直读光谱仪的光谱分析线的选择条件及事项
使用直读光谱仪常见的注意事项 光谱仪是如何工作的

使用直读光谱仪常见的注意事项光谱仪是如何工作的直读光谱仪是一种较新的光谱仪类型,被广泛应用于铸造、钢铁、金属回收、航天航空、电力、化工、质检等单位中。
用户在操作直读光谱仪时需要把握确定的注意事项,可直读光谱仪是一种较新的光谱仪类型,被广泛应用于铸造、钢铁、金属回收、航天航空、电力、化工、质检等单位中。
用户在操作直读光谱仪时需要把握确定的注意事项,可以更好的使用直读光谱仪。
那么下面就向大家介绍一些使用直读光谱仪常见的注意事项。
1、应用工作曲线的确定依据工厂冶炼情况,合金元素的含量范围不同,为确保分析精密度,须接受不同钢种标钢分别制作工作曲线。
做光谱仪工作曲线的标钢数量首先应当充分分析合金的需要。
由于分析试样是从炉中快速取样,与标准样品的组织结构、冶金履历不一致,为了除去可能产生的偏高或偏低的系统误差,可接受掌控试样法,并通过分析试样的组织结构和冶金履历一致的掌控试样来校正光谱仪应用工作曲线的上下平移,削减系统误差。
2、分析试样操作在光谱仪分析试样经过切割以后,要磨去表面氧化层。
用研磨机磨样时,试样和标钢要同时操作,要力求操作一致,避开因用力过大引起的表面氧化。
同时磨纹要求一致,不应有交叉纹。
光谱仪试样磨后因避开因放置过长,造成的试料表面氧化问题。
一般可接受软硬适合的砂轮片进行磨样,此外也可用砂纸或砂轮磨样。
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拉曼光谱仪的工作原理当一束频率为v0的单色光照射到样品上后,分子可以使入射光发生散射。
大部分光只是更改光的传播方向,从而发生散射,而穿过分子的透射光的频率,仍与入射光的频率相同,这时,称这种散射称为瑞利散射;还有一种散射光,它约占总散射光强度的10^—6~10^—10,该散射光不仅传播方向发生了更改,而且该散射光的频率也发生了更改,从而不同于激发光(入射光)的频率,因此称该散射光为拉曼散射。
直读光谱仪技术要求

直读光谱仪技术要求
首先,光学系统是直读光谱仪的关键部分。
光学系统应具备高分辨率和高透过率的特点。
高分辨率意味着光谱仪能够区分非常接近的波长,从而提高光谱图像的精确度。
高透过率可以最大程度地减少入射光的损耗,以保证光谱信号的强度。
其次,光谱探测器也是直读光谱仪的重要组成部分。
光谱探测器需要具备高响应速度和高灵敏度。
高响应速度是指光谱探测器能快速地检测到光信号的变化,以确保测量结果的实时性。
高灵敏度意味着光谱探测器能够检测到非常微弱的光信号,从而提高测量的准确性。
另外,数据采集和处理系统也是直读光谱仪的关键部分。
数据采集系统需要能够将光谱信号转换为数字信号,并进行实时采集。
数据处理系统需要具备强大的计算能力和高精度的算法,以提取和分析光谱信号中的有用信息。
此外,直读光谱仪还应具备可靠性和稳定性。
可靠性是指光谱仪能够长期稳定地工作,并能够保持测量结果的一致性。
稳定性是指光谱仪在不同环境条件下的性能保持一致,不受温度、湿度等因素的影响。
最后,直读光谱仪还需要具备便捷的操作和维护性能。
操作界面应简单易懂,用户可以方便地进行光谱测量和参数设置。
同时,光谱仪的维护应方便快捷,易于进行故障排除和维修。
综上所述,直读光谱仪的技术要求包括光学系统具备高分辨率和高透过率、光谱探测器具备高响应速度和高灵敏度、数据采集和处理系统具备强大的计算能力和高精度的算法、可靠性和稳定性、便捷的操作和维护性
能等。
这些要求可以保证直读光谱仪在实际应用中能够获得准确可靠的光谱测量结果。
直读光谱分析条件选择

1 引言
在炭素阳极组装车间, 组装阳极块要用托盘运送 到电解车间, 残极也要用托盘运到组装车间进行破 碎。在运送阳极的过程中, 托盘中会积留下许多残 物, 故须用托盘翻转机定期对托盘进行清理。以往这 一工序主要通过继电器控制完成, 其动作缓慢, 维修 耗时费力, 直接影响生产进度。为了保证设备更好地 运行, 用新型 PLC 控制系统来取 代继电器控 制方式, 是提高系统整体性能的有效途径。
4 内标元素线及谱线条件的选择
在发射光谱分析方法中, 变化因素很多, 应用 “内标法”可明显地补偿各种变化因素, 提高分析精
密度。内标元素线的选择比较简单, 分析对象不同, 选择的内标元素也不同。分析铜合金时, 采用铜为内 标元素; 分析镍合金时, 采用镍为内标元素; 分析铝 合金时, 采用铝为内标元素。生产厂只要根据用户的 生产任务配置好几个内标元素, 就可以分析不同基体 的生产任务了。
1 光源部分条件选择
1.1 光源参数 光电光谱分析的准确度和灵敏度与光源条件密切
相联。日常分析中, 只有对光源条件进行实验后, 才 能确定选择出各材料的最佳分析条件。在光源条件 中, 电容、电感、电阻这三个电学参数对分析元素的 再现性是很重要的, 现在生产的光谱仪其光源参数 ( 尤其是电容 、电感、电阻) 已 在 仪 器 出 厂 前 根 据 用 户的需要调整好了, 故这一部分在制作工作曲线时可 不进行选择。 1.2 电极的选择
2 设备介绍及动作的实现
托盘翻转机分为装卸站部分和托盘翻转部分。装 卸站部分主要包括驱动电机和辊式输送机, 用来完成 对带有残极托盘的输入和输出任务。托盘翻转部分主 要包括主缸、夹紧装置、桥式导轨, 由液压缸完成夹 紧和翻转任务, 由电机完成对辊道的驱动和对夹紧提 升后的托盘运送到指定地点的驱动。
选购光谱仪重点参数

选购光谱仪重点参数
选购光谱仪时,以下参数是需要重点考虑的:
1. 光谱覆盖范围:光谱仪可检测到的波长范围。
根据所需要的波段范围进行光谱仪的选型。
2. 光谱分辨率:能被光谱仪分辨的小波长差值。
分辨率越高,对样品的细节信息识别越清晰。
3. 灵敏度:光谱仪检测到的小光能。
灵敏度越高,仪器对样品的光能检测越敏感。
4. 动态范围:光谱仪测量的大小光能的比值。
动态范围越大,仪器对样品的光能检测范围越广。
5. 信噪比:光谱仪的信号能量水平与噪声水平的比值。
信噪比越高,仪器检测到的信号越纯净。
6. 光谱获取速度:在一定的入射光能量水平下,光谱仪产生可测信号,获取谱图所需的时间。
获取速度越快,仪器的效率越高。
7. 稳定性:光谱仪在使用过程中,需要保持其性能的稳定,以获得准确的测试结果。
8. 便携性:对于移动测试或现场测试,便携性也是一个重要的考虑因素。
9. 售后服务:选择一个有良好售后服务的品牌,可以在使用过程中获得更好的技术支持和维修保养。
在选购光谱仪时需要结合实际需求和预算,综合考虑以上参数以及品牌、售后服务等因素,选择适合的型号和规格。
直读光谱仪建立工作曲线时应注意的几个问题

直读光谱仪在金属材料成分分析中具有准确、快速和简便的特点,可广泛应用于 钢铁、有色金属等材料的成分分析。通过建立工作曲线,能够实现对金属材料中 各元素的定量分析。
应用实例二:合金材料成分分析
总结词
合金元素识别、高精度分析
详细描述
直读光谱仪能够实现对合金材料中各元素的识别和高精度分析,尤其适用于航空航天、汽车等领域中高性能合金 材料的成分分析。通过建立工作曲线,能够确保分析结果的准确性。
下也能够准确测定元素含量。
稳定性
02 仪器应保持良好的工作状态,确保长时间使用过程中
分析结果的稳定性。
校准和维护
03
定期对仪器进行校准和维护,以确保其分析准确性和
稳定性。
工作曲线的线性范围与截距问题
线性范围
工作曲线的线性范围应覆盖实际工件或材料中元素的 浓度范围。
截距问题
在建立工作曲线时,应考虑截距对分析结果的影响, 并采取适当的方法进行修正。
THANKS
样品基体效应
基体效应
01
由于不同样品的基体(主要成分和结构)可能存在差异,会对
光谱分析产生一定的影响。
基体匹配
02
尽量选择与实际工件或材料基体相近的样品作为工作曲线建立
的基准。
校正基体效应
03
通过采用标准样品或使用基体匹配校正方法来减小基体效应对
光谱分析的影响。
仪器灵敏度与稳定性
灵敏度
01
仪器对元素的检测灵敏度应足够高,以便在较低浓度
析物浓度与响应之间的关系。
04
建立工作曲线时应注意的 问题
样品代表性
代表性
选择有代表性的样品作为工作曲线建立的基准,确保样品能够反 映实际工件或材料的成分范围。
直读光谱仪分析工作曲线的建立及注意问题

金义博直读光谱仪分析工作曲线很容易建立。
首先你的曲线要有代表性,注意基体的干扰。
标样要多点,少10点以上。
其次你做的是永久曲线还是现做现测?如果是永久,那么你要注意是否发生漂移,如果是现做,那你只需要调好就行。
还有就是你的式样的表面处理也很关键,选择的激发条件要合适。
一般就是这几个。
直读光谱仪建立工作曲线时,要注意以下几点:
一、做曲线的样子之间要的梯度;
二、选择合适的激发条件;
三、选择适合的高压;
四、选择好标准化样品;
五、选择好典型强度和上下限;
六、扣除相应的元素之间的干扰。
直读光谱仪斯派克直读光谱仪操作手册

直读光谱仪操作手册第一章光电光谱分析的基本原理一、 光谱分析简介1、电磁辐射的基本特征光谱是按照波长(或波数、频率)顺序排列的电磁辐射。
天空的彩虹、自然界的极光等均是人们早期观察到的光谱,但它们仅是电磁辐射的很小的一部分可见光谱。
还有大量的不能被人们直接看到的和感觉到的光谱,如γ射线、x射线、紫外线、红外线、微波及无线电波等,这些也都是电磁辐射,它们只是频率或波长不同而已。
电磁辐射实际是一种以巨大速度通过空间而传播的能量(光量子流),具有波动性和微粒性。
就波动性而言,电磁辐射在空间的传播具有波的性质,如同声波、水波的传播一样,可以用速度、频率、波长和振幅这样一些参数来描述,并且传播时不用任何介质,且易于通过真空。
在真空中所有电磁辐射的速度相同,常用光速(c)来表示,c的数值为:2.99792*103米/秒。
在一定的介质中,它们之间的关系为δ=V/C=1/λ式中:V-------频率,单位时间内的波数;λ…………波长,为沿波的传播方向、相邻两个波间相位相同的两点之间的距离;δ…………波数,单位长度内波长的个数。
C是光速。
就电磁辐射的微粒性来说,每个光量子均有其特征的能量ε,它们与波长或频率之间的关系可以用普朗克(Planck)公式表示:ε=hv=h(c/λ)波长是相邻间相位相同的两点之间的距离式中:h是普朗克常数,其值为6.626*10-34 焦耳/秒2、电磁波谱区域电磁辐射按波长顺序排列称磁波谱。
他们是物质内部运动的一种客观反映,也就是说任一波长的光量子的能量ε与物质的内能变化△E=E2-E1=ε=hv=h(c/λ)如果已知物质由一种状态,E2过渡到另一种状态E1时,其能量差为△E=E2-E1便可按照公式计算出相应的光量子的波长。
下表列出了各辐射区域、波长范围及相应的能及跃迁类型。
对于成分分析主要应用近紫外及可见光区。
表一电磁波谱区域辐射区域波长范围跃迁类型γ射线区5-140皮米核能级跃迁Х射线区0.01-10.0纳米内层电子能跃迁远紫外区10-200纳米原子及分子近紫外区200-380纳米外层电子可见区380-780纳米能级跃迁近红外区0.78-3微米分子振动中红外区3-30微米能级跃迁远红外区30-300微米分子转动能级跃迁微波区0.3毫米-1米电子自旋和核子旋射频区1-1000米能级跃迁注:1米=103毫米=106微米=109纳米=1012皮米3、光谱分析内容光谱分析是根据物质的特征光谱来研究化学组成、结构和存在状态的一类分析领域。
光谱仪选购考虑因素 光谱仪常见问题解决方法

光谱仪选购考虑因素光谱仪常见问题解决方法光谱学是测量紫外、可见、近红外和红外波段光强度的技术。
光谱测量被广泛应用于多种领域,如颜色测量、化学成份的浓度测量或辐射度学分析、膜厚测量、气体成分分析光谱学是测量紫外、可见、近红外和红外波段光强度的技术。
光谱测量被广泛应用于多种领域,如颜色测量、化学成份的浓度测量或辐射度学分析、膜厚测量、气体成分分析等领域。
光纤光谱仪的显现源于20世纪90时代微电子领域中多象元光学探测器(例如CCD,光电二极管阵列)制造技术迅猛进展,通常接受光纤作为信号耦合器件,将被测光耦合到光谱仪中进行光谱分析。
由于光纤的便利性,用户可以特别快捷的搭建光谱采集系统,实现测量系统的模块化和快捷性。
选择光谱仪的时候需要考虑的三大要素:1、波长范围波长范围是选择光谱仪的首要指标。
它紧要由光栅、探测器决议。
波长范围取决于光栅的起始波长和光栅线对数。
波长越长则色散效应越大,光栅覆盖的波长范围就越小。
光栅线数越多,色散效果越好,光栅覆盖的波长范围越小。
2、光学辨别率光谱仪的光学辨别率是光谱仪所能辨别开的最小波长差。
它紧要取决于光栅线数和入射狭缝宽度。
光栅决议了不同波长在探测器上的色散程度。
光栅线数越大色散程度越开,光学辨别率就越高。
入射狭缝宽度决议狭缝在探测器阵列上所成像覆盖的像元数。
狭缝越宽,光学辨别率越小。
3、灵敏度灵敏度紧要入射狭缝、探测器有关。
对于高灵敏度需要的应用可以选择100μm或者200μm的狭缝来加添入射光信号;可以选信噪比较高的2048像素高灵敏度CMOS探测器,也可以选择制冷型背照式CCD探测器,通过加添积分来提高信号强度。
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现在,直读光谱已成为一种成熟的分析技术,具有样品处理简单,分析速度快,分析精度高,同时进行多元素分析等特点。
几乎所有的钢铁,有色金属,铸造和机械加工企业,以及其他使用金属及其合金进行加工的行业,都使用光学直读光谱仪进行生产过程和产品质量控制。
直读光谱仪频谱分析时,一般采用内标法。
由于内标法分析经常使用许多分析线和标记组合物,通常是样品内标元素中使用的基质元素。
形成的线要求是对称的,当激发光源有一些波动时,谱线强度上的两条线有一些变化,但强度比和相对强度可以保持不变,即R = I1 / I0(I1 :分析线的强度,Io :内部laber线的强度)。
选择直读光谱仪的谱线分析线时,需要满足以下几点要求:
1)分析线和内部laber线之间需要相同。
2)选择分析线时,应注意其他元素的干扰,尽量远离其他元素的重叠干扰。
3)选择有足够浓度灵敏度的分析线,也就是说,当样品浓度有微小变化时,谱线强度也可以表示出来,同时分析线含量范围要大一些,有利于分析。
4)分析线和内线的强度零含量(数字电压值,计数)好处于中间分析含量的中间范围。