激光诱导击穿光谱仪是光谱分析领域一种崭新的分析手段,其基本试验方法是使用高能量激光光源,在分析材料表面形成高强度激光光斑(等离子体),使样品激发发光,这些光随后通过光谱系统和检测系统进行分析。

这种技术对材料中的绝大部分无机元素非常敏感。同时能分析低原子数元素例如:氢-钠的元素,这些元素用其他技术很难分析。
下面来看看激光诱导击穿光谱仪技术上的优势有哪些吧。
1、几乎不受光谱干扰的影响;
2、具有ppm级的检测限和高灵敏度、检测精度和准确度;
3、具有兼容Windows操作系统的强大分析软件和光谱数据库。
4、基本无周期性更换的耗材,配置激光可连续使用超过600 000次以上;
5、样品制备过程非常简单,还可利用重复脉冲的方法对样品表面进行清洁处理或除去表面涂层;
6、只需很少的样品(1-10g)便可以进行高通量分析,大大降低分析成本;
7、真正意义上的无损检测,只消耗微量的样品,激光入射到样品上几乎不会产生加热效应;
8、可以对**物理状态的样品进行元素分析,包括固态、液态、气态和各种混合物;
9、对于所有可检出的元素同事测定的分析时间降至大约20秒,相对应其他分析技术有明显优势;
10、环境适应性好,几乎没有特殊要求。只需连接上电源即可工作,不需水冷和压缩空气。能满足野外实验的要求;
Spectrolaser是一个跨苏同事分享系统,并已取得。Spectrolaser激光光谱仪具有强大的技术优势:·可测几乎所有自然元素,包括常规方法难以分析的H,Li,Be,C,N,O,S等元素;
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荧光光谱仪光谱分析的过程荧光光谱仪采用复合滤光片(多金属复合材料)设计,简化分析操作,减少了X光的损失,形成对于特定元素的***佳信号接受,同时保证对元素周期表中Mg-Th的所有元素均有***佳的激发效果。荧光光谱仪复合滤光片显著减少更换滤波片造成的分析时间的浪费,减少操作人员接受辐照的时间,有助于减少X射线对操作人员的伤害,同时大大提高分析多种元素的效率。
荧光光谱仪光谱分析的过程:
1.把试样在能量的作用下蒸发、原子化(转变成气态原子),并使气态原子的外层电子激发至高能态。当从较高的能级跃迁到较低的能级时,原子将释放出多余的能量而发射出特征谱线。这一过程称为蒸发、原子化和激发,需借助于激发光源来实现。
2.把原子所产生的辐射进行色散分光,按波长顺序记录在感光板上,就可呈现出有规则的光谱线条,即光谱图。荧光光谱仪借助于摄谱仪器的分光和检测装置来实现。
3.根据所得光谱图进行定性鉴定或定量分析。由于不同元素的原子结构不同,当被激发后发射光谱线的波长不尽相同,即每种元素都有其特征的波长,故根据这些元素的特征光谱就可以准确无误的鉴别元素的存在(定性分析),而这些荧光光谱仪光谱线的强度与试样中该元素的含量有关,因此还可利用这些谱线的强度来测定元素的含量(定量分析)。












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