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,手持式红外光谱仪厂家,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。
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手持光谱仪和便携式光谱仪的比较
手持光谱仪是一种基于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。
手持光谱仪和便携式光谱仪不是同一种光谱仪。便携式光谱仪分为手持光谱仪和移动式光谱仪两种。
前者属于X射线荧光光谱仪,后者属于直读光谱仪。两者均可鉴别金属材料的牌号,手持式红外光谱仪,应用于石油,化工,手持式红外光谱仪生产厂家,电厂,煤气等行业的压力容器,管道阀门安装以及现场确认材料,也应用于废料回收,混料检验筛选,以及原材料牌号确认,尤其适合于不锈钢材料的牌号确认以及定量测量元素。但前者不能测量非金属元素例如C,S,P,后者因为属于火花直读光谱,可以另加一个紫外光室,所以可以现场测量非金属元素C,S,P甚至N元素。
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手持式光谱仪是一种基于XRF光谱分析技术的光谱分析仪器,当能量高于原子内层电子结合能的高能X射线与原子发生碰撞时,驱逐一个内层电子从而出现一个空穴,使整个原子体系处于不稳定的状态,当较外层的电子跃迁到空穴时,产生一次光电子,击出的光子可能再次被吸收而逐出较外层的另一个次级光电子,发生俄歇效应,亦称次级光电效应或无辐射效应。所逐出的次级光电子称为俄歇电子。当较外层的电子跃入内层空穴所释放的能量不被原子内吸收,而是以光子形式放出,便产生X 射线荧光,其能量等于两能级之间的能量差。因此,射线荧光的能量或波长是特征性的,手持式红外光谱仪价格,与元素有一一对应的关系。由Moseley定律可知,只要测出荧光X射线的波长,就可以知道元素的种类,这就是荧光X射线定性分析的基础。此外,荧光X射线的强度与相应元素的含量有一定的关系,据此,可以进行元素定量分析。X射线探测器将样品元素的X射线的特征谱线的光信号转换成易于测量的电信号来得到待测元素的特***息。
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