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作者:聚光盈安2020/4/7 6:26:09






手持光谱仪用于定性分析的方法

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手持光谱仪是利用光的色散、吸收、散射等现象得到与被分析物质有关的光谱,从而对物质成分、结构进行分析、测量的物理光学仪器。手持光谱仪的定性分析是指:由于各种元素的原子结构不同,在光源的作用下都可以产生自己特征的光谱。如果一个样品经过激发摄谱在感光板上有几种元素的谱线出现,就证明该样品中有这几种元素。仪器防水防尘,可在高温高湿环境下连续使用,有良好的防潮防震防压三防功能。这样的分析方法就叫做光谱定性分析方法。

手持光谱仪用于定性分析方法有比较光谱分析法:这种方法应用比较广泛,它包括标准试样比较法和铁谱比较法。标准样品比较法一般适用于单项定性分析及有限分析。铁谱比较法它不但可以做单项测定还便于做全分析。更高的检测精度,多次测试的平均值统计功能可有效地提高仪器的检测精度。手持光谱仪谱线波长测量法:光谱分析仪器利用谱线波长测量法进行定性分析是先测出某一谱线的波长,再查表确定存在的元素,这种方法在日常分析中很少使用,一般只是在编制谱图或者做仲裁分析时才用。





手持式光谱仪和便携式光谱仪是一回事儿么?

手持式光谱仪毫无疑问就是直接用手提着就可以检测的光谱仪,也叫做便携式光谱仪。没有一定之说,其实学名是叫便携式XRF 既便携式X射线荧光光谱仪。手提荧光等等不一而足。被检测的样品的对象可以是合金块、合金片、合金线、合金渣、合金粉。 另外还有一种移动式的火花直读光谱仪,也有人叫做便携式光谱仪,但是它跟荧光光谱仪有本质的区别。

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手持光谱仪的物理原理

任何元素的原子都是由原子核和绕核运动的电子组成的,原子核外电子按其能量的高低分层分布而形成不同的能级,因此,一个原子核可以具有多种能级状态。

能量较低的能级状态称为基态能级(E0=0),其余能级称为激发态能级,而能较低的激发态则称为激发态。正常情况下,原子处于基态,核外电子在各自能量较低的轨道上运动。

如果将一定外界能量如光能提供给该基态原子,当外界光能量E恰好等于该基态原子中基态和某一较高能级之间的能级差E时,该原子将吸收这一特征波长的光,外层电子由基态跃迁到相应的激发态,而产生原子吸收光谱。

电子跃迁到较高能级以后处于激发态,但激发态电子是不稳定的,大约经过10^-8秒以后,激发态电子将返回基态或其它较低能级,并将电子跃迁时所吸收的能量以光的形式释放出去,这个过程称原子发射光谱。可见原子吸收光谱过程吸收辐射能量,而原子发射光谱过程则释放辐射能量。火花直读光谱仪和手持式光谱仪有哪些区别手持式光谱仪工作原理:当一束带有足够能量的X射线打在样品表面原子壳内层的电子上,这个X射线束是由手持式光谱仪内的X射线管产生的,这个X射线束从手持式光谱仪前底端射出。

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