直读光谱仪是一种较新的光谱仪类型,被广泛应用于铸造、钢铁、金属回收、航天航空、电力、化工、质检等单位中。用户在操作直读光谱仪时需要掌握一定的注意事项,可以更好的使用直读光谱仪。那么下面就向大家介绍一些使用直读光谱仪常见的注意事项。
1、实用工作曲线的确定
根据工厂冶炼情况,合金元素的含量范围不同,为确保分析精密度,须采用不同钢种标钢分别制作工作曲线。做光谱仪工作曲线的标钢数量首先应该满足分析合金的需要。由于分析试样是从炉中快速取样,与标准样品的组织结构、冶金履历不一致,为了消除可能产生的偏高或偏低的系统误差,可采用控制试样法,并通过分析试样的组织结构和冶金履历一致的控制试样来校正光谱仪实用工作曲线的上下平移,减少系统误差。
2、分析试样操作
在光谱仪分析试样经过切割以后,要磨去表面氧化层。用研磨机磨样时,试样和标钢要同时操作,要力求操作一致,避免因用力过大引起的表面氧化。同时磨纹要求一致,不应有交叉纹。光谱仪试样磨后因避免因放置过长,造成的试料表面氧化问题。一般可采用软硬适宜的砂轮片进行磨样,此外也可用砂纸或砂轮磨样。
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当一束频率为v0的单色光照射到样品上后,分子可以使入射光发生散射。大部分光只是改变光的传播方向,从而发生散射,而穿过分子的透射光的频率,仍与入射光的频率相同,这时,称这种散射称为瑞利散射;还有一种散射光,它约占总散射光强度的10^-6~10^-10,该散射光不仅传播方向发生了改变,而且该散射光的频率也发生了改变,从而不同于激发光(入射光)的频率,因此称该散射光为拉曼散射。在拉曼散射中,散射光频率相对入射光频率减少的,称之为斯托克斯散射,因此相反的情况,频率增加的散射,称为反斯托克斯散射,斯托克斯散射通常要比反斯托克斯散射强得多,拉曼光谱仪通常大多测定的是斯托克斯散射,也统称为拉曼散射。
散射光与入射光之间的频率差v称为拉曼位移,拉曼位移与入射光频率无关,它只与散射分子本身的结构有关。拉曼散射是由于分子极化率的改变而产生的(电子云发生变化)。拉曼位移取决于分子振动能级的变化,不同化学键或基团有特征的分子振动,ΔE反映了指定能级的变化,因此与之对应的拉曼位移也是特征的。这是拉曼光谱可以作为分子结构定性分析的依据。