火花发射光谱仪温度 铜合金光谱仪

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钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司

像素数:3648+46像素尺寸:8μm光栅焦距:500mm刻线:2700 条 /mm线分辨率:0.7407nm/mm像素分辨率:0.005926nm谱线范围:130-800nm
光电直读光谱仪,又称“火花源原子发射光谱仪”,其工作原理是对金属固体样品直接放电产生电火花。
由于电火花的高温使金属固体样品被直接气化形成原子蒸汽,蒸汽中原子或离子被激发后产生特征光谱线(复合光)进入光谱仪分光室被光栅按波长大小顺序排列光谱,各个元素的光谱通过出射狭缝射入仪统,被系统的元件(光电倍增管或固体器)将名自的光信号变成电信号进入测量系统,然后经仪器的控制测量系统将电信号积分并进行模数转换,通过元件的测量获得每个元素谱线的强度值,该强度与样品中元素含量成正比关系。
后由计算机系统通过内部预制或者自制校正曲线就可以获得该元素的含量,直接以质量分数显示。由于各个元素的特征谱线波长是不一样的,因此可以根据特征谱线的波长大小来确定它是哪一种元素,这就是光谱的定性分析。特征谱线的强度大小是由发射该谱线的光子数目来决定的,光子数目多则强度大,反之则弱,而光子的数目又和处于基态的原子数目所决定,而基态原子数目又取决于某元素含量多少,根据谱线强度大小就可以得到某元素的含量,这就是它的定性定量分析原理。
火花发射光谱仪温度
氩气是化学活性较不活泼的气体,再工业上应用很广。纯氩是纯度达到99.99%的氩气,而高纯氩气的纯度达到99.999%。只有使用高纯氩光谱仪才能运行良好,测量精度准确不出错。
高纯氩是光谱仪火花室的保护气体,为了更好地激发,不掺杂多余杂质的高纯氩是必须使用的,样品组织结构越复杂的样品对氩气的纯度要求就越严格。
氩气不纯会导致光谱仪激发光源不激发及跳闸;分析数据不稳定,特别是分析波长较低的元素如:C、P、S等,还有一些高合金铸件、铸铝、铸铁、**属等;校正系数**出要求范围,标准化系数偏高;激发时扩散放电,激发点呈白色(白点),强度降低,样品表面无侵蚀,分析数据不准确等问题,所以高纯氩对光谱仪来说意义非凡。
火花发射光谱仪温度
光谱曲线是指光谱波长与其他变量之间的关系曲线。直读光谱仪的光谱曲线是通过大量不同标样建立起来的,是光谱强度跟浓度含量的参比曲线,曲线的精准影响分析的效果。
钢研纳克是国内的直读光谱仪制造商,拥有雄厚的直读光谱仪技术,光谱曲线让你放心安心
火花发射光谱仪温度
火花源光电直读原子发射光谱仪,通常简称为光电直读光谱仪,主要由激发光源、分光系统、信号测量转换系统等三大部分组成。世界上台商品化光电直读光谱仪于1946年问世。如今,光电直读光谱分析已成为一项成熟的分析技术,具有样品处理简单、分析速度快、分析精度高、多元素同时分析等特点,对于钢铁企业、有色金属企业及机械加工企业等的产品质量控制具有重要作用。据统计,当前中国有数以万计的光电直读光谱仪应用于金属行业及上下游产业,预计从事光电直读光谱分析的人员达数**之多。
光谱是复色光经过色散系统(如棱镜、光栅)分光后,被色散开的单色光按波长(或频率)大小而依次排列的图案,全称为光学频谱。光谱起源于17世纪,之后直到1859年克希霍夫和本生为了研究金属的光谱自己设计和制造了一种完善的分光装置--世界上台实用的光谱仪器。之后,伴随着光谱分析技术的成熟,光谱仪器得到迅速的发展。早的光源是火焰激发光谱,后来又发展为用简单的电弧和电火花为激发光源,在上世纪的三十、四十年代改进采用控制的电弧和电火花为激发光源,提高了光谱分析的稳定性。
我国于1965年引进光电直读光谱仪用于钢铁分析,那时国内还无法自主生产属于我们自己的光谱仪,钢研纳克则是在如此背景下靠着拼搏进取突破创新的精神,以创造世界的光谱仪为目标诞生的光谱仪研发、生产销售的企业。
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