泰瑞达仪器(图)-直读光谱仪
测试直读光谱仪精度的方法
直读光谱仪,即原子发射光谱仪 。后,由于欧洲重建,市场对钢铁检测有巨大的需求,火花直读光谱仪,1947年贝尔德公司先采用光电倍增管和真空泵技术,并以此来检测钢铁中的非金属元素。随后1948年意大利的GNR公司个采用了帕刑陇格分光器,直读光谱仪,大大推进了直读光谱仪的发展。
  直读光谱仪测试方法:挑选典型元素不同浓度范围的样品,连续激发10个点,以数据的rsd评价仪器的精密度。需检验元素及浓度范围。



光谱仪光谱干扰浅析
在光谱仪进行分析工作中,充分发挥了计算机的数据处理能力来达到分析测试目的。而光谱仪分析中具有的一大难题:光谱干扰及背景校正,在做样品的检测中,PS等元素由于背景及谱线干扰严重。
       光谱干扰是指:在做低含量或者痕量元素做定量分析时由于谱线弱,某些高含量元素或与分析元素波长相差很小的一些元素在此分析通道内产生辐射,这样在同一通道内干扰元素就会影响本通道的分析元素。
       背景干扰是指分析样品中多原子状态物质对光源辐射所产生的散射,直读光谱仪,是光谱本底在本通道元素光强值上的附加。
       在光谱上,对于分析线,因为样品中成分很复杂元素谱线之间可能互相重要了解该元素的灵敏线可能被干扰的情况,从谱线表中查出所有可能干扰的元素,在这些元素中,首先去掉那些在工作的光源条下  根本不可能被激发的元素,或者由于样品的特点不可能存在于样品中的元素。
       对其余可能干扰的元素,应逐个检查它们的灵敏线如果某元素的灵敏线没有在光谱中出现,则应认为样品中没有这个元素干扰,如果确有其灵敏线在光谱中出现,只能说分析元素谱上可能有该元素的谱线叠加在上面,在这种情况下,对于要检定的元素,还不能作肯定的判断。

       另外,在遇到谱线干扰时,有时利用样品中元素的挥发性不同,也可以排除元素之间的谱线重叠干扰,当易挥发元素和难挥发元素的谱线互相重叠或干扰时,可采用分段曝光。 





1、气的电离电位较低,作为工作气可降低分析间隙的击穿电压。在1个大气压下,均匀电场中空气气氛中的分析间隙击穿电压为3000V/mm,气气氛中为1000V/mm,击穿电压越低有利于获得较稳定的特征光谱强度。
       2、气是原子状态的气体,而空气(氮、氧)是分子状态;它们经激发后,原子所产生的激发光谱比空气(氮、氧)的激发光谱(分子光谱带)的光谱要简单,其连续背景要低很多。
       3、气作为保护气,在激发过程中,直读光谱仪品牌,不会与样品金属蒸气形成其他化合物,可防止分析样品和电极被空气氧化、氮化或膨胀。空气是由氮气和氧气组成,在高温下,分析样品和电极可被氧化生成氧化物,或者氮化生成氮化物,而氧化物和氮化物不具有导电性,可导致分析样品激发停止,中断工作。气是惰性气体,在高温下不和任何金属发生反应,它的使用将有效***金属的氧化和氮化。
       4、气可以传输真空紫外光谱(200nm以下),可***紫外区的特征光谱被吸收。吹的主要作用是试样激发时赶走火花室内的空气,减小空气对紫外光区谱线的吸收。主要是因为空气中的氧气、水蒸气在远紫外区具有强烈的吸收带,对分析结果造成很大的影响,且不利于激发稳定,形成或加强扩散放电,激发时产生白点。
       5、气可带走样品激发时产生的热量和粉尘并消除记忆效应,并净化了分析环境。在高压气体气氛中的气体具有流动性,气体的流动不但可以带走多余的热量,还可以带走大量的粉尘。而温度太高可使样品或电极发生膨胀导致分析间歇的极距发生变化;粉尘的存在可使分析过程具有记忆效应或者影响光谱光路,不管是那种情况,都会影响分析结果的准确度。





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