测试准确性代价比较高,不太划算。推荐采用化学方法或者碳硫分析仪进行测试。
7 换激发台后,好长一段时间,设备才稳定下来,什么原因?
a.激发台内粉尘多吗?多的话,就对了。
b.换激发台时,没有将真空隔离阀手柄从Open用手完全打到Close位置,致使部分空气倒吸进入光室。等待一段时间,让真空度上来和连续激发一些以前的旧样,看情况会好些么?
8 泄压阀有什么作用?
最主要的是确保真空室有稳定的真空度,其次是为了防止真空泵油气进入设备,污染光栅、反射镜等,归根结底是为了,让真空泵多使用几天。
9 疲劳灯试验和暗电流试验是干什么的?
疲劳灯试验可以帮助我们判断设备的光学系统是否正常和哪里出现了问题;暗电流试验可以帮助我们判断设备的电子系统是否正常和哪里出现了问题。这两项试验一般每季度各做一次。
二、日常维护
1 换气过滤片清理
换气过滤片的清理,不想电极、激发台那样容易让人注意到。但换气过滤片的清理也是很有必要的。有利于电子柜散热和换气。一般采用吸尘器直接将附着物吸走,实在脏的看不下去,当然推荐用加了去污剂的水洗。请上下挤压,万不可揉搓或刷洗(可能再也用不了了),等完全干燥后重新安装使用。
2 日常数据记备份
一般在做完狭缝定位、标准化后需要进行备份,这是为了防止万一出现计算机系统问题、病毒等情况后,能迅速的让设备重新为大家服务。
pg游戏官网登录入口是一家以光谱(XRF)、色谱、质谱产品为核心的研发、生产和销售的高科技企业;旗下拥有深圳市盛旺达仪器设备有限公司和深圳市德泽威检测技术有限公司两家全资子公司,同时控股着香港松盛电子有限公司和深圳龙岗万达工业园。我们具有X荧光技术结合德国技术专家共同组成的研发团队,在各种领域有出色的成就,其中光谱仪,色谱仪和质谱仪已有广泛的应用。网址:http://www.delptek.cn/ 地址:深圳市宝安区沙井街道上下围创业工业园8栋 联系方式:手机:18688929727 / 13751165856 座机:0755-66862188 联系人:刘小姐 阳先生 E-mail: sell@delptek.cn
04-11
现在我们脚受伤了什么的第一个想到的就是去医院拍一个片,既可以清洗清晰的看到脚上的情况,还可以方便医生诊断病情。所谓的拍片就是X光,又叫X荧光,以前中国大部分的X荧光都是进口的,可现在中国德技术越来越先进,国内很多制造业也发展起来,我们看看我国的X荧光的发展史!
X荧光的应用
X荧光光谱技术的发展
1959年我国从苏联引入了照相式X荧光光谱仪,这是中国第一次引进X荧光光谱分析仪。 1895年,德国物理学家伦琴发现了X射线。 1896年,法国物理学家乔治发现了X射线荧光。 1948年,弗里德曼和伯克斯研制了第一台商品性的波长色散X射线荧
光光谱仪。
1969年,美国海军实验室研制出第一台真正意义上的EDXRF光谱仪。
X荧光光谱仪的产生初始过程
从上面的X荧光光谱仪的初始发展过程来看,荧光光谱分析仪这项技术比较年轻,从发现X射线荧光到出现X射线荧光光谱分析仪都不过一百年,最后应用到各种领域中的时间也才几十年。同样,我国X荧光光谱分析也是光谱分析领域中较年轻的分析手段之一,1959年,我国请苏联专家来华在应化所举办了x光谱学习班,随后,我国不断开展X荧光光谱学习班,为之后中国X荧光光谱分析技术打好了基础。
1981年,我国X光谱分析工作者出版了自己编著的书籍,由此可见,在这些年中,我国研究X荧光光谱的学者们做了不少的工作。
从上,我们知道了很多厂家都喜欢购买进口光谱仪,还了解我国引进第一台X荧光光谱仪后的发展,明明前后研制的时间差不多,几年的差距为什么技术差别那么大,我们是否真正攻克了这项技术。
进口手持光谱仪
1959年,我国研制了第一台X荧光光谱分析仪,但是这是大型的X荧光光谱分析仪(我们现在购买的X荧光仪器都是手持式的,方便易携带)。当年有单位购买了国产的大型X荧光光谱仪后,不仅所发挥的作用不大,还经常发生故障,不能充分发挥作用,因此,我国X荧光光谱分析发展受到了影响,大部分工作还是用进口仪器完成。 在X荧光光谱仪的研制与投产上学者与研制者们集聚力量,对X荧光光谱技术进行分析,之后的成果斐然。北京师范大学在X荧光光谱分析在表面微区,微试样的分析中做出了开创性的工作。王燕,赵敏等学者对X荧光强度与含量的线性关系进行了分析,并对定量分析方法进行了模拟运算,总结了最优的计算方法。周云泷等学者通过计算机软件分析计算,对一些微量元素进行分析,达到较为满意的分析结果。之后的一些研究因篇幅原因不再一一概述,但之后越来越多的学者们都为X荧光光谱分析付出了努力。
中国研制的X荧光光谱仪也越来越小,便于携带,应用的场合也越来越多,现场与野外或大型不易切割的分析物都可选择使用X荧光光谱进行分析。
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04-10
润滑油是是汽车引擎必须的,如果引擎比喻成人的心脏的话,润滑油就是血液。一种好的润滑油对汽车的性能有很大影响,减少引擎损伤,降低油耗,使汽车更具动力等,可是润滑油有很多的制定标准,我们来看看其中的一些吧。
润滑油制造商和制作商必须遵守严格的产品规格,如测试最终产品的粘度、比重和闪点。在调合过程中引入元素分析有助于确保质量的一致性。
能量色散X光荧光分析法(EDXRF)是一种理想的分析技术,其可以执行快速且准确的完全无损分析,并可用于测试多种元素。可通过该技术快速获知样品中存在的具体元素,并利用校准得知元素的具体占比。通常,XRF光谱仪将对从钠到铀以气相、液相和固相形式存在的元素进行检测分析。对于润滑油分析,测量的元素通常包括镁、磷、硫、氯、钙、锌和钼。该技术精度高,检测限低,甚至可测量含量在ppm范围内的痕量元素。
发动机状态监控
XRF光谱仪也可用于检测使用后的润滑油,提供相关发动机状态信息。通过将废油分析与相同类型的新油进行对比,可以轻松识别混合物中的新元素。元素的类型有助于识别润滑油是否已经开始分解,或发动机本身是否已经开始出现磨损。润滑油制造商在测试新添加剂包时,可以在自己的研发部门使用XRF光谱仪进行分析。
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