光谱仪使用说明1
光谱分析仪安全操作规程(2篇)

光谱分析仪安全操作规程光谱分析仪是一种常用的仪器设备,在科研、生产和实验场合都经常使用。
为了确保使用过程中的安全和有效性,制定一套安全操作规程非常重要。
以下是光谱分析仪的安全操作规程,用于指导用户正确使用光谱分析仪,防止操作错误导致的事故和损害。
一、操作前的准备1. 在使用光谱分析仪前,要先熟悉相关的操作手册和说明书,了解仪器的使用方法和功能。
2. 在操作之前,必须正确连接仪器的电源,并确保电源的稳定和可靠。
3. 预热和调零:根据仪器的要求,进行必要的预热和调零步骤,确保仪器正常工作。
二、操作时的注意事项1. 仪器有关操作时必须有专人操作,不得擅自更改设备参数或设置。
2. 操作者需要佩戴防护眼镜和手套,以防止溅射物或意外事故对视觉和手部造成伤害。
3. 仪器上部的离子容器和样品盛放处,不得随意开启或取下,以防止电离辐射和化学液体泄漏。
4. 使用过程中,操作者不得将手部或其他物体靠近分析装置的光源,以免对眼睛和皮肤造成伤害。
5. 必要时,可以将光谱分析仪的工作区域设置为限制进入的区域,以防止未经授权的人员靠近或干扰。
6. 操作者不得私自变动或调整仪器的电压、电流等参数,以避免发生电击或其他安全事故。
三、操作后的注意事项1. 操作结束后,要关闭光谱分析仪的电源,并拔掉电源插头。
2. 清洁操作台面和仪器表面的残留物,保持干净整洁。
3. 将仪器恢复到初始状态,整理并妥善保存仪器的部件和附件。
4. 定期维护和检修仪器,根据仪器的使用寿命和技术要求进行相应的保养和维修。
5. 如发现仪器出现故障或异常情况,应及时停止使用,并通知相关的技术人员进行维修。
四、应急处理1. 如果发生仪器故障、泄漏或其他危险情况,应立即停止使用,并采取相应的应急措施,如通风、隔离、紧急关机等。
2. 在应急处理过程中要冷静应对,迅速采取措施确保自身安全,并尽可能避免进一步损失和伤害。
3. 及时向仪器厂家或相关安全部门报告事故情况,并按照其指示进行后续处理。
岛津傅立叶红外分光光度计IRAffinity-1IRprestige-21

岛津傅立叶红外分光光度计IRAffinity-1 IRprestige-21基本操作目录第一章 傅立叶红外光谱仪基本原理………………………………1 第二章 傅立叶红外光谱仪基本操作………………………………22.1 开启傅里叶变换红外光谱仪……………………………………….2 2.2 启动IRsolution 软件……………………………………………….2 2.3 图谱扫描………………………………………………………….....2 2.4 显示图谱…………………………………………………………….4 2.5 图谱处理…………………………………………………………….7 2.6 图谱检索…………………………………………………………….9 2.7 图谱保存…………………………………………………………...10 2.8 图谱打印…………………………………………………………...10 2.9 退出系统…………………………………………………………...12第三章 日常维护及注意事项…………………………………….13傅立叶红外光谱仪基本操作第一章 傅立叶红外光谱仪基本原理1.1 基本工作原理:用一定频率的红外线聚焦照射被分析的试样,如果分子中某个基团的振动频率与 照射红外线相同就会产生共振,这个基团就吸收一定频率的红外线,把分子吸收的红外 线的情况用仪器记录下来,便能得到全面反映试样成份特征的光谱,从而推测化合物的 类型和结构。
IR 光谱主要是定性技术,但是随着比例记录电子装置的出现,也能迅速 而准确地进行定量分析。
1.2 特点和主要用途:一般的红外光谱是指 2.5-50 微米(对应波数 4000--200 厘米-1)之间的中红外光 谱,这是研究研究有机化合物最常用的光谱区域。
红外光谱法的特点是:快速、样品量 少(几微克-几毫克),特征性强(各种物质有其特定的红外光谱图)、能分析各种状 态(气、液、固)的试样以及不破坏样品。
傅里叶红外光谱仪介绍

傅里叶红外光谱仪介绍傅里叶红外光谱仪(Fourier Transform Infrared Spectrometer,FTIR)是一种利用红外光谱技术进行物质分析的仪器。
它能够对有机化合物、高分子化合物、生物分子等进行检测和鉴定,广泛应用于化学、生物、医药、食品、环境等领域。
由于物质分子中存在不同的振动、转动和伸缩等运动,吸收入射光的特征频率不同,这种特征频率被称为红外吸收谱图。
FTIR光谱仪利用傅里叶变换技术,将样品吸收的红外光信号转换为频谱,从而获得物质的红外光谱图。
FTIR光谱仪的主要组成部分包括光源、样品室、光学系统、干涉计和检测器等。
光源通常使用高亮度的近红外线或者红外线灯,可提供连续的光谱。
样品室是进行光学分析的部分,样品容器有各种形状和材质。
通常采用透明的BaF2、KBr、或者NaCl等晶体或者纯金属等制作成的样品盘。
光学系统是对样品辐射的光通过单色器,再经过一道分束器后到达光学计。
光学系统要求具有较高的分辨率、稳定性和几何光学性能。
干涉计是FTIR光谱仪的核心部件,它将光线分为两段并使其重合,形成干涉。
这种干涉产生了一个干涉图,我们称之为干涉光谱,它包含物质折射率的信息。
检测器是对红外辐射进行检测的部分,它可以分为热电偶和半导体检测器两种。
半导体检测器具有响应速度快、动态响应范围宽等特点,近年来得到了广泛应用。
FTIR光谱仪在物质分析中具有许多优点。
它可以对样品进行非破坏性的检测,不会对样品造成任何损伤。
取样方便并且分析速度快,可以在几秒钟内完成一个分析。
FTIR光谱仪的精度高,准确性好,可以检测极低浓度的物质。
FTIR光谱仪是一种非常有效的化学分析仪器,可以检测和鉴定多种化合物。
它在生产和质量检测、科学研究和环境保护方面都有重要应用。
FTIR光谱分析在化学领域中有着广泛的应用。
在有机合成领域中,FTIR光谱可以用于鉴定新合成的化合物和纯度的确定。
它可以确定化合物中的功能基团、杂质和杂质的含量。
布鲁克XRF荧光光谱仪说明书 2-应用SPECTRA plus作你的第一条回归曲线

应用SPECTRA plus作你的第一条校准曲线目录应用SPECTRA plus作你的第一条校准曲线简介建立校准曲线了解校准曲线工具箱开始作校准曲线Si KA1 HS-Min的校准曲线如何检查计算的浓度是否被接受P KA1-HS-Min 的校准曲线S KA1 HR-Min的校准曲线V KA1-HS-Min的校准曲线Cr KA1-HS-Min的校准曲线Mn KA1-HR-Min的校准曲线V KA1 HS-Min的校准曲线Ni KA1-HS-Min的校准曲线Cu-KA1-HS-Min的校准曲线漂移校正/重校正低合金未知样品的测量使用Results Monitor功能监视分析结果查询结果转移结果再评估测量数据结论简介本教学课程包括下列内容,以便使你熟悉制作校准曲线的过程:l建立校准曲线l组织材料l输入标准浓度到数据库l定义测量方法l了解校准曲线工具l校准已测量的低合金样品l用低合金曲线测量未知样品l使用结果管理器按照这一部分的介绍,你可以一步一步地制作你的第一条校准曲线。
使用一套BCS低合金标样,SPECTRA plus谱线库中预定义的谱线及扫描测量模式,你的任务是绘制低合金样品的校准曲线。
由于所有的样品已经在德国Bruker AXS 公司测量过,不需要在你的仪器上进行实际的测量。
为了得到所显示的相同结果,必须仔细地按照所有步骤进行。
建立校准曲线从SPECTRA plus程序或桌面打开Quantification Editor (FQuant) 程序。
图 1 桌面上的Spectra Plus程序文件夹选择 File > New.选择左侧(引导窗口一侧) "Materials" 。
在右侧出现一个对话框,并列出一个或多个预定义的材料。
图 2 材料页在"Material Groups" 材料组窗口中,选择"Tutorial"教学材料组(如果它不存在的话,请输入Tutorial并且点击新文件按钮(红圈), 见下面注解)。
SPECTRO光谱仪操作规程一

SPECTRO光谱仪操作规程一1、如何开启和关闭SPECTRO光谱仪?开启:断电保护器——→POWER——→SOURCE——→Computer——→输入氩气(冲气3-4小时,以便于使紫外光学室充满氩气,对波长短的元素进行保护,使激光过程中产生的光谱不被空气吸收而影响测量值的准确性)——→运行“Spark Analyzer MX ”软件。
关闭:“Spark Analyzer MX”——→氩气——→Computer——→SOURCE—→POWER——→断电保护器。
2、如何选择所应用的日常分析程序?进入Measure Window——→F10(Load Program)CU-00&AL-00(Service only!)标准化用,不能用于试样的分析。
CU-01 (Orientation Program)铜基通用程序,铜合金。
CU-10 (Pure Copper)紫铜(纯铜)。
CU-20 (Cu/Zn)黄铜(铜锌合金)。
AL-01 (Global Program)铝合金通用程序。
AL-10 (Pure Aluminium)纯铝。
3、如何输入样品号(Sample NO)、炉号(Sample ld)、质量牌号(Quality)、操作员(Operator)?进入Program Development——→Extras——→Sample ID Format添加Operator;输入质量牌号进入Program Development——→Extras——→Alloy GradeLibrary(Alloy grades for Base)。
回到Measure Window——→Shift+F9(Sample Data);输入Sample No、Sample ld、Operator及选择Quality。
4、如何做标准化?(8小时一次)进入Measure Window——→F7(ICAL Standardization),打完五个点后测试会自动结束。
13-岛津IRAffinity-1傅立叶变换红外分光光度计操作规程

岛津傅立叶变换红外分光光度计操作规程
页码
第3页共4页
文件编号
** SOP ******01
执行日期
自动标出,点击Add Peak键添加,按Add Peak键后光标会自动在图谱中,移动光标到 所需的位置,CLICK后,此处的波数会被记录在峰列表中。要删除指定的峰,在MANUAL
PEAK PICK的下拉列表中选择该峰后,顶点击DELETE PEAK,会删除该峰。最后按0K键可以得到峰值表,要撤销计算可以按Calculate键。
执行日期
为4,设置记录范围(Range)为400-4000。
3.1.3更多栏(more):设置各参数为Normal:Gai n-auto,Aperture-auto;Monitor:Gain-1,Mode-Powe;
3.1.4文件栏(file):用文件栏保存在扫描参数栏的参数设置或者装载保存的 参数。点击另存为按钮,然后选择或者输入保存路径和文件名(扩展名:*.ftir);
6图谱保存
6.1扫描完成后,图谱会自动保存到默认的文件夹,可根据树形目录查看。
7图谱打印
7.1激活要打印的图谱:在查看View界面,点击要打印的图谱;
7.2在File的下拉菜单中选择Print Previw命令;
7.3选择一个合适的模板,进行预览,如果不符合要求可以返回重新再选择其他 模板;
7.4可以建立自己的模板:新建模板-拖拽右边的项目到打印模板-如果需要写入
2.4选择测量模式,然后选择测量菜单(measuremen)中的初始化菜单
(I ni tilize)。只有在测量模式下初始化菜单才是可以用的;
2.5计算机开始和红外仪联机。如果选择(环境)菜单下的傅立叶变换红外光谱仪 初始化开始,那么当IRsolution运行时,计算机自动对傅立叶变换红外光谱仪初始化。
ASD光谱仪测量地物反射率1

利用ASD光谱仪测量地物反射率的数据处理方法1安装ASD光谱仪配套的光谱数据处理软件ViewSpecPro;2•将ASD光谱仪配套笔记本电脑上面的光谱数据文件拷贝到本地硬盘;3. 打开ViewSpecPro软件,单击setup->input directory ,指定光谱数据的目录,如下图所示。
设置好输入目录后,会弹出如下对话框,问是否将输出目录设置和输入目录一直,这里一般选择是。
4. 打开输入目录下的全部光谱数据,根据现场记录选择若干条曲线,单击view->graph,便可以显示选中的光谱数据的曲线。
5•根据曲线图,删除有问题的曲线,将其他曲线取平均值。
即选中取要用来取平均值的曲线,单击process->statistics,然后点击0K ,程序便会输出平均值光谱,并在程序界面中显示。
6. 选中求好平均值的光谱,单击process->Acsii export,便可以将原来的二进制文件输入为文本文件,从而可以利用EXCEL或者其他程序进行后续计算。
7. 地物反射率=(地物DN值/白板DN值)X白板反射率。
白板反射率是事先通过实验室内定标得到的。
表面法水体光谱测量规范表面法水体光谱测量,应当遵循以下步骤:(1) 仪器提前预热,在船快要到达采样点时,先将ASD打开。
(2) 船停下后打开笔记本,打开RS3软件,设置保存路径:单击control->spectrum save(在C盘目录下以W点号为文件名,如W16;起始编号从000开始,文件名前缀为water);⑶取消内部平均,具体做法如下图所示:单击control->adjust,将spectrum后面的数字改为1。
(4) 注意在软件操作界面中选择视场角是25度,或者raw bare.(5) 选择DN值测量。
(6) 优化(7) 暗电流测量(8) 标准板测量(探头垂直向下,离标准板约25厘米)10次;(9) 遮挡直射阳光的标准板测量(探头垂直向下) 10次;(10) 倾斜目标测量(探头向下,探头天底角为40度)20次;(11) 倾斜天空光测量(探头向上,探头天顶角为40度)10次;(12) 标准板测量(探头垂直向下)10次;(13) 遮挡直射阳光的标准板测量(探头垂直向下) 10次;这些目标的测量曲线每个不得少于10条,且测量时间至少跨越一个波浪周期,以修正因测量平台摇摆而导致的误差注意,尽量让仪器放到船的边缘,尽量让探头伸的更远,尽量使光纤与船弦垂直,同时满足观测几何,就是尽量和太阳成135度夹角。
荧光光谱仪的使用

安装前的准备
确定安装位置
选择一个平稳、无振动的台面,并确 保周围有足够的空间供操作和维修。
检查电源和接地
准备配件和工具
根据荧光光谱仪的说明书准备所需的 配件,如电源线、样品架、滤光片等, 并准备螺丝刀、扳手等安装工具。
确保荧光光谱仪的电源稳定,并有良 好的接地保护措施。
荧光光谱仪的安装步骤
连接电源和信号线
荧光光谱仪可用于水体、土壤、空气等环 境样品中污染物的检测,如重金属、农药 残留等。
生物医学研究
食品检测
荧光光谱仪可用于生物医学领域的研究, 如蛋白质组学、基因组学、细胞生物学等 ,可检测生物分子的结构和功能。
荧光光谱仪可用于食品中添加剂、农药残 留、重金属等的检测,以确保食品安全。
02
荧光光谱仪的安装与调 试
荧光光谱仪的维护与保 养
日常维护
清洁仪器表面
使用干燥的柔软抹布轻轻擦拭仪器表面,保持 清洁。
检查仪器连接
确保电源线和信号线连接牢固,无松动或破损。
保持仪器环境
确保仪器放置在干燥、无尘的环境中,避免阳光直射和高温。
常见故障排除
仪器启动故障
检查电源是否正常,仪器是否正确连接,并查看 仪器是否有异常声音或气味。
在操作过程中,应避免仪器受 到强烈的电磁干扰,以免影响 仪器的正常工作。
存放与运输安全规范
在存放仪器时,应将其放置在干燥、 通风的环境中,避免仪器受潮或受到 腐蚀。
在使用仪器前,应检查仪器的电源线 是否完好,如有破损应及时更换。
在运输仪器时,应将仪器放置在专用 的包装箱内,并确保仪器在运输过程 中不会受到剧烈的振动或碰撞。
安全防护措施与应急处理
01
在操作仪器时,应佩戴防静电手环,以避免因静电而引发意外事故。
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1、开机
开机用户名:arlservice
密码:369852147
2、进入OXSAS系统
账号:(1)!SERVICE!密码:ENGINEER
(2)!MANAGER!密码:无
(3)!USER!密码:无
通常使用“MANAGER”权限即可
3、检查仪器状态
快捷键F7进入仪器状态检查界面:
VACUUM:真空度
(3)打完样品后不换点
(4)进行狭缝定位
①找到“工具”下的“光学检查”然后点击“积分描迹”
②在“文件”菜单下点击“打开”,然后在弹出的对话框中打开
“PROFILERN19”文件
③按规定方法[2]调节旋钮至相应位置(从90°开始,每次增加2°,到110°)
④点击“测量下一刻度”
⑤重复③④步,直到旋钮调节至110°
一机器启动
光谱仪启动时注意事项:
(1)光谱仪两次开机之间至少应相隔20min,以防频繁启动烧毁部元器件
(2)光谱仪背面有5个开关,开机时按照编号1~5依次按下,两开关按下之间应相隔20s左右。关机时,按照编号5~1依次按下。
图光谱仪开关
(3)打开氩气阀,使气压保持在0.2~0.4MPa之间
(4)维持瓶气压在2~3MPa以上,若气压低于该值,则应更换新的氩气
五漂移校正
漂移校正又称作标准化
由于电器元件,光学元件及环境不稳定,会造成仪器漂移。漂移校正使仪器能够提供精确可靠地结果。
1、操作步骤
(1)“分析和数据”模式下选择“漂移校正”,其快捷键为F3
(2)在“任务”栏中选择“SUS”(Setting Up Sample)
(3)选择与样块相应的漂移校正样
(4)“元素格式”与“结果格式”均选择“SUS OE来自”SPTEMP:真空室温度
MAINS:电源电压
NEG-LKV:-1000V电源
POS.5V:+5V电源
POS.12V:+12V电源
NEG.12V:-12V电源
POS.24V:+24V电源
NEG.100V:-100V电压
三数据备份及数据恢复
数据备份及恢复分为软件部操作、软件外部操作。
1、数据备份
(1)软件部备份:操作页面中选择“脱机模式”,待页面变灰后点击“备份数据”按钮,输入相应的文件名(例如:20101019OXSAS_DB.BAK)以防止将先前数据覆盖,然后点击备份即可。
⑥完成后点击“峰值”下的“显示峰值位置”
⑦按照所显示的“平均峰值”调整旋钮位置
2、注意事项
(1)操作过程中样品始终不换点
(2)在由大到小调节旋钮时,应多退10~15个刻度,然后再调至相应位置(例:将旋钮由110°调节至97°,应先将旋钮调至82°~87°之间,然后再调节到97°)
(3)当机器运输、搬动后,或者标准化后分析数据不理想偏差较大时才进行该步骤
(3)在“方法”栏中选择“FELAST”(铁基体低合金)
(4)“结果格式”选择“ARL by RUNS”,“元素格式”选择“Matrix-Fe”
(5)填入相应的样品名称
(6)点击“样品名OK+开始”
(7)激发后完成
2、注意事项:生产样品通常激发两个有效点已经足够
七利用“类型标准校正”程序对生产样品进行分析
(1)在“分析和数据”模式下选择“定量分析”,其快捷键为F10
(2)“类型标准”选择与样品对应的类型(例如:6140)
(3)按照第五章步骤对类标样品进行分析
(4)分析完成后比对测定值与初始值
(5)若判定仪器测试结果无误,状态良好则可结束类型标样校正
4、利用“类型标样校正”程序对生产样品进行分析
(7)“类型”中选择“固定的”
(8)“固定[H]”中填入“0”
(9)打开类型名前的“+”展开菜单
(10)编辑所要校正的元素,在“初始值”中填入标准值
(11)“校正类型”选择“旋转”
(12)保存
2、更新类型标样
更新类型标样又称为类型标样标准化
(1)在“分析和数据”中选择“测量类型标准化”,其快捷键为F4
(5)点击“样品名OK+开始”
(6)样品换点(换点时注意贴近样品边缘,以增加样品使用次数)
(7)该样品校正完成后点击“完成”
(8)同样方法对另一样块进行分析
(9)两样块均校正完成后,确定数据无误,点击“漂移校正”下的“完成”,在随后弹出的对话框中均选择“Yes”
2、注意事项
(1)数据中标准偏差%一般不大于5%(除数值较大时应根据实际情况判断)
1、定义类型标样校正程序
(1)在“操作设置”模式中选择“方法”
(2)选择“FELAST”程序
(3)点击“类型标准”窗口右下角的“从方法创建类型标准”,在弹出对话框后点击“确定”
(4)在“类型标准”中修改相应的类型名(例如:6140)
(5)“默认参数选项”中选择“完整更新”
(6)“基本校正模式”中选择“类型校正”
(2)一般情况下选取三个有效点作为计算标准
(3)两样块均要进行校正
(4)需要做漂移校正的情况:
①仪器运输、搬运后
②根据要求定期进行
③积分描迹后
④更换氩气后
⑤分析数据不理想,偏差较大时
⑥仪器维护维修后
六分析生产样品
1、操作步骤
(1)在“分析和数据”模式下选择“定量分析”,其快捷键为F10
(2)在“任务”栏中选择“Conc-Fe”(铁基体)
(2)选择“当前位置”标签
(3)在“任务”栏中选择“TS”(Type Standard)
(4)“元素格式”选择“Matrix-Fe”,“结果格式”选择“Type Standard”
(5)选择相应的类型标准(例如:6140)
(6)放入相应的类标样品进行分析
(7)点击“样品名Ok+开始”
(8)完成
3、验证类型标样标准化
(2)软件外部备份:退出OXSAS操作系统,进入其相应的数据备份及恢复程序“OXSAS Full Backup Restore”,然后选择“备份数据库”按钮下的“备份”选项即可(系统自动选择路径并生成相应文件名)。
2、数据恢复
(1)软件部恢复:操作页面中选择“脱机模式”,待页面变灰后点击“恢复数据库”按钮,选择之前备份的数据库,恢复即可。
(2)软件外部恢复:退出OXSAS操作系统,进入其相应的数据备份及恢复程序“OXSAS Full Backup Restore”,然后点击“恢复数据库”按钮,选择相应数据库,点击“RESTORE”即可。
四积分描迹
1、操作步骤
(1)找出RN19样块,中心点至于激发台上
(2)用FELAST激发一次样品(即做一次定量分析)