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  • 手持金属分析仪为使用者提供迅速高效、准确的数据信息相信大家对手持金属分析仪已经不陌生了,它是生产过程中对金属材料进行识别的有力工具,具有快速、高精准度、轻便、易携带等优点,还具有多重安全防护,不测试,无辐射,工作时的辐射水平远低于国际安全标准,且具有无样品空测,自动关X光管功能。标配辐射屏蔽罩、加厚仪器合金测试壁。它可以对大量金属废料进行现场检测和快速分类,为使用者提供迅速高效、准确的数据信息。化学元素在我们上学时期就已经学到过,我们从小受到的教育,让我们知道许多工业产品都是化学成分组成,比如,汽车催化器中就有铂族金属,而我...

    10-17 2022

  • 手持光谱仪与便携光谱仪之间的异同点手持光谱仪是一种基于XRF光谱分析技术的光谱分析仪器,当能量高于原子内层电子结合能的高能X射线与原子发生碰撞时,驱逐一个内层电子从而出现一个空穴,使整个原子体系处于不稳定的状态,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而逐出较外层的另一个次级光电子,发生效应,亦称次级光电效应或无辐射效应。所逐出的次级光电子称为俄歇电子。当较外层的电子跃入内层空穴所释放的能量不被原子内吸收,而是以光子形式放出,便产生X射线荧光,其能量等于两能级之间的能量差。因此,射...

    10-9 2022

  • 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

  • 手持LIBS|百科知识手持LIBS分析仪是一种快速、便捷、无需样品前处理的化学分析仪器。仪器操作简单、快捷,且可以在现场对各种样品进行快速分析,并提供高精度和高可靠性的分析结果。工作原理是通过激光诱导样品中发生等离子体的形成,从而实现不同组分的快速检测。当激光射入样品并超过击穿阈值时,样品表面形成气体等离子体,这个等离子体通过反射、发射和吸收激光的方式来进行谱学分析。通过检测等离子体的发射光谱,并与已知样品的光谱进行比对,可以确定样品中的元素组成和浓度。与传统的分析方法相比,LIBS分析仪具有许多...

    10-9 2022

  • 激光诱导击穿光谱分析仪是一种快速、定性定量的分析手段激光诱导击穿光谱分析仪是利用强脉冲光聚焦到样品表面上,激发样品产生等离子体,再通过分析等离子体发射光谱进行元素的定性和定量测量,是一种原子发射光谱技术。在针对气溶胶的测量中,如果直接对大气环境中的气溶胶进行激发就是直接测量法,如果需要预先对气溶胶进行采样,就是间接测量法。它利用高能量聚焦脉冲激光光束激发样品表面,对产生的原子光谱进行分析得到对应元素成分及含量。是一种快速、定性定量的分析手段。随着激光器以及光谱仪小型化技术的发展,轻便的手持LIBS光谱仪成为现实。基于激光诱导击...

    10-8 2022

  • 手持光谱仪在不锈钢牌号快速检测方面的应用手持光谱仪是一种专门用于现场的便携式光谱仪,能够快速、无损、准确地给出不锈钢材料的成分、含量和牌号信息,很适合用于现场大量原材料和产品的筛查和复检。具有高的分辨率和信噪比、更好的强度精确性和波长精确性以及强的抗外界干扰性和优秀的仪器稳定性,在仪器的软件上,请求可以停止导数、去卷积等复杂的数学计算,可以计算光谱间类似度、形式辨认剖析、支持多元校正剖析和用户自建谱库并停止检索。不锈钢是不锈耐酸钢的简称,指耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢。不锈钢基本...

    9-22 2022

  • 贵金属分析仪测试和标准操作步骤贵金属分析仪有无损、快速、精确等特点,被广泛用于首饰生产、加工、销售、质检等部门。随着贵金属行业的蓬勃发展,贵金属的业务日益增加,给贵金属行业带来效益的同时我们对产品的工艺,含量的控制越来越需要高效和准确。近年来由于加工工艺不断提高,各种贵金属在市场上流通的越来越多。包括两种类型的仪器:一种是根据金属密度来粗略估算贵金属纯度的水比重分析仪;另外一种是利用荧光光谱来分析纯度的光谱分析仪。由于比重仪精度低,而自然界与贵金属密度相接近的金属很多,所以,当今的珠宝界,水比重分析仪基本...

    9-19 2022

  • 手持式光谱仪的使用原理是什么呢?什么是手持式光谱仪呢?手持式光谱仪是一种基于XRF光谱分析技术的光谱分析仪器,当能量高于原子内层电子结合能的高能X射线与原子发生碰撞时,驱逐一个内层电子从而出现一个空穴,使整个原子体系处于不稳定的状态,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而逐出较外层的另一个次级光电子,发生俄歇效应,亦称次级光电效应或无辐射效应。所逐出的次级光电子称为俄歇电子。当较外层的电子跃入内层空穴所释放的能量不被原子内吸收,而是以光子形式放出,便产生X射线荧光,其能量等于...

    9-14 2022

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