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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。美国赛默飞手持式光谱仪合金分析仪;尼通光谱仪推荐咨询
利用微机械技术可以制作各种不同的三维微结构, 如微光栅、 微透镜、反射镜及光电接收单元等, 同时因为集成电路也是在硅材料上制作的, 这样就可以在同一片硅衬底上实现完整的微型光谱仪器的制作。各国在开发新的微型光谱仪过程中, 几乎采用了所有大型光谱仪的原理、技术和方法,主要有 Febry-per ot 干涉仪原理、光栅光谱仪、二元光学技术、微滤光片技术、傅里叶变换调制技术等。传统的光谱仪器一般都包括入射狭缝、 准直镜、 色散元件、 聚焦光学系统和探测器。在单色仪中还要加上出射狭缝, 让整个光谱中一个很窄的部分照射到单像元探测器上。光谱仪推荐咨询上海桓球手持荧光光谱仪种类多。
直读光谱仪的定量分析是以荧光x光线的強度为根据的,影响光谱仪射线強度的因素会影响分析的精确度,以下是主要两大影响因素:一、基体效应。基体效应包含吸收效应及加强的效应。吸收效应包含基材对入射x光线的吸收及对荧光x光线的吸收。二、不均匀效应。不均匀效应就是指试品颗粒大小不均匀及试品表层光洁度对荧光x光线強度的影响。对粉末试品,大颗粒吸收效应强,小颗粒吸收效应弱,因而,要求颗粒粒度尽可能小一些,以减少对x光线的吸收。
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。 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。
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。
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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。尼通光谱仪推荐咨询
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