斯派克光谱仪
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SPECTRO MAXx光谱仪操作手册一.如何打开、关闭SPECTRO光谱仪按下列顺序开机,断电保护器---稳压器--- SOURCE按钮---计算机---氩气按开机的相反顺序可以关闭光谱仪二.如何进入“Spark Analyse Vision Mx”分析软件双击桌面上“Spark Analyse Vision Mx”图标就进入了我们的分析软件了, 或者从开始STAR菜单的Program file中找到“Spectro Smart Studio”程序项,点击后出现“Spark Analyse Vision Mx”,点击即可进入分析软件。
(如下图)三.如何选择所应用的日常分析程序(F10)在键盘上按功能键F10会出现一个窗口(如下图),选取要用的程序后按OKFe -01是用于对所有铁类产品进行分析的通用程序(铸铁也可以测)Fe -10是用于对中低合金钢(碳钢)进行分析的程序Fe -30是用于对不锈钢进行分析的程序Al-01是用于对所有铝类产品进行分析的通用程序Al-10 是用来测纯铝的程序Al-50是用来测铝锌合金的程序Cu-01是用于对所有铝类产品进行分析的通用程序Cu-10是用来测纯铜(紫铜)的程序Cu-20 是用来测铜锌合金(锌黄铜)的程序Cu-60 是用来测铜锡铅合金(锡铅青铜)的程序四.如何输入样品号、炉号、质量牌号、操作员(F5)在Analysis窗口(分析窗口)中,按键盘功能键F5会出现如下窗口Sample Name:炉号Grade :样品的牌号如果没有的话,可以不填五.如何做标准化(F7)在Analysis窗口中,按F10任意选择一个程序,再按键盘功能键F7会出现如下窗口按“Select(选择)”后出现如下窗口在样品台上放好随机带来的标准化专用标样(多基体的请分清标样)(做之前一定要在砂带磨样机上磨好),然后按F2激发打点,一共需要至少测试五次。
假如数据不好(中间有些数据会是蓝底)可以选择这组数据,然后按键盘上的DELETE键删除后,重新进行测试。
斯派克光谱仪电路控制原理和操作注意事项斯派克光谱仪(Spectral Passive Integrated Tracking and Execution Control System)是一种高精度测量和分析光谱特性的仪器。
它通常由光学系统、光电转换系统、信号处理系统和控制系统等部分组成。
在电路控制原理和操作注意事项方面,本文将详细介绍斯派克光谱仪的工作原理以及使用时需要注意的事项。
光电转换是将输入的光信号转换为电信号的过程,它通常由闪光灯、光电二极管、光电倍增管等器件组成。
当光信号进入光电转换系统后,闪光灯通过发出可见光照亮待测样本,样本会反射一部分光线,被光电二极管接收到。
光电二极管将接收到的光信号转换为电信号,并进一步放大传递给光电倍增管。
光电倍增管会进一步放大电信号,以增强信号强度,然后输出给信号处理系统。
信号处理是对经过光电转换后的电信号进行处理的过程。
信号处理系统通常由电路、模数转换器、数字信号处理器等组成。
模数转换器将模拟信号转换为数字信号,然后将数字信号输入到数字信号处理器进行处理。
数字信号处理器根据输入信号的特性提取出所需的信息,并将结果输出给控制系统。
1.操作前需要先了解光谱仪的使用方法和原理,特别是掌握光电转换和信号处理的基本知识。
2.在操作时需要保证光源的稳定性和一致性,以确保测量结果的准确性。
因此,在测量前应检查光源的状态,并校准光源。
3.样品适当的准备和处理对结果的准确性具有重要影响。
比如,在测量液态样品时,可能需要将样品稀释或过滤,以去除杂质并获得更准确的结果。
4.在使用斯派克光谱仪时,要确保样品与光线的正确接触。
这意味着样品需要正确放置在光路系统中,确保光线可以顺利通过样品。
5.设定合适的检测参数也是使用斯派克光谱仪的关键。
这包括设置适当的波长范围、光束直径、积分时间等参数,以确保可以获取到所需的光谱信息。
6.在测量过程中,应注意避免外部光源对测量结果的干扰。
这意味着在测量时应尽量避免在强光环境下进行,或采取适当的措施来隔离外部光线。
光谱仪斯派克安全操作及保养规程光谱仪是一种高精度的科学仪器,可以用于分析物质的成分和结构。
其中,斯派克光谱仪是一种常用的光谱仪型号。
为确保光谱仪能够长期稳定工作,必须对其进行安全操作和保养。
本文就斯派克光谱仪的安全操作和保养规程进行详细介绍。
安全操作1.仪器运行前应做好充分准备工作,包括仪器的预热,液氮灌装、该加药剂的准备等。
2.在操作光谱仪时,应戴上耐辐射的防护眼镜和手套,严禁直接暴露在激光束下。
3.严禁打开光谱仪的机箱,任何疑似故障均需联系专业维修人员进行解决。
4.在移动光谱仪时,必须严格遵守操作规程,避免冲击或摔落。
5.操作人员应具备一定的专业知识和技能,遵守仪器的使用说明书,不得擅自调整仪器参数。
保养规程1.光谱仪使用完毕后,应进行系统的清洁和消毒,清洁液应选用纯净水或特定的清洁剂。
2.光谱仪的使用寿命与仪器的保养使用有直接关系,需要按时更换气体瓶、灯管、滤镜、光纤等零部件,以保证仪器的性能和精度。
3.在使用过程中,注意检查光谱仪各部位的连接是否牢固,灯管、滤镜等零部件是否正常。
4.避免光谱仪长时间处于高温环境下,因为高温可能对光谱仪的机械结构及光学性能造成损害。
5.在长期闲置前应进行保养检查,尤其是光学组件,避免灰尘和污浊影响仪器性能。
总结光谱仪是一种高精度的仪器,能够为科学研究提供精确的数据和分析结果。
如何进行安全操作和保养,直接关系到仪器使用寿命及精度。
在使用过程中,必须加强对光谱仪的安全操作和保养,避免因不当操作导致事故发生。
同时,在平时的使用中,要加强对仪器的维护和保养。
只有这样,才能保证光谱仪的工作性能和准确度,满足科学研究的需要。
斯派克便携式光谱仪安全操作及保养规程1. 引言斯派克便携式光谱仪是一种先进的光谱分析仪器,在科研、工业生产和环境监测等领域有广泛的应用。
为了保障使用者的人身安全和仪器的正常运行,本文档旨在指导使用者进行斯派克便携式光谱仪的安全操作和保养。
2. 安全操作规程2.1 仪器准备在使用斯派克便携式光谱仪之前,请确保以下操作已经完成: -仔细阅读仪器的操作手册,并熟悉仪器的主要部件和功能。
- 确保仪器处于良好的工作状态,包括电源、光源和检测器等。
- 准备所需的样品和标准品,并按照要求进行预处理。
2.2 个人保护在操作斯派克便携式光谱仪时,务必注意个人保护措施: - 戴上适当的防护手套、眼镜和口罩,以避免与样品或化学品接触导致伤害或中毒。
- 保持操作区域通风良好,避免长时间接触有害气体或粉尘。
- 避免将仪器处于高温、潮湿等有害环境中。
2.3 仪器操作正确操作斯派克便携式光谱仪非常重要,以下是一些基本的操作规程: - 在操作仪器之前,先将仪器预热一段时间以保证其稳定性。
-在操作过程中,务必按照操作手册的要求进行操作,并遵循操作流程。
- 请勿随意更改仪器的设置参数,以免影响结果的准确性。
- 当样品分析完成后,及时关闭仪器并进行数据的保存和备份。
2.4 紧急情况处理在使用斯派克便携式光谱仪过程中,可能会遇到一些紧急情况,如发生火灾、泄漏或仪器故障等。
在面对这些情况时,请按照以下步骤进行处理: - 火灾:立即找到灭火器进行灭火,若无法控制火势,请迅速报警并逃离现场。
- 泄漏:避免与泄漏物接触,迅速通知相关人员进行处置。
- 仪器故障:立即停止使用仪器,并联系售后服务部门进行修理。
3. 仪器保养规程为了保证斯派克便携式光谱仪的长期可靠运行,以下是一些仪器保养的常规规程: - 定期清洁仪器的外观,使用柔软的布进行擦拭,避免使用有腐蚀性的溶剂。
- 对于光源和检测器等关键部件,定期校准和维护,以确保其性能可靠。
直读光谱仪操作规程一、开机预热光谱仪开启稳压器,开启光谱仪,同时开启氮气净化器,当温度指示上升到225℃时,打开氤气总阀,瓶内压力应大于2Mpa,输出压力为060.7Mpa,通气预热光谱仪8小时。
二、打开分析软件,系统扫描、标准化、类标准化:1、扫描(1):选择[Ana1ysis]窗口,按F1O选用Fe-OO程序,点击主菜单中System下拉fAuto-Repro行Ingf右拉Reprofi1ePMTf根据提示放好标样f按F2(激发)f按F9(保存)确认结果点Accept。
2、扫描(2):右拉RePrOfneCCD,其余同扫描(I)o3、标准化:按F7-根据提示选择随机的标样一点SeIeCtf按F2-按F9一点SeIeet,每块标样激发2-3次,删除较差的数据,五个标样都做完后自动弹出对话框,确认结果点Accepto4、类型标准化(1):新建程序:按F1O选择与控样匹配Fe-XX程序,选择[Config]窗口一双击图标[G1oba1Standards]一弹出对话框,点[New],新建程序,输入名称,在BaSeE1ement中选Fe,在[TypeStandard1前打钩输入元素及含量后点OK—弹出对话框点C1ose,选择[Method]窗口->上右菜单下拉TypeStunderzation→G1oba11ibrary,选定所建程序,点Add存储,转入[Ana1ysis]窗口。
5、类型标准化(2):程序标准化:选择[Ana1ysis]窗口,按FIo选择与控样匹配Fe-xx程序一按Shif1t+F8一弹出对话框,选择相应的类型标准化程序,在试样台放置好控样,点SeIeCtf按F2~*按F9^*点Accepto三、测试样品在试样台放置好试样,按F1O-按F5(输入名称)一点OK一在左下拉菜单中选定与试样相应的类型标准化程序,按F2->按F9。
四、清扫电极头和工作台。
斯派克直读光谱仪操作规程1.开机前准备a.确保光谱仪周围环境干净整洁,避免灰尘或杂物进入仪器内部。
b.检查光源的工作状态,保证其正常工作。
c.检查样品舱的清洁程度,必要时进行清洗。
确保样品不会受到二次污染。
d.检查光纤的连接是否良好,确保信号传输的稳定性。
e.保持仪器在恒定的温度下运行,并确保光谱仪与电源供应的连接稳定。
2.开机与校准a.打开仪器电源,待光谱仪启动完毕后,进入软件界面。
b.在软件界面进行校准。
根据所测量的样品类型,选择适当的校准模式,如可见光、紫外等。
按照软件指引进行校准操作,确保光谱仪的准确性。
c.进行暗电流校准。
关闭光源,避免光源的干扰,选择暗电流校准项,按照软件指引进行操作,确保暗电流不会对测试结果产生影响。
d.进行背景校准。
选择背景校准项,按照软件指引进行操作,获取背景光谱。
3.样品测量a.准备样品并放入样品舱。
确保样品的表面光洁,避免杂质对测量结果的影响。
b.设置测量参数。
根据样品的特性和测量需求,选择合适的测量模式、波长范围、积分时间等参数。
c.进行样品测量。
点击测量按钮,开始采集光谱数据。
确保样品在测量过程中保持稳定,避免任何干扰。
d.多次测量并取平均值。
根据需要,可以多次测量样品并取平均值,以提高测量结果的准确性和稳定性。
4.数据处理与结果分析a.完成测量后,保存数据并进行数据处理。
可根据需要将光谱数据导出到其他软件进行进一步分析。
b.对数据进行校正和拟合,以获取更精确的结果。
c.根据测量的光谱数据,进行结果的分析和解读,以满足实验和研究的需求。
5.关机与仪器维护a.使用完毕后,关闭光谱仪电源。
b.清洁样品舱和光纤等部件,防止污物对仪器的损害。
c.定期检查仪器的光源、光纤和连接线等部件的工作状态,确保其正常运行。
d.注意仪器的保养和维修,及时更新软件版本,保证仪器的长期稳定运行。
通过严格遵守斯派克直读光谱仪的操作规程,能够保证测试结果的准确性和稳定性,并延长仪器的使用寿命。
斯派克光谱仪操作程序1.准备工作:a.打开斯派克光谱仪的电源并等待其初始化。
b.检查光源是否正常工作,并确保其亮度调节在合适的范围内。
c.检查仪器的样品台是否干净,并清洁必要的部件。
d.连接计算机到斯派克光谱仪,并确保它们之间的连接稳定。
2.启动操作程序:a.打开计算机上的操作程序。
b.在操作程序中选择适当的仪器和仪器参数,如光源类型、波长范围等。
c.设置光谱扫描的参数,如起始波长、终止波长、积分时间等。
3.样品测量:a.将待测样品放在仪器的样品台上,并确保其与光源之间的距离适当。
b.点击操作程序上的“开始测量”按钮,仪器将开始扫描样品。
c.仪器将收集样品在指定波长范围内的光谱数据,并以图形方式显示在计算机屏幕上。
4.数据分析:a.仪器会自动保存测量数据,并将其用于后续分析。
b.可以使用操作程序中的工具来对光谱数据进行分析和处理,如平滑、峰识别、峰高度和面积计算等。
c.使用所需的算法和库来对光谱数据进行进一步处理和解释。
5.结果输出:a.操作程序可以生成分析结果的报告,包括样品的成分和结构等信息。
b.可以将报告保存为文件或打印输出。
6.清洁和关闭:a.在测量完成后,及时将样品从样品台上取下,并用适当的清洁方法清洁样品台和其他部件。
b.关闭斯派克光谱仪和计算机,断开计算机与仪器的连接。
c.保持仪器的干净和良好的工作状态,定期进行维护和保养。
操作斯派克光谱仪需要一定的专业知识和操作经验,因此在使用之前需要详细阅读使用手册,并进行相关的培训和指导。
同时,要注意安全操作,避免发生意外事故。
斯派克光谱仪一、光电光谱分析的基本原理和发展情况1、基本原理测定物质的组成,是人类认识自然,改造自然必要的。
物质系由分子或原子所组成。
欲测定物质的组成,通常用化学分析法,但光谱分析也是广泛采用的方法。
物质都有其属性,通过属性可以区别不同的物质。
由于物质的组成不同,在一定条件下物质能发射其特征的光谱。
我们就是利用光谱这个属性来测定物质的组成。
由于光具有波动物质,所以光的一个标志是它的波长。
不同颜色的光彩表明它们的波长不同。
由短波的紫光到长波的红光组成全部可见光。
按照波长分开而排列的一系列不同波长的光就组成所谓光谱。
广义而言,可用于分析工作的光谱的范围可以包括更大电磁波的范围,大约波长范围由10-10至10厘米。
但发射光谱分析工作的光谱范围只是紫外光域的一部分,波长约为1600埃-8500埃(可见光域的波长范围约为4000埃-7000埃)。
物质能发射光谱,物质对光且有吸收、散射等作用。
这些现象都可以利用来作物质的测定。
这里讨论的限于发射光谱分析,或者说的严密一些,应称作发射光谱化学分析。
但为简单起见,我们就称之为光谱分析。
物质发射的光谱有三种,线状光谱、带状光谱及连续光谱。
线状光谱系由原子或离子被激发而发射,因此只有当物质在离解成原子或离子时(一般气态或高温下)才发射线状光谱。
带状光谱系由分子被激发而发射,而连续光谱系由炙热的固体或液体所发射。
在通常进行光谱分析所用的激发光源火焰、电弧或电火花的作用下,分析的物质处在高温的气态下,一般都离解为原子或离子,因而被激发后发射的是线状光谱。
所以光谱分析所利用的是线状光谱中的谱线,并且所得结果只能给出组成元素的种类及含量,而不显示物质的分子结构。
每一种元素的原子被激发后,可以产生一组其特征的光谱,而特征光谱的出现就能证明此种元素在辐射源中存在。
原子或离子被激发而产生十数万条光谱的谱线已经测定它们的波长。
由于测定波长能达很高的准确度,光谱中的大部分谱线都可以无误地确定其由哪一种元素产生。
斯派克光谱仪电路控制原理和操作注意事项一、光谱仪结构简介直读光谱仪包括五个部分:光学系统、光源系统、电子读出系统、Ar气冲洗系统、N2气循环系统1、光学系统火花台(光)→石英镜(UV光室没有)→快门(shutter)→石英镜→光纤(紫外光室没有)→入射狭缝→入射折射片(描迹)→光栅(分光)→出射折射片→出射狭缝→反射镜(光电管位置重叠时用)→光电倍增管(-1000VDC)光电转换→电子读出系统2、电子读出系统光电管→光电流线→EK8509积分板(在一定时间内取平均值)→EK9115(数模转换板)→(模拟信号转为数字信号)EK9809下级工控机→奔腾586计算机→查曲线→读出含量EK8864 15V AC EK8530→±12VDCEK1002→-1000VDC→光电倍增管220V 供UV光室高压(-1000VDC)(2A)5V电源→±5VDC仪器总保险:左为6.3A,右为3.15A(面向仪器背面)EK9115±5VDC 供给EK8509EK9809EK8808(SAFT板)±12VDC供给EK8864的white light3、SOURCE 3000光源系统包括点火系统、光源框架、EK9824板和SAFT系统。
(1)四个红灯:不激发并在‘READY’状态时,3、4灯亮。
①FR(freqnency):频率信号300HZ②PA(parameter):光源参数(预燃时间,曝光时间,冲洗时间,INDEX)③ER(ERROR):光源错误(安全信号)Door open(门开),Clamp up(夹子抬起),Argon low(Ar气低)④DO(可以工作)(2)四根光纤①频率接收(F)(拔下此光纤,可以不激发并观察分析流程)②参数接收(P)③、④(T)UV室和空气室SAFT探测光纤(3)SAFT系统① EK8804(dummy短路板)② EK8807(SAFT放大板)③ EK9127(SAFTΠ放大板)④ EK8808(SAFT控制板(4)SOURCE3000和EK9008板与计算机的联系光纤3 光光纤1光纤4 光光纤2光4. Ar气冲洗系统①Ar气阀体包括Ar气压力传感器,AF(分析流量)电磁阀、CF(常流量)电磁阀、快门(shutter)电磁阀,blende(与spark3、spark2有关、火花内档光板Mask)电磁阀,Ar气流量计(左边)(直接进入火花台)75 – 100 l/h,Ar气流量计(右边)(在紫外光室快门后面进入)200 – 250 l/h。
斯派克光谱仪
一、光电光谱分析的基本原理和发展情况
1、基本原理
测定物质的组成,是人类认识自然,改造自然必要的。
物质系由分子或原子所组成。
欲测定物质的组成,通常用化学分析法,但光谱分析也是广泛采用的方法。
物质都有其属性,通过属性可以区别不同的物质。
由于物质的组成不同,在一定条件下物质能发射其特征的光谱。
我们就是利用光谱这个属性来测定物质的组成。
由于光具有波动物质,所以光的一个标志是它的波长。
不同颜色的光彩表明它们的波长不同。
由短波的紫光到长波的红光组成全部可见光。
按照波长分开而排列的一系列不同波长的光就组成所谓光谱。
广义而言,可用于分析工作的光谱的范围可以包括更大电磁波的范围,大约波长范围由10-10至10厘米。
但发射光谱分析工作的光谱范围只是紫外光域的一部分,波长约为1600埃-8500埃(可见光域的波长范围约为4000埃-7000埃)。
物质能发射光谱,物质对光且有吸收、散射等作用。
这些现象都可以利用来作物质的测定。
这里讨论的限于发射光谱分析,或者说的严密一些,应称作发射光谱化学分析。
但为简单起见,我们就称之为光谱分析。
物质发射的光谱有三种,线状光谱、带状光谱及连续光谱。
线状光谱系由原子或离子被激发而发射,因此只有当物质在离解成原子或离子时(一般气态或高温下)才发射线状光谱。
带状光谱系由分子被激发而发射,而连续光谱系由炙热的固体或液体所发射。
在通常进行光谱分析所用的激发光源火焰、电弧或电火花的作用下,分析的物质处在高温的气态下,一般都离解为原子或离子,因而被激发后发射的是线状光谱。
所以光谱分析所利用的是线状光谱中的谱线,并且所得结果只能给出组成元素的种类及含量,而不显示物质的分子结构。
每一种元素的原子被激发后,可以产生一组其特征的光谱,而特征光谱的出现就能证明此种元素在辐射源中存在。
原子或离子被激发而产生十数万条光谱的谱线已经测定它们的波长。
由于测定波长能达很高的准确度,光谱中的大部分谱线都可以无误地确定其由哪一种元素产生。
所以光源定性分析是很可靠的办法,即灵敏、快速又简单。
周期表上约七十个元素,可以用光谱方法,较容易地定性测定。
一般当试样中某一元素的含量不太高时,该元素发射的光谱谱线强度是和它的含量成正比。
这个关系成为光谱定量分析的基础,并使光谱定量分析成为非常方便的方法。
凡是光谱定性分析能测到的元素,一般都可以做定量分析。
光谱定量分析,一般比化学快,并且用较少的试样即可进行。
物质发射的光谱需用分光仪器进行观测。
分光仪器需有三个元件:狭缝、能将不同波长的光按波长分开和排列成序的三棱镜或光栅和能聚焦成像以形成谱线的光学系统(谱线即为
狭缝的像)。
谱线落在焦面上,可用感光板摄取,或用目镜观测(限于可见光),或用一出口狭缝接收(使与近旁其它谱线区分)。
前一种方式即为一摄谱仪,其次一种方式则为看谱镜,而第三种方式则为单色仪。
如在许多谱线处装上出口狭缝,并在出口狭缝后面设置光电接收装置,即成为光电直读光谱议。
2、电法光谱分析的发展情况
在近代科学技术的发展中,光谱分析的应用在成分分析、结构分析及科学研究中均起到重要的作用。
其中原子发射光谱这一分析方法不仅对金属、合金、矿物成分的测定,也对生产过程的控制有着重要的作用,而且已广泛应用于高分子材料、石油化工、农业、医药、环境科学以及生命科学等领域。
发射光谱分析根据接收光谱辐射方式的不同而分成三种:看谱法,摄谱法和光电法。
由图1可以看出这三种方法基本原理都相同:都是把激发试样获得的复合光通过入射狭缝射在分光元件上,被色散成光谱,通过测量谱线强度而求得试样中分析元素的含量。
三种方法的区别在于看谱法用人眼去接收,射谱法用感光板接收,而光电法则使谱线通过放在光谱焦面处的出射狭缝,用光电倍增管接收光谱辐射。
光电法是由看谱法及摄谱法发展而来的,主要用来作定量分析。
摄谱法的光谱定量分析本来也是一种快速分析方法,但因为要在暗室中处理感光板,测量谱线黑度,分析速度受到限制。
为了进一步加快分析速度,有人设想用光电元件来接收光谱线,将光讯号转变为电讯号。
这样做可以不进行暗室处理及黑度测量,使分析速度更加提高。
光电法的光谱分析随着光电转换技术的完善终于可以实现。
最早的光电直读光谱分析用于铝镁工业,后来被广泛用于钢铁工业及其他工业。
二、光电光谱分析的特点及应用范围
光电光谱分析主要有以下特点:
(1)、自动化程度高、选择性好、操作简单、分析速度快、可同时进行多元素定量分析。
如在1-2分钟之内可同时对钢中20多个合金元素进行测定,控制冶炼工艺,加速炼钢过程。
(2)、校准曲线线性范围宽。
由于光电倍增管对信号的放大能力很强,对于不同强度的谱线可使用不同的倍率(相差可达一万倍),因此光电光谱法可用同一分析条件对样品中含量相差悬殊的很多元素从高含量到痕量可同时进行测定。
(3)、精度高。
采用摄谱法的光谱分析,因感光板及测光方面引入的误差一般在1%以上,而采用光电法时,测量误差可降至0.2%以下,因而具有较高的精确度,有利于进行样品中高含量元素的分析。
(4)、检出限低。
光电光谱分析的灵敏度与光源性质、仪器状态、试样组成及元素性质等均有关。
一般对固体的金属、合金或粉末样品采用火花或电弧光源时,检出限可达0.1~10ppm,对液体样品用ICP光源时检出限可达1纳克-1微克/毫升。
用真空光电光谱议时对
碳、硫、磷等非金属也有很好的检出限。
(5)、在某些条件下,可测定元素的存在方式,如测定钢铁中的酸溶铝、酸不溶铝等。
光电光谱分析的不足之处:它仍是一个经验相对的分析方法,试样组成、结构状态、激发条件等难于完全控制,一般需用一套相应的标准样品进行匹配,使光电光谱分析的应用受到一点限制,另外光电光谱法也仅适用于金属元素及部分非金属元素的成分分析,对于元素的价态的测量仍无能为力,有待于与其它分析方法配合使用。
光电光谱分析在物理学、化学、生物学等基础学科以及冶金、地质、机械、化工、农业、环保、食品、医药等领域都有其广泛的用途。
特别是在钢铁及有色金属的冶炼中控制冶炼工艺具有极其重要的地位,而在地质系统找矿、环保、农业、生物样品中微量元素的检测高纯金属及高纯试剂中痕量的测定以及状态分析方面,光电光谱法都是相当有效的一种分析手段,是其他方法无法取代的。
斯派克光谱仪的技术优势:
(1)专利全数字化激发光源(DDD),使光源的误差控制在1%以内。
(2)独一无二的多光室设计有效减小相邻元素干扰。
(3)独家配置两块全息光栅,刻线数达3600/2400条/mm,保证最佳分光效果。
(4)专利ICAL智能逻辑校正和自动描迹技术使校正工作变得更简单、更快捷。
(5)专利冲氩式紫外光学系统避免抽真空系统的高风险、高污染(真空油气对光学系统的污染)、高维护成本。
(6)硬件自诊断维护模块使光谱仪的维护工作变得更智能、更简单。
(7)专门针对光谱分析研发的镀膜CCD检测器保证短波元素和痕量元素的精确分析。
(8)同时配置高性能读出系统、新型火花台、专利节氩技术等。
根据不同分析要求,可分析元素波长从120nm到800nm,几乎涵盖了所有金属行业元素分析所关注的范围,包括:痕量碳(C),磷(P),硫(S),并能实现氮(N)元素的精确分析。
根据用户分析要求可同时选配多至十种不同基体:铁、铝、铜、镍、钴、钛、镁、锌、铅和锡等。
广泛应用于冶金、铸造、压铸、钢铁和有色金属行业的炉前快速分析,汽车、航空航天、机电设备、工程机械、石油化工、电子电工、教育科研、第三方检验机构等各个领域的金属材料元素精确定量分析。