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来源: 发布时间:2024年06月26日

    手持式光谱仪VS台式光谱仪点:直读光谱仪检测需要专门制作样品,并且检测对样品是破坏性分析,不适用于检测一些贵重的样品,如金银首饰、贵金属等;则手持光谱分析仪对样品检测前处理简单,手持光谱分析仪可以检测不同的样品含量,而且5-10秒内就能够检测出结果,重要的是无损分析,不会对样品进行损耗。第二点:二者对检测环境要求也有所不同;台式光谱仪需要在实验室进行使用,而实验室中的环境湿度和温度波动不能太大,其仪器也不便于经常挪动;而手持光谱分析仪却支持在回收现场、矿石现场即可检测,更加方便快捷,且能够随时随地进行样品检测,轻巧便携。手持光谱仪第三点:人员操作方面:台式光谱机器在操作层面就比较复杂,并且对于操作技术人员的专业技能水平有一定要求,更加适用于专门的实验室及科技人员适用;而手持光谱分析仪操作简单,上手更快,能够快速适应不同行业的要求,普通操作人员只需要进行简单的培训之后,就能够熟练操作使用。第四点:数据的准确性:台式光谱仪可以检测碳元素、氮元素;而其他牌号鉴定或者定性半定量,精确要求不高的环境下建议使用手持式光谱仪。台式光谱仪以上四点就是台式光谱仪与手持光谱分析仪的区别。 南京光谱仪哪家好,欢迎上海玻色智能科技有限公司。无锡近红外光谱仪怎么样

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    少数光谱特征非常强,约10的信噪比足以识别它们,而其他光谱特征较弱,通常需要几百(或更高)的S/N(Swayze等人,1997)。成像光谱仪成像光谱仪通过使用探测器阵列扩展了这一概念。成像光谱仪从较大区域的每个子区域捕捉光子到单个探测器上,生成该区域的图像。这种方法提供了关于样本上不同区域的物质交互信息。成像光谱学是一种新的技术,用于在空间位置的大阵列的每个位置获得光谱,从而可以使用任何一个光谱波长来生成可识别的图像。图像可能是实验室里的一块岩石,飞机上的一个实地研究地点,或是航天器或地球望远镜上的一整颗行星。通过分析光谱特征,从而分析材料中的特定化学键,可以绘制这些键发生的位置。采用成像光谱仪识别特定材料光谱特征,不仅依赖于数据的光谱分辨率(光谱带宽、采样),还取决于空间分辨率。这是因为:从地球表面反射的光子数量有限。为了在传感器处提供足够的光子,地面采样距离(GSD)或地面像素大小必须与光谱带的数量平衡。单波段全色仪器具有比较好的空间分辨率,高空间分辨率图像可以极大地帮助和补充高光谱分辨率图像的解释高光谱仪器必须在更大的空间像素上积分信号,以在每个窄谱带中获得足够的信号。 红外光谱仪光谱仪哪家好,欢迎咨询我司。

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    手持光谱仪是一种基于x射线荧光,光谱分析技术的光谱分析仪器。该产品性能稳定好,使用灵活,可靠性高,维修非常的方便。就我来,简单的介绍一下科迈斯品牌手持式光谱仪,希望能帮助各位用户更好地应用此产品。当能量高于原子内层结合能的高能X射线与原子相撞时,它排出一个内层电子,形成空穴,使整个原子系统处于不稳定状态。当外层电子跳到空穴时,手持式光谱仪会将内层电子驱出,产生空穴,一旦产生光电子,发射出来的光子可能再次被吸收,从外层的另一个次级光电子发射出去,产生俄歇效应,也称为二次光电效应或非辐射效应。发射出的次级光电子称为俄歇电子。当外层电子跃入内空穴时,释放的能量不会被原子吸收,而是以光子的形式发射出去。X射线荧光的能量等于两个能级之间的能量差。因此,射线荧光的能量或波长具有特征性,并与元素一一对应。根据Moseley定律,科迈斯光谱仪采用的是FP无标算法,技术来自美国,和进口的仪器一样,,精细度高,只要测量荧光X射线的波长,就可以知道元素的种类,得出精细的牌号,这是荧光X射线定性分析的基础。另外,荧光X射线的强度与相应元素的含量有一定的关系。X射线探测器将样品元件的X射线特征线的光信号转换成易于测量的电信号。

    直读光谱仪的原理是,检测物被激发的花火汽化,汽化气体进行分光,通过分光后的光谱强度进行分析元素的含量。(1)固溶强化合金元素溶于铁素体时,有固溶强化作用。合金元素的晶格类型、原子直径与α-Fe不同或相差较大时,对铁素体的强化作用较为明显,反之则强化作用较弱。所以不同元素随含量增加对铁素体的硬度增加的贡献不同,合金元素使铁素体固溶强化的同时,特别是合金元素含量增高的情况下,往往因铁素体晶格畸变严重,又使韧性塑性下降。所以,要使钢具有高的综合性能,钢中加入的合金元素,应是多元少量,而不是某一元素加得越多越好。直读光谱仪的原理是,检测物被激发的花火汽化,汽化气体进行分光,通过分光后的光谱强度进行分析元素的含量。直读光谱仪对于钢材的主要作用合金元素对铁素体性能的影响(2)弥散强化合金元素与碳形成碳化物,且以细小质点分布在固溶体基体上,可起弥散强化作用,使钢的硬度强度进一步提高。除以上强化作用外,当钢中碳化物数量较多时,将显著提高钢的硬度和耐磨性。有些碳化物溶点高,稳定性高,放可提高钢的热强度。3.细化奥氏体晶粒当合金元素形成难溶化合物(TiC、NbC、Al2O3、AlN等)时,这些化合物存在于奥氏体晶界上。


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受激发的样品中的每一种元素会放射出二次X射线,并且不同的元素所放射出的二次X射线具有特定的能量特性或波长特性。探测系统测量这些放射出来的二次X射线的能量及数量。然后,仪器软件将探测系统所收集到的信息转换成样品中各种元素的种类及含量。元素的原子受到高能辐射激发而引起内层电子的跃迁,同时发射出具有一定特殊性波长的X射线,根据莫斯莱定律,荧光X射线的波长λ与元素的原子序数Z有关,其数学关系如下:λ=K(Z−s)−2式中K和S是常数。而根据量子理论,X射线可以看成由一种量子或光子组成的粒子流,每个光具有的能量为:E=hν=hC/λ式中,E为X射线光子的能量,单位为keV;h为普朗克常数;ν为光波的频率;C为光速。因此,只要测出荧光X射线的波长或者能量,就可以知道元素的种类,这就是荧光X射线定性分析的基础。此外,荧光X射线的强度与相应元素的含量有一定的关系,据此,可以进行元素定量分析。江苏光谱仪服务哪家好,欢迎上海玻色智能科技有限公司。苏州地物光谱仪哪里有

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在光纤耦合结构中,由于激光引起的光纤内自发荧光也必须滤除,否则会给测量增加背景噪声。同时如果在探头设计中处理不当,未完全过滤的激光也可能造成同样的影响。那么,提高测量信噪比的一种方法就是要选择高效光谱仪,并使用数值孔径(NA)与光谱仪输入相匹配的拉曼探头。WasatchPhotonics的拉曼光谱仪使用f/1.3光学孔径,相比典型的f/3至f/4二极管阵列光谱仪能捕获更多的光,并通过使用基于衍射极限、透射增强(AR涂层)光学器件的高效光学设计来保留并检测更多的光。另外,WasatchPhotonics的拉曼光谱仪具有0.36NA输入,与标准0.22NA多模光纤对接时,输入光不会完全填充通光孔径。虽然在与0.22NA探头配合使用时仍然可以提供良好的信噪比,但当与WasatchPhotonics的0.36NA拉曼探头配合使用时,效果会更好。WasatchPhotonics的拉曼探头还能通过精细的滤波实现比较大的传输和耦合效率,以及小的背景噪声,再搭配WasatchPhotonics的光谱仪一起使用时即可提供极高的信噪比,并且能在所有可用的激发波长下使用。无锡近红外光谱仪怎么样

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