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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直读光谱仪金属和合金样品分析
直读光谱仪工作者使用直读光谱仪进行金属和合金样品分析的时候,需要完成两项任务。其一,做好样品分析前的准备工作;其二,完成金属和合金样品分析的任务。由于国内直读光谱仪的类型较多,不可能都给予介绍。
分析前的准备
启动光谱仪
当您进入光谱室,准备分析,要启动直读光谱仪。其操作步骤为:
(1)启动光谱室的供电电源,检查交流供电220VAC±10%。;
(2)启动直读光谱仪的电源开关。
直读光谱仪应保持24h都通电。即使在节假日,也不要停电,一旦停电后,可能要经过较长时间才能得到好的分析结果。仪器长期通电,光谱仪的高压开关一定要加上,长期保持光电倍增管的工作状态。
开启真空泵阀门
接通光谱仪电源开关之后,真空泵被启动。
注意:真空泵的阀门不要急于打开,真空泵工作几分钟之后,才能打开真空泵阀门。下能光谱仪一启动,立即打开真空泵阀门。防止当真空室处于真空状态,而真空泵泵体处非真空状态,以至于真空泵油倒吸到筛和真空室内,造成大事故。
加光电倍增管高压
操作方法:
(1)将HV开关ON/OFF拨到ON状态。
(2)按压开关上面的RESET(复位)开关,HV指示灯亮表示光电倍增管的高压已注意:1)刚打开光谱仪至少要抽半个小时的真空,使光学室的真空达到6.67kPa0Torr)以下,或更少些。观察真空表Pointsetl指示灯亮(见图3-3),表示可以加高(Pointsetl——设置真空与HV联锁的值,即6.67kPa、50Torm)。Pointsetl指示灯不亮,加不压,真空与HV有连锁保护。
(3)真空度大于16kPa(120Tom)以上,不能加HV,否则会引起光电倍增管管
座跳火。
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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。
国产直读光谱仪广泛应用于钢铁、有色金属材料元素含量分析,可快速、、稳定、同时测试几十种分析元素, 满足工业研发、工艺控制、进料检验、产品分选等多方面的需求。国产直读光谱仪测试金属材料元素含量便捷、环保、,使研发、生产的过程和质量更可控,帮助用户提升产品的技术、质量水平;同时加速相关流程,为用户创造明显的经济效益和环保效益。直读光谱仪已成为衡量企业技术和质量水平的标志性设备
金属直读光谱仪OES8000全谱技术覆盖了全元素分析范围,可根据客户需要选择通道元素;分析速度快捷,20秒内测完所有通道的元素成分。针对不同的分析材料,通过设置预燃时间及标线,使仪器用短的时间达到优的分析效果;
金属直读光谱仪OES8000可测定包括痕量碳(C),磷(P),(S)元素,适用于多种金属基体,如:铁基,铝基,铜基,镍基,铬基,钛基,基,锌基,锡基和铅基。
1、光学系统采用真空恒温光室, 激发时产生的弧焰由透镜直接导入真空光室,实现光路直通,消除了光路损耗,提高检出限,测定结果准确,重现性及长期稳定性;
2、的光室结构设计,使真空室容积更小,抽真空速度不到普通光谱仪的一半;
5、自动光路校准,光学系统自动进行谱线扫描,确保接收的正确性,免除繁琐的波峰扫描工作。仪器自动识别特定谱线,与原存储线进行对比,确定漂移位置,找出分析线当前的像素位置进行测定;
6、开放式的电架设计,可以调整的样品夹,便于形状和尺寸的样品分析;
7、工作曲线采用国际标样,预做工作曲线,可根据需要延伸及扩展范围,每条曲线由多达几十块标样激发生成,自动扣除干扰;
8、HEPS数字化固态光源,适应不同材料 ;
9、固态吸附阱,防止油气对光室的污染,提高长期运行稳定性;
10、铜火花台底座,提高散热性及坚固性能;
11、合理的氩气气路设计,使样品激发时氩气冲洗时间缩短,为用户节省氩气,氩气消耗不到普通光谱仪的一半;
12、采用钨材料电,电使用寿命更长,并设计了电自吹扫功能,清洁电更加容易;
13、DSP及ARM处理器,具有速数据采集及控制功能并自动实时监测光室温度、真空度、氩气压力、光源、激发室等模块 的运行状况;
14、仪器与计算机之间采用以太网连接,抗干扰性能好,外部计算机升级与仪器配置无关,使仪器具有的适用性;
15、核心器件全部进口,了仪器的品质。
设备
高纯氩气——纯度99.9以上
交流参数稳压电源——1KVA
光谱磨样机——用于钢铁、镍合金等样品
小型车床——用于铝、铜、锌、合金等样品
空调——依实验室面积配置匹配功率
技术优势
全谱检测全面测试金属和元素
基于CCD检测器全谱测试技术,全面测试金属中元素的谱线,方便实现多基体、多元素的测试。
配置和补充测试基体、通道、分析程序为方便,方便交货后在客户处补充测试元素、分析程序。
的测试方案
来的风直接吹到本装置)。