激光诱导击穿光谱仪的技术优势
扩大现场使用范围
避免将重型设备搬入狭小的空间范围。Niton Apollo 仅重 6.4 磅(2.9 kg),其将传统的实验室或车载光学发射光谱(OES)系统转换为极为便携的手持式分析仪。无缝链接管道和沟槽,带来全新的活动范围体验。锥形鼻端有助于实现更大的覆盖范围,测量难以企及的区域,比如紧密焊接和空洞。因此,通过光谱仪收集、记录和分析辐射出来的光谱信号即可以对固体、液体和气体样品中的化学元素进行定性和定量分析。
功能
生动的图标和应用程序界面简化了导航和配置。即使戴着手套,也可以使用滑动和触摸屏幕功能。Niton Apollo 的可选方向键额外提供了更多可用性。宏观和微观相机可实现准确的样品定位并收集图像,以便更好地保存记录。WiFi 辅助功能还可以自动将数据从设备传输到 PC 端。联锁装置经由第三方检验机构进行试验、测试和验证,有助于确保操作人员安全。
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激光诱导击穿光谱仪的应用领域
? 测定各种冶金样品中的合金成分和等级
? 计算碳当量,确定管道可焊性
? 验证关键部件,例如管道、阀门和反应容器,进行材料可靠性鉴别(PMI)
? 在接收、过程制造和输出质量控制(QC)时检查材料
? 验证材料测试报告(MTR)
? 防止受污染的废料进入供应流
? 检测不稳定元素和痕量元素以符合监管标准
LIBS使用高峰值功率的脉冲激光照射样品,光束聚焦到一个很小的分析点(通常10-400微米直径)。在激光照射的光斑区域,样品中的材料被烧蚀剥离,并在样品上方形成纳米粒子云团。由于激光光束的峰值能量是相当高的,其吸收及多光子电离效应增加了样品上方生成的气体和气溶胶云团的不透明性,即便只是很短暂的激光脉冲激发。由于激光的能量显著地被该云团吸收,等离子体逐渐形成。高能量的等离子体使纳米粒子熔化,将其中的原子激发并且发出光。激光剥蚀进样系统可与市面上的普通四极杆质谱仪、飞行时间质谱仪和多接收质谱仪等常见质谱仪联用。原子发出的光可以被检测器捕获并记录为光谱,通过对光谱进行分析,即可获得样品中存在何种元素的信息,通过软件算法可以对光谱进行进一步的定性分析(例如材料鉴别,PMI)和定量分析(例如,样品中某一元素的含量)。
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