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  • 使用火花光电直读光谱仪是控制产品质量的有效手段之一火花光电直读光谱仪以光电倍增管等光探测器在不同波长位置,测量谱线强度的装置。其构造由一个入射狭缝,一个色散系统,一个成像系统和一个或多个出射狭缝组成。以色散元件将辐射源的电磁辐射分离出所需要的波长或波长区域,并在选定的波长上(或扫描某一波段)进行强度测定。分为单色仪和多色仪两种。是将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器,由棱镜或衍射光栅等构成,利用光谱仪可测量物体表面反射的光线。火花光电直读光谱仪的性能特点都有哪些呢?赶紧来看看吧。1、激发能量、频率连续可调全数字固态光源,适应...

    7-4 2023

  • 使用手持式XRF光谱仪的安全性如何?手持式XRF光谱仪中的XRF是一种无损分析技术,用于确定材料的元素组成。手持合金分析仪在XRF分析法中,从X射线管里放射出来高能初级射线撞击样本元素,产生二次X射线即荧光X射线,XRF分析仪通过测量被测样品中元素发射的荧光(或二次)X射线来确定样品的元素组成。样品中每种元素都有特征X射线(“指纹”),这就是为什么XRF光谱是用于定性分析和定量测定材料组成的技术的原因。1、使用手持式XRF光谱仪的安全性如何?在分析期间,当X射线管通电时,分析仪发射定向辐射束。虽然手持式XRF元...

    7-3 2023

  • 手持式LIBS分析仪可以进行分析并提供测定到的每种元素的浓度手持式LIBS分析仪可以快速、准确地对各种材料进行元素成分分析。LIBS是激光诱导击穿光谱的缩写,它是一种用于元素定量分析的化学分析技术。LIBS技术使用紧聚焦激光烧蚀样品表面从而形成等离子体。随后,等离子体原子化并激发样品发光,发射光经光纤传播通过狭缝进入光谱仪。发射光与衍射光栅相互作用,将发射光分流为其分量波长。检测器从样品上生成一个光谱,可以进行分析并提供测定到的每种元素的浓度。LIBS和XRF有什么区别?可以将手持式LIBS和XRF理解为相互补充的技术。二者同时使用时...

    6-1 2023

  • 使用X射线荧光光谱仪进行实验的操作步骤X射线荧光光谱仪是一种用于分析样品中元素成分的仪器。该仪器进行元素分析需要一定的技术水平和操作经验。在实验前需充分了解样品特性和测量目的,并遵循严格的操作规程,以确保实验结果的准确性和可靠性。下面是使用X射线荧光光谱仪进行实验的操作步骤:1、准备样品:将要测试的固体或液体样品磨碎或溶解,然后制成小块或片,并确保表面光滑、平整。2、设置仪器:打开X射线荧光光谱仪,设置加速电压、射线流量和滤波器等参数。根据所选取的样品类型和测量目的,选择适当的参数设置。3、校准仪器:使用标准参考...

    5-12 2023

  • 便携x射线荧光光谱仪|百科知识便携x射线荧光光谱仪是一种采用X射线荧光分析技术的分析仪器。它可以快速检测固体、液体和粉末等样品中的元素组成。光谱仪大小轻便,操作灵活,具有数据快速获取、分析和存储等功能。它广泛应用于矿产、化工、制药、金属、环境等领域的元素分析和检测。它的主要功能是测定物质中元素的种类和含量,大家都知道,物质是由元素组成的,每一种化学元素的原子都有其特定的能级结构,核外电子都以各自*的能量在各自的固定轨道上运行,当高能X射线轰击原子,原子内层电子获得能量脱离原子的束缚,成为自由电子,并在内层...

    4-25 2023

  • 手持XRF分析仪的使用方法手持XRF分析仪是一种用于进行非破坏性材料分析的先进设备,在许多领域都有着广泛的应用。它能够快速、准确地检测材料中的元素和化合物,无需样品准备和化学处理,从而节省了时间和成本,同时也减少了对环境的污染。原理是通过发射带电粒子(通常是X射线)照射样品,当带电粒子穿过样品时,它们会与样品中的元素产生相互作用,从而导致样品发射出一定能量的X射线。检测器可以测量并分析这些X射线的能量和强度,从而确定样品中的元素和化合物的含量。使用方法也十分简便:首先,将分析仪对准需要测试的样品表面,...

    4-17 2023

  • 手持式XRF光谱仪即时检测手持式XRF光谱仪是专门针对在现场,野外进行X荧光分析的应用而设计,具有体积小,重量轻,可手持测量的特点;产品超小、超轻、超美、超方便、超长待机时间、超防水、超准、超快等特点,并在小型X射线仪上引入了数字多道技术,使仪器检出限更好,稳定性更高,适用面更广。它是一种便携式的非破坏性检测仪器,可以对各种材料进行快速、准确的化学成分分析。它利用X射线的特性,将样品激发产生的荧光信号进行测量和分析,从而确定物体中元素的种类和含量。该光谱仪小巧轻便,操作简单,广泛应用于金属、化工、矿产...

    4-12 2023

  • 一起探讨X射线荧光光谱仪的原理X射线荧光光谱仪主要由激发源(X射线管)和探测系统构成。其原理是X射线管通过产生入射X射线(一次X射线),来激发被测样品。受激发的样品中的每一种元素会放射出二次X射线(又叫X荧光),并且不同的元素所放射出的二次X射线具有特定的能量特性或波长特性。当能量高于原子内层电子结合能的高能X射线和原子发生碰撞的时候,驱逐出一个内层的电子从而出现一个空穴,让整个原子体系处于不稳定状态,当较外层的电子跃迁到空穴时,产生一次光电子,击出的光子可能再次被吸收从而逐出较外层的另一个次级光电子,发...

    4-12 2023

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