手持激光诱导击穿光谱仪
激光诱导击穿光谱(LIBS)使用脉冲激光将样本材料加热**达800°C。因此,射线荧光的能量或波长是特征性的,与元素有一一对应的关系。加热产生的热量可将样品电离成为等离子体。当等离子体冷却时,其所含不同的同位素会发射特征波长所对应的光子。这些光子经由光谱仪和探测器可被检测出来。将光子及其特征波长的数据绘制成曲线图便可确定不同同位素及其含量信息。
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激光诱导击穿光谱仪应用于哪些方面
聚光盈安科技有限公司专业从事手持激光诱导击穿光谱仪,我们为您分析该行业的以下信息。
激光诱导击穿光谱仪Spectrolaser4000/7000(LIBS Laser Induced Breakdown Spectroscopy)
自从LIBS技术问世以来,该技术就被公认为是一种前景广阔的新技术,将为分析领域带来众多的创新应用。LIBS作为一种新的材料识别及定量分析技术,既可以用于实验室,也可以应用于工业现场的在线检测。其主要特点为:
快速直接分析,几乎不需要样品制备
可以检测几乎所有元素
可以同时分析多种元素
基体形态多样性 - 可以检测几乎所有固态样品
LIBS激光诱导仪,采用的是成熟的激光诱导光谱技术;而XRF采用的是X射线电磁辐射技术。将光子及其特征波长的数据绘制成曲线图便可确定不同同位素及其含量信息。LIBS分析的光在可见光和近红外光区域,相对于便携式XRF,有更多的元素可以分析。元素氢(H)到钠(Na)可通过Z进行测量,但不能由便携式XRF测定。这包括像碳,锂,铍,硼,钠和其他关键元素。相比于便携式XRF,由于该技术的光学性质,Z在低得多的检测下限可测量镁,铝等元素。
激光诱导击穿光谱仪是光谱分析领域一种崭新的分析手段,其基本原理是使用高能量激光光源,在分析材料表面形成高强度激光光斑(等离子体),使样品激发发光,这些光随后通过光谱系统和检测系统进行分析。设计:尖嘴部分的设计符合人体工学,便于使用在一些很难测试的地方或焊接点。这种技术对材料中的绝大部分无机元素非常敏感.。同时能分析低原子数元素例如:氢-钠的元素,这些元素用其他技术很难分析。
词条
词条说明
手持式光谱仪和便携式光谱仪是一回事吗? 手持式光谱仪指的是手持式X射线荧光光谱仪,而便携式光谱仪指的是便携式火花直读光谱仪,这是目前国内较普遍的叫法。这两者的工作原理是截然不同的。手持式光谱仪对样品进行无损检测,快速分析元素含量。而便携式光谱仪需要充填气,检测方式属于有损检测。手持光谱仪元素分析手持光谱仪利用在光源的作用下都可以产生自己特征的光谱这已特性对元素进行分析,手持光谱仪用于定性分析有多
直读光谱仪的简介 直读光谱仪,英文名为OES,即原子发射光谱仪。2战后,由于欧洲重建,市场对钢铁检测有巨大的需求,也促进了相关检测仪器的发展。六十年代光电直读光谱仪,随着计算机技术的发展开始*发展,由于计算机技术的发展,电子技术的发展,电子计算机的小型化及微处理机的出现和普及,成本降低等原因、于上世纪的七十年代光谱仪器几乎**地采用计算机控制,这不仅提高了分析精度和速度,而且对分析结果的数
手持激光诱导击穿光谱仪 激光诱导击穿光谱(LIBS)使用脉冲激光将样本材料加热**达800°C。因此,射线荧光的能量或波长是特征性的,与元素有一一对应的关系。加热产生的热量可将样品电离成为等离子体。当等离子体冷却时,其所含不同的同位素会发射特征波长所对应的光子。这些光子经由光谱仪和探测器可被检测出来。将光子及其特征波长的数据绘制成曲线图便可确定不同同位素及其含量信息。 以上是由北京聚光盈安科技有
直读光谱仪的性能 从源头上提高光电直读光谱仪的性能。由模拟光源向数字化进一步发展,实现纯数字化光源过渡。直读光谱仪日常维护及检查从直读光谱仪光源发出的光,经分光器到探测器窗口经过的光学有效空间,透射面,反射面都会受到灰尘,手印,潮气,油污,霉斑等的污染。保证分辨率和灵敏度的同时,光学系统设计越来越小型化。实现CCD与PMT结合互补各自的不足。实现所有元素的全谱分析,狭缝、描迹、负高压、自动进样等
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