手持光谱仪介绍
手持式光谱仪是一种基于XRF(X Ray Fluorescence,X射线荧光)光谱分析技术的光谱分析仪器,主要由光管、探测器、CPU以及存储器组成,由于其便携具有便携、准确等特点,使其在合金、矿石、环境、消费品等领域有着重要的应用。
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手持光谱仪的原理
在XRF分析法中,从光发射管里发射出来的高能初级射线光子会撞击样本元素。这些初级光子含有足够的能量可以将里层即K层或L层的电子撞击脱轨。这时,原子变成了不稳定的离子。由于电子本能会寻求稳定,外层L层或M层的电子会进入弥补内层的空间。在这些电子从外层进入内层的过程中,它们会释放出能量,我们称之为二次X射线光子。而整个过程则称为萤光辐射。每种元素的二次射线都各有特征。而X射线光子萤光辐射产生的能量是由电子转换过程中内层和外层之间的能量差决定的。例如,铁原子Fe的Kα能量大约是6.4千电子伏。特定元素在一定时间内所发射出来的X射线的数量或者密度,能够用来衡量这种元素的数量。典型的XRF能量分布光谱显示了不同能量时光子密度的分布情况。
手持式光谱仪的应用及注意事项
手持式光谱仪可进行快速无损、高精度的检测,广泛应用于冶全,地质,有色、建材、商检,环保、卫生等各个领城,特别是在RoHS检测领域应用得很多也十分广泛。
如果手持式光谱仪的表面有脏物或尘土时,要先用压缩空气的方法吹走,再用一小块湿纱布进行***的清理,千万不要用粗糙的布来解决,以免使手持式光谱仪受到损伤。
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造成手持式光谱仪系统误差的因素有哪些?
手持式光谱仪虽然本身测量准确度很高,但测定试样中元素含量时,所得结果与真实含量通常不一致,存在一定误差,并且受诸多因素的影响,有的材料本身含量就很低。
1、标样和试样中的含量和化学组成不完全相同时,可能引起基体线和分析线的强度改变,从而引入误差。
2、浇注状态的钢样与经过退火、淬火、回火、热轧、锻压状态的钢样金属组织结构不相同时,测出的数据会有所差别。
3、标样和试样的物理性能不完全相同时,激发的特征谱线会有差别从而产生系统误差。
4、未知元素谱线的重叠干扰。如熔炼过程中加入脱氧剂、除硫磷剂时,混入未知合金元素而引入系统误差。
5、要消除系统误差,必须严格按照标准样品制备规定要求。为了检查系统误差,就需要采用化学分析方法分析多次校对结果。
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