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火花直读光谱仪原理和基本要求 光谱仪操作规程

时间:2020-05-16    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
  【仪器网 使用手册】火花直读光谱仪是分析黑色金属及有色金属成份的快速定量分析仪器。本仪器广泛应用于冶金、机械及其他工业部门,进行冶炼炉前的在线分析以及中心实验室的产品检验,是控制产品质量的有效手段之一。
 
  火花直读光谱仪原理的基本要求
 
  火花直读光谱仪经光电转换设备,转变成为光电流。因此叫做谱线强度,从而直接测定此电流的方法称为直接法,所以可以测量瞬时值,我们要是把这种电流向电容设备中充电,经过一段时间之后,我们再测电容设备上的电压大小称积分法,我们所获得的信号是充电时间内的平均值。
 
  因此,必须注意在光电转换设备上所产生的光电流与光强成线性关系(由试验而知,光电倍增管在光作用下所产生的光电流与光强的关系可能不成线性关系),并且要知道光电流与电容量上的电压成线关系。
 
  火花直读光谱仪光电倍增管所产生的信号是很微弱的,因此必须放大,综合利用直读光谱仪对已经放大的信号进行测量,但是不管怎样,每种放大设备都是利用获得的小信号的变化来控制大信号的变化的原理产生的,既而有可能推动测量仪设备进行工作。在直读光谱仪设备中,主要用的设备室低频弱电放大设备,低频便是指声频范围以内的工作频率。
 
  因此,火花直读光谱仪的基本要求是积分电容设备上的电压与光信号的强度成线性关系。光电直读光谱分析的基本原理和他所建立的分析方法是建立在摄谱法的基本原理及其实验技术基础上,只是测定参数及数据处理方法不同而已。激发光源等离子体中的原子浓度决定了直读光谱仪发射光谱的谱线强度。
 
  火花直读光谱仪分析法是依靠光电倍增管把光信号强度转变为电信号的强度。有较多的仪设备采用将光电倍增管输出的光电流向积分电容设备充电,测量直读光谱仪积分电容设备上的电压来表示谱线的强度的办法。

直读光谱仪何时擦透镜才更好?

  透镜安装在光谱仪的分光室和火花室之间,起隔离分光室和火花室及汇聚谱线的作用。激发一定数量的试样以后,火花室内激发产生的灰烬等污染物及分光室内真空泵长时间运转蒸腾产生的油污分子会污染透镜的两个表面,降低透镜的透光性,引发光强值下降。因此,每隔规定的时间或分析了一定数量的试样后,需要对透镜进行擦洗,除去表面的污染物。  一般情况下测量的试样越多,需要擦洗的越频繁。每一、两个月应清理透镜一次,在平时使用中,发现曲线的标准化系数会变大,一般情况下是由于透镜的污染造成透光率下降所造成,此时必须进行透镜的清洁工作了。取下透镜的步骤:  1、按清理激发台火花室的操作将激发台取出,将激发台档板里侧的光路开关由开、的位置Open、用手完全拨到关的位置Close、。  2、用手小心将光路部分向外拔出。不要过分弯曲附在光路通道上的细铜管。必须小心,缓慢、。  3、拧松锁紧夹,稍稍旋转拉出透镜座。用绸布蘸取酒精小心擦拭,或用流水冲洗,注意不要用硬物擦伤碰透镜。  4、擦完透镜后,先将透镜装回原位,注意将透镜底座的两个开口部分对准使它的螺丝头面低于透镜底座或保持在同一平面,否则透镜装不合适。  5、把光路开关由关Close完全拨到开Open的位置,然后把光路部分小心装上。  6、按顺序将激发台及火花室部分装好。最后别忘记用量规调整电极的距离,当透镜清理干净后,别再用手指触及他的表面。  每次擦洗透镜时,要将透镜取下,浸泡在无水乙醇或其他清洗液中数十分钟,再用干净的绸布擦拭干净后装上。有N通道的光电直读光谱仪使用的是表面涂有氟化镁的透镜,表面沾有少量的水分就会破坏氟化镁涂层,因此不能浸泡在存放于密闭性能不好的容器中或者已经使用了较长时间只剩下一点儿的清洗液中,也不能用绸布反复用力擦拭,否则会擦坏氟化镁涂层。

标签: 直读光谱仪
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光纤光谱仪的优势介绍

    光纤光谱仪通常采用光纤作为信号耦合器件,将被测光耦合到光谱仪中进行光谱分析。由于光纤的方便性,用户可以非常灵活的搭建光谱采集系统。

    光纤光谱仪的优势在于测量系统的模块化和灵活性,已成为光谱测量学中使用的重要测量仪器,被广泛应用于农业、生物、化学、地质、食品安全、色度计算、环境检测、医药卫生、LED检测、半导体工业、石油化工等领域。

    光纤光谱仪基本配置包括一个光栅,一个狭缝,和一个探测器。

    光纤光谱仪的工作原理是怎样的呢?用比较简单的表述就是,将被测光耦合到光谱仪中进行光谱分析,因为光纤的便利性;

    使用仪器的用户可以非常灵活的搭建光谱采集系统,实现测量系统的模块化和灵活性。

    对于光纤光谱仪而言,光谱范围通常在200nm-2200nm之间。由于要求比较高的分辨率就很难得到较宽的光谱范围;

    同时分辨率要求越高,其光通量就会偏少。对于较低分辨率和较宽光谱范围的要求,300线/mm的光栅是通常的选择。

    如果要求比较高的光谱分辨率,可以通过选择3600线/mm的光栅,或者选择更多像素分辨率的探测器来实现。较窄的狭缝可以提高分辨率,但光通量较小。

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