手提式金属元素分析仪

    手提式金属元素分析仪

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苏州实谱仪器有限公司

气 体:真空光学系统-探测器:CCD/CMOS氩气流量:激发时3-5L/min吹 扫:点击自吹扫功能频 率:100-1000Hz放电电流:1-80A特殊技术:放电参数优化设计预 燃:高能预燃技术功 率:分析时700W,待机状态40W工作湿度:20-80%主机尺寸:800*750*500 mm重 量:120Kg工作温度:10-30℃(+-5℃/h)是否进口:加工定制:类型:金属元素分析仪器测试范围:140 – 680nm测量时间:50S电源电压:220适用范围:金属材料分析

手提式金属元素分析仪产品详细资料介绍,手提式金属元素分析仪技术参数和性能配置由苏州实谱信息科技有限公司提供,可用于不锈钢合金等材料的快速分析

元素分析已经成为工业生产质量过程控制的*手段,直读光谱仪的诞生解决了产品质量管控的一大难题。


全天候工作,具有优异的稳定性和可靠性

样品测试速度快,单次测试过程少于40秒
软件可对测试结果自动判定牌
仪器使用和维护简单、方便,对人员要求低
原厂安装分析程序,测试数据,适用合齐全
配置标准化样品可对仪器进行周期性校正
不使用化学试剂,测试过程安全、环保
谱线波长:190-800nm由衍射光栅的选择决定。光栅的选择由制造商根据分析元素和分析程序来决定

原子光谱是原子内部运动的一种客观反映,原子光谱分析是利用各种元素原子结构彼此不同来确定物质的组成。直读光谱仪是原子发射光谱仪器的一种,因此它的光谱产生原理与其他原子发射光谱没有本质上的区别,都是试样中气态原子(或离子)外层电子受激发后跃迁到较高的能级,由于外层电子处于较高能级时把能量以光辐射的形式发射出来,产生特征的原子光谱,与其他原子发射光谱相比,仅仅是激发的具体方法和应用对象不同而已。

光电光谱分析大都采用控制试样法,这就会遇到有关控制标钢来源、化学成分的确定及使用等一系列问题。对一些新开展光电光谱分析工作的单位尤需注意。
初开展工作中,可以在生产中选取一些样品,经可靠的化学分析方法多次分析,得到准确结果作为控制试样。用此样控制作光谱的试样分析,同时与化学分析进行对照(这个阶段叫平行分析。积累一批数据以后,验证相互偏差不大,光谱分析便可正式投产)。
高低标样,控制样品中的低含量元素,单靠从生产中选取是远远不能满足生产需要的,可以从轧材中选取和进行冶炼。
不论是生产中、轧材中和冶炼得到的控制标钢,必须事行均匀性检查、化学分析和平行分析对照阶段。在炉中分析时,应尽量选用同钢种的标样做控制分析,其元素成份和含量范围要接近被分析试样。

传统的光谱检测系统为单色仪家光电倍增管(PMT)。20世纪70年代以来,人们欲利用光电二级管阵列(SPDA)等光电传感器以建立三维光谱图,并发展相应的处理技术。SPDA不仅能获得某一波段范围内的检测信息,还具有灵活的积分能力,但是它的灵敏度和动态范围不及PMT,而且噪声较大,线性范围窄,暗电流也大,而CCD却弥补了这些缺点。
CCD具有与光谱仪器密切相关的一些特性:
(1)灵敏度高,噪声低。CCD器件具有很高的**效率,至少为10%,可达90%以上。它的电荷转移率几乎达,它在低温下工作时几乎无暗电流,噪声几乎接近于零,的CCD器件,已经实现了在常温下具有很高的信噪比,低的暗电流,完全满足了仪器在常温及微量分析上的要求,上述优点使CCD器件的灵敏度**过其他探测器(如PMT何SPDA),检测下限达pg级甚至fg级。
(2)光谱范围宽(200~1050nm)。在可见光区(400~500nm)**效率可高达90%,在远紫外区(200nm)和近红外(100nm)间,**效率至少为10%,在100~1100nm宽的光谱区域,CCD都有很高的**效率,而大多数的发射、吸收和散射的光谱仪器这区域工作,因此CCD成为各类光谱仪器的理想探测器。
(3)动态线性响应范围宽,达10个数量级。CCD具有很宽的响应范围和理想的响应线性,达10个数量级(10⁵-106),而且在整个动态响应范围内,都能保持线性响应,这对光谱定量分析具有特别意义。
(4)几何尺寸稳定,耐过度曝光。CCD经长时间运转,其几何性能、热性能和电性能均很稳定,不怕过度曝光,因此比PMT结实耐用。
(5)可以同时多道采样,得到波长-强度-时间的三维谱线图,与光电阴器件联用,可观察X射线图像。
大多数的直读光谱仪都应用在冶炼或铸造工艺的炉前分析方面,要想得到一个准确的分析结果,除了光谱仪本身性能好以外,正确使用、操作、维护和管理仪器,才能充分发挥它的作用,得到准确的分析结果。
分析过程中产生误差是难免的。误差来源很多,就光电光谱分析来讲,除了标准样品和分析样品的成分不均匀,组织状况不一致外,光谱的性能不稳定和样品表面处理不当,以及氩气纯度不够都会产生误差。所以对每一位分析者来讲,了解产生误差的原因以及进一步研究消除误差的方法是非常重要的。
激发光源是光电光谱仪中一个为重要的组成部分,它的作用是给分析试样提供蒸发、原子化或激发的能量。在光谱分析时试样的蒸发、原子化或激发之间没有明显界限,这些过程式几乎是同时进行。而这一系列过程均直接影响到分析结果。样品中组分析元素的蒸发、离解、激发、电离、谱线的发射以及光谱线的强度除了与试样成分的熔点、沸点、原子量、化学反应、化合物的离解能、元素的电离能、激发能、原子(离子)的能级物理和化学性质有关以外,还跟所使用的光源特性密切相关。不同的激发光源对各类样品、各种元素具有不同的蒸发行为和激发能量,因此要根据不同的分析对象,选择具有相应特性的激发光源。
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