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光譜儀與等離子發(fā)射光譜儀的區(qū)別介紹
光譜儀,又稱分光儀,是將復(fù)色光分離成光譜的光學(xué)儀器,它以光電倍增管等光探測器測量譜線不同波長位置的強(qiáng)度。其構(gòu)造由一個(gè)入射狹縫,一個(gè)色散系統(tǒng),一個(gè)成像系統(tǒng)和一個(gè)或多個(gè)出射狹縫組成。它通過色散元件將輻射源的電磁輻射分離出所需要的波長或波長區(qū)域,并在選定的波長上(或掃描某一波段)進(jìn)行強(qiáng)度測定。直讀光譜儀,英文名為OES(OpticalEmissionSpectrometer),即原子發(fā)射光譜儀。直讀光譜儀品種分為火花直讀光譜儀,光電直讀光譜儀,原子發(fā)射光譜儀,原子吸收光譜儀,手持式...
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如何理解光譜儀的光譜吸收
光通過某些透明物質(zhì)(固體、液體或氣體)時(shí),其中某些頻率的光會(huì)被選擇地吸收而使其強(qiáng)度減弱,稱為物質(zhì)對光的吸收現(xiàn)象。原子、分子或離子具有不連續(xù)的、數(shù)目有限的蚤子化能級,只能吸收與兩個(gè)能級之差相同的或?yàn)槠湔麛?shù)倍的能量。對于光來說,只能吸收一定頗率的光子,即E1一E0二hv,式中Eo—吸光物質(zhì)的基態(tài)能級;E1—吸光物質(zhì)較高的能級.由于各種物質(zhì)所具有的能級數(shù)目和能級間的能量差不同,所以它們對光的吸收情況不同。表述吸光度隨波長變化的曲線,叫做吸收曲線或吸收光譜。吸收曲線一般是以波長(或頻...
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光纖氧含量傳感器溶解氧的簡單測量
傳感器受整機(jī)系統(tǒng)的需求牽動(dòng),但反過來又能推動(dòng)整機(jī)系統(tǒng)的發(fā)展。傳感器是系統(tǒng)獲取信息的入口,換句話說,它是為整機(jī)系統(tǒng)服務(wù)。它的需求必然受整機(jī)系統(tǒng)牽引或制約。一種新的傳感器出現(xiàn),隨之而來就會(huì)出現(xiàn)一種新的整機(jī)和一個(gè)新的系統(tǒng)。氧含量是通過測量光纖探頭的熒光團(tuán)的熒光強(qiáng)度的衰減來得到的。這種傳感器可以探測到氣體、液體中甚至是粘性樣品中的氧分壓。光纖光學(xué)氧含量傳感器是相位熒光耦合傳感器,可以全譜分析水中或空氣中的溶解氧,采用熒光的方法來測量溶解氧或空氣中的氧分壓。光纖氧含量傳感器會(huì)改變你工作...
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NIR近紅外光譜儀發(fā)展歷程
現(xiàn)代近紅外光譜(NIR)分析技術(shù)是近年來分析化學(xué)領(lǐng)域迅猛發(fā)展的高新分析技術(shù),越來越引起國內(nèi)外分析專家的注目,在分析化學(xué)領(lǐng)域被譽(yù)為分析“巨人”,它的出現(xiàn)可以說帶來了又一次分析技術(shù)的革命。近紅外區(qū)域是人們zui早發(fā)現(xiàn)的非可見光區(qū)域。但由于物質(zhì)在該譜區(qū)的倍頻和合頻吸收信號弱,譜帶重疊,解析復(fù)雜,受當(dāng)時(shí)的技術(shù)水平限制,近紅外光譜“沉睡”了近一個(gè)半世紀(jì)。直到20世紀(jì)60年代,隨著商品化儀器的出現(xiàn)及Norris等人所做的大量工作,提出物質(zhì)的含量與近紅外區(qū)內(nèi)多個(gè)不同的波長點(diǎn)吸收峰呈線性關(guān)系...
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NIR近紅外光譜儀行業(yè)應(yīng)用不斷在擴(kuò)大
隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,NIR近紅外光譜儀的應(yīng)用也在不斷擴(kuò)大,近紅外光譜產(chǎn)生于分子振動(dòng),主要反映C-H,O-H,N-H,S-H等化學(xué)鍵的信息,近紅外光譜能夠測量絕大多數(shù)種類的化合物及其混合物。主要應(yīng)用行業(yè):石油化工:油品組成及物化性質(zhì)、高分子聚合物及表面活性劑的物化性質(zhì)等農(nóng)業(yè)食品:糧食的水分、淀粉和蛋白質(zhì)等、水果及蔬菜的甜度、酸度、水分和脆度等生物:發(fā)酵過程中葡萄糖、谷氨酸、乳酸、銨鹽、谷氨酸鹽及醋酸鹽等含量藥物:片劑、膠囊及粉劑的活性組分、濕度、均勻度、密度和硬度等煙草:煙草中...
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光譜儀分析鑄鐵化學(xué)成份偏差原因分析及改進(jìn)
用光譜儀進(jìn)行爐前鐵水化學(xué)元素含量分析,是近年來鑄造行業(yè)爐前鐵水化學(xué)成份控制的主要手段。光譜儀分析具有很多優(yōu)點(diǎn):速度快,從試樣的制作到光譜儀分析結(jié)束僅需2~3分鐘;度高,當(dāng)鐵水化學(xué)元素含量在光譜儀分析范圍內(nèi)時(shí)分析偏差≤1%;分析化學(xué)元素種類全,可根據(jù)需要分析任何化學(xué)元素:操作簡單,只要經(jīng)過短期培訓(xùn)即會(huì)操作。雖然光譜儀分析偏差正常規(guī)定≤1%,但我們在實(shí)際操作中偏差常大于1%達(dá)到5%甚至更高。這種偏差常發(fā)生在:試樣不同部位的光譜儀分析、同一個(gè)試樣在不同的光譜儀上分析、同一個(gè)試樣用手...
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光譜儀描跡能夠起到什么作用
通常所講的光譜儀光源是指為產(chǎn)生火花提供能量的電子系統(tǒng)。就是光源控制板、光源板、點(diǎn)火板的總和。嚴(yán)格來說真正的光源應(yīng)該是火花放電產(chǎn)生的火花,它的作用是將金屬樣品熔融蒸發(fā)、原子化、激發(fā)?;鸹ㄊ窃跉鍤鈿夥罩械母邏悍烹?,電弧可在空氣氣氛中進(jìn)行放電。你說的火花直讀光譜的*步預(yù)燃,第二步第三步也是火花,只是火花放電參數(shù)設(shè)置不同,具體說就是放電能量不同。光譜儀的描跡是調(diào)整入射狹縫的*位置,目的是從光源發(fā)射的光譜經(jīng)過狹縫到達(dá)檢測器的信號zui大化。光譜儀描跡的過程:通過入射狹縫的水平位移,達(dá)到...
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光譜分析儀器的簡單說明
通常所說的光譜或光譜分析儀器,一般是指光學(xué)光譜分析儀器。從它的外形看可分為線光譜、帶光譜和連續(xù)光譜。線光譜是由氣體狀態(tài)下的原子或離子激發(fā)而產(chǎn)生的。如果是原子產(chǎn)生的,稱為原子光譜。如果是離子產(chǎn)生的,便稱為離子光譜。而帶狀光譜來源于被激發(fā)的氣體分子。如果光譜分析中采用的碳電極在高溫下可與空氣中的氮化合,生成氰(CN)分子,當(dāng)氰分子在電弧中被激發(fā)后就產(chǎn)生帶光譜,稱為氰帶。當(dāng)物質(zhì)的液態(tài)或固態(tài)在高溫下激發(fā)就會(huì)產(chǎn)生連續(xù)光譜。如常見的白熾燈(鎢絲燈),燒紅的鐵電極等。它們發(fā)射的都是連續(xù)光譜...
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手持式光譜儀簡單應(yīng)用說明
手持式光譜儀的應(yīng)用范圍很廣泛,不僅能夠分析合金元素、礦石元素、土壤中重金屬元素等等,而且在電力行業(yè)中也能起到非常重要的檢測作用!因?yàn)槭芤幌盗凶兞康挠绊?,發(fā)電廠合金管道的流體加速腐蝕(簡稱FAC)是個(gè)復(fù)雜的過程。但是,無論是實(shí)驗(yàn)室測試,還是工廠經(jīng)驗(yàn)都表明,微量的鉻含量是影響FACzui重要的因素。那么,跟蹤監(jiān)測合金管道的成分含量便可更有效和地完成檢測計(jì)劃,減少停機(jī)時(shí)間,節(jié)約成本,以及降低事故的發(fā)生機(jī)率。手持式光譜儀,由于現(xiàn)今金屬價(jià)格高漲,特別是鎳(Ni)為代表的幾類金屬,企業(yè)要...
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科研級光纖光譜儀的透射率說明
科研級光纖光譜儀的透射率或它的效率可用輔助單色儀裝置來測定。在可見和近紫外實(shí)現(xiàn)這些測量沒有任何困難。測量通過*個(gè)單色儀的光通量,緊接著測量通過兩個(gè)單色儀的光通量,以這種方式來確定第二個(gè)單色儀的透射率。測量需要知道單色儀的透射率:對于相對測量,以各種波長處的相對單位可以測量透射率。真空紫外線的這些測量有相當(dāng)大的實(shí)驗(yàn)困難,因此通常使用輔助單色儀。在各種入射角的情況下分別測量衍射光柵的效率。在許多實(shí)驗(yàn)步驟中已成功地避免了校準(zhǔn)上的困難。曾經(jīng)研究過光柵效率與波長、入射角、鍍層厚度、鍍層...
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海洋光學(xué)述全譜型光譜儀和多道型光譜儀的特點(diǎn)區(qū)別
全譜型光譜儀特點(diǎn)1)全譜檢測,能夠獲得紫外至可見的所有譜線,可根據(jù)需求來選擇分析譜線,易于實(shí)現(xiàn)多基體的分析;2)能根據(jù)元素的含量范圍和基體種類選擇*的分析譜線,實(shí)現(xiàn)更準(zhǔn)確的測量;3)易于擴(kuò)展升級,用戶若需增加新基體或新元素的分析,只需添加相應(yīng)分析程序,無需改變儀器硬件;4)譜線信息豐富,結(jié)合扣背景、譜線分離等先進(jìn)的算法,可以準(zhǔn)確扣除各種光譜干擾;5)儀器校準(zhǔn)方便快捷,只需通過智能校準(zhǔn)算法,即可實(shí)現(xiàn)光譜校正,無任何運(yùn)動(dòng)部件;多道光譜儀特點(diǎn)1)多采用PMT檢測器,具有噪聲低、動(dòng)態(tài)...
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海洋光學(xué)談電化學(xué)原位拉曼光譜法的測定
目前采用電化學(xué)原位拉曼光譜法測定的研究進(jìn)展主要有:一是通過表面增強(qiáng)處理把測檢體系拓寬到過渡金屬和半導(dǎo)體電極。雖然電化學(xué)原位拉曼光譜是現(xiàn)場檢測較靈敏的方法,但僅能有銀、銅、金三種電極在可見光區(qū)能給出較強(qiáng)的SERS。許多學(xué)者試圖在具有重要應(yīng)用背景的過渡金屬電極和半導(dǎo)體電極上實(shí)現(xiàn)表面增強(qiáng)拉曼散射。二是通過分析研究電極表面吸附物種的結(jié)構(gòu)、取向及對象的SERS光譜與電化學(xué)參數(shù)的關(guān)系,對電化學(xué)吸附現(xiàn)象作分子水平上的描述。三是通過改變調(diào)制電位的頻率,可以得到在兩個(gè)電位下變化的“時(shí)間分辨譜”...
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