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火花直读光谱仪在铸造行业的应用 青岛进口光谱仪促销
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钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司
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关 键 词:火花直读光谱仪在铸造行业的应用
行 业:仪器仪表 分析仪器 元素分析仪
发布时间:2023-12-18
全谱火花直读光谱仪的作用是什么?分析金属?我们为什么要分析金属?单纯为了知道每个元素的含量吗?当然不是。 不同含量的金属有不同的物理特性。各种金属小伙伴的屈服强度,延伸率,抗压轻度等等都不同,那么它们都将会运用在不同的领域中,分配到不同的岗位中去。 比如铁与钢,在中,铁是含碳量比较高的,比较脆的,断面和切口一般是灰色的金属。 钢呢?含碳量比较少,一般情况下比较有韧性,它会比较容易,断面一般是银白色的。 在生活中它们一直被混淆,我们日常说的铁丝其实是低碳钢丝。怎么的分辨他们,看碳的含量。前面说到正因为碳的含量不同,所以它们的性质不同,所以一般碳含量小于2.11%的被称为钢,那么反之大于2.11%碳含量黑色金属被称为铁。 把材料的冶炼看做是炼金术,加入各种元素,合成不同性质的金属,但是我们的成品没有那么明显可以看出来成功没有,所以为了进一步对材料进行分析,全谱火花直读光谱仪出现了。当然不只是它,还有很多分析仪器小伙伴出现,比如红外线碳硫分析仪。 但是全谱火花直读光谱仪占据大部分市场,为何?因为他的一些优点让它在客户需求上有较大市场,使得它流通性广。 所以全谱火花直读光谱仪在铸造,冶炼以及其他金属加工企业中必不可少,作为一种分析手段,一下子可以测出多种元素的含量,成为在品质工艺上至关重要的工具 光电直读光谱仪,又称“火花源原子发射光谱仪”,其工作原理是对金属固体样品直接放电产生电火花。 由于电火花的高温使金属固体样品被直接气化形成原子蒸汽,蒸汽中原子或离子被激发后产生特征光谱线(复合光)进入光谱仪分光室被光栅按波长大小顺序排列光谱,各个元素的光谱通过出射狭缝射入检测仪统,被检测系统的检测元件(光电倍增管或固体检测器)将名自的光信号变成电信号进入测量系统,然后经仪器的控制测量系统将电信号积分并进行模数转换,通过检测元件的测量获得每个元素谱线的强度值,该强度与样品中元素含量成正比关系。 后由计算机系统通过内部预制或者自制校正曲线就可以获得该元素的含量,直接以质量分数显示。由于各个元素的特征谱线波长是不一样的,因此可以根据特征谱线的波长大小来确定它是哪一种元素,这就是光谱的定性分析。特征谱线的强度大小是由发射该谱线的光子数目来决定的,光子数目多则强度大,反之则弱,而光子的数目又和处于基态的原子数目所决定,而基态原子数目又取决于某元素含量多少,根据谱线强度大小就可以得到某元素的含量,这就是它的定性定量分析原理。 CCD(Charge-Coupled Devices),即电荷耦合器件,它是一种以电荷包的形式存贮和传递信息的半导体表面器件,是1969年秋由美国贝尔(Bell)实验室的W.S.Boyle和G. E. Smith发明的。电荷耦合器件**的特点是以电荷作为信号,而其他大多数器件是以电流或电压作为信号。目前,CCD全谱直读光谱仪已经成为火花直读光谱仪的一个重要发展方向。 光谱分析仪的术语,你了解几个 CCD:电荷耦合元件。可以称为CCD图像传感器,也叫图像控制器。 样块:测试的金属块状物,**构的样块叫做标样。 罗兰圆光学系统:Rowland circle 在凹球面反射镜面上刻划一系列等间距的平行线条构成的反射光栅,它具有分光能力和聚光能力,光谱仪的设计结构。 火花:电极放电发生跃迁,光谱仪有高压电,发出白光。作用是激发 基体效应:基体效应就是共存元素对被测元素的影响 工作原理:样品经过电弧或火花放电激发成原子蒸汽,蒸汽中原子或离子被激发后产生发射光谱,发射光谱经光导纤维进入光谱仪分光室色散成各光谱波段,根据每个元素发射波长范围,通过光电管测量每个元素的谱线,每种元素发射光谱谱线强度正比于样品中该元素含量,通过内部预制校正曲线可以测定含量,直接以百分比浓度显示。 光栅:光学器件,作用是分光。把光谱折射出来 激发系统:使用高能预燃低压火花激发光,使样品原子化,并使原子发射光谱 光学系统:对光信号进行处理,使用光栅等进行分光。 测控系统:测量代表各元素的特征谱线强度,通过各种手段,将谱线的光强信号转化为电脑能够识别的数字电信号。控制整个仪器正常运作 软件处理系统:对电脑接收到的各通道的光,进行运算,得到稳定准确的样品含量。