火花光谱仪欧洲标准 光谱仪 钢研纳克
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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。
火花光谱仪欧洲标准
光谱曲线是指光谱波长与其他变量之间的关系曲线。直读光谱仪的光谱曲线是通过大量不同标样建立起来的,是光谱强度跟浓度含量的参比曲线,曲线的精准影响分析的效果。
       钢研纳克是国内的直读光谱仪制造商,拥有雄厚的直读光谱仪技术,光谱曲线让你放心安心
火花光谱仪欧洲标准
光谱分析仪的术语,你了解几个
CCD:电荷耦合元件。可以称为CCD图像传感器,也叫图像控制器。
样块:测试的金属块状物,有的样块叫做标样。
罗兰圆光学系统:Rowland circle 在凹球面反射镜面上刻划一系列等间距的平行线条构成的反射光栅,它具有分光能力和聚光能力,光谱仪的设计结构。
火花:电极放电发生跃迁,光谱仪有高压电,发出白光。作用是激发
基体效应:基体效应就是共存元素对被测元素的影响
工作原理:样品经过电弧或火花放电激发成原子蒸汽,蒸汽中原子或离子被激发后产生发射光谱,发射光谱经光导纤维进入光谱仪分光室色散成各光谱波段,根据每个元素发射波长范围,通过光电管测量每个元素的谱线,每种元素发射光谱谱线强度正比于样品中该元素含量,通过内部预制校正曲线可以测定含量,直接以百分比浓度显示。
光栅:光学器件,作用是分光。把光谱折射出来
激发系统:使用高能预燃低压火花激发光,使样品原子化,并使原子发射光谱
光学系统:对光信号进行处理,使用光栅等进行分光。
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
软件处理系统:对电脑接收到的各通道的光,进行运算,得到稳定准确的样品含量。
火花光谱仪欧洲标准
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,光谱仪器得到迅速的发展。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。
http://lcyq.cn.b2b168.com

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