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宁博仪器火花直读光谱仪应用 如何挑选购买光谱仪

时间:2020-08-31    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

                                                                                             宁博仪器火花直读光谱仪应用

宁博仪器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。

    宁博仪器火花直读光谱仪能对金属材料中化学元素成份作精确检测;可对铁基、铝基、铜基、镍基等广泛元素作精确定量光学系统:主光路部分包括:2400刻线/mm的标准光栅;稳定可靠的750mm焦距罗兰圆出缝架。折返式前光路设计,使光路结构更加紧凑;方便可拆卸的光窗及入射狭缝设计,使维护清洁更加简单。出射狭缝采用德国高精度加工中心整体加工,包括所有可能用到的120个分析通道精确定位,可以满足各种基体元素分析;这种设计方式,为以后增加通道带来方便。铝合金整体光学室与特制加热恒温设计,确保光学室系统长期稳定性。氩气流冲洗确保光学系统洁净,减少定期检修次数。根据应用不同,光学室可以用真空及非真空状态。

光源采用全固态免维护激发光源,使得分析结果非常稳定,单脉冲火花检测技术,激发光源激发频率在100-1000Hz,可一次性读取所有分析通道的1000次脉冲火花数据。采用固态电子学设计,可以适用于各种类型的PC。模块化的设计使分析通道的添加变得简单快捷。另外该设计能够防止电磁干扰,而且免于维护。软件系统使分析工作更有效率,其界面简单,分析过程简单明了,分析数据可靠准确。华欣在不断增加和升级该软件的功能,并在仪器使用期间提供免费的软件升级服务。该软件系统操作简单,但功能强大,许多分析和校准功能都是自动的,提示并引导操作者分步完成。对于有经验的光谱用户,该软件提供基础计算和参量修改设置,特别是针对曲线拟合的可视化编辑方面。校准数据的存储和灵活的标准化功能,使结果分析便捷而准确,确保该分析符合国家标准。、

 

                                                                                                                                             南京宁博分析仪器有限公司

                                                                                                                                                             2016.11.07

手持式拉曼光谱仪日常保养很重要

  手持式拉曼光谱仪是新一代用于原辅料鉴别及成品检验的手持式拉曼光谱仪,质量轻、检测速度快且方便携带,专门用于在现场对物料进行快速鉴别,以降低取样成本、提高仓库周转率。仪器操作直观简单,采用对准即测的无损取样设计,可透过透明的密封包装对各种化合物进行快速检验,能够有效地将污染和暴露风险降至最低。

  手持式拉曼光谱仪的正常使用离不开日常的维护保养:

  1、拉曼光谱分析仪常用的试样制备方法是溴化钾(KBr)压片法,因此为减少对测定的影响,所用KBr可以应为光学试剂级,至少也要分析纯级。使用前应适当研细(200目以下),并在120℃以上烘4小时以上后置干燥器中备用。如发现结块,则应重新干燥。制备好的空KBr片应透明,与空气相比,透光率应在75%以上。

  2、如所用的是单光朿型傅里叶红外分光光度计(目前应用较多),实验室里的CO2含量不能太高,因此实验室里的人数应尽量少,无关人员可以不要进入,还要注意适当通风换气。

  3、为防止仪器受潮而影响使用寿命,红外实验室应经常保持干燥,即使仪器不用,也应每周开机至少两次,每次半天,同时开除湿机除湿。特别是霉雨季节,可以是能每天开除湿机。

  4、如供试品为盐酸盐,因考虑到在压片过程中可能出现的离子交换现象,标准规定用氯化钾(也同溴化钾一样预处理后使用)代替溴化钾进行压片,但也可比较氯化钾压片和溴化钾压片后测得的光谱,如二者没有区别,则可使用溴化钾进行压片。

标签: 手持式拉曼光谱仪 手持式拉曼光谱仪 手持式拉曼光谱仪日常保养很重要_手持式拉曼光谱仪 在过去的50多年里,近红外光谱仪经历了如下几个发展阶段:

第一台近红外光谱仪的分光系统(50年代后期)是滤光片分光系统,测量样品必须预先干燥,使其水分含量小于15%,然后样品经磨碎,使其粒径小于1毫米,并装样品池。此类仪器只能在单一或少数几个波长下测定(非连续波长),灵活性差,而且波长稳定性、重现性差,如样品的基体发生变化,往往会引起较大的测量误差!“滤光片”被称为第一代分光技术。

70年代中期至80年代,光栅扫描分光系统开始应用,但存在以下不足:扫描速度慢、波长重现性差,内部移动部件多。此类仪器最大的弱点是光栅或反光镜的机械轴长时间连续使用容易磨损,影响波长的精度和重现性,不适合作为过程分析仪器使用。“光栅”被称为第二代分光技术。

80年代中后期至90年代中前期,应用“傅立叶变换”分光系统,但是由于干涉计中动镜的存在,仪器的在线可靠性受到限制,特别是对仪器的使用和放置环境有严格要求,比如室温、湿度、杂散光、震动等。“傅立叶变换”被称为第三代分光技术。

90年代中期,开始有了应用二极管阵列技术的近红外光谱仪,这种近红外光谱仪采用固定光栅扫描方式,仪器的波长范围和分辨率有限,波长通常不超过 1750nm。由于该波段检测到的主要是样品的三级和四级倍频,样品的摩尔吸收系数较低,因而需要的光程往往较长。“二极管阵列”被称为第四代分光技术。

90年代末,来自航天技术的“声光可调滤光器”(缩写为AOTF)技术的问世,被认为是“90年代近红外光谱仪最突出的进展”, AOTF是利用超声波与特定的晶体作用而产生分光的光电器件,与通常的单色器相比,采用声光调制即通过超声射频的变化实现光谱扫描,光学系统无移动性部件,波长切换快、重现性好,程序化的波长控制使得这种仪器的应用具有更大的灵活性,尤其是外部防尘和内置的温、湿度集成控制装置,大大提高了仪器的环境适应性,加之全固态集成设计产生优异的避震性能,使其近年来在工业在线和现场(室外)分析中得到越来越广泛的应用。

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