矿石分析光谱仪
荧光光谱仪在生物领域主要用于临床测定生物样品中某些成分的含量,生物技术及免疫技术的分析等,如脱氧核糖和脱氧核糖核酸的含量测定、DNA、抗体、抗原等各方面的研究。在此领域中主要时利用各种荧光探针进行分析检测,主要分为生物纳米荧光探针和生物非纳米荧光探针。其中纳米技术的兴起,打开了荧光分析的又一个新的领域。由于纳米材料具有很好的荧光性,宽激发,窄发射等优良的光谱特点,使其成为荧光分析中的重要的研究对象,引起了研究者的兴趣。桓球仪器设备便携式光谱仪华东地区总代。矿石分析光谱仪
能量色散X射线荧光光谱可进一步分为具有高分辨率的实验室通用谱仪如Si(Li)和高纯锗的半导体探测器,以正比计数管或闪烁计数管为探测器的便携式谱仪和介于两者之间的台式谱仪。X射线荧光光谱仪在结构上基本由激发样品的光源、色散、探测、谱仪控制和数据处理等几方面组成。在科研研究、工农业生产和环保上,波长色散X射线荧光光谱仪和能量色散X射线荧光光谱仪被广泛应用。在此也重点介绍这两种X射线荧光光谱仪。早在20世纪80年代中期,许多人就认为波长色散X射线荧光光谱仪已经相当成熟,但之后波长色散X射线荧光光谱仪仍有很大进步。其特点是结构上小型化、操作上自动化、数据处理睿智化。奥林巴斯光谱仪哪家强美国伊诺斯便携式X荧光光谱仪。
直读光谱仪是用电弧(火花)的高温使样品中各种元素从固态直接气化并被激发而射出各元素的特征波长,经光栅分光后,成为按波长排列的“光谱”,这些元素的特征光谱线通过出射狭缝,射入各自的检测器,光信号变成电信号,经仪器的控制测量系统将电信号积分并进行模/数转换,然后由计算机处理,并计算出各元素的百分含量。
通过找一块控样在测试界面连续激发3-5次,若数据都在偏差范围内,证明仪器测试结果没有问题(因为控样元素含量是均匀的),因此可以判断是样品元素含量不均匀的问题。
在当今工业快速发展的社会,光谱分析仪器和化学分析仪器在冶金、化学、制药、机械、新材料开发、航空、宇宙探索等很多领域都有着很大量的应用。两者之间又有着各自的优点和不足。光谱分析仪的优点:采样方式灵活,对于稀有和贵重金属的检测和分析可以节约取样带来的损;测试速率高,可设定多通道瞬间多点采集,并通过计算器实时输出;对于一些机械零件可以做到无损检测,而不破坏样品,便于进行无损检测;分析速度较快,比较适用做炉前分析或现场分析,从而达到快速检测;分析结果的准确性是建立在化学分析标样的基础上。传统的光谱仪是机械扫描型。
直读光谱仪的定量分析是以荧光x光线的強度为根据的,影响光谱仪射线強度的因素会影响分析的精确度,以下是主要两大影响因素:一、基体效应。基体效应包含吸收效应及加强的效应。吸收效应包含基材对入射x光线的吸收及对荧光x光线的吸收。二、不均匀效应。不均匀效应就是指试品颗粒大小不均匀及试品表层光洁度对荧光x光线強度的影响。对粉末试品,大颗粒吸收效应强,小颗粒吸收效应弱,因而,要求颗粒粒度尽可能小一些,以减少对x光线的吸收。手持光谱仪具有高效、便携、分析结果准确等特点。伊诺斯金属分析仪、
手持光谱仪用于各种金属材料中各种化学元素的精确成分分析。矿石分析光谱仪
现代X射线荧光光谱仪已发展成一个大家族,可分为同步辐射X射线荧光光谱、质子X射线荧光光谱、全反射X射线荧光光谱、波长色散X射线荧光光谱和能量色散X射线荧光光谱等。同步辐射X射线荧光光谱、质子X射线荧光光谱、全反射X射线荧光光谱基本上是用Si(Li)半导体探测器进行检测的。波长色散X射线荧光光谱还可进一步分为顺序型(扫描型)、多元素同时分析型(多道)谱仪和固定道与顺序型相结合的谱仪三大类。三者适用范围各有千秋,顺序型适用于科研及多用途工作,多道谱仪则适用于相对固定组成和批量试样分析,固定道与顺序式相结合则结合了两者的优点。矿石分析光谱仪
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