直读光谱仪
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采用现代*的ccd数码技术,实现了分析光谱的全谱直读。特殊设计的激发光源,使金属材料的成份分析进入了一个新的时代。*的分析性能、*短的分析时间,*低的运行维护成本,智能化的操作模式,使样品分析简单易行。
光电直读光谱仪的结构
光电直读光谱仪又称为火光直读光谱仪、火花源原子发射光谱仪。火花直读光谱仪通常由光源激发系统、光学系统、测控系统、计算系统组成。
光电直读光谱仪的结构
样品在激发台被激发光源激发后,通过聚光镜及直线电机产生各个元素的特征光谱,各种元素的光谱谱线通过光栅分光自动排列出各元素谱线,各种元素谱线通过出射狭缝照射在光电倍增管上,通过光电倍增管转换成光电流,元素光谱强度与光电流强度成正比例关系,即光谱越强光电流越大,所测元素的光谱谱线强度与所测元素的含量有一定的函数关系。再由光电流大小通过数据处理得出所测元素含量;光电倍增管信号的测量、数字化和存储;通讯,接收计算机命令等。
由于外界环境的温度湿度变化比较大,而光学室各部件用的材料的膨胀系数不同,金属直读光谱仪生产厂,为了保持仪器稳定,所以增加恒温控制室(35℃)装置。
为使的样品表面不受氧化,同时避免氧对短波辐射的吸收因此需要高纯ya气进行保护及冲洗。
碳硫磷元素需要使用200nm以下波段的辐射将被空气吸收,因此如需要测定碳硫磷元素,即需要光学系统置于中空状态下进行。
直读光谱仪
从源头上提高光电直读光谱仪的性能。保证分辨率和灵敏度的同时,光学系统设计越来越小型化。实现CCD与PMT结合互补各自的不足。实现所有元素的全谱分析,狭缝、描迹、负高压、自动进样等完全自动化。
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