ICP发射光谱仪及水冷机故障排除方法
光谱仪故障分析

4、点火故障分析
( 2 )当I P电流为 0一30 mA: I P电流能达到 漏电流值 3 0 mA时说明高压与灯丝都在正 常工作,若仍无功率输出只有两种可能: 无功率输入和功率管无放大能力RFSource与 RF Driver出现故 障时就可能导致这样的结 果, 常规检查可以测量 RF Source与RF Driver r的工作电压是否有+1 2 V 与+4 8 V。 由于是高频信号, 若要进一步检查, 最好 联系专业维修人员, 采用专门的测量工具 来进行 。
4、点火故障分析
( 3 )I P电流为0 — 30 — 200 mA: 如果 I P电 流是按上述值变化时, 而气体始终没有电 离, 可以认 为R F系统没有问题, 问题可 能在于另外两个点火基本条件上, 可从下 面所列的条件及位置进行仔 细检查和处理:
4、点火故障分析
氩气不纯; 雾化室有积水或喷嘴堵塞; 进样系统漏气; 炬管安装不到位; 炬管污染或损坏; 炬管与线圈不同心;
4、点火故障分析
正常的点火过程时间很短,可能最后一个 200 -6 0 0的变化过程不一定能观察到, 但是当 仪器不能点燃时, 我们就可以观察到一个 完整的 I P电流变化过程, 从而可以根据它 的变化来判断RF的工作情况。所以当仪器 点火异 常时, 必须仔细观察 I P的变化情况, 认真记录下来, 便于维修。
2、ICP的功率放大部分
ICP发射光谱仪原理和故障处理方法

ICP发射光谱仪原理和故障处理方法ICP发射光谱仪是目前常用的无机元素定性及定量分析仪器,其原理是依据处于激发态的待测元素原子回到基态时发射的特征谱线对待测元素进行分析。
仪器具有多元素同时检出本领,具备分析速度快、选择性好、检出限低等优点。
但不可否认的是,ICP光谱分析中,仪器显现故障也在所难免,适时发觉故障、排出故障很紧要。
ICP光谱仪常见故障紧要有两大类;点火失败以及灵敏度降低,其中点火失败原因相对较为多而杂,今日就来讲讲如何排出ICP光谱仪点火失败的常见原因。
点火失败是ICP光谱仪常见故障之一,即系统不能正常点燃等离子体。
故障原因及解决方法:原因1:氩气不纯或压力低解决方法:(1)更换新氩气,保证氩气纯度。
需要注意的是,每次试验使用氩气钢瓶时,应时刻注意察看氩气钢瓶压力表,不能将氩气全部用完在更换氩气瓶,空氩气瓶二次灌装简单混入空气,影响纯度。
(2)更换氩气在线过滤器,在仪器背面安装有氩气过滤器,使用时间一年或波长校正不通过时需要更换。
原因2:样品不能正确流入雾化器解决方法:(1)假如是由于管路堵塞引起的,可以分段排查堵塞的管道,更换新管或将堵塞部分减掉再做链接即可。
(2)假如是喷针堵塞引起的,可以清洗喷针,将粗端链接上注射器,单向拉注射器推杆,使稀硝酸由细端拉入粗端,反复多次。
需要注意的是,操作时不能推注射器,或使用超声波清洗,这样简单损坏喷针。
(3)防止蠕动泵管路链接错误,注意蠕动泵进样管和废液管的流动方向,点火前先将蠕动泵开启,使进样管进一段空气,察看空气柱在管路中流动情况,方向为进样管—喷针—雾化器—废液管。
原因3:炬管污染解决方法:长时间使用仪器,通过视窗可察看炬管上有不透亮状污染物。
碰到这种情况时,可以更换干净的炬管。
若要清洗炬管应注意,用王水浸泡炬管48小时以上后,先用大量自来水冲洗、蒸馏水冲洗,在将其在蒸馏水中浸泡过夜。
后用去离子水冲洗,并用烘箱烘干。
需要注意的是,更换炬管时,应当确保炬管上没有水,否则点火瞬间矩管会收高温影响溶化变形。
ICP故障

故障现象1. ICP点炬困难或无法点着可能的原因1:供应商提供的氩气纯度不够或管道漏气解决办法及建议:ICP点火最好使用纯度大于99.995%的高纯氩,由于国内氩气供应商只标识99.99%的纯氩及99.999%的高纯氩,因此,推荐客户使用99.999%的高纯氩.并选择可靠的供应商.另外,每次使用氩气务必不能全部使用完,因为如果使用完后,会有空气混入钢瓶,不负责任供应商,不用高纯氩冲洗钢瓶就直接罐装,则会导致标识为99.999的高纯氩实际纯度不够.因此,为了保证大家都能上符合要求的氩气,我们建议当氩气使用到还有1.5MPa左右时考虑更换.此外, ICP 点火前,仪器会用氩气对进样系统进行吹扫,以排除进样系统内的空气,然后在氩气的氛围内点火.如果氩气管路漏气,则会混入空气,则相当于使用了纯度不够的氩气,导致点火困难.因此,定期检查管道各接头是否有漏气是必须的.值得一提的是,使用不纯的氩气对仪器RF PCB的损害也是相当大的, 由于氩气纯度不够, RF 功率板会尝试增加功率来点火,当然,仪器会有自我保护,不会一味的增加点火功率,但使仪器常期在超负荷的情况下工作,必然会缩短其工作寿命.当RF PCB 烧毁后,点不着火是必然的.可能的原因2:气体管路太长导致不能维持点火所需的气流量及稳定性.解决办法及建议:仪器点火时,需要给其提供一个稳定且足够流量氩气流(这个流量是软件设定好的,必须满足).因此气体管道不宜太长,过长的气体管路会有明显的压降,因此钢瓶端的分压可以适当的调高些,并尽可能在仪器附近再安装一个量程合适并质量好的减压阀,以保证提供给仪器稳定的气流量.可能的原因3: 冷却循环水不达要求.解决办法及建议:客户可能很难想到因冷却循环水的原因点不着火,具体解释 1.冷却水流量不足导致无法点火,如果客户不定期更换冷却循环水或使用水质不达标,则容易在水箱及水管表面滋生藻类和细菌,当达到一定量时,会堵塞管路,从而降低水流量,影响制冷效果,进而影响RF 线圈及RF PCB板的寿命.因此定期更换冷却循环水,清洗水箱及水过滤器(如配置),并加入专用的抑菌剂是非常重要的维护项目,建议不加抑菌剂的情况下每月更换循环水或使用抑菌剂的情况下每季度更换循环水.另一种冷却循环水流量不足的原因是水压设置不当,工程师安装时会调试好水循环的水压,这时客户最好记录下正常使用时水压设置(包括点火前及点火后),以作参考对比. 2.尽量使用纯净水或去离子水.由于一般水质含有较高的Na, K, CL等无机离子,这些离子会提高循环水的电导率.电导率较高的水相当于一个电解池,对铜线圈有很大的腐蚀,同时影响RF频率的耦合效果,导致点火困难,更有甚者,线圈和RF PCB的被蚀穿而漏水,出现烧炬管和烧毁RF PCB 的后果.故障现象2: 检测器损坏导致信号异常或无信号,甚至出现计算机与仪器不联机的情况.可能的原因:未按仪器要求做好检测器的吹扫工作.解决办法及建议:目前全谱直读的ICP检测器主要有CCD和CID两种,两种检测器都需要将检测器制冷到-40左右进行读数,目的是减少暗电流的背景干扰.正因为检测器在如此低的温度下工作,因此,做好检测器的维护非常重要.有如下建议 1.打开冷却循环水之前要尽量用氩气或氮气吹扫检测器半小时,将检测器表面的空气吹扫掉,同时保证吹扫氩气不能含水.2.关闭冷却循环水后,不能马上关闭氩气,否则空气趁虚而入,在冷的检测器表面凝结,损坏检测器.3.如果因氩气用完而熄火,则要注意,此时检测器没有氩气的保护,需要立刻关闭冷却循环水,并尽快换上新的氩气.并用大量氩气吹扫检测器直至少1个小时,达到保护检测器的目的.故障现象3 随着时间的推移,仪器的灵敏度下降明显可能的原因:排除因进样系统异常导致的仪器后,如果还是灵敏度低,就可能是光路的问题了.解决办法及建议:首先, ICP的光路系统都是需要氮气或氩气吹扫保护下工作的.如是氩气含水量高或是环境空气湿度大,可能会存在以下几点隐患:1.光学镜片表面时间长了会有水渍沉积,影响光通量.2.由于很多光学镜片都是固定在金属支架上的, 如果这些金属支架生绣或是支架的马达生锈了,则会影响镜片定位的准确性.从而影响光行径的方向,导致灵敏度降低,所以高质量的氩气和控制好室内湿湿度(湿度22~25度,湿度=40~65%)对光路系统的保护也是有好处的.其次,用户做的样品酸度不能太大,消解完的样品要尽量赶酸,因为少量酸气会不可必免的沿着光路进入光室,这些酸会腐蚀镜片和金属支架.同样会影响镜片定位的准确性.此外,还有常见的维护,比如定期清洗炬管,雾化室,雾化器, 更换冷却循环水,更换蠕动泵管,对于仪器的正常工作都是很重要的, 这些工作,大家都能做的很好,如果再能注意以上谈到的几点,相信, ICP一定能成为仪器工作者手中的一把利剑,把好质量关.。
ICP发射光谱仪检定过程中常见问题及解决方法 光谱仪解决方案

ICP发射光谱仪检定过程中常见问题及解决方法光谱仪解决方案ICP发射光谱仪广泛应用于冶金、环保等领域,该类仪器每年的检定台件数在一直加添。
在检定过程中常常碰到仪器显现问题后,检定工作无法正常进行。
对此类仪器不能简单的判定仪器不合格,作为计量检定员需要具备确定的调试仪器的本领,搭配仪器操作员来解决此类问题。
而大部分所碰到的问题通过简单的调试后就能解决。
在这里笔者简单介绍一些ICP发射光谱仪在El常检定过程中常见的问题及解决方法。
点火问题在检定中,常常能碰到仪器无法正常点火的情形。
首先,检测氩气的纯度和供气压力。
在检定中,常常碰到氩气纯度不够,供气压力过高或过低都会造成无法正常点火,更换新的氩气后依照仪器要求的压力供气。
其次,检查雾化系统,仪器的雾化系统假如漏气,空气泄漏进入到仪器矩管中,会阻拦氩电弧的形成,造成无法正常点火。
这就需要检查雾化器的密封,必要时更换0形圈,排液管等。
zui后,检查仪器矩管是否干燥,在检定中碰到因废液管排废液不畅,造成雾化器有积水,导致矩管潮湿而导致无法点火和点燃后很快熄火的情形。
碰到此类问题,需保证废液排放通畅,再拆卸矩管,用吹风机自然风吹干,重新安装后即可正常点火。
波长示值误差仪器检定过程中常常显现仪器波长示值误差超差,无法达到检定规程中的要求。
这种情况需要对仪器进行波长校正。
选取高浓度的波长检定用标准溶液对所测量元素的波上进行校正,校正后再进行波长示值误差的检收稿日期:20230630定,一般即可充分检定规程的波长示值误差要求。
有个别仪器在波长检定用标准溶液校正后,有单个元素的波长示值误差仍无法检定合格,这就需要配制单个元素的标准溶液,对这个元素的检测波上进行单独的波长校正。
完成多次波长校正后,再进行波长示值误差的检定,一般均可充分检定规程要求。
重复性在检定中需要用ICP检定用标准溶液做标准曲线。
常常碰到部分仪器线性差。
做标准曲线时重复测量三次,三次的测量重复性很差。
ICP光谱仪故障分析

2、点火后熄火
进样系统漏气(特别是雾化器与雾化器相 连密封圈等漏气; 光纤探头太脏,用无水乙醇清洁或者更换. 运行样品与仪器硬件和分析条件不匹配 (用水溶液条件和硬件分析高 盐溶液) 循环泵夹没固定或循环泵管坏 功率管老化(功率管一般使用5年左右) 水,排风,门等及过流开关连锁保护开关损 坏
完 2009.11.27
4、点火故障分析
仪器右侧面板的显示窗口可以显示 I P电流 值及其他重要的参数。 ( 1 )当I P电流始终为0 : 阳极高压一旦启动, 功率管的漏电流就将达到 3 0 mA, I P电流为 0时, 有三种可能: 无高压、 无灯丝电流 和功率管故障。 有无高压可以在仪器右侧 窗口的读到, 然后再检查 功率管的好坏和 是否有灯丝电流。
4、点火故障分析
( 2 )当I P电流为 0一30 mA: I P电流能达到 漏电流值 3 0 mA时说明高压与灯丝都在正 常工作,若仍无功率输出只有两种可能: 无功率输入和功率管无放大能力RFSource与 RF Driver出现故 障时就可能导致这样的结 果, 常规检查可以测量 RF Source与RF Driver r的工作电压是否有+1 2 V 与+4 8 V。 由于是高频信号, 若要进一步检查, 最好 联系专业维修人员, 采用专门的测量工具 来进行 。
1、ICP的 RF系统部分
RF系统采用晶体谐振他激式振荡源、两级功 率放大系统, 双闭环的功率反馈控制。由晶 体产 生的高频振荡信号被 RF Source (工作电 压+12 V) 进行四倍频( 或六倍频) 放大, 输出 一个 0~3 W 的 27.12 MHz ( 或40.68 MHz ) 信号, 经过 RF Driver 工作电压+4 8 V) 被放大到 0~70W, 放大单元( 工作电压+4 0 0 0 V) 放大 到0~2000w, 最后输出到工作线圈, 每一个 环节的输入与输出 都需要进行精确调制, 确 保 R F系统正常工作。
ICP--MS的常见故障与诊断方法

ICP--MS的常见故障与诊断方法引言PQ E x ce ll工CP-MS是美国热电出产的可用于痕量分析的前沿检测设备,它采用电感祸合等离子体作为激发光源,具有检出限低、测量动态范畴宽、细致度高、精确度好等长处,现已在环境检测、生物医药、地质、金属等范畴中得到广泛应用。
我公司于2001年购置了一台该仪器。
分析质量抱负。
在几年的利用过程中,仪器先后呈现了一些常见故障,自我在保护、检修的过程,堆集了丰硕经验,现进行总结概括,供读者参考。
故障现象之一点火过程中,屏蔽罩(SHIEDT ORCH)可顺畅抵达点火线圈内的设定位置,相应的状况指示灯可点亮,但不能正常退回起始位置,所以导致点火挫折。
检修方法第一用手轻推、反拉固定屏蔽罩的支板,看屏蔽罩可否活动,果断是不是因炬管安装位置不居中导致屏蔽罩被点火线圈卡住,按照需求调整炬管位置。
若故障仍存在;手动慢速调节移动节制体系中进气阀及排气阀的流量,使屏蔽罩在接通、断开电磁阀Y5(节制屏蔽罩的气路)时能以正常速度进出,并反复点击所用软件(PLASMALAB)中“control”界面下“plasma screen”按钮,看屏蔽罩可否退出,并且观看PLC节制器上的Y25对应指示灯的工作情况,正常情况下,当屏蔽罩被推进点火线圈内时,Y257 ~" Q2 R- W- e; V2 h灯点亮,屏蔽罩退回起始位置后,Y25灯熄灭。
若反复点击“plasma screen”按钮,Y25灯及屏蔽罩均无反响,进而查看PCB I/F1上PL8插座处的联接情况,承诺靠得住接触,再次执行上步操作,若Y25灯及屏蔽罩能正常作出相应,确认故障点在PL8插座处。
经过上述方法试检,仪器通常可修复正常。
)故障现象之二仪器的输出结果不变性极差,位于后面板处的PID温度调节仪展示值上跳不恒定。
检修方法关断仪器电源,打开右上封盖,卸下炬箱的前面板,可发现起冷却、恒温雾化器用处的半导体部件位于雾化器后部的一个深灰色传感器(前端为白色)插在半导体部件的插孔中,二者间隙布满了导热硅脂。
ICP故障排查与维护

ICP故障排查与维护一、仪器无法联机1检查仪器电源是否打开2、检查与ICP连接的数据线口是否松动3、检查与电脑连接的数据线口是否有松动4、检查电脑主机网卡是否有松动二、仪器无法正常点火1检查氯气是否充裕输出压力为80到120psig(0.55Mpa-0.8Mpa)2、检查水循环器温度设定与输出水压,温度是否为20o C±2o C z观察其温度是否有明显上升的现象,输出水压为45到60Psig3、检查排水系统,检查排水管是否有磨平,必要时更换;检查雾室排水系统的接头部件,确保泵正常排水,废液不会倒入雾室或矩管,造成雾室积水;4、检查石英矩管,如果石英管模糊或粘有汗物,可用5-20%的硝酸溶液清洗注意:如果没有带手套直接拿矩管,手汗中的钠盐将缩短石英管的使用寿命。
可以用酒精棉将钠盐擦去。
5、检查RF线圈是否有凝霜,尤其在湿度比较高的实验室内。
必要时用软布擦干。
定期检查RF线圈,RF线圈上不应该有任何的变形和凹陷;注意:如果实验室湿度较高,RF线圈上可能会结有冷凝水。
点火之前一定要用柔软的干布将线圈擦干,以免损坏线圈。
注意在擦干的过程中不能改变线圈的位置。
6、检查点火器指针是否与矩管底部铜箔片相连接7、检查样品室门是否关好8、检查矩管与中心管安装是否正确,确认所有气体连接头。
矩管、雾化器、雾室任何部分漏气都将引起点火问题。
9、检查气体纯度是否达到99.995%以上三、仪器灵敏度降低1检查雾化器回压是否有异常,如有请检查雾化器是否有堵塞或安装错误,需清洁保养2、检查石英矩管,如果石英矩管模糊或粘有汗物,可用5-20%的硝酸溶液清洗3、检查矩管与中心管安装是否正确4、检查观测视窗镜片是否模糊不清或污染,仪器使用一定时间后,会有一些金属氧化物残留在视窗上,导致仪器灵敏度变差,可用纯水或中性洗剂进行清洁,然后用拭镜纸擦干,再安装使用。
四、蠕动泵运转不正常1检查泵管压力是否过高或过低,泵管在泵槽中安装不正确会导致泵管被磨损,可用调节螺母调节张力,重新安装泵管或更换泵管2、检查固定卡环的螺母是否有松动五、雾化器堵塞1颗粒堵塞虽然我们看到的样品是清澈的,但有时候会有少量的微小的颗粒,样品浓度过大出现沉淀都可能造成微小的颗粒堵塞雾化器,一般情况下可以试试以下方法:(1)在喷嘴处介入压缩空气(15-30PSi),也可将载气管反接过来,〃反吹〃喷嘴和环面,利用手指堵住进样口和载气口,突然释放进样口以清除毛细管颗粒堵塞或突然释放载气口以清除载气颗粒堵塞。
ICPOES日常保养及常见故障处理方法

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3 ―饱和 4‖显示在重复测定读数期间测量到的分析物强度太高。出现这种 情况可能是因为在预曝光测量之前信号尚未稳定,以致在“预曝光 ”读数到重复测定开始的这一段时间内信号强度发生了变化。 首先,尝试增加读数延迟并重新运行分析。如果仍然出现饱和,则说 明为分析物选择的波长太灵敏,或试样包含的分析物浓度太高
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仪器灵敏度降低
4 检查观测视窗镜片是否模糊不清或玷污,可用纯水或中性洗剂进行 清洁,然后用拭镜纸擦干,再安装使用(紫外区谱线性能下降的时候 ). 仪器使用一定时间后,会有一些金属氧化物残留在视窗上,造成仪器 感度变差。如分析As, Se, Pb等元素,发现感度变差,即使视窗目视良 好,也会造成以上情形。
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清洗注射管
1 将拆解后的注射管(中心管)放入装有5%的硝酸烧杯中。再将烧杯 放入超声波清洗器中,震荡清洗30分钟。如果还有附着物残留,可以 将酸的浓度提高到20%,再振荡清洗30分钟。 2 再用纯净水清洗冲洗干净 3 用吹风机吹干或烘干注射管(中心管)
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清洗石英炬管
1 、定期清洗石英炬管,清洗前先将点火铜箔去除。清洗完成后换上一 片新的铜箔。 2 、将石英炬管浸泡在装有5%- 20%的硝酸烧杯中。如还不能清干净,再 将烧杯放入超声波清洗器中,震荡清洗10分钟。如果还有附着物残留, 可以将酸的浓度提高到20%,再振荡清洗31分钟。) 3、再用纯净水清洗冲洗干净 4、用吹风机吹干或烘石英炬管(必须干燥)
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分析注意事项
定期检查清洁蠕动滚轴,使用干净之湿布清洁蠕动滚轴,避免任何化 学药品残留。
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分析注意事项
安装样品及废液之蠕动软管,请注意蠕动的方向,确定样品进入混合 室与废液排出,请参考下图
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将其调整到规定的位置。如果矩管中有污染物,也 会对点火造成影响。矩管的清洗方法是:首先将矩 管放入马弗炉中,让其升温至 800 度。然后断电降 温,并将炉门打开,静置 5min 后,再将马弗炉升温 至 800益并保持 5min。待炉子冷却到室温,将矩管取 出,用去离子水对其进行反复冲洗,将其放入烘箱 中进行烘干。这种方法能够有效对矩管上的残留物 进行清洗。
0 引言 电感耦合等离子体发射光谱仪分析已经成为
无机样品成分分析的重要手段,广泛应用于冶金分 析、地址矿物、金属材料、环境检测及生物样品等分 析领域。发射光谱仪分析技术有许多特点,其中包 括:可以快速地同时进行多元素分析;测定灵敏度 较高;基体效应较低,易于建立分析方法;标准曲线 具有较宽的线性动态范围;具有良好的精密度射光谱仪的辅助设备,为仪器的高频系统提供冷却 源,起到十分重要的作用[1]。
ICP 发射光谱仪及水冷机故障排除方法
DOI:10.3969/j.issn.1006-110X.2019.z1.026
ICP 发射光谱仪及水冷机故障排除方法
郭 隽,陈 健,太井超 (天津钢铁集团有限公司技术中心,天津 300301)
[摘 要] 介绍了天津钢铁集团有限公司技术中心中心实验室 ULTIMA2 型电感耦合等离子体(ICP)发射光谱 仪主要工作原理,用原理来分析 ICP 发射光谱仪及其水冷机日常使用过程中出现的故障并加以总结,对故障排除方 法和操作及维修过程中的一些具体注意事项进行了详细说明。
设备匹配盒出现故障。正常反射功率的值应在 2 以 下,才能够对仪器成功点火。
别注意的是,对涡轮齿进行加油,量不要多,起到润 滑作用就可以。因为油量太多也会造成涡轮发生打
2.2 寻峰故障
滑,造成寻峰不稳的问题。对涡轮齿进行清洁后,发
[关键词] 光谱仪;工作原理;水冷机;故障
Troubleshooting method of ICP emission spectrometer and water cooling machine
GUO Jun, CHEN Jian and TA I Jing-chao (Tianjin Iron and Steel Group Co., Ltd., TIANJIN 300301) Abstract This paper introduces the main working principle of ULTIMA2 inductively coupled plasma (ICP)emission spectrometer in the laboratory of Technology Center of Tianjin Iron and Steel Group Co., Ltd., analyzes and summarizes the faults in the daily use of ICP emission spectrometer and its water cooling machine, and explains in detail the troubleshooting method and some concrete matters needing attention in the operation and maintenance process. Key words spectrometer, working principle, water cooling machine, failure
(源)观察软件是否出现高压发生器报警。此时 发现高频功率值为 580(或其他数值),正常值应为 680~700 之间。由此来判断是设备的高频发生器发 生故障,更换高频发生器后,高频功率值为 680.3 (见图 1)。此时对设备进行点火,点火成功。
图 1 更换高频发生器后软件显示图
(缘)如果设备软件显示反射功率过高,证明是 齿没有油泥,然后用机油对涡轮进行加油。需要特
故障现象为点火失败。 2.1.2 原因分析
氩气本身纯度、气压、炬管、高频发生器、匹配 盒故障,都有可能导致点火失败。
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2.1.3 排除方法 (员)保证进样系统气体纯选择纯度为 99.99%的
气体,这样就能保证容易形成稳定的电感耦合等离 子体。
(圆) 在氩气纯度保证的情况下检查气体的压 力,正常的情况下氩气的压力应该保证在 0.75MPa 左右,在此压力情况下,载气、辅助气、冷却气都能 保持在一个很好的工作状态,从而保证点火成功。 如果仍无法正常点火,检查进样系统是否有存在漏 气的地方,漏气会导致气体的流量降低,从而导致 气体的雾化效果,不能产生良好的气溶液。
天津钢铁集团有限公司技术中心中心实验室 拥有一台法国 JY 公司的电感耦合等离子体发射光 谱仪,负责对公司的铁合金、钢材产品等相关检测 项目进行检测。由于仪器使用时间较长,在使用过 程中出现一些故障。本文简要介绍了光谱仪工作原 理,并根据日常使用光谱仪过程中及水冷机的故障
收稿日期:2019-05-14 作者简介:郭 隽(1987—),男,工程师,主要从事仪器设备维修、 维护方面的研究工作。
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现象进行分析,总结出解决方法,保证在今后出现 类似问题时能够快速解决。 1 光谱仪工作原理
试样通过雾化器将液体试样雾化形成气溶胶, 经过雾室形成气溶液。高频振荡线圈在高频高压下 形成高频磁场,由于辅助气体的作用会在高频磁场 中产生高频电流。试样形成的气溶液在高频磁场中 产生容易激发的原子与离子。激发态的原子与离子 不稳定造成最外层电子产生能级跃迁,能级跃迁会 发射一系列波长的光,形成特征谱线。光通过光栅 进行分光,经过狭缝到达检测器,检测器通过光电 转换将检测到的光信号转换成相应的电信号。最后 经过计算机计算出检测试样相应元素的浓度。 2 光谱仪故障排除 2.1 点火故障 2.1.1 故障现象