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有哪些原因会导致手持式光谱仪发生系统误差 如何挑选购买光谱仪

时间:2020-08-28    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
  有哪些原因会导致手持式光谱仪发生系统误差?我们都知道,手持式光谱仪是一种常用的分析仪器。它具有便携性,准确性,高分辨率和信噪比,更好的强度准确性和波长准确性,对外部干扰的强大抵抗力以及出色的仪器等特点。在仪器软件中,稳定性要求能够执行复杂的数学计算(例如导数和反卷积),计算光谱之间相似度的能力,模式识别分析,对多元校准分析的支持以及用户创建的光谱库和搜索。它广泛应用于矿石,环境,合金,消费品等领域。尽管手持式光谱仪具有很高的测量精度,但是在测量样品中的元素含量时,获得的结果通常与实际含量不一致,存在一定的误差,并且由于许多因素,某些材料的含量非常低。造成手持式光谱仪系统错误的主要因素:1.当标准样品和样品的含量和化学成分不完全相同时,基质线和分析线的强度可能会发生变化,从而导致误差。2.当铸造后的钢样的金属结构与退火,淬火,回火,热轧和锻造后的钢样的金属结构不同时,实测数据将有所不同。3.当标准样品和样品的物理性质不相同时,激发的特征谱线将不同,并且会发生系统误差。4.未知元素光谱线的重叠干扰。例如,在冶炼过程中添加脱氧剂和脱硫磷剂时,会混入未知的合金元素,并会引入系统误差。5.为了消除系统错误,必须严格遵守标准样品制备的要求。为了检查系统误差,需要使用化学分析方法来分析多次校准的结果。

  【仪器网 使用手册】气相分子吸收光谱仪是主要应用于水质分析的一种仪器,其可通过简单的化学反应,将被测成分转化为相对应的气体,根据朗伯-比尔定律,对生成的气体进行定量分析,从而计算出被测成分的含量,可以避免水体中其它杂质成分干扰,不受水体浊度和色度影响,实现快速准确测定。
 
  仪器特点:
 
  1、测定速度快:从取样到分析结束耗时较少。
 
  2、自动化程度高:仪器控制部分全部采用电脑自动化。反应试剂和样品由仪器自动添加。大大避免了许多人为误差,使结果更加可靠。
 
  3、操作简便:所用器具和化学试剂较少,不使用对人体有害、特别是易致癌的化学试剂。
 
  4、抗干扰性强:由于测定成份从液相分解成气体后,转入气相进行测定的同时就是简便地分离干扰过程,所以一般不必进行复杂的化学分离。特别是不用去除样品的颜色和高浑浊物的干扰。
 
  5、测定结果准确可靠:一般水样的加标回收率均可稳定在95%-105%之间;重复测定结果的精密度高:RSD(n=6)≤2%。
 
  6、测定含量范围宽:可以实现从痕量到微量甚至是常量范围内的直接测定。
 
  7、性价比高:与离子色谱法等相比,气相分子吸收光谱仪的检测灵敏度、测定浓度范围及抗干扰性能都远高于离子色谱仪,非常适合受污染的地表水和工业污水样品的测定。



    傅里叶变换红外光谱仪(FourierTransformInfraredSpectrometer,简写为FTIRSpectrometer),简称为傅里叶红外光谱仪,同于色散型红外分光的原理,是基于对干涉后的红外光进行傅里叶变换的原理而开发的红外光谱仪;


    主要由红外光源、光阑、干涉仪分束器、动镜、定镜)、样品室、检测器以及各种红外反射镜、激光器、控制电路板和电源组成。可以对样品进行定性和定量分析,广泛应用于医药化工、地矿、石油、煤炭、环保、海关、宝石鉴定、刑侦鉴定等领域。

 


    工作原理:


    红外线和可见光一样都是电磁波,而红外线是波长介于可见光和微波之间的一段电磁波。


    红外光又可依据波长范围分成近红外、中红外和远红外三个波区,其中中红外区(2.5~25μm;4000~400cm-1)能很好地反映分子内部所进行的各种物理过程以及分子结构方面的特征,对解决分子结构和化学组成中的各种问题较为有效,因而中红外区是红外光谱中应用广泛的区域,一般所说的红外光谱大都是指这一范围。


    红外光谱属于吸收光谱,是由于化合物分子振动时吸收特定波长的红外光而产生的,化学键振动所吸收的红外光的波长取决于化学键动常数和连接在两端的原子折合质量,也就是取决于的结构特征。


    这就是红外光谱测定化合物结构的理论依据。


    红外光谱作为“分子的指纹”广泛的用于分子结构和物质化学组成的研究。


    根据分子对红外光吸收后得到谱带频率的位置、强度、形状以及吸收谱带和温度、聚集状态等的关系便可以确定分子的空间构型,求出化学建的力常数、键长和键角。


    从光谱分析的角度看主要是利用特征吸收谱带的频率推断分子中存在某一基团或键,由特征吸收谱带频率的变化推测临近的基团或键,进而确定分子的化学结构,当然也可由特征吸收谱带强度的改变对混合物及化合物进行定量分析。


    而鉴于红外光谱的应用广泛性,绘出红外光谱的红外光谱仪也成了科学家们的重点研究对象。


    傅立叶变换红外(FT-IR)光谱仪是根据光的相干性原理设计的,因此是一种干涉型光谱仪,它主要由光源(硅碳棒,高压汞灯),干涉仪,检测器,计算机和记录系统组成;


    大多数傅立叶变换红外光谱仪使用了迈克尔逊(Michelson)干涉仪,因此实验测量的原始光谱图是光源的干涉图,然后通过计算机对干涉图进行快速傅立叶变换计算,从而得到以波长或波数为函数的光谱图;


    因此,谱图称为傅立叶变换红外光谱,仪器称为傅立叶变换红外光谱仪。







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