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06-18
在这篇文章中,小编将为大家带来频谱分析仪的相关报道。
如果您对本文要解释的内容感兴趣,不妨继续阅读。
1。
NIR 光谱分析 光谱分析可以根据样品对各种波长的响应来识别样品,是该应用的强大工具。
值得注意的是,近红外光谱用波长范围(通常是纳米范围)的光刺激样品。
根据样品材料的物理状态,我们可以通过使用反射率测量(固体)或吸光度测量(液体和气体)来准确测量光谱响应。
纳米区域内的光谱特征由O-H、C-H、N-H和S-H等氢键决定。
这样,NIR 波段特别适合食品和农业监测、健康诊断、石化加工和药品制造。
在近红外波段内,每种光谱分析应用对波长范围和化学计量分析都有独特的需求。
例如,纳米仪器可以提供有关水 (H2O) 和蔗糖 (C12H24O12) 含量的信息。
如果仪器的波长范围扩展到纳米,则可以发现其他有机化合物特征,并可以改善制药过程监控。
选择波长范围可能会影响仪器的物料清单 (BOM) 成本。
短波近红外系统可以利用廉价的探测器来实现高达纳米波长范围的测量。
纳米级以上的测量通常需要更昂贵的砷化铟镓 (InGaAs) 探测器。
除了纳米级之外,InGaAs 材料通常需要冷却来维持性能要求,特别是与多像素线性阵列探测器一起使用时。
由于昂贵的 InGaAs 衬底和额外的冷却组件,InGaAs 线性阵列技术过于昂贵,无法在低成本手持仪器中使用。
2。
影响频谱分析仪的外部因素 1。
氩气 吹氩气的主要作用是驱走样品激发时火花室内的空气,减少空气对紫外区谱线的影响。
吸收。
这主要是因为空气中的氧气和水蒸气在远紫外区有较强的吸收带,对分析结果影响很大,不利于稳定激发,形成或加强扩散放电,激发时产生白斑。
另外,样品中的合金元素在高温下可能会与空气中的成分发生化学反应,形成分子化合物,这可能会对我们所需的原子光谱造成干扰。
因此,氩气的纯度必须在99.% 以上。
另外,氩气的压力和流量对分析质量也有一定的影响。
它决定了氩气对放电表面的冲击能力。
这种激发能力必须适当,太低不足以吸收样品激发过程中产生的氧气和其他物质。
形成的氧化物被冲走,这些氧化物凝结在电极表面,从而抑制样品的继续激发;过量的氩气流量首先会造成不必要的浪费。
其次,频谱分析仪也有一些损坏。
因此氩气压力和流量必须合适。
根据实践,应根据不同的物料调整氩气的压力和流量。
对于中低合金钢的分析,输入光谱分析仪的氩气压力应达到0.5-1.5MPa,动态氩气流量为12??~ 20个读数,静态氩气流量为3~5个读数。
2。
狭缝 光谱分析仪采用复杂而灵敏的光学系统。
频谱分析仪的环境温度、湿度、机械振动、大气压力的变化都会引起谱线的微小变化,引起谱线偏移。
气压和湿度的变化会改变介质的折射率,导致光谱线发生偏移。
湿度的增加不仅会增加空气的折射率,还会腐蚀光学部件,降低仪器的透过率和湿度。

一般应控制在55% -60% 以下。
温度对光栅的影响主要是改变光栅常数,引起角色散率变化,引起谱线漂移。
这些变化会导致谱线与相应的出口狭缝不完全对准,从而影响分析结果。
因此,光学系统每天至少应调整一次。
如果控制室内温度恒定。
即使天气变化不大,每周也要调整两次开衩。
3。
入口窗的透镜 通向各室的透镜,特别是通向气室的透镜。
由于激发样品时会吹入氩气,因此样品曝光时产生的灰尘会被吹到镜头上。
它会阻挡光的传输,影响测量结果的准确性。
因此,应经常清洁,一般每周两次,以保持清洁并保证所有光线通过镜头进入光室进行测量。
特别提醒的是,清洗镜片后,需要多刺激一些废样品,待强度稳定后再进行标准化操作,否则会影响分析质量。
以上就是小编这次想跟大家分享的内容。
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