直读光谱仪产品详细资料介绍,直读光谱仪技术参数和性能配置请咨询苏州实谱信息科技有限公司提供直读光谱仪产品报价和操作说明。CCD全谱直读光谱仪应用:铁基分析:不锈钢、高低合金钢、碳钢、铸铁铝基分析:铝铜、铝镁、铝硅铜基分析:镍铜、黄铜、铝青铜等钛基分析、锌合金、锡合金、铅合金等。
光电光谱分析大都采用控制试样法,这就会遇到有关控制标钢来源、化学成分的确定及使用等一系列问题。对一些新开展光电光谱分析工作的单位尤需注意。
初开展工作中,可以在生产中选取一些样品,经可靠的化学分析方法多次分析,得到准确结果作为控制试样。用此样控制作光谱的试样分析,同时与化学分析进行对照(这个阶段叫平行分析。积累一批数据以后,验证相互偏差不大,光谱分析便可正式投产)。
高低标样,控制样品中的低含量元素,单靠从生产中选取是远远不能满足生产需要的,可以从轧材中选取和进行冶炼。
不论是生产中、轧材中和冶炼得到的控制标钢,必须事行均匀性检查、化学分析和平行分析对照阶段。在炉中分析时,应尽量选用同钢种的标样做控制分析,其元素成份和含量范围要接近被分析试样。
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。
光电直读光谱仪的优点:
在工业生产中,由于光电直读光谱仪分析费用节省,分析速度快,分析结果可靠,已被广泛采用。它具有以下优点。
(1)用光电直读光谱仪做分析,可使用的谱线波长范围较宽。这个范围由光电倍增管的性能决定。例如,用石英窗孔的PMT,加上光谱仪的光学系统置于真空中,可用的波长可短至150nm。这就可能利用位于波段中的谱线来分析。例如N元素,波长为149.2nm,0元素波长为130.1nm。
(2)校准曲线范围宽。由于PMT对信号的放大能力很大,对于强弱不同的谱线所用的PMT可用不同的放大倍数。相差可达10000倍。因此,光电法可用同一分析条件对样品中许多元素进行分析。虽然含量范围相差悬殊的很多元素从高含量到低含量都可同时分析。
(3)摄谱法的感光板及测光方面引人的误差一般在1%以上。而光电直读光谱仪的测光误差可降至0.2%以下。具有很高的准确度。有利于样品中高含量元素的分析,例如,Cr可以分析40%以上,Ni同样分析在40%以上,而且准确。
(4)光电直读光谱仪分析速度快,一般收到样品2~3min内即可同时对钢中20多个合金元素进行测量,控制冶炼工艺,加速炼钢过程,是节能减排的一种有效手段。
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。
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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