电火花直读光谱仪

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电火花直读光谱仪相关的厂商

  • 成都玉理科技有限公司是重庆里博仪器有限公司四川分公司;是日立高新光谱仪四川地区总代理;是荷兰轶诺硬度计全国优先分销商;是英国高美X射线探伤仪全国优先分销商。  日立高新(Oxford Instruments)是一家世界领先的高科技系统设备供应商。日立高新系列光谱仪所提供的全套产品系列包括手持式和台式 X 射线荧光光谱仪、激光诱导光谱仪、火花直读光谱仪。  荷兰INNOVATEST轶诺硬度计研发,制造和销售高端硬度计,为您提供既满足测试需求,又契合企业预算的硬度测试解决方案。  高美是创立于1976年的高科技英国公司。近40年来,高美一直走在射线机设计及制造的最前沿。是世界领先及产量最大的工业X射线设备的制造商之一。  总公司重庆里博仪器产品涵盖包括表面粗糙度仪、数字式超声波探伤仪、里氏硬度仪、数显高精度台(凸鼻子)洛氏硬度试验机、数显内径测量仪、布氏硬度压痕测量系统、覆层测厚仪、超声波测厚仪、红外测温仪、现场金相显微镜、电火花检测仪等在内的十一大系列几十个品种。
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  • 成都奥太科技有限公司是重庆里博仪器有限公司四川分公司;是日立高新光谱仪四川地区总代理;是荷兰轶诺硬度计全国优先分销商;是英国高美X射线探伤仪全国优先分销商。日立高新(Oxford Instruments)是一家世界领先的高科技系统设备供应商。日立高新系列光谱仪所提供的全套产品系列包括手持式和台式 X 射线荧光光谱仪、激光诱导光谱仪、火花直读光谱仪。荷兰INNOVATEST轶诺硬度计研发,制造和销售高端硬度计,为您提供既满足测试需求,又契合企业预算的硬度测试解决方案。高美是创立于1976年的高科技英国公司。近40年来,高美一直走在射线机设计及制造的最前沿。是世界领先及产量最大的工业X射线设备的制造商之一。总公司重庆里博仪器产品涵盖包括表面粗糙度仪、数字式超声波探伤仪、里氏硬度仪、数显高精度台(凸鼻子)洛氏硬度试验机、数显内径测量仪、布氏硬度压痕测量系统、覆层测厚仪、超声波测厚仪、红外测温仪、现场金相显微镜、电火花检测仪等在内的十一大系列几十个品种。
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  • 山东东仪光电仪器有限公司是国内最早生产直读光谱仪的专业厂家之一,成立于2000年,位于山东省烟台莱山经济开发区,是经山东省科技厅认定的高新技术企业。2002年推出中国最具竞争力的DF-100型仪器,多项技术填补国内空白,打破了国外仪器在中国市场的垄断地位,引入了国产仪器与进口仪器的竞争。经过十余年的迅猛发展,公司建立了专业化的研发团队,仪器生产已经系列化、多元化,市场已经全球化。
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电火花直读光谱仪相关的仪器

  • 钢研纳克直读光谱仪,制造业“单项冠军”产品 长期致力于光谱分析技术及仪器制造技术,成为中国直读光谱仪的领跑者 GB/T 4336-2016碳素钢和中低合金钢_多元素含量的测定_火花放电原子发射光谱法(常规法)国家标准起草者。 可对 Fe、Al、Cu、Ni、Co、Mg、Ti、Zn、Pb、Sn 等金属及其合金进行快速精确的分析,完全满足炉前快速定量分析及实验室检测要求。 Spark 8000型全谱火花直读光谱仪以其卓越的性能和广泛的应用范围,成为冶金、铸造、机械、钢铁和有色金属等行业不可或缺的分析工具。在汽车制造、航空航天、船舶、机电设备、工程机械、电子电工、教育、科研等领域的原料、零件、产品工艺研发方面都有广泛的应用。仪器参数 仪器参数电源要求:220V±10%,单相,10A,2.5KVA外形尺寸:500mm×825mm×451mm(宽 * 深 * 高) 重 量:100kg 检测器灵敏度行业先进高灵敏度 CMOS 检测器,像素数:4096,像素尺寸: 7μm,精薄镀膜,紫外波段检出限更低,可做低含量线性度好,图像滞后小,工作频率范围宽,可在 1~10MHz 下工作 万级超净环境下打造最优光学系统 帕邢 - 龙格结构罗兰光学系统,无像差,分辨率均匀 ,高发光全息光栅,光栅焦距 500mm, 刻线为 2700 条 /mm,线分辨率: 0.7407nm/mm ,像素分辨率 :0.005926nm ,谱线范围:130-800nm(可分析 N、Li、 Na、K 等元素) 启动便捷,成本大幅降低 潮汐式冲洗方式,冷机(关机 12 小时)启动只需 30min,热机启动时间 5min,智能判断分析间隔时间,合理补充氩气,降低氩气消耗 60ml/min 超低待机流量,一瓶氩气 24 小时待机 70 天分片式曝光,痕量元素识别强度大幅提高,检出限更低一次激发,分片曝光,同时采集,同时回数,独立控制不同 CMOS 的积分曝光时间,提升痕量元素的强度,降低仪器的检出限,随波段调节积分时间,提升仪器的稳定性 仪器优势与特点 万级超净环境下打造的高分辨大色散光学系统,采用高端全息光栅,光栅焦距500mm,谱线范围更宽,分辨率更高,可分析N、Li、Na等。 采 用 高 分 辨 率 线 阵 CMOS检测器,集成性更高、读取速度更快、功耗更低、长期稳定性更高。 专利的全数字高稳定性激发光源,频率最高可达 1000Hz,对不同的材质可以匹配不同的光源条件实现最佳的分析结果。 全新的整体恒温屏蔽技术,温度控制精度±0.1℃,加热均匀、稳定,隔绝环境温度影响,保证光学系统稳定。 智能的潮汐式冲洗技术,冷机启动时间缩短至30min,大大节省了等待时间,提高了整体运营效率。智能判断分析间隔时间,合理补充氩气,降低氩气消耗,大大降低运行成本。 一体化的透镜隔离阀,自动隔断激发台与光学系统气氛,以防止因日常维护导致的光室污染造成强度下降,且可以避免误操作引起的光学系统污染。 同轴自旋式气路激发台,具有自旋气路,激发充分,激发千次无需清理,大幅度减轻工作量。 创新的曲线智能跳转技术,拓宽同一分析程序下分析元素范围。根据样品的分析值在后台智能选择最佳分析谱线,提高分析元素准确性和稳定性。 功能强大的软件系统,界面设计简洁直观,易于操作,为用户带来便捷、流畅的操作体验。
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  • 钢研纳克直读光谱仪,制造业“单项冠-军”产品 长期致力于光谱分析技术及仪器制造技术,成为中国直读光谱仪的领-跑-者 GB/T 4336-2016碳素钢和中低合金钢_多元素含量的测定_火花放电原子发射光谱法(常规法)国家标准起草者。 作为一款高精度、高稳定性的直读光谱仪,无论是生产工艺控制、炉前化验还是中心实验室成品检验,Labspark 750T火花直读光谱仪都是值得信赖的检测工具,为客户提供Fe合金准确分析的解决方案。 不仅满足冶金、铸造、机械、钢铁和有色金属等行业的日常分析与准确定量需求,在汽车制造、航空航天、船舶、机电设备、工程机械、电子电工、教育、科研等领域的原料、零件、产品工艺研发方面也有广泛的应用。 仪器特点: 万级超净环境下打造的高分辨立式直射光学系统,缩短光的传输路径,提升元素强度,降低仪器检出限。采用高-端全息光栅,光栅焦距750mm,分辨率更高。 创新的延时积分技术,硬件可调各元素延时积分时间,减少背景噪声和干扰,从而最大限度地降低检出限。 采用纳克公司独-创的金属原位分析仪的核心关键技术--单次放电采集解析技术(Single Discharge Analysis,SDA),可对夹杂物的异常信号进行统计分析,同时有效提高分析精度。 创新设计的疲劳背景灯,有效降低光电倍增管暗电流对信号收集的影响,提高信噪比,延长光电倍增管的使用寿命。 专-利的全数字高稳定性激发光源,频率最高可达 1000Hz,对不同的材质可以匹配不同的光源条件实现最佳的分析结果。 全自动的多通道同步描迹系统,快速精准,大大提高了仪器分析效率并降低了操作难度,提供自动与手动描迹切换功能。 全新设计的共轴火花台,采用优化的内部气路,大大减少了氩气的消耗量,减少了火花台内部的残留金属粉尘并且提高了仪器分析数据时的稳定性。 凭借先进的硬件监控系统和易于维护的特点,确保仪器长时间稳定运行。基于 ARM9 的仪器状态实时监控系统,实时监控各元素通道负高压、 光室温度、火花台温度、真空度等重要参数,实时监控仪器状态。 功能强大的软件系统,界面设计简洁直观,易于操作,为用户带来便捷、流畅的操作体验。 仪器规格参数: 仪器外形全新设计的仪器外形,更加符合人体工程学设计,操作快捷方便。 真空光学系统1.巴邢—龙格架法,光栅焦距750 mm2.高发光全息光栅,刻线为2400条/mm3.谱线范围:170 ~ 500 nm4.色散率一级色散率:0.55 nm/mm 二级色散率:0.275 nm/mm5.分辨率:优于0.01 nm6.最大检测通道数量:23个7.240条可选谱线8.全新的光室结构,使用全新开发检测装置,可轻松检测如Li、Na、K等长波元素9.分析一些极短波长元素以及干扰严重的元素,如N、P、S、B、Sb等10.电源要求:220V±10%,单相,10A,2.5kVA 外形尺寸:长 1390× 宽 800× 高 1167mm,重量约 400Kg 工作环境:温度范围:10~40℃ 湿度环境:小于 75%
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  • 钢研纳克直读光谱仪,制造业“单项冠-军”产品。 长期致力于光谱分析技术及仪器制造技术,成为中国直读光谱仪的领-跑-者。 GB/T 4336-2016碳素钢和中低合金钢_多元素含量的测定_火花放电原子发射光谱法(常规法)国家标准起草者。 在准确性、精密度以及检测限方面展现出优异的分析性能。 稳定性好、检测限低、分析速度快、方便维护、抗干扰能力强的特点帮助Labspark 1000型火花直读光谱仪在冶金、铸造、机械、金属加工等领域的生产工艺控制,炉前化验,中心实验室成品检验中得到广泛应用。 可用于Fe、Al、Cu、Ni、Co、Mg、Ti、Zn、Pb、Sn 等金属及其合金样品的分析,从常规元素分析到新材料研发,为客户提供更优的解决方案。 仪器规格参数:1. 巴邢—龙格架法,光栅焦距750 mm2. 高发光全息光栅,刻线为2400条/mm3. 谱线范围:120 ~ 800 nm4. 色散率 一级色散率:0.55 nm/mm 二级色散率:0.275 nm/mm5. 分辨率:优于0.01 nm 6. 最大检测通道数量:48个7. 240条可选谱线8. 全新的光室结构,使用全新开发检测装置,可轻松检测如Li、Na、K等长波元素9. 析一些极短波长元素以及干扰严重的元素,如N、P、S、B、Sb等10. 220V±10%,单相,10A,2.5kVA11. 宽×深×高(139cm×80cm×117cm)12. 净重约400Kg仪器特点: 万级超净环境下打造的高分辨立式直射光学系统,缩短光的传输路径,提升元素强度,降低仪器检出限。采用高-端全息光栅,光栅焦距750mm,可轻松检测 Li、Na 等长波元素以及极短波长元素或干扰严重的元素,如 N、P、S、B、Sb等。 创新的延时积分技术,硬件可调各元素延时积分时间,减少背景噪声和干扰,从而最大限度地降低检出限。 采用纳克公司独-创的金属原位分析仪的核心关键技术--单次放电采集解析技术(Single Discharge Analysis,SDA),可对夹杂物的异常信号进行统计分析,同时有效提高分析精度。 创新设计的疲劳背景灯,有效降低光电倍增管暗电流对信号收集的影响,提高信噪比,延长光电倍增管的使用寿命。 专-利的全数字高稳定性激发光源,频率最高可达 1000Hz,对不同的材质可以匹配不同的光源条件实现最佳的分析结果。 全自动的多通道同步描迹系统,快速精准,大大提高了仪器分析效率并降低了操作难度,提供自动与手动描迹切换功能。 全新设计的共轴火花台,采用优化的内部气路,大大减少了氩气的消耗量,减少了火花台内部的残留金属粉尘并且提高了仪器分析数据时的稳定性。 凭借先进的硬件监控系统和易于维护的特点,确保仪器长时间稳定运行。基于 ARM9 的仪器状态实时监控系统,实时监控各元素通道负高压、 光室温度、火花台温度、真空度等重要参数,实时监控仪器状态。 功能强大的软件系统,界面设计简洁直观,易于操作,为用户带来便捷、流畅的操作体验。
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电火花直读光谱仪相关的资讯

  • 如何利用Elementar移动式火花直读光谱仪确认金属材质
    光谱起源于17 世纪,1666 年物理学家牛顿第一次进行了光的色散实验。他在暗室中引入一束太阳光,让它通过棱镜,在棱镜后面的白屏上,看到了红、橙、黄、绿、兰、靛、紫七种颜色的光分散在不同位置上—即形成一道彩虹。这种现象叫作光谱。这个实验就是就是光谱的起源,然而自牛顿以后,一直没有引起人们的关注。 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,这个装置就是世界上第一台实用的光谱仪器,研究火焰、电火花中各种金属的谱线,从而建立了光谱定性分析的初步基础。 1882 年,罗兰发明了凹面光栅,即是把划痕直接刻在凹球面上。凹面光栅实际上是光学仪器成象系统元件的合为一体的高效元件,它解决了当时棱镜光谱仪所遇到的不可克服的困难。凹面光栅的问世不仅简化了光谱仪器的结构,而且还提高了它的性能。 在积累了30多年光谱定性分析的经验后,光谱理论迅速发展,在1930年以后,罗马金和赛伯提出定量的经验公式,建立了光谱定量分析方法,从此光谱分析法进入定性、定量分析的新纪元,在工业方面得到了广泛的应用。 发射光谱的基本原理是处于基态的原子在受到光、电或热激发时,由基态跃迁到激发态,激发态为不稳定态,再返回到基态时,发射出特征光谱。 所以发射光谱分析的基本过程即为: 因此,发射光谱仪的基本结构由激发系统、真空系统、分光系统、检测系统以及计算机系统组成。在光谱应用和仪器发展的过程中,出现了很多不同类型的激发光源,根据激发光源类型的不同,发射光谱仪也可分为以下不同的类型,而目前火花、电感耦合等离子体、X射线为应用最广泛的激发光源。 现代社会的基础建设少不了钢铁等金属材料的大量使用,金属材料的质量如何决定着工程的最后质量,所以钢铁基础建材的质量把控也由此成了工程整体质量管理的核心;与此同时,不合格的基材、使用后的残料如何处理也是一个关乎环境保护以及经济循环的重要问题。 Elementar(德国元素)公司基于自身一百多年的材料分析经验,结合了目前金属材料检测和金属回收的分析场景,经过多年的精心研发,于2020这一非凡之年,推出了目前市场上最轻便的移动式火花直读光谱仪—ferro.lyte.△传统火花光谱仪结构示意图 ferro.lyte采用传统火花激发光源,结合经典的凹面光栅罗兰圆结构,并创新的采用了新型CMOS检测器代替了CCD检测器,CMOS检测器紫外灵敏度更高,实现非金属元素(N、C、S、P)更精准的分析。CMOS具备防光晕技术,提高光学系统分辨率,提升仪器检测限。更强的抗干扰能力,保证数据稳定性。 ferro.lyte移动式直读光谱仪能够满足不同的使用场景,既不需要繁琐的样品前处理,也不需要对样品进行切割移动,同时还可完美地检测C、P、S的轻原子序数的元素。ferro.lyte采用了Elementar专利的CONLYTE技术,可以实现双相不锈钢中N元素的检测,同时也拥有媲美台式直读光谱的精度和稳定性,为任何使用场景都可提供一个完美的解决方案。 All-in-one的设计理念赋予了ferro.lyte无与伦比的移动性,16Kg的重量(不含钢瓶)刷新了您对移动式直读光谱仪的重量认知,集成的钢瓶托架让您的分析无时无刻,无处不在!同时,配套的移动小车能够让您随心所欲驾控您的检测环境。 目前,移动式直读光谱仪已被广泛的用于各个行业,如钢铁、大型阀门、特种管道(石油管道)、压力容器等,以及用于一些特殊的难以触及检测的桥梁管道等,为大基建的钢筋铁骨保驾护航!
  • 轻便的火花直读光谱仪——德国元素ferro.lyte移动式火花直读光谱仪
    历经125年的传承和创新,德国元素Elementar研发并推出了满足各个领域分析需求的元素分析仪,如有机元素分析仪、硫氮分析仪、总有机碳TOC分析仪、红外碳硫仪、稳定同位素比质谱仪以及移动式火花直读光谱仪等仪器及解决方案。因具有样品处理简单、分析速度快、分析精度高、多元素同时分析等特点,火花直读光谱广泛应用于冶金、铸造、机械、金属加工、汽车、有色、航空航天、兵器、化工等领域。而现场及野外作业的需求,使得移动、便携式等小型化火花直读光谱成为发展趋势。随着CCD、CID检测器等的应用、光源等的进一步小型化,从技术层面来说,火花直读光谱越做越小也将不再是难题。基于自身一百多年的材料分析经验,结合了目前金属材料检测和金属回收的分析场景,经过多年的精心研发,于2020年,德国元素推出了移动式火花直读光谱仪—ferro.lyte。BCEIA 2023,该产品隆重展出。德国元素Elementar展位移动式火花直读光谱仪 ferro.lyteferro.lyte创新的采用了新型CMOS检测器代替了CCD检测器;CMOS检测器紫外灵敏度更高,实现非金属元素(N、C、S、P)更精准的分析;CMOS具备防光晕技术,提高光学系统分辨率,提升仪器检测限;更强的抗干扰能力,保证数据稳定性。ferro.lyte可完美地检测C、P、S的轻原子序数的元素;采用了Elementar专利的CONLYTE®技术,可以实现双相不锈钢中N元素的检测。德国元素产品经理Hans手拎着ferro.lyteferro.lyte仅重15kg,配有内置电池,一次充电可实现多达900次测量。针对台式仪器无法触及的测量点,用户可以将ferro.lyte携带到现场测样,甚至是在一些复杂和困难的环境,既不需要繁琐的样品前处理,也不需要对样品进行切割移动,并能够达到实验室级别的分析结果。同时也拥有媲美台式直读光谱的精度和稳定性,为任何使用场景都可提供一个完美的解决方案。目前,移动式直读光谱仪已被广泛的用于各个行业,如钢铁、大型阀门、特种管道(石油管道)、压力容器等,以及用于一些特殊的难以触及检测的桥梁管道等,为大基建的钢筋铁骨保驾护航!
  • 赛默飞推出ARL iSpark火花直读光谱新品
    近日,赛默飞世尔科技公司宣布推出Thermo Scientific ARL iSpark 火花直读光谱仪,用于提供精确,准确和可靠的金属分析数据。ARL iSpark火花直读光谱仪专为高速,高通量的分析而设计,有助于冶金业实现更高的生产效率和产品质量,并帮助节省运营成本。  赛默飞市场营销总监Ravi Yellepeddi博士表示:“ARL iSpark可提供快速分析,从而提高效率、降低了成本,尤其是用于熔融金属分析。更高的精度减少了原料浪费,并提高了生产质量。”  火花直读光谱仪是进行金属和合金成分分析的最可靠和准确的方法之一。ARL iSpark火花直读光谱仪集成了PMT(光电倍增管)和CCD(电荷耦合器件)检测技术,提供高性能的分析,同时保持通用性,可分析元素范围宽。 ARL iSpark光谱仪在出厂前,可以根据用户要求,进行校准,从而可靠地对用户感兴趣的特定元素进行分析。ARL iSpark的设计可以为原料金属生产商,高层次金属加工和铸造厂,金属回收站和中心实验室以及第三方检测实验室提供最佳的解决方案。  ARL iSpark火花直读光谱仪具有以下优点:  独特的光电倍增管或双CCD/PMT光学概念  革命性的数字火花发生器  创新的火花台设计  先进的数据采集技术和PMT/CCD信号处理算法  最先进的微量夹杂物分析  智能氩气节省模式  ARL iSpark火花直读光谱仪还包括一个简化的,运营商级的用户界面,旨在让非专业人员也能操作仪器,而对实验室和QC/QA的经理则可以选用更先进的功能。欲了解更多信息,请访问:www.thermoscientific.com/ispark。编译:秦丽娟

电火花直读光谱仪相关的方案

  • SparkCCD 7000火花直读光谱仪测试铜带中的元素含量
    火花源原子发射光谱分析法能够准确快速的测定材料的成分含量,实现多元素含量的同时定量分析。但使用火花光谱分析薄带样品时,分析面厚度需大于0.25mm。本文采用钢研纳克SparkCCD 7000型全谱火花直读光谱仪可以对厚度为0.1mm的铜带样品进行分析。
  • 斯派克火花直读光谱仪接地电阻
    斯派克接地电阻安装具体细节,斯派克直读光谱仪在直读行业享誉盛名。如何安装、维护斯派克直读光谱仪是很多用户都关心的,此文只说地线的安装
  • 火花直读光谱仪—在压铸铝中多种元素测定的应用
    铝是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料。在汽车用铝合金中,压铸铝合金制品在汽车用铝中约占54%~70%。且我国汽车销量已连续多年年占据世界第一,随着汽车市场竞争愈加激烈,各制造厂商都在向高质量、高可靠性、轻量化、节能环保、低成本方向发展,且随着汽车排放标准和国际环保政策的逐年加严,新能源汽车已成为未来汽车领域的重点发展方向,高强韧、高质量新能源汽车结构部件(汽车车身、立柱、底盘、减震塔等)也越来越多需要采用压铸成形工艺来进行制造。这些都说明,铝合金压铸在压铸行业内占有举足轻重的地位,是压铸行业的主流。随着汽车压铸铝体量的增加,传统手工测定方法已无法满足铝/铝合金的冶炼过程控制、加工、使用场合的快速精确测定需求。针对此问题,钢研纳克生产的全新一代SparkCCD7000型火花直读光谱仪采用高分辨率线阵CCD作为检测器,实现全谱扫描,可以广泛适用于多种基体金属样品的全元素成分分析。其体积只相当于传统的采用光电倍增管作为检测器的火花光谱仪的1/3,无需增加硬件即可在现场增加分析元素或新的基体。其激发光源为激发能量、频率连续可调全数字光源,只需20s-30s,即可同时得到铝中多达几十种元素的精准化学成分。

电火花直读光谱仪相关的资料

电火花直读光谱仪相关的试剂

电火花直读光谱仪相关的论坛

  • 【原创大赛】【仪器说】直读光谱高压火花光源简介

    【原创大赛】【仪器说】直读光谱高压火花光源简介

    [align=center][b][color=#cc0000]直读光谱高压火花光源简介[/color][/b][/align][b][color=#cc0000]一、【前言】 直读光谱早期使用的激发光源主要是电弧光源,有直流电弧光源,交流电弧光源,因为火花激发温度高于电弧激发温度,而后发展到火花光源,如高压火花光源,高能预火花光源。随着激发光源技术水平的提高和改良,目前使用最多的激发光源主要还是技术成熟的高能预火花光源。 虽然目前直读光谱应用最多的是高能预火花光源,大家都比较熟悉,而电弧光源及高压火花光源应用的不多,但对于直读光谱激发光源的发展来讲,适当了解电弧光源及高压火花光源是很有必要的,电弧光源相对较为简单,也许大家已较为熟悉了,但对高压火花光源不一定很熟悉。 本文简单介绍一下直读光谱高压火花光源的功能作用、火花产生、基本原理、主要特点及技术要求等,让大家对高压火花光源的有一个初浅的认识。同时以美国热电Jarell-Ash直读光谱高压火花光源为例,就直读光谱的高压火花光源做一个简单的浅析,使大家对高压火花光源有更深的了解,希望能对直读光谱操作员及技术员有一定的帮助。二、【高压火花光源的功能作用】 对于直读光谱而言,由于被检测的样品种类繁多、形状各异、元素对象、浓度、蒸发及激发难易不同,对激发光源的要求也就各不相同。关键所分析的激发光源应能满足各种被分析样品的技术要求。 直读光谱的激发光源是硬件系统中一个极为重要的组成部件,它的作用是给被检测样品提供蒸发、原子化或激发的必要能量。在进行光谱分析时,样品元素的蒸发、原子化和激发过程几乎都是同时进行的,它们之间没有明显的时间界限,这一系列过程均直接影响谱线的发射以及光谱线的激发强度。三、【高压火花的产生】 电源电压经过可调电阻后进入升压变压器的初级线圈,使初级线圈上产生10000V以上的高电压,并向电容器充电。当电容器两极间的电压升高到分析间隙的击穿电压时储存在电容器中的电能立即向分析间隙放电,产生电火花。 由于高压火花放电时间极短,故在这一瞬间内通过分析间隙的电流密度很大(高达10000 ~ 50000A/cm2,因此弧焰瞬间温度很高,可达10000K以上,故激发能量大,可激发电离电位高的元素。 高压火花放电是一种电极间不连续气体放电,是一种电容放电。高压电火花通常使用10000V以上的高压,通过间隙放电,产生电火花。目前使用的高压火花放电是 12000V和较小电容量的高压火花光源。 由于电火花是以间歇方式进行工作的,平均电流密度并不高,所以电极头温度较低,且弧焰半径较小。这种光源主要用于易熔金属合金样品的分析及高含量元素的定量分析。四、【高压火花发生器基本原理】(1)交流电压经R及变压器 T 后,产生10~25kV的高压,然后通过扼流圈 D 向电容器 C 充电,达到 G (分析间隙)的击穿电压时,通过电感 L 向 G[i] [/i]放电,产生振荡性的火花放电。(图1)(2)同步电机转动续断器M,1、2为控制间隙 G1,3、4为控制间隙 G2,2, 3为钨电极,每转动180度,对接一次,转动频率(50转/s),接通100次/s,保证每半周电流最大值瞬间放电一次。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,501,393]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301213442430_2197_1841897_3.jpg!w501x393.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图1 高压火花发生器原理 [/color][/b][/align][b][color=#cc0000]五、【高压火花光源的主要特点】1、高压火花光源的主要优点:(1)放电瞬间能量很大,产生的温度高,激发能力强,某些难激发元素可被激发,且多为离子线。(2)放电间隔长,使得电极温度低,蒸发能力稍低,适于低熔点金属与合金的分析。(3)稳定性好,重现性好,适用定量分析。2、高压火花光源的主要缺点:(1)做较高含量分析没有问题,对低含量分析灵敏度较差。(2)由于高压连续放电易产生多次谐波,噪音和干扰相对较大。六、【高压火花光源的技术要求】 直读光谱的光源部件的选择是十分重要的。在选择直读光谱高压光源时应尽量满足下列要求:(1)高灵敏度,随着样品中元素浓度微小的变化,其检出信号有较大的变化;(2)低检出限,能对微量及痕量成分进行检测;(3)良好的稳定性,样品能稳定地蒸发、原子化和激发,使结果具有较高的精密度;(4)谱线强度与背景强度之比大(信噪比大);(5)分析速度快,预燃时间短;(6)构造简单,安全、易操作;(7)自吸收效应小,校准曲线的线性范围宽。七、【美国热电Jarell-Ash直读光谱仪高压火花光源简介】 美国热电Jarell-Ash直读光谱仪是我国早期70年代末至80年代初引进的大型金属分析仪器,在冶金行业发挥了较大的作用,与之同时代的直读光谱仪还有美国贝尔德、英国希尔格、法国JY等直读光谱产品。这里简介一下Jarell-Ash直读光谱仪的高压火花光源,供大家分享。图2为美国热电Jarell-Ash直读光谱仪整机外观图,该仪器使用的就是高压火花光源。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000] [img=,500,383]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301214529640_9061_1841897_3.jpg!w500x383.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图2美国Jarell-Ash直读光谱仪整机外观图[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] Jarell-Ash直读光谱仪主要由,真空系统、光学室检测系统,电源及主机控制系统、火花(激发)台系统(图3)、高压火花(激发)光源系统、数据终端处理系统等几大部件组成。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,504,384]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301216122560_1350_1841897_3.jpg!w504x384.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图3 Jarell-Ash直读光谱仪火花(激发)台结构图[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] 这里主要重点介绍一下Jarell-Ash直读光谱仪的高压火花光源,该高压火花光源是一个独立的电子部件系统,由操作面板各功能选择开关控制(图4)。 [/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,500,383]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301216493377_9564_1841897_3.jpg!w500x383.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图4 高压火花光源外观及操作控制面板[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] Jarell-Ash直读光谱高压火花光源的电路原理框图见图5。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,504,379]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301217169185_2027_1841897_3.jpg!w504x379.jpg[/img] [/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图5 高压火花光源的电路原理框图[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] 高压火花光源的高压火花是通过大功率升压变压器(高压升压线圈)直接升压至数千伏以上,经过高压二极管整流,限流电阻限流(图6)输出至样品激发台激发样品。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,500,361]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301218009689_5050_1841897_3.jpg!w500x361.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图6 高压火花发生器高压升压线圈,限流电阻,高压二极管等器件[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] Jarell-Ash直读光谱高压火花光源升压变压器初级线圈实际电路采用了大功率电子控制器件闸流管(图7),代替了同步转动(断续器)电机。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,500,375]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301218408927_4169_1841897_3.jpg!w500x375.jpg[/img] [/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图7 高压火花光源的关键器件闸流管[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] 在RLC脉冲发生器触发电路控制作用下(图8),控制闸流管的导通与截止,产生高压高能火花放电,其放电频率最高可达400Hz。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,500,349]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301219102087_278_1841897_3.jpg!w500x349.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图8 RLC脉冲发生器触发板闸流管触发控制板[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] 高压火花放电时放电电流和放电能量受线路中电感及电容控制(图9),[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000] [img=,500,375]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301220019267_416_1841897_3.jpg!w500x375.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图9 高压火花放电电感线圈[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] 高压发生器输出的高压由于自身电压很高,放电间隙无需辅助高压引弧,自行产生放电火花,在放电能量作用下,火花台(图10)激发样品表面局部熔融均质化,以此获得发射光谱谱线。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,504,379]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301220308039_5032_1841897_3.jpg!w504x379.jpg[/img] [/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图10 Jarell-Ash直读光谱火花台结构[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] 由于工作电压较高,在空载状态时,电感电路容易产生高次谐波导致高压过高,因此在工作间隙两端增加了高压保护放电间隙(图11)。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,500,389]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301220576105_1327_1841897_3.jpg!w500x389.jpg[/img] [/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图11 高压火花发生器高压保护放电间隙[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] 通过功能选择,不同样品的能量通过仪表直观的显示出来(图12),在高能高压火花激发下产生发射光谱,经光学分光系统及电子信号采集检测系统,然后再经电路控制及数据处理,最后得到所要检测的分析结果。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,500,366]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301221288377_830_1841897_3.jpg!w500x366.jpg[/img] [/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图12 高压火花光源真空控制,功能选择及能量显示[/color][/b][/align][b][color=#cc0000]八、【小结】 金属和合金的光谱分析,在高压火花光源的作用下,物质由固态到气态是一个非常复杂的过程,这种过程表现在样品中各元素的谱线强度,并不在样品一经激发后立刻达到一个稳定不变的强度,而是必须经过一段时间后才能趋于稳定。这是由于样品中各元素的熔点有差异,表面各成分在放电时进入分析间隙的程度随着放电时间而发生变化。因此,在进行光谱定量分析时,必须等待分析元素的谱线强度达到稳定后的曝光时间才是最佳的,这样才能保证分析结果的准确度。 对不同的样品在不同的光源能量激发下,其曝光时间是不一样的,这主要取决于样品在火花放电时的蒸发程度,它不仅与光源的激发能量、放电气氛密切有关外,还与样品的组成、结构状态、夹杂物的种类、大小等密切相关。 由于高压火花光源的工作电压过高,连续放电产生的干扰较大,放电电流也相对较小温度不足,导致某些高熔点金属检测限及灵敏度不够理想。另外工作电压较高对器件的技术参数也要求较高,高压的不稳定也导致了高压火花光源的故障率较高,维护维修成本也随之较高。因此高压火花光源已基本被目前流行的低压高能预火花光源所替代。虽然高压火花光源已停产,但作为直读光谱技术人员对于了解直读光谱光源的发展历史及基本原理,还是有益无害的。 2019.9.30[/color][/b]

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