红外光谱仪维修常见故障及排査方法导读:
红外光谱仪不能正常工作时,可先启动仪器自诊断功能,检查仪器某些器件工作状况,或者根据仪器的异常现象,参照仪器使用说明书进行排查。若发现是光谱仪硬件损坏,应请专业维修工程师来现场处理,若无法查出故障原因,也应及早与维修工程师沟通,及时传递仪器的故障信息·以便工程师来现场维修之前能大概判定故障原因并准备好所需的备品备件。如果故障原因不是硬件问题,可通过调整、重新设置光谱仪参数等技术操作解决的,可自行处理。下面为一些常见故障及排査方法。红外光谱仪干涉图能量低,导致信噪比不理想。
可能原因:
1.光路准直未调节好或非智能红外附件位置未调整到正确位置;
2.红外光源已损坏或能量已衰竭
3.检测器已损坏或MCT检测器无液氮;
4.分束器损坏;
5.各种红外反射镜或红外附件的镜面太脏;
6.光阑孔径太小或信号增益倍数太小;
7.圆光路中有衰减器。
排除方法:
1.启动光路自动准直程序,如果正在使用非智能红外附件,则还需要人工准直;
2.更换红外光源;
3.请维修工程师检查,必要时更换检测器(检测器损坏很有可能是由于受潮
引起,因此更换后应注意保持仪器室的干燥,对于MCT检测器可添加液氮再重
新检查;
4.请维修工程师检查,必要时更换分束器(分束器损坏很可能是由于受潮引
起或更换时碰撞产生裂痕引起,因此更换后应注意保持仪器室的干燥,从仪器上取出或装入时一定要非常小心);
5.请维修工程师清洗;
6.重新设置光阑孔径或信号增益倍数,使之处于适当值;
7.取下光路中的衰减器。
红外光谱仪光学台未能工作,不能产生干涉图:
可能原因:
1.分束器未固定好或已损坏;
2.计算机与光学台未能连接;
3.控制电路板损坏;
4.光谱仪输出电压不正常;
5.操作软件有问题;
6.光谱仪室温度过高或过低;
7.检测器已完全损坏;
8.He-Ne激光器不工作或能量已较大衰减。
排除方法:
1.重新固定分束器,如分束器已损坏,请维修工程师检查,必要时更换分束
器(分束器损坏很有可能是由于受潮引起或更换时碰撞产生裂痕引起,
应注意保持仪器室的干燥,从仪器上取出或装入时一定要非常小心);
2.检查计算机与光学台连接口,锁紧接口,重新启动光学台和计算;
3.与维修工程师,或请维修工程师检査,必要时更换控制电路板(更换后,要再次检査稳压电源工作效率和仪器室电源有无问题);
4.检査光谱仪面板上指示灯,有自诊断程序可启动诊断,检查输出电源是否正常,排查故障原因,并与维修工程师处理方法;
5重新安装操作软件;
6.过空调调控室温;7.更换检测器;
8.检查He-Ne激光器工作是否正常,及时请维修工程师维修。
(3)干涉图能量过高,导致溢出
可能原因:
1.光阑孔径太大或信号増益倍数太高;
2.动镜移动速度太慢。
排除方法:
1.重新设置光阑孔径或信号增益倍数,使之处于适当值;
2.重新设置动镜移动速度。
1、日维护 每班12小时维护检查氢气供给、供电是否正常,检查氩气排出系统是否畅通。清理火花台,每2小时校验标样,做好标准化,检查激发斑点的好坏。光谱仪使用的电极是钨棒电极,钨棒电极在激发金属材料的试样时,在火花台内容易产生黑色沉淀物,而这种沉淀物可导致电极与火花台之间短路,因此要对火花台和电极进行清理,每激发一个试样前须用软纸擦净火花台,再用电极刷擦净电极,每次分析之后再次清理电极。清理时注意电极刷不要损伤分析架和分析孔的边缘。定时检查电极,如果电极头变圆,或电极断裂,就必须更换。更换时拧紧螺钉,电极自动抬高,然后可以用手指或钳子将它取出。电极的调整可以用一个3mm间隙的量规来进行:用一只手按住量规,把电极往圆筒体内推,然后拧紧螺丝。每班要用干净抹布擦净仪器外壳,用吸尘器清理净火花台面和废氩排出口的尘物,及时打扫机房内卫生。 2、周维护 电极与样品的放电在火花室内发生,因放电燃烧样品材料,留下灰尘样的黑色沉积物。必须定期清理火花室,清理火花台前,先关闭光源。然后拧下火花台前的电极定位螺杆,卸下火花台板,小心取出火花室内圆石英垫片,再用吸尘器清理火花室的黑色沉积物. 清理火花室内部后,安装火花台板时要用中心距定好中心,再拧紧固定螺丝,然后用电极定距螺杆调整好电极距。将所有部件放回原位置,并将样品放到火花架上盖住分析孔。注意事项: (1)检查一下分析支撑块的O形密封圈是否放回原位; (2)是否正确地把支撑架的前部插在入射能道的端部附近; (3)拧紧分析架的螺丝,不需太用力,否则说明这些部件中某一件位置不对; (4)用随仪器提供的量规检查电极高度调整量。正常拧紧夹紧螺丝,不要用力。 (5)用一样品盖住分析孔。
激光光谱仪是利用以激光为光源的光谱技术来工作的仪器。激光光谱仪利用激光作为光源,大大改善了原有的光谱技术在灵敏度和分辨率方面的不足。因为激光具有单色性好、亮度高、方向性强和相干性强等特点,是辨认物质及其所在体系的结构、组成、状态及其变化的理想光源。
目前,激光光谱仪广泛应用于与物理学、化学、生物学及材料科学等密切相关的研究领域中。
激光光谱仪的原理:是利用以激光为光源通过激光引起分子(或晶格)产生振动而损失(或获得)部分能量,致使散射光频率发生变化对散射光的分析,由于采用激光做光源,增加了拉曼信号的强度,增强了信号的的强度,成为分析物质组分﹑结构,现代材料结构分析的一种有效光谱分析手段。
由于激光束的高亮度、方向性和偏振性等优点,大大改善了原有的光谱技术在灵敏度和分辨率方面的不足。
广泛应用于物理﹑化学﹑生物医学﹑材料科学﹑环境科学﹑石油化工﹑地质药物﹑食品﹑刑侦和珠宝等领域可进行未知物的无损伤鉴定,特别适合于材料微结构的研究该型拉曼系统还可以进行样品扫描和低温分析,也可以用于材料的光致发光研究。他测试的优点是可以对样品进行无损伤测试,这是一些电镜类测试仪器所不及的。
激光同位素光谱仪进行快速分析方法和高精度分析方法的记忆性误差测试实验,并与MAT253型同位素比质谱仪的测试结果进行精度对比,进而验证方法的可靠性。
结果表明:高精度分析方法的数据精度优于快速分析方法,但两者并无本质差异;两种方法所得δ~(18)O测试值与MAT 253测试值的平均偏差都在0.000 1%以下,所得δD测试值与MAT 253测试值的平均偏差分别为0.001 6%和0.000 6%,均符合测试精度要求。