伊诺斯便携式光谱仪代理商

时间:2022年03月26日 来源:

首台波长色散X射线荧光分析仪是在1948年由H.费里德曼(H.Friedmann)和L.S.伯克斯(L.S.Birks)制造出来的,20世纪50年代后X射线荧光分析法开始迅速发展,随后其在分析领域的地位到了60年代得以确立。X射线荧光仪器根据能量分辨的原理不同,可分为波长色散型、能量色散X射线型和非色散型。一台典型的X射线荧光(XRF)仪器由激发源(X射线管)和探测系统构成。X射线管作为激发源,产生入射X射线(一次X射线)用于激发被测样品,受激发的样品中的每一种元素都会放射出二次X射线。由于不同的元素所放射出的二次X射线具有特定的能量特性或波长特性,探测系统会根据二次X射线的特征测量这些放射出来的二次X射线的能量及数量。之后探测系统所收集到的信息经仪器软件转换成样品中各种元素的种类及含量。经历了几十年的发展,现已有单一的波长色散XRF谱仪发展成为波长色散、能量色散、全反射、同步辐射、质子XRF谱仪和荧光分析仪等一个大家族。上海桓球仪器设备光谱仪华东地区总代。伊诺斯便携式光谱仪代理商

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。美国奥林巴斯光谱仪代理商手持式光谱仪哪个牌子好?

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。

光谱仪( Spectroscope)是将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器,由棱镜或衍射光栅等构成,利用光谱仪可测量物体表面反射的光线。阳光中的七色光是肉眼能分的部分(可见光),但若通过光谱仪将阳光分解,按波长排列,可见光只占光谱中很小的范围,其余都是肉眼无法分辨的光谱,如红外线、微波、紫外线、X射线等等。通过光谱仪对光信息的抓取、以照相底片显影,或电脑化自动显示数值仪器显示和分析,从而测知物品中含有何种元素。这种技术被大量地应用于空气污染、水污染、食品卫生、金属工业等的检测中。手持式光谱仪贵金属分析仪;

20世纪50年代初当商用XRF谱仪刚问世时,其主要功能即为元素的定性和半定量分析,随后则以相似标样做校正曲线进行定量分析。XRF的定性和半定量分析可检测元素周期表上绝大部分的元素,而且还具有可测范围大、对样品非破坏的特点,是对了解未知物的组成和大致含量的一种很好的测试手段。在XRF定性分析方面,只有从扫描获得的谱图中辨认到谱峰才能知道待测试样中存在哪些元素,才能逐步熟悉待测元素的一些主要谱线以及常见的干扰谱线,以便选择合适的测量谱线用于定量分析程序的编制及谱线的重叠校正等。直读光谱仪设备要注重“专人负责、预防为主、经常保养,及时检修”的原则进行。美国尼通便携式光谱仪供应商家

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光谱分析仪的缺点:1.对于非金属和界于金属和非金属之间的元素很难做到准确检测。2.不是原始方法,不能作为仲裁分析方法,检测结果不能做为国家认证依据。3.受各企业产品相对垄断的因素,购买和维护成本都比较高,性价比较低。4.需要大量代表性样品进行化学分析建模,对于小批量样品检测显然不切实际。5.模型需要不断更新,在仪器发生变化或者标准样品发生变化时,模型也要变化。6.建模成本很高,测试成本也就比较大了,高速碳硫分析仪当然对于大量样品检测时,测试成本会下降。7.易受光学系统参数等外部或内部因素影响,经常出现曲线非线性问题,对检测结果的准确度影响较大。伊诺斯便携式光谱仪代理商

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