直读光谱仪技术优势
全谱检测全面测试各种金属和元素
基于CCD检测器全谱测试技术,全面测试各种金属中元素的谱线,方便实现多基体、多元素的测试。
的测试方案
长期测试技术服务的积淀,天瑞仪器为钢铁、有色金属材料分析用户提供成熟的测试方案。
测试方案采用针对材料元素含量分类的分析程序,满足用户各类常见测试需求。
分析程序由原厂采用国际、国家标准样品校准,经仪器软拟合、校正。
用户只需采用原厂配置少量标准化样品即可完成日常维护,*购买大量制作分析程序的标准样品。
国际供应商提供核心部件
光谱色散元件---光栅由德国Zeiss制造,保证优异的光谱分辨能力。
光谱检测器---高性能CCD由日本滨松Hamamatsu制造,确保谱线检测灵敏、噪声低。
的光室真空系统
光室真空腔体经精密设计和加工,密闭性能优异,为光路提供的高真空环境。
真空泵启动时间和次数少,电力消耗少,更好保持光室清洁。
火花直读光谱仪是控制产品质量的有效手段之一, 是对熔炼炉的在线分析和研究院的产品检验。直接读数光谱仪电弧 (或火花) 的高温是直接从固体中蒸发出来的样品的元素, 可以释放出每个元素的特征波长, 然后将衍射光栅划分为光,成为 "频谱 " 的波长, 这些元素的特征谱线注入到每个光电倍增管的缝隙, 光信号是一个电信号。
火花直读光谱仪控制测量系统集成电信号, 执行模式/数字转换, 处理计算机, 并输出100件内容为每个元素。火花直接读光谱仪是一种快速分析仪的炉膛元件, 其光源是低压直流火花源。机器结构、光学系统、电气系统、分析软件和电磁兼容完全考虑到用户的站点需求, 通过不断的研究、实验、优化,
火花直读光谱仪从而使性能指标满足对用户的长期使用要求。使用750mm 曲率半径的光栅, 光栅常数为 2400, 谱线的方差为 0.55 nm/毫米。从而在性能和规模上取得良好的平衡。光学系统采用了朗格结构, 波长范围为 170nm ~ 510nm。N68 采用悬缝技术的优化设计, 使仪器对基体适应性和通道适应性有较大的分析, 一般包括112条分析线。
不同频段采用不同的宽度和不同的光电倍增管, 可组成多达48个分析通道。
CCD直读光谱仪与PMT直读光谱仪的区别
PMT往往适用于**高精度、含量分析,厂家往往宣传管径的大小,这个是相对的一种概念,由于受到分析光室设计的大小,厂家往往从设计和成本上考量,使用PMT,而不是某些厂家宣传的管径越大,分析精度越好。
CCD是全谱直读型,设计的整个波段所有元素的谱线全部可以采集。这有一个好处,由于每个元素在不同浓度下,产生的特征谱线不同,CCD可以全部采集分析。如用PMT,若分析元素含量范围大,需要配置不同多支PMT,但实际上,仪器厂家由于成本的关系,只会配置用户提出需求的分析范围的PMT,后期只能进行产品升级(这个需要具体情况分析)。这就是CCD相比PMT的优势。
光谱检测器——COMS探测器由日本滨松制造,确保谱线检测灵敏、低噪声
谱线波长:190-800nm由衍射光栅的选择决定。光栅的选择由制造商根据分析元素和分析程序来决定
大多数的直读光谱仪都应用在冶炼或铸造工艺的炉前分析方面,要想得到一个准确的分析结果,除了光谱仪本身性能好以外,正确使用、操作、维护和管理仪器,才能充分发挥它的作用,得到准确的分析结果。
分析过程中产生误差是难免的。误差来源很多,就光电光谱分析来讲,除了标准样品和分析样品的成分不均匀,组织状况不一致外,光谱的性能不稳定和样品表面处理不当,以及氩气纯度不够都会产生误差。所以对每一位分析者来讲,了解产生误差的原因以及进一步研究消除误差的方法是非常重要的。
激发光源是光电光谱仪中一个为重要的组成部分,它的作用是给分析试样提供蒸发、原子化或激发的能量。在光谱分析时试样的蒸发、原子化或激发之间没有明显界限,这些过程式几乎是同时进行。而这一系列过程均直接影响到分析结果。样品中组分析元素的蒸发、离解、激发、电离、谱线的发射以及光谱线的强度除了与试样成分的熔点、沸点、原子量、化学反应、化合物的离解能、元素的电离能、激发能、原子(离子)的能级物理和化学性质有关以外,还跟所使用的光源特性密切相关。不同的激发光源对各类样品、各种元素具有不同的蒸发行为和激发能量,因此要根据不同的分析对象,选择具有相应特性的激发光源。
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