火花直读光谱
ARL3460火花直读光谱仪操作规程

作业指导书编号:ZH-TX-ZY-02-17-06第 1 版第 0 次修订ARL3460火花直读光谱仪操作规程第 1 页共 6 页实施日期:2011年9月16日ARL3460火花直读光谱仪操作规程1 操作步骤1.1开机(开机顺序不能颠倒,必须按顺序进行,否则可能损伤仪器):1.1.1打开稳压器开关;1.1.2打开光谱仪主电源开关即 MAINS 16A;1.1.3打开真空泵电源开关即 VACUUM PUMP;1.1.4打开水泵电源开关即 WATER PUMP;1.1.5打开电子板电源开关即 ELECTRONICS;1.1.6打开负高压电源开关即 HVPS。
1.2打开氩气,控制0.3MPa>低压表压力>0.2MPa;1.3分析步骤:1.3.1运行 WinOE,进入分析程序;1.3.2选择产品分析即单击 Production/Analysis;1.3.3选择分析项目中的浓度分析或直接按F2键即单击 Analysis 中的Concentration Analysis;1.3.4选择相应分析任务即单击 Change Task;1.3.5把样品放在激发台上,车过的一面盖住激发孔,关上激发台门;1.3.6输入样品编号,开始样品分析即单击 Sample Details Ok;1.3.7等待分析结果出来以后,换上另一个样品,继续一下一个样品分析即单击 Analyse Again;1.3.8分析过程中要经常用电极刷清理电极,用软布擦去激发台上的金属粉尘,以保证分析的准确性;作业指导书编号:ZH-TX-ZY-02-17-06第 1 版第 0 次修订ARL3460火花直读光谱仪操作规程第 2 页共 6 页实施日期:2011年9月16日1.3.9一类样品分析结束,打印或存贮结果即单击 Analysis complete;1.3.10切换分析任务,或退出分析程序即 Change Task 或 Exit。
1.4关机(关机顺序同样也不能颠倒,它与开机顺序相反,即遵循“先开后关,后开先关”的原则):1.4.1关闭计算机;1.4.2关闭负高压电源开关即 HVPS;1.4.3关闭电子板电源开关即 ELECTRONICS;1.4.4关闭水泵电源开关即 WATER PUMP;1.4.5关闭真空泵电源开关即 VACUUM PUMP;1.4.6关闭光谱仪主电源开关即 MAINS 16A;1.4.7关闭稳压器开关;1.4.8关闭气源。
火花直读光谱仪

3.3氩气纯度必须≥99.999%,氩气压力0.6Mpa。
4.性能指标
4.1波长范围:140-670(nm)
4.2光源:全数字化等离子体光源
4.3外形尺寸:740×600×1370(mm)
5.实验工作过程
5.1开、关机顺序
5.1.1接通总电源,确保整个系统通电。
5.1.2开启电源稳压器。
5.1.3开启氩气净化器,确保净化器上的两个阀门为开。
5.1.4打开氩气瓶阀门,并调节氩气输出压力至0.6MPa.
5.1.5打开电脑显示器、打印机、主机。
5.1.6最后开启光谱仪光源开关。
5.1.7预热10分钟左右,使仪器能量达到最佳状态。
5.1.8关机顺序则相反进行。
5.2仪器工作前状态检测
5.2.1仪器工作前应该检测状态是否正常。
5.2.2双击“Spark Analyzer Vision MXx Measurement”图标,打开分析软件。
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火花直读光谱仪
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1.目的
为规范火花直读光谱仪的正确操作,保证量测的准确性,特制订本制度。
2.适用范围
适用于本公司火花直读光谱仪。
3.环境要求
3.1作业环境清洁、无尘,尽可能避免震动。
3.2温度:23℃±5℃,短期温度变化率不要超过±5℃/小时;相对湿度:20-80%RH。
新建界面。
5.5.4出现如下界面“点击”类型标准化
点击类型 标准化
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5.5.5:出现如下界面,选中分析标样牌号,点击应用,激发3点,主看Pb元素含量误差是不是在 0.05之内,符合标准点击完成
火花直读光谱仪在黄金首饰检测的应用

火花直读光谱仪在黄金首饰检测的应用摘要:对于一些黄金首饰而言,即使在经过反复提纯之后,其中依旧存在部分杂质,对整体质量造成影响。
本文通过将火花直读光谱仪应用在黄金首饰检测工作中,借助火花直读光谱仪特有工作原理,将黄金首饰的纯度进行再度优化和提升,展现高纯度黄金首饰的外在魅力,为相关的企业和单位带来更为可观的经济效益。
关键词:火花直读光谱仪;贵金属检测;应用引言:黄金首饰作为当前社会中流通性好、价值高的贵金属,凭借拥有一定升值空间的内在特点,内里杂质越少,纯度越高的黄金首饰受到的关注和喜爱更多,愿意进行购买和交易的人数总量也就越大。
通过火花直读光谱仪的检测原理,将黄金首饰中可能存在的杂质进行筛选,促进黄金首饰交易市场中成交数额的攀升。
一、火花直读光谱仪的工作原理火花直读光谱仪是通过将需要进行分析和检测的产品放置到特定区域后,借助接通电源后产生的电火花,击打到产品表面,透过其中的原子变动来检测其成分和元素的应用工具。
火花直读光谱仪检测黄金首饰内在纯度的实际工作原理就是用火花将黄金首饰中的各个元素形态进行转化和激发,并将其散发出来的波长特征进行捕捉,按照固定的排列组合以光谱的方式射入不同的光电倍增导管,因此,光信号逐渐转变成电信号,在经过现代信息技术的作用,可以将电信号进行换算和分析,最终找出黄金首饰中各个元素所占据的百分比数值,从而有效确定黄金饰品的纯度指数。
火花直读光谱仪主要分为四个结构,分别是元素激发、信号处理、光电转变和数据分析,进而得到更为精准的数据信息,对后续黄金首饰的提纯具有重要的导向作用。
现阶段主要依据标准GB/T 11066.7-2009对黄金首饰进行检测,测定金首饰中银、铜,铁、铅、锑、铋、钯、镁、锡、镍、锰和铬等12种杂质元素含量[1]。
目前来看,火花直读光谱仪主要应用的范围较广,除黄金首饰之外,也会对其他金属的提纯、除杂工序有所帮助,进而使各类金属制品的化学成分更为纯正,生产出来的产品质量也更有保障,常见火花直读光谱仪工作原理可见图1。
多基体火花直读光谱仪安全操作及保养规程

多基体火花直读光谱仪安全操作及保养规程1. 引言多基体火花直读光谱仪是一种常用于金属分析的仪器,在现代工业生产和研究领域中起着重要作用。
为了确保其正常运行,并保证操作人员的安全,本文将介绍多基体火花直读光谱仪的安全操作和保养规程。
2. 安全操作规程在操作多基体火花直读光谱仪时,需遵循以下安全操作规程:2.1. 穿戴必要的个人防护装备在操作多基体火花直读光谱仪之前,操作人员应穿戴以下个人防护装备:•护目镜:保护眼睛免受火花和碎片的伤害。
•防护手套:防止直接接触到可能有害的化学品和材料。
•防护服:保护身体免受火花和化学品的伤害。
•其他可能需要的个人防护装备。
2.2. 掌握正确的操作流程在使用多基体火花直读光谱仪之前,操作人员应详细阅读并了解仪器的操作手册,掌握正确的操作流程。
在操作过程中,注意按照操作手册的要求进行操作,避免操作失误导致事故发生。
2.3. 保持操作区域整洁在操作多基体火花直读光谱仪时,保持操作区域整洁和干净非常重要。
避免在操作区域堆放杂物,确保周围环境没有易燃、易爆和有害物质的存在。
保持操作区域整洁有助于避免意外事故的发生。
2.4. 正确使用电源及电源线在接通电源之前,操作人员应确认电源的工作状态和电源线的完整性。
确保电源线没有切割、暴露的情况。
必要时,使用绝缘套管或绝缘胶带对暴露的电源线进行绝缘处理。
2.5. 定期进行漏电检测为了确保操作环境的安全,定期进行漏电检测是必要的。
使用合适的仪器进行漏电检测,并及时修理和更换发现的问题。
避免漏电情况可能导致的电击伤害。
3. 保养规程为了延长多基体火花直读光谱仪的寿命并确保其正常运行,需要进行定期保养。
以下是多基体火花直读光谱仪的保养规程:3.1. 定期清洁仪器表面定期清洁仪器表面可以有效防止灰尘和污垢的堆积,保持仪器的运行效率。
使用干净、柔软的布清洁仪器表面,并避免使用有害的化学清洁剂。
3.2. 调校和校准定期对多基体火花直读光谱仪进行调校和校准是保证准确分析结果的关键。
火花直读光谱仪

火花直读光谱仪火花直读光谱仪(规格型号:MAXx;生产厂家:德国SPECTRO公司;)火花直读光谱仪是对金属材料中元素进行快速定量分析的有力工具。
该分析技术具有分析速度快,准确度高,操作简便的特点,使其在钢铁厂,各种金属冶炼厂,铸造厂等得到了广泛应用,主要包括对金属冶炼和加工过程中的工艺控制,进厂原料检验,中间产品和成品的检测。
国内有3000多台仪器在使用。
SPECTRO公司推出的全新SPECTROMAXx 新型金属分析仪大大提高了分析性能,增强了灵活性,操作更为简便。
根据用户要户要求量身定制,十种标准基体:铁、铝、铜、镍、钴、镁、钛、锡、铅和锌,可以与五种贵金属基体:金、银、铂、钯、钌组合配置。
金属中所有重要元素都可以检测,包括痕量C﹑P﹑S和N元素。
最多可设置十种基体(包括铁基,铝基,铜基,镍基,铬基,钛基,镁基,锌基,锡基和铅基)中的几十种元素的工作曲线。
涵盖了常见金属中的各种非金属和金属元素的定量分析。
SPECTROMAXx应用范围非常广泛,尤其适合压铸、熔铸,钢铁或有色金属行业的炉前金属分析要求,进、出厂材料检验以及汽车、机械制造等行业的金属材料分析。
SPECTROMAXx操作简单、方便。
采用新技术设计的火花台,实现单标样智能逻辑描迹和标准化。
操作者可将更多的精力投入到样品分析中,大大缩短了准备时间。
配套设施:采用快速读出系统、特殊设计的光学系统、独特的ICAL只能逻辑校正系统、高性能CCD检测器,SPECTROMAXx直读光谱仪融合了比以往更快速、更精确的最新金属分析技术。
优化的氩气流可有效避免火花台污染。
独特的ICAL智能逻辑校正系统同时实现智能逻辑描迹和标准化,并且大大节约了再校准过程时间。
机壳设计合理,便于快速安装和更换部件。
仪器机身右侧配有一个抽屉可存放控制样品和配件,如:样品夹具等。
全新的Windows SPECTRO SPARK ANALYZER MX 软件可完全满足用户需求——是一种设定和监控光谱仪功能的简便手段和专业界面。
进口火花直读光谱仪原理

进口火花直读光谱仪原理
进口火花直读光谱仪的原理是利用火花放电产生的光谱进行化学元素定性和定量分析。
其具体原理如下:
1. 火花产生:在样品表面产生高温、高压的火花放电,使样品表面的化学元素被激发。
火花放电使得化学元素的原子或分子处于激发态。
2. 光谱分析:火花放电产生的光谱由光学系统捕捉,并经过光学分离。
光学系统通常包括几个主要元件,如入射光源、光纤传输系统、光栅和光电探测器等。
a. 入射光源:产生入射光,以激发化学元素的电子从激发态
跃迁到基态。
b. 光纤传输系统:将光信号从火花放电区传输到光栅。
c. 光栅:具有特定波长的入射光通过光栅的衍射作用,形成
光谱图。
d. 光电探测器:检测光谱图中各波长处的光强度,将其转化
为电信号。
3. 数据处理和分析:光电探测器将光谱图转化为电信号后,经过数据采集和处理软件的处理,可以获得各化学元素的光谱信息。
通过与标准样品进行比对,可以实现元素定性和定量分析。
总之,进口火花直读光谱仪利用样品的火花放电产生的光谱进行化学元素分析,通过光学系统将光信号采集、分离和测量,最后经过数据处理和分析得到结果。
xrf和火花直读光谱发的

xrf和火花直读光谱发
XRF和火花直读光谱仪都是用于分析材料元素含量的仪器。
它们都使用光谱学原理,通过测量材料发射的光来确定其元素含量。
1.XRF是指X射线荧光,是一种非破坏性分析方法。
它使用X射线照射样品,
激发样品中的原子,使其发射出特征X射线。
这些X射线的波长与激发原子的类型有关,因此可以根据X射线的波长来确定样品中的元素含量。
2.火花直读光谱仪也是一种非破坏性分析方法。
它使用电弧或火花将样品中的
原子激发,使其发射出特征光谱线。
这些光谱线的波长与激发原子的类型有关,因此可以根据光谱线的波长来确定样品中的元素含量。
XRF和火花直读光谱仪的区别主要有以下几点:
●分析原理:XRF使用X射线激发原子,而火花直读光谱仪使用电弧或火花激
发原子。
●分析范围:XRF的分析范围较广,可以分析多种元素,包括轻元素和重元素。
火花直读光谱仪的分析范围较窄,主要用于分析重元素。
●精度:XRF的精度较高,可以达到微量级。
火花直读光谱仪的精度较低,通
常为百分比级。
●速度:XRF的分析速度较快,可以快速完成分析。
火花直读光谱仪的分析速
度较慢,通常需要几分钟或几小时才能完成分析。
XRF和火花直读光谱仪的应用范围非常广泛,包括:
1.材料分析:用于分析金属、合金、陶瓷、塑料等材料的元素含量。
2.环境监测:用于分析环境样品中的有害元素含量。
3.医学诊断:用于分析人体组织中的元素含量。
4.文物保护:用于分析文物中的元素含量。
国产火花直读光谱仪原理

国产火花直读光谱仪原理
国产火花直读光谱仪(Spectrometer for Spark Discharge)是一种用于分析金属和合金中元素含量的仪器。
其原理基于原子发射光谱分析技术,具体步骤如下:
1. 仪器通过火花放电的方式将待测样品表面烧蚀,并将样品中的元素激发
成高能态。
2. 元素高能态的原子在烧蚀过程中逐渐回到基态,释放出一定的能量,形
成发射光谱线。
3. 光谱线经过进样系统进入光谱仪中,被光栅分散成不同波长的光线。
4. 分散后的光线进入光电倍增管或CCD 等探测器中,转化为电信号并放
大。
5. 电信号经过处理后,形成光谱图谱,其中每一个峰代表一种元素。
6.通过对光谱图谱中峰的位置、强度等进行定量分析,可以确定样品中各
种元素的含量。
国产火花直读光谱仪采用高能脉冲放电的方式,在极短的时间内使样品表面达到高温、高能态的条件,从而激发样品中的元素原子。
该仪器具有高分辨率、高精度、高灵敏度等特点,在冶金、制造业、质量检测等领域有着广泛的应用。
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一、原理简介:
光电直读光谱仪为发射光谱仪,主要通过测量样品被激发时发出代表各元素的特征光谱光(发射光谱)的强度而对样品进行定量分析的仪器。
目前无论国内还是国外的光电直读光谱仪,基本可按照功能分为4个模块,即:
1、激发系统:任务是通过各种方式使固态样品充分原子化,并放出各元素的发射光谱光。
2、光学系统:对激发系统产生出的复杂光信号进行处理(整理、分离、筛选、捕捉)。
3、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
4、计算机中的软件数据处理系统:对电脑接收到的各通道的光强数据,进行各种算法运算,得到稳定,准确的样品含量。
二、光电直读光谱仪4个模块的种类和特点:
1、激发系统:
(1)高能预燃低压火花激发光源+高纯氩气激发气氛:采用高能预燃,大幅降低了样品组织结构对原子化结果的影响
(2)高压火花激发光源+高纯氩气激发气氛:采集光强不稳定
(3)低压火花激发光源+高纯氩气激发气氛:对同一样品光强稳定,但是对于样品组织结构对原子化的影响无能为力
(4)直流电弧激发光源+高纯氩气激发气氛:对样品中的痕量元素光谱分辨率和检出限有好效果。
(5)数控激发光源+高纯氩气激发气氛:按照样品中各元素的光谱特性,把激发过程分为灵活可调的几个时间段,每段时间只针对某几个情况相近的元素给出最佳的激发状态进行激发,并仅采集这几个元素。
把各元素的激发状态按照试验情况进行分类讨论)
2、光学系统:
(1)帕邢-龙格光学系统(固定光路,凹面光栅及排列在罗兰轨道上的固定出射狭缝阵列):光学系统结构稳定,笨重,体积大。
(2)中阶梯光栅交叉色散光学系统(采用双单色器交叉色散技术,达到了高级次同级的高分辨率,同时又用二次色散解决了光谱的级次重叠问题):体积小,分辨率高,一般采集接固体成像系统。
3、测控系统:
(一)测量系统:
(1)光电倍增管+积分电路+模数转化电路:一般作为帕邢-龙格光学系统或C-T光学系统的光谱采集器,一个光电倍增管加上之后的电路只能采集一根谱线的强度。
(2)CCD/CID检测器+DSP:一般作为中阶梯光栅交叉色散光学系统的采集器,灵敏度略低于光电倍增管,但是可做全谱采集。
(二)控制:
(1)多层光电隔离的激发控制+光路控制+采集控制
(2)采用高抗干扰的通讯协议进行可又数据反馈的高效率控制。
4、计算机软件及数据处理系统:
(1)内标法
(2)通过标准物质绘制曲线。
(3)通过PDA技术筛选数据。
(4)通过软件通道的测量数据进行背景、以及第三元素干扰的去干扰运算。
(5)通过控制样品找回仪器的漂移量。
三、光电直读光谱仪各模块维护注意点:
1、激发系统:能够影响样品激发结果的因素可总结为4条:
(1)激发能量:能量提供的方式不同,如,直流电弧、火花的激发效果是不同的,火花中的激发脉冲宽度、脉冲高度,脉冲频率不同对于不同元素的激发效果亦不同,因此在不同型号的仪器中,需根据所测样品的实际情况,慎重选择激发能量参数。
(2)激发环境:一般主要可分为实验室湿度环境和氩气气氛两方面,不同型号仪器的氩气气路设计可能会有不同,不过氩气本身的纯度和气路是否漏气应当是对激发环境检查和维护的重点。
(3)样品:样品的材质、取样、前处理等各方面,均对激发效果影响重大,在使用和维护时,需特别注意我们的激发对象的状态,是否符合要求。
(4)激发台内部情况:不同型号的仪器的激发台内部结构不同,但总体来讲,激发台内部是否清洁、电极极距是否稳定,激发台发光弧焰相对于光学系统的高度等,均会影响我们的数据结果。
总之,对于不同型号,不同厂家的仪器来说,此4条因素的实现形式可能略有不同,但是总体上维护和维修激发系统的方向在此。
2、光学系统:
(1)光路结构稳定,机械变形小,校正到位:可通过恒温和狭缝扫描来控制。
(2)光路中,对于紫外、真空紫外区光谱线在光室中的传输过程中损耗小:可通过气循环或抽真空的方式进行维护,那么,对真空泵等器件的维护成为重点,此外,透光镜片的定期擦拭也成了保证光信号传输效率稳定的重要操作。
对于不同型号的仪器来说,光学系统的稳定和光信号传输效率都是很重要的影响因素,因此需根据各仪器的实际情况进行仪器的维护和检查安排。
3测量系统:
(1)采集器件保持稳定合适的工作状态:采集器件为光电转换元件,目前的光电直读光谱仪主要采用的是两大类采集器,一种是光电倍增管,另外一种是CCD/CID检测器(固体成像系统),任何一种采集器件,都存在着一个和照射光强、工作供电以及输出电信号强度三个方面有关的函数,针对不同的光强,不同的供电,采集器的光电转换效率,以及它的灵敏度、稳定性都会有很大的影响。
所以如需自己调节这些参数,需谨慎咨询仪器生产商的意见后或严格按照仪器说明书进行调整。
(2)信号转换的电路板及芯片不能长期处于潮湿,积灰过多的条件下:大部分电路板、芯片遇到灰尘过多或湿度过大的情况,都会产生漏电现象,这就会在整个测量系统中产生暗电流,当暗电流大到一定程度,有可能造成测量系统电路中的器件损毁的情况。
所以务必要保护好仪器的测量系统。
有些型号的仪器测量系统置于分光室内部,一般情况下不需考虑。
但如出现真空泵油倒吸等情况,需立即和仪器生产商的技术支持联系。
四、光电直读光谱仪的简单故障排除:
光电直读光谱仪的故障排除,应当是建立在对仪器原理和各模块结构以及功能的充分了解的基础上的。
应当首先尽量了解各模块功能,以至各模块内部部件的功能。
然后按照如下三条线索,把仪器的硬件在脑中串成网络:
1、信号线路:从激发台上样品发光开始,到电脑软件中显示出各元素含量为止,了解样品发光的光信号在仪器中各部件的先后经过和转化的顺序,以及每个部件的简单功能。
2、控制线路:了解计算机中的命令对仪器当中各个受控部件的影响,以及命令的传输途径,途径中每个部件的作用。
3、供电网络:了解仪器当中所有用电部件所需的准确电压、电流、功率等详细参数、知道仪器用电从仪器总供电插座开始,各部件的用电如何产生、调节和传输。
一般情况下,尽量列出信号线路中各部件正常工作所需条件,如:本身无损毁,位置无漂移,控制命令传输正常,供电正常,另外还有外部温度、湿度等是否符合要求等。
在详细了解以上情况后,一般情况下,在出现故障时,需首先在信号线路中,找到不能正常工作的模块(每个模块是否能正常工作均有检查方法),然后检查该模块中的信号线路经过部件本身是否状态正常(损毁、位置偏移),受控部件的控制命令传输是否畅通,用电部件的供电是否正常来确定故障点,以至排除问题。
另外,还需要判定损坏部件是否可以自己修复或有备用件可替换,如果不能自行解决,需向制造商的售后服务进行求助。
希望上面的东西能够对大家有所帮助:)我把上面的内容的整个文件作为附件发出,希望能和大家深入讨论。