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直流电弧光谱仪可测定对象有哪些 光谱仪解决方案

时间:2020-06-04    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

    直流电弧光谱仪可实现对复杂样品的直接分析,而无需样品消解过程,这些样品诸如:陶瓷和玻璃、金属氧化物、碳化物、硼化物以及氮化物、难溶粉末如SiC、贵金属及其它高纯金属、石墨粉末、地质原料、核原料-氧化铀、氧化钚、土壤、淤泥、煤灰、油漆等。直流电弧光谱仪可测定高纯镍、高纯钨、高纯钼以及高纯石墨中的痕量元素。

 

    高纯镍主要用于制造合金,也用于制造国内和世界范围内的消费产品如充电电池、磁铁、催化剂及硬币(5美分)等。粉末状的镍可以与铁粉、铜粉等金属混合,用于增强汽车零件的密度,如离合器、转子和齿轮等。

    钼是银灰色金属,熔点为2623 ?C,是元素周期表中的第六高熔点。钼很容易形成结实稳定的碳化物,当其在空气中加热到600 ?C时便形成了挥发性氧化物。无论是纯钼还是钼合金,当温度达到1900?C时,其强度和机械稳定性使其有着广泛的应用。

    钼以纯金属存在时,常被用于制作灯丝、高温炉部件以及耐磨性反射镜和光学元件。钼的合金态基础的应用就是出现在不锈钢和合金钢中。这些材料通常应用于制造低摩擦耐磨的汽车部件、天然气输送管、铸铁、工业催化剂、阻燃剂以及汽轮机部件等。

    钨是一种脆性、高密度、灰白色金属,具有良好的导电性,其熔点比其它所有纯金属都要高。除了碳以外,钨的熔点是元素周期表中所有元素中最高的。

    无论是在纯金属还是在合金中,钨的良好的导电性及热性能使得其在很多领域中得到应用。在非合金形式应用中,钨常用于制作弧焊电极、灯丝和高性能汽车配件。另外,在电气、航天器和高温应用领域都有比较广泛的应用。

    在合金应用领域,钨增强了材料的硬度和拉伸强度,可以应用于制作耐磨工具、x射线管、高温合金和工业催化剂等。

    石墨是现存最软的矿物质之一,而且是电的良导体。除此之外,石墨具有不可思议的热稳定性(熔点3650 ?C)并且是极好的热导体。大部分天然石墨被加工成粉末用于制造如钢、润滑油、工业涂料、橡胶和塑料助剂、制动器衬片、电池、电极以及气冷核反应堆等材料。 以上材料中的痕量元素常规分析方法如ICP光谱、ICP质谱等分析手段需要克服分析前样品的消解处理难题,消解过程通常复杂且费时,而且增加了样品制备过程中的污染的风险,严重的干扰以及缺少对应的标样,往往严重影响分析数据的正确度及分析进度,是目前分析领域的难题,利曼Prodigy直流电弧技术的推出,很好地解决了此困境,为分析手段增添了新的手段与方法。

    直流电弧光谱仪允许固态形式的以上样本进行直接分析,不需要溶样,大大地加快了样品的准备和分析速度。直接分析不需要进行样品稀释,获得了比其它分析手段更好的检测限。

    光谱仪分析仪器用途非常广泛,在农业、天文、汽车、生物、化学、镀膜.........等 等领域都有所应用,他是以光电倍增管等光探测器测量谱线不同波长位置强度的一种装置仪器,常用于光谱研究以及物质内部的机构分析,现代化的探测和分析物质 的仪器,光谱仪利用了光学色散原理及现代先进电子技术设计,基础作用为研究光(所研究物质反射、吸收、散射或受激发的荧光等)的光谱特性,根据此情况,一般都是有以下几种作用的。

  作为一款在工业生产中应用广泛的分析检测仪器,原子吸收光谱仪一般可以测定多种元素,并且能够对规定范围的微量物质进行检测。同时,原子吸收光谱仪的氢化物发生器可以对汞、砷、铅、硒、锡、碲、锑、锗等挥发性元素进行测定,功能十分强大。
 
  原子吸收光谱仪的检出限低,并且灵敏度高。同时,其分析精度也能满足常见的原子吸收光谱仪要求。此外,像分析速度快,应用范围广等优点,也是原子吸收光谱仪能广泛应用的原因之一。总之,原子吸收光谱仪的使用简单,操作方便,设备性能强大,是进行分析检测实验时不错的选择。但是,原子吸收光谱也具有一些不足,比如目前暂时不能进行多元素同时测定以及测定灵敏度对一些元素并不能满足操作目的等。
 
  同时,在原子吸收光谱仪使用过程中,有时会出现一些因素导致仪器使用出现误差,据了解,常见干扰原子吸收光谱仪可以分为化学干扰、物理干扰、电离干扰、光谱干扰、背景干扰等几类。以下根据网上资料,对常见解决这类干扰的方法进行相应简述:
 
  当干扰原子吸收光谱仪的是化学干扰,那么可以根据实际因素进行选择,一般可以通过改变火焰温度、加入释放剂、加入保护络合剂、加入缓冲剂等方法,对原子吸收光谱仪的化学干扰进行处理。
 
  而当干扰原子吸收光谱仪的是背景干扰时,则可以通过采用双波长法、氘灯校正法、自吸收法、塞曼效应法等多种方法,对原子吸收光谱仪的背景干扰进行解决。
 
  由于资料有限,因而上述内容并不全面,欢迎补充。
  火花直读光谱仪是一种炉前元素快速分析仪器,其光源为低压直流快速火花光源。这种光谱仪与传统光谱仪想比具有不受到物理位置限制,可以任意加减通道、改变基体的特点。目前,火花直读光谱仪广泛应用于冶金、机械及其他工业部门进行黑色金属及有色金属成分快速定量分析。
 
  不过如果使用、维护不当,火花直读光谱仪同样会出现一系列问题,今天我们就来说说火花直读光谱仪常见故障及解决方案。
 
  激发斑点异常
 
  在样品激发过程中经常会有激发痕迹发白的现象,俗称白点,如果出现白点,该组测试数据无可信度。这时应首先检查样品的磨制是否符合要求,经磨制的样品应表面平整、纹路顺同一方向,所使用的磨料粒度在60级到120级较为合适。经磨制好的样品避免被污染,尽可能在较短时间内完成测试[3]。然后检查氩气,确保氩气的纯度达到99.999%,氩气进口压力:7.0bar。接下来检查电极间隙是否合适,用极距规调整电极间隙,如果电极消耗严重需要更换新的电极。通过以上操作,故障排除。
 
  ICAL校准失败
 
  在进行ICAL校准过程中经常会出现某些波段检测器数值偏低的现象,这时无法进行下一步操作,同时系统会提示ICAL结果不被接受。这时应从以下几个方面进行排除:首先按照上述对激发斑点异常故障的排除方法进行操作,然后对光谱仪全面彻底清理,重点是紫外光学入光窗口和空气光学入光窗口,用丙酮溶液进行清洗或更换。经过以上操作ICAL校准就会顺利通过。如果效果仍达不到要求,就需要联系设备生产商授权的维修人员对设备进行更深一步的检查。
 
  激发过程中止
 
  在样品激发过程中,设备突然停止工作。导致这种现象的原因主要有以下几种:
 
  一、样品压杆距离短,不能压紧样品,激发过程样品发生偏离,导致光源及电路板断路。调节压杆距离,使其能压紧样品。
 
  二、所磨制样品不够平整激发过程中样品翘起,导致光源及电路板短路。出现这种现象需要重新磨制使其足够平整。
 
  三、氩气进口压力不足。更换氩气,调节减压器,使氩气进口压力达到7.0bar。
 
  四、电极刷上的金属丝或专用工装夹具上由于激发样品产生的熔融物脱落,脱落物在电极处造成短路(中止前激发声音异常)。清理火花台,清洁专用工装夹具。
 
  样品不能被激发
 
  在氩气、压杆距离、电极间隙及样品激发面的磨制都符合要求的前提下,样品仍不能被激发,系统界面提示压杆抬起;或者设备发出安全电路闭合的提示声音后系统界面仍提示压杆抬起。导致这一现象的原因有两点:一、样品与压杆接触面处理不到位,存在氧化皮或其它绝缘涂覆层等导致电路不通;二、排除上述原因后,可能是光源系统的某部件(如继电器等)损坏,这时需联系设备厂家更换部件才能排除故障。


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