金属光谱分析仪
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产品描述

像素数3648+46 像素尺寸8μm 光栅焦距500mm 刻线2700 条 /mm 线分辨率0.7407nm/mm 像素分辨率0.005926nm 谱线范围130-800nm
CCD(Charge-Coupled Devices),即电荷耦合器件,它是一种以电荷包的形式存贮和传递信息的半导体表面器件,是1969年秋由美国贝尔(Bell)实验室的W.S.Boyle和G. E. Smith发明的。电荷耦合器件**的特点是以电荷作为信号,而其他大多数器件是以电流或电压作为信号。目前,CCD全谱直读光谱仪已经成为火花直读光谱仪的一个重要发展方向。
金属光谱分析仪
火花源光电直读原子发射光谱仪,通常简称为光电直读光谱仪,主要由激发光源、分光系统、信号测量转换系统等三大部分组成。世界上台商品化光电直读光谱仪于1946年问世。如今,光电直读光谱分析已成为一项成熟的分析技术,具有样品处理简单、分析速度快、分析精度高、多元素同时分析等特点,对于钢铁企业、有色金属企业及机械加工企业等的产品质量控制具有重要作用。据统计,当前中国有数以万计的光电直读光谱仪应用于金属行业及上下游产业,预计从事光电直读光谱分析的人员达数**之多。
光谱是复色光经过色散系统(如棱镜、光栅)分光后,被色散开的单色光按波长(或频率)大小而依次排列的图案,全称为光学频谱。光谱起源于17世纪,之后直到1859年克希霍夫和本生为了研究金属的光谱自己设计和制造了一种完善的分光装置--世界上台实用的光谱仪器。之后,伴随着光谱分析技术的成熟,光谱仪器得到*的发展。早的光源是火焰激发光谱,后来又发展为用简单的电弧和电火花为激发光源,在上世纪的三十、四十年代改进采用控制的电弧和电火花为激发光源,提高了光谱分析的稳定性。
我国于1965年引进光电直读光谱仪用于钢铁分析,那时国内还无法自主生产属于我们自己的光谱仪,钢研纳克则是在如此背景下靠着拼搏进取突破创新的精神,以创造世界的光谱仪为目标诞生的光谱仪研发、生产销售的企业。
金属光谱分析仪
全谱火花直读光谱仪的作用是什么?分析金属?我们为什么要分析金属?单纯为了知道每个元素的含量吗?当然不是。
不同含量的金属有不同的物理特性。各种金属小伙伴的屈服强度,延伸率,抗压轻度等等都不同,那么它们都将会运用在不同的领域中,分配到不同的岗位中去。
比如铁与钢,在专业中,铁是含碳量比较高的,比较脆的,断面和切口一般是灰色的金属。
钢呢?含碳量比较少,一般情况下比较有韧性,它会比较*塑形,断面一般是银白色的。
在生活中它们一直被混淆,我们日常说的铁丝其实是低碳钢丝。怎么专业的分辨他们,看碳的含量。前面说到正因为碳的含量不同,所以它们的性质不同,所以一般碳含量小于2.11%的被称为钢,那么反之大于2.11%碳含量黑色金属被称为铁。
把材料的冶炼看做是炼金术,加入各种元素,合成不同性质的金属,但是我们的成品没有那么明显可以看出来成功没有,所以为了进一步对材料进行分析,全谱火花直读光谱仪出现了。当然不只是它,还有很多分析仪器小伙伴出现,比如红外线碳硫分析仪。
但是全谱火花直读光谱仪占据大部分市场,为何?因为他的一些优点让它在客户需求上有较大市场,使得它流通性广。
所以全谱火花直读光谱仪在铸造,冶炼以及其他金属加工企业中必不可少,作为一种分析手段,一下子可以测出多种元素的含量,成为在品质工艺上至关重要的工具
金属光谱分析仪
直读光谱仪是一种精密仪器,所以我们在使用时要特别的小心,你知道直读光谱仪激发样品时需要用高纯氩气来保护吗?下文就是钢研纳克直读光谱仪厂家就此问题与您分享一下经验!
一、氩气的电离电位较低,易于形成等离子区;
二、氩气为惰性气体,不会与样品金属蒸气反应;
三、氩气能够传输真空紫外光谱(并非真空下的光谱,而是波长在10-200nm之间的光谱),如C、P、S等,不会影响紫外及真空紫外区域元素的测定;
四、氩气为原子状态气体,谱线简单,不宜形成谱线干扰;
五、氩气的背景辐射低;
自行检查氩气的质量比较困难,一般而言,首先是看氩气供应商的,其次,为保证氩气纯度,可配置氩气净化器。若要对氩气精确检验,须采购特定的氩气纯度测定仪。
当然还有一种简单方法,因进口直读光谱仪对氩气的纯度要求很高,可以用直读光谱仪试用下,若能够正常激发,打出来的点无异常,且数据稳定,一般来说就可正常使用。为避免出现雾状白点,建议配置氩气净化器。
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