belec直读光谱仪
来源:深圳市艾捷克科技有限公司
时间:2025-02-25 21:09:16
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谱线近万条基体分析Fe、Al、Cu、Zn等十余种基体
直读光谱的产生
原子光谱是原子内部运动的一种客观反映,原子光谱分析是利用各种元素原子结构彼此不同来确定物质的组成。直读光谱仪是原子发射光谱仪器的一种,因此它的光谱产生原理与其他原子发射光谱没有本质上的区别,都是试样中气态原子(或离子)外层电子受激发后跃迁到较高的能级,由于外层电子处于较高能级时把能量以光辐射的形式发射出来,产生特征的原子光谱,与其他原子发射光谱相比,仅仅是激发的具体方法和应用对象不同而已。
光谱定性、半定量分析
光谱定性分析的任务主要是判断试样中含有那些元素或者是否存在的元素,并粗略地估计这些元素的大致含量。直读中抓哟根据样品中受邀后发射的特征谱线来确定元素的存在,。因而正确辨认元素谱线是发射光谱定性分析的关键。在进行光谱定性分析时,并不需要找到元素所有的谱线,一般只需要找到一根或几根灵敏线即可
光谱半定量分析方法介于定性分析和定量分析之间,可以给出含量近似值。半定量分析方法是以谱线数目或谱线强度为依据,常用光谱半定量分析方法有谱线比较法,谱线呈现法、均称线对法和加权因子法等。
因大多数商品化直读光谱仪是固定多道式光电直读光谱仪,直读的光谱定性或半定量应用不广泛
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光电直读光谱仪
传统的光谱检测系统为单色仪家光电倍增管(PMT)。20世纪70年代以来,人们欲利用光电二级管阵列(SPDA)等光电传感器以建立三维光谱图,并发展相应的处理技术。SPDA不仅能获得某一波段范围内的检测信息,还具有灵活的积分能力,但是它的灵敏度和动态范围不及PMT,而且噪声较大,线性范围窄,暗电流也大,而CCD却弥补了这些缺点。
CCD具有与光谱仪器密切相关的一些特性:
(1)灵敏度高,噪声低。CCD器件具有很高的量子效率,至少为10%,可达90%以上。它的电荷转移率几乎达,它在低温下工作时几乎无暗电流,噪声几乎接近于零,新的CCD器件,已经实现了在常温下具有很高的信噪比,极低的暗电流,完全满足了仪器在常温及微量分析上的要求,上述优点使CCD器件的灵敏度超过其他探测器(如PMT何SPDA),检测下限达pg级甚至fg级。
(2)光谱范围宽(200~1050nm)。在可见光区(400~500nm)量子效率可高达90%,在远紫外区(200nm)和近红外(100nm)间,量子效率至少为10%,在100~1100nm宽的光谱区域,CCD都有很高的量子效率,而大多数的发射、吸收和散射的光谱仪器这区域工作,因此CCD成为各类光谱仪器的理想探测器。
(3)动态线性响应范围宽,达10个数量级。CCD具有很宽的响应范围和理想的响应线性,达10个数量级(10⁵-106),而且在整个动态响应范围内,都能保持线性响应,这对光谱定量分析具有特别意义。
(4)几何尺寸稳定,耐过度曝光。CCD经长时间运转,其几何性能、热性能和电性能均很稳定,不怕过度曝光,因此比PMT结实。
(5)可以同时多道采样,得到波长-强度-时间的三维谱线图,与光电阴极器件联用,可观察X射线图像。
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光电直读光谱仪选取
光电直读光谱仪一般是由制造厂家根据用户的分析任务在出厂前调整好的。仪器上的通道数量、分析元素的含量范围、分析线和内标线的选择等,调整好以后,都是固定的。选择仪器应注意以下事项:
(1)光源发生器的选择
为进行多种样品和元素的分析,需要各种发生器。同时测定多种元素时,根据测定范围选一种激发方法。
火花光源比较适合于同时测定多种元素,如金属中的合金成分和杂质元素的定量分析。电弧光源适用于测定样品中的痕量成分。低压电容放电光源使电路参数变化达到从电弧到火花阶段性变化,可用于多目的的分析。
(2)分光计的选择
一般是根据分析元素及其测定范围、邻近谱线对分析线影响的程度等因素,考虑色散率、测定波长范围和亮度来选定。
(3)分析线的选择
分析元素和内标元素的谱线应选择受其他元素谱线及带光谱等影响小、信噪比大的谱线。
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