激光诱导击穿光谱仪的技术优势
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***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。在大多数常规应用中,对于绝大多数元素,LIBS检出限可以做到10ppm到100ppm。
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检出限和定量分析LIBS检出限很大程度上取决于被测样品的类型、具体哪些元素、以及仪器的激光器/光谱检测器的选型配置。基于以上原因,LIBS的检出限可以从几ppm一直到%级的范围。在大多数常规应用中,对于绝大多数元素,LIBS检出限可以做到10 ppm到100 ppm。在定量分析中,通过LIBS获得的测量结果的相对标准偏差可以达到3-5%以内,而对于均质材料通常可以到2%以内甚至lt;1%。这种激光器产生的脉冲宽度大约是在6-15ns之间,能够满足激光诱导击穿光谱系统对激光能量的需要。
激光诱导击穿光谱技术(Laser Induced Breakdown Spectroscopy )简称为LIBS,是由美国 Los Alamos ***实验室的 D***id Cremers 研究小组于1962年提出和实现的。自从1962年该小组成员Brech提出了用红宝石微波器来诱导产生等离子体的光谱化学方法之后,激光诱导击穿光谱技术开始被广泛应用于多个领域,如钢铁成分在线分析、宇宙探索、环境和废物的监测、文化遗产鉴定、工业过程控制、检测、地球化学分析,以及美国NASA的火星探测计划CHEMCAM等,并且开发出了许多基于LIPS技术的小型化在线检测系统。其主要特点为:快速直接分析,几乎不需要样品制备可以检测几乎所有元素可以同时分析多种元素基体形态多样性-可以检测几乎所有固态样品。
激光诱导击穿光谱相结合,实现了LIBS与LA-ICP1MS的同时测量,具备多种测量功能:同时测量常量、微量元素及同位素;分析有机元素及轻元素;通常经过聚焦后的激光功率密度达到GW/cm2量级,光斑处物质蒸发、气化和原子化后电离,形成高温、高压和高电子密度的等离子体。快速元素制图。可用于矿物元素定量分析、锆石U-Pb定年、矿物熔体及流体包裹体分析、微区同位素分析和定年技术研究等地质研究领域。能够同时测定主要元素、微量元素以及同位素,快速绘制元素图。
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。
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