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光谱仪的透射率或它的效率可用辅助单色仪装置来测定。在可见和近紫外实现这些测量没有任何困难。测量通过首先个单色仪的光通量,紧接着测量通过两个单色仪的光通量,以这种方式来确定第二个单色仪的透射率。一定测量需要知道单色仪的一定透射率:对于相对测量,以各种波长处的相对单位可以测量透射率。真空紫外线的这些测量有相当大的实验困难,因此通常使用辅助单色仪。在各种入射角的情况下分别测量衍射光栅的效率。在许多实验步骤中已成功地避免了校准上的困难。
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以色列的一家公司,启动了一个新的食品扫描数据库的项目,这可能比较有意思的想法。他们会通过一种令人难以置信的方式来计算食物卡路里。它究竟是通过什么高科技手段呢,实际上使用的是一个手持式光谱仪,通过扫描光与分子的振动的方式来确定其独特的光学特征,分解食品对象的化合物成分。这家公司在消费者物理网发布几个演示视频。可以看到这个手持扫描仪内置了一些应用程序,包括扫描你的食物卡路里计数,扫描食品化合成分及查找它们的作用的。除了用它扫描食品外,还可以用它来扫描你的家庭植物和鲜花,看看他们是否需要更多的水了。不难想象,这种装置也可以对食物过敏的人非常有用,因为它可以被用来检测你的食物含有坚果或奶制品,是否给你带来过敏反应等。
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。
X射线荧光分析(XRayFluorescence,XRF)又称为X射线荧光光谱法,是确定物质中微量元素的种类和含量的一种方法。它是指根据原子在原级X射线或粒子的激发下发射出的次级的特征X射线(X射线荧光)的波长和长度,对元素进行定性和定量的分析方法。X射线是指波长为0.01~10nm的电磁波,1895年伦琴(W.C.Roentgen)在使用放电管工作时发现了X射线,因为这一个重大发现,伦琴于1901年获得了诺贝尔奖。1913年莫斯莱(H.G.Moseley)建立了X射线波长与原子序数的关系,奠定了X射线荧光光谱分析的基础。为了使用直读光谱仪获得准确可靠的结果,光谱仪的火花台必须与被测金属表面形成完整的密封。
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。手持式光谱仪对人体的危害?奥林巴斯分析仪
台式光谱仪应该放置在一个平整、稳定的位置,不应该有震动。口碑好的光谱仪直销价
根据色散组件的分光原理,光谱仪器可分为:棱镜光谱仪,衍射光栅光谱仪和干涉光谱仪。光学多道分析仪OMA (Optical Multi-channel Analyzer)是近十几年出现的采用光子探测器(CCD)和计算机控制的新型光谱分析仪器,它集信息采集,处理,存储诸功能于一体。由于OMA不再使用感光乳胶,避免和省去了暗室处理以及之后的一系列繁琐处理,测量工作,使传统的光谱技术发生了根本的改变,大量改善了工作条件,提高了工作效率;使用OMA分析光谱,测量准确迅速,方便,且灵敏度高,响应时间快,光谱分辨率高,测量结果可立即从显示屏上读出或由打印机,绘图仪输出。它己被范围广使用于几乎所有的光谱测量,分析及研究工作中,特别适应于对微弱信号,瞬变信号的检测。口碑好的光谱仪直销价
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