光谱分析仪工作原理
光谱分析仪,是一种用于测量发光体的辐射光谱,即发光体本身的指标参数的仪器。光谱分析仪的分析原理是将光源辐射出的待测元素的特征光谱通过样品的蒸汽中待测元素的基态原子所吸收,由发射光谱被减弱的程度,进而求得样品中待测元素的含量,它符合郎珀-比尔定律 A= -lg I/I o= -LgT = KCL 式中I为透射光强度,I0为发射光强度,T为透射比,L为光通过原子化器光程由于L是不变值所以A=KC。
任何元素的原子都是由原子核和绕核运动的电子组成的,手持激光诱导击穿光谱仪公司,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***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***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***低的轨道上运动。
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手持激光诱导击穿光谱仪
激光诱导击穿光谱(LIBS)使用脉冲激光将样本材料加热至高达800°C。加热产生的热量可将样品电离成为等离子体。当等离子体冷却时,其所含不同的同位素会发射特征波长所对应的光子。这些光子经由光谱仪和探测器可被检测出来。将光子及其特征波长的数据绘制成曲线图便可确定不同同位素及其含量信息。
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