光谱枪原装进品 台式光谱枪原装进品 斯派克
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光谱枪原装进品-台式光谱枪原装进品-斯派克

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商品参数
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商品介绍
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产地 德国
是否进口
品牌 斯派克
类型 金属元素分析仪
产品编号 9846064
商品介绍
广州仪德精密科学仪器股份有限公司主营:直读光谱仪,荧光光谱仪,日本理学光谱仪,便携式光谱仪,显微镜

广州仪德精密科学仪器股份有限公司主营业务有:进口直读光谱仪,火花直读光谱仪,光电直读光谱仪,手持直读光谱仪,台式直读光谱仪等等

浅析检测器——直读光谱仪

结构上,对直读光谱仪来说,必然是由三大必不可少的系统组成,依次是:激发系统、分光系统、检测系统。

光源激发部分

一、采用了全数字光源,300余种放电波形,由高能预热脉冲合成;

二、每个电源的输出脉冲均可单独控制,可针对不同基体、元素匹配佳激发参数;

三、光源稳定性好,大放电电流可达400A,激发能力大大提高;

四、可实现单火华采集技术,实现酸溶物分析;

五、异常火花信号剥离技术:可剥离因制样缺陷产生的异常火花,减少操作者的误操作概率。

手持式光谱仪分析铸铁化学成份偏差原因

一个重叠区域(z小1mm),而且试样表面应是均匀的、平整、纹理一致。试样如不平整或者试样面积小于激发孔将不能完全盖住激发孔,使燃烧室不处于密封,试样被激发时改变电流强度,从而影响预燃和曝光,使试样燃烧不完全,导致光谱仪分析结果偏低。

试样表面要干净不要被污染如用手触摸。

污染的试样被激发时表面不能被冲洗干净,并且冲洗下来的物体污染燃烧室,影响预燃和曝光,严重时光谱仪无法分析,轻微时会出现分析结果偏差大。

试样表面不能有砂眼、气孔、裂纹等缺陷。

因为缺陷会导致试样被激发时电流强度改变,使试样燃烧不完全,激发不良,光谱仪分析结果偏低。




广州仪德精密科学仪器股份有限公司主营:火花直读光谱仪,光谱机,金属材料分析仪,金属元素分析仪,金属成分分析仪,进口直读光谱仪,火花直读光谱仪,光电直读光谱仪等等

火花直读光谱仪应用前景分析

利用火花直读光谱仪进行非金属元素/夹杂物的测定,目前还不是很理想,需要进一步研究。纳克高宏斌先生、斯派克王彦彪先生、烟台东方赵珍阳先生均认为目前火花直读光谱仪测定氮尤其是高含量氮已经比较常规,但测定氧、碳、氢元素还比较困难。裴雷先生认为:“要测定C,S,O,N,H等元素,不只对仪器有要求,还要求相关配套的标准样品,检测方法标准也要向前发展。”牛津仪器的诸炜先生也表示:“根据研究显示:利用火花直读光谱仪进行酸溶铝测定的结果与湿法分析结果之间时常出现偏差,所以进行夹杂物的分析还不是很成熟。”

影响手持式光谱仪射线强度因素

手持式光谱仪的定量分析是以荧光X射线的强度为依据的,影响手持式光谱仪射线强度的因素会影响分析的准确度,以下是主要两大影响因素

1、基体效应

基体效应包括吸收效应及增强i效应吸收效应包括基体对入射X射线的吸收及对荧光X射线的吸收。因为用射线激发样品时,不只是作用于样品表面而且能穿透一定的厚度进入样品内部,而且样品内部分析元素产生的荧光X射线,也必须穿过一定厚度的样品才能射出。在穿透过程中,这两种X射线都会因基体元素的吸收而使射线强度减弱,射线减弱会影响对分析元素的激发效率。

如果入射X射线使基体元素激发所产生的荧光X射线的波长稍短于分析元素的吸收边,它会使分析元素产生二次荧光X射线,从而使分析元素的荧光X射线强度增强,这就是基体的增强i效应。

如果吸收效应占主导地位,则分析结果偏低,如果增强i效应占主导地位,则分析结果偏高。




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火花直读光谱仪应用前景分析

火花直读光谱仪主要适用于金属中少量及微量金属元素分析,随着现代材料科学的发展,在提高金属材料质量的同时,对分析的要求也相应提高。火花直读光谱仪在应用方面有哪些新的突破,各位产品负责人及专家分别谈了自己的看法。

由于用户出于对生产成本的考虑,往往希望一台仪器能解决的问题越多越好,为了迎合用户的需求,各个仪器厂商也投入了充分的研发力量,不断开发光电直读光谱仪的‘潜能’。

为了提高火花直读光谱仪在痕量元素分析方面的性能,斯派克王彦彪先生表示:“多家厂商都推出相应的技术实现了痕量元素的光谱检测,如痕量元素火花分析技术(SAFT)、时间分辨光谱技术(TRS)、单火花时间分解技术(GISS)、脉冲分布测定法(PDA)等。”

移动式直读光谱仪在使用中需要注意的事项

1、计算机的操作和激发试样时为确保安全必须由同一人操作到底。激发试样前要先将试样放好后才能使用计算机的操作指令。在激发岗位操作时要注意听声音,试料放置不好,有漏气时,激发声音都会不正常。每个试样,必须激发二次以上。计算机操作时,应记下炉号、次数和钢种。检查激发放电斑点,凝聚放电是好的,扩散放电(白点)是不好的。检查激发点的位置上是否存在微小裂纹、气孔和砂眼,激发点有无重叠等。

2、移动式直读光谱仪在验证分析试样时,要激发接近含量的标钢,以证明仪器是否在正常的工作。数据的选择很重要,需考虑多方面的因素,如铁值的变化,插入铝量,激发斑点、声音等,有时要重磨试样分析验证,有时需多次激发来验证。分析数据一律以标钢含量为准。




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