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辉光放电发射光谱仪

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辉光放电发射光谱仪相关的论坛

  • 【求购】射频辉光发电发射光谱仪

    各位: 想大概了解一下射频辉光放电发射光谱仪,价格在什么范围内? 只需知道大概的价格范围,这样也好跟头儿提议是否需要购买的事情。请知情的朋友帮助一下,十分感激。

  • 【资料】关于辉光放电

    [size=4]物理原理  glow discharge [/size][size=4]  低压气体中显示 [/size][url=http://baike.baidu.com/image/6f470395415ac31b7bf48012][size=4][/size][/url][url=http://baike.baidu.com/view/287371.htm][size=4]辉光[/size][/url][size=4]的[/size][url=http://baike.baidu.com/view/730233.htm][size=4]气体放电[/size][/url][size=4](空气中的电子大概在1000对/cm3,由于高压放电现象在低气压状态下会产生辉光现象)现象,即是稀薄气体中的自激导电现象。在置有板状[/size][url=http://baike.baidu.com/view/609350.htm][size=4]电极[/size][/url][size=4]的[/size][url=http://baike.baidu.com/view/1284180.htm][size=4]玻璃管[/size][/url][size=4]内充入[/size][url=http://baike.baidu.com/view/173281.htm][size=4]低压[/size][/url][size=4](约几毫米汞柱)[/size][url=http://baike.baidu.com/view/10082.htm][size=4]气体[/size][/url][size=4]或[/size][url=http://baike.baidu.com/view/862971.htm][size=4]蒸气[/size][/url][size=4],当两极间[/size][url=http://baike.baidu.com/view/10954.htm][size=4]电压[/size][/url][size=4]较高(约1000伏)时,稀薄气体中的残余[/size][url=http://baike.baidu.com/view/1662343.htm][size=4]正离子[/size][/url][size=4]在[/size][url=http://baike.baidu.com/view/63151.htm][size=4]电场[/size][/url][size=4]中加速,有足够的动能轰击[/size][url=http://baike.baidu.com/view/820711.htm][size=4]阴极[/size][/url][size=4],产生[/size][url=http://baike.baidu.com/view/190490.htm][size=4]二次电子[/size][/url][size=4],经簇射过程产生更多的带电粒子,使气体[/size][url=http://baike.baidu.com/view/1236729.htm][size=4]导电[/size][/url][size=4]。辉光放电的特征是[/size][url=http://baike.baidu.com/view/1017177.htm][size=4]电流强度[/size][/url][size=4]较小(约几[/size][url=http://baike.baidu.com/view/840600.htm][size=4]毫安[/size][/url][size=4]),[/size][url=http://baike.baidu.com/view/8193.htm][size=4]温度[/size][/url][size=4]不高,故电管内有特殊的亮区和[/size][url=http://baike.baidu.com/view/1654104.htm][size=4]暗区[/size][/url][size=4],呈现瑰丽的[/size][url=http://baike.baidu.com/view/582577.htm][size=4]发光[/size][/url][size=4]现象。 [/size][size=5][b][size=4][/size][size=4]放电阶段[/size][/b][/size][size=4]  辉光放电有亚正常辉光和反常辉光两个过渡阶段,放电的整个通道由不同亮度的区间组成,即由阴极表面开始,依次为:①阿斯通暗区;②阴极光层;③阴极暗区(克鲁克斯暗区);④负辉光区;⑤法拉第暗区;⑥正柱区 ⑦阳极暗区 ⑧阳极光层。其中以负辉光区、法拉第暗区和正柱区为主体。这些光区是空间电离过程及电荷分布所造成的结果,与气体类别、气体压力、电极材料等因素有关,这些都可以从放电理论上作出解释。辉光放电时,在两个电极附近聚集了较多的异号空间电荷,因而形成明显的电位降落,分别称为阴极压降和阳极压降。阴极压降又是电极间电位降落的主要成分,在正常辉光放电时,两极间的电压不随电流变化,即具有稳压的特性。 [/size][size=4]  辉光放电时,在放电管两极电场的作用下,[/size][url=http://baike.baidu.com/view/3476.htm][size=4]电子[/size][/url][size=4]和正离子分别向[/size][url=http://baike.baidu.com/view/767315.htm][size=4]阳极[/size][/url][size=4]、阴极运动,并堆积在两极附近形成[/size][url=http://baike.baidu.com/view/2099351.htm][size=4]空间电荷区[/size][/url][sup][size=4][1][/size][/sup][size=4]。因正离子的[/size][url=http://baike.baidu.com/view/2268521.htm][size=4]漂移速度[/size][/url][size=4]远小于电子,故正离子空间电荷区的[/size][url=http://baike.baidu.com/view/2211099.htm][size=4]电荷密度[/size][/url][size=4]比电子空间电荷区大得多,使得整个极间电压几乎全部集中在阴极附近的狭窄区域内。这是辉光放电的显著特征,而且在正常辉光放电时,两极间电压不随[/size][url=http://baike.baidu.com/view/10897.htm][size=4]电流[/size][/url][size=4]变化。 [/size][size=4]  在阴极附近,二次电子[/size][url=http://baike.baidu.com/view/427306.htm][size=4]发射[/size][/url][size=4]产生的电子在较短距离内尚未得到足够的能使气体分子[/size][url=http://baike.baidu.com/view/156.htm][size=4]电离[/size][/url][size=4]或[/size][url=http://baike.baidu.com/view/742418.htm][size=4]激发[/size][/url][size=4]的动能,所以紧接阴极的区域不发光。而在阴极辉区,电子已获得足够的能量[/size][url=http://baike.baidu.com/view/120004.htm][size=4]碰撞[/size][/url][size=4]气体分子,使之电离或激发发光。其余暗区和辉区的形成也主要取决于电子到达该区的动能以及气体的[/size][url=http://baike.baidu.com/view/82174.htm][size=4]压强[/size][/url][size=4](电子与气体分子的非弹性碰撞会失去[/size][url=http://baike.baidu.com/view/93009.htm][size=4]动能[/size][/url][size=4])。 [/size][size=5][b][size=4][/size][size=4]发展历史[/size][/b][/size][size=4]  1831~1835年,M.法拉第在研究低气压放电时发现辉光放电现象和法拉第暗区。1858年,J.普吕克尔在1/100托下研究辉光放电时发现了阴极射线,成为19世纪末粒子辐射和原子物理研究的先躯。 [/size][size=5][b][size=4][/size][size=4]应用领域[/size][/b][/size][size=4]  辉光放电的主要应用是利用其发光效应(如[/size][url=http://baike.baidu.com/view/34652.htm][size=4]霓虹灯[/size][/url][size=4]、[/size][url=http://baike.baidu.com/view/24851.htm][size=4]日光灯[/size][/url][size=4])以及正常辉光放电的稳压效应(如氖稳压管)。 利用它的发光效应(如霓虹灯)和正常辉光放电的稳压特性(如氖稳压管)。利用辉光放电的正柱区产生激光的特性,制做氦氖激光器。 [/size][size=4]  低压气体放电的一种类型,在[/size][url=http://baike.baidu.com/view/321803.htm][size=4]发射光谱分析[/size][/url][size=4]中用作气体[/size][url=http://baike.baidu.com/view/239473.htm][size=4]分析[/size][/url][size=4]和难激发[/size][url=http://baike.baidu.com/view/19993.htm][size=4]元素[/size][/url][size=4]分析的激发光源。在玻璃管两端各接一平板电极,充入[/size][url=http://baike.baidu.com/view/101737.htm][size=4]惰性气体[/size][/url][size=4],加数百伏直流电压,管内便产生辉光放电,其电流为10-4~10-2A。放电形式与气体性质、[/size][url=http://baike.baidu.com/view/84918.htm][size=4]压力[/size][/url][size=4]、放电管尺寸、电极[/size][url=http://baike.baidu.com/view/115747.htm][size=4]材料[/size][/url][size=4]、形状和距离有关。[/size]

  • 原子发射光谱的不同激发源

    固体分析有:电弧 仅用于定性分析火花 广泛应用于固体分析, 少量用于研发辉光放电 主要用于表面分析和全分析激光等离子体 仍处于研发状态液体分析有:等离子体 (ICP, DCP, MIP,…) 广泛应用于溶液分析 发射光谱法和质谱法

  • 辉光放电的原理及基础运用

    辉光放电属于低气压放电,工作压力一般都低于10mbar,其构造是在封闭的容器内放置两个平行的电极板,利用电子将中性原子和分子激发,当粒子由激发态降回至基态时会以光的形式释放出能量。电源可以为直流电源也可以是交流电源。每种气体都有其典型的辉光放电颜色,荧光灯的发光即为辉光放电。因此,实验时若发现等离子的颜色有误,通常代表气体的纯度有问题,一般为漏气所至。辉光放电是化学等离子体实验的重要工具,但因其受低气压的限制,工业应用难于连续化生产且应用成本高昂,而无法广泛应用于工业制造中。到2013年止的应用范围仅局限于实验室、灯光照明产品和半导体工业等。

  • 【求助】请问北京地区哪家单位有辉光发射光谱仪??

    想对材料的镀层进行逐层分析,想用辉光发射光谱仪,我在网上查了很久,发现重庆工学院有,可是离我太远了啊,北京地区哪家单位还有这个设备啊??望知道的xdjm告诉一声,小弟不胜感谢!!!(钢研院有一台辉光发射质谱仪,我打电话问过了,可是现在操作设备的老师不在,做不了实验555)

  • 光源是如何影响原子发射光谱分析的误差的?

    原子发射光谱分析的误差,主要来源是光源,因此在选择光源是应尽量满足以下要求:1) 高灵敏度,随着样品中浓度微小变化,其检出的信号有较大的变化;2) 低检出限,能对微量和痕量成份进行检测;3) 良好的稳定性,试样能稳定地蒸发、原子化和激发,分析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;6) 结构简单,容易操作,安全;7) 自吸收效应小,校准曲线的线性范围宽。 原子发射光谱仪的类型,目前常用的光源有以下两种:一类是经典光源(电弧及火花),另一类是等离子体及辉光放电光源,其中以电感耦合等离子体光源(ICP)居多,在不同的领域中得到广泛的应用。

  • 直读光谱仪之原子发射光谱仪的由来

    直读光谱仪 的原名叫原子发射光谱仪,叫直读的原因是相对于摄谱仪和早期的发射光谱仪而言,由于在70年代以前还无电脑采用,所有的光电转换出来的电流信号都用数码管读数,然后在对数转换纸上绘出曲线并求出含量值,电脑技术在光谱仪应用后,所有的数据处理全部由电脑完成,可直接换算出含量,所以比较形象的管它叫直接可读出结果,简称就叫直读了,在国外是没有这个概念的。直读光谱仪 和 ICP 都属于发射光谱分析仪器,区别在于激发方式不同,ICP中文名字是 电感耦合等离子体 ,是通过线圈磁场达到高温使样本的状态呈等离子态然后进行测量的,而普通的直读光谱仪一般采用电火花,电弧或者辉光放电的方式把样本打成蒸汽进行激发的,在效果上ICP要比普通直读光谱仪器的检出限小,精度高,但是在进样系统上要求非常严格,无好的进样系统就只能做溶液样本.国外先进ICP可做固体样本。直读光谱仪在什么情况下必须做标准化?直读光谱仪做标准化其实也要是看用的什么品牌的机器,仪器正常使用的情况下,需要定期(一般为一周)做标准化。若测试数据精确稳定,可适当延长标准化周期。但有如下情况之一,仪器必须做标准化,否则可能会影响测试精密度。(如果是用的美国热电的ARL3460或者ARL4460,标准化时间可以适当放长,像在上海宝钢,一般是一个月标准化一次),在以下几项变动后,建议都要做一下标准化。(1)仪器移动后。因实验室或厂址更改,可能需要对直读光谱仪进行转移,为保证测试的精密度,转移后需要重新进行标准化操作。(2)清洗透镜后。长时间使用会导致透镜变脏,在清洗透镜后需要对仪器重新做标准化。(3)清理激发台或更换电极后,建议客户重新做标准化。(4)光谱校正后。

  • 【求助】成都哪儿可以做辉光放电光谱仪测试?

    成都附近哪儿可以做辉光放电光谱仪测试? 各位大哥大姐帮帮忙啊!我主要是想测试涂层表面成分以及深度分布,除了辉光光谱仪外,还有什么仪器可以测试的,本人不是太懂这方面的,向各位请教一下!

  • 辉光放电质谱

    辉光放电质谱Glow discharge mass spectrum简称GD-MS,其主要用途是作为高纯度物质6-8个9的分析。目前全世界生产该质谱的公司只有热电公司,型号为VG9000型。在中国正在使用的仅有上海硅酸盐所的陈先生。但是在国际上,GD-MS作为唯一的高纯物质分析仪器在欧洲,日本,美国得到广泛应用。仪器采用双聚焦设计。离子分别通过磁场-电场进行分离。可以直接对固体物质进行测量,无需特别的样品前处理。但是仪器消耗的Ar,液氮都是很大的。并且对人员要求非常严格。

  • 辉光放电质谱相关基本概念

    我近期在关注辉光放电质谱GDMS,有些基本概念搞不太明白,如扫描时间、扫描速度、灵敏度、积分时间、跳峰、暗流、动态范围,希望大家推荐涉及到这些概念的书籍,可以不局限于GDMS,但是详细讲解以上概念的都可以,谢谢。

  • 【线上讲座209期】辉光放电光谱法(GD-OES)的原理和应用简介 时间:7月9日-19日

    欢迎大家前来与denx5201314老师一起就辉光放电光谱法的相关问题进行探讨~!活动时间:2012年7月9日——2012年7月19日 【线上讲座209期】辉光放电光谱法(GD-OES)的原理和应用简介 主讲人:denx5201314 直读光谱版面版主 活动时间:2012年7月9日——2012年7月19日 我们热烈欢迎denx5201314老师光临直读光谱版面进行讲座!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_647109_1766615_3.gif引言: 2012如果你还没机会Hold她-绝对是一种遗憾!2012如果真的是世界末日来临,作为一个检验工作者是否会留下太多的遗憾,我想这个答案会有很多很多,纵观现代金属分析前沿,大家耳熟能详有原子吸收,X射线荧光,电感耦合等离子,火花直读等。那么你对辉光光谱有几多了解呢?你能说你Hold她了吗?如果认为ICP-MS价格非常昂贵,那么GD-MS绝对是你不能想象的承受之重;如果认为ICP-MS的线性范围很牛X了,那么它相比GD-MS比却还要逊色一筹。GD-MS已经超越梦想遥不可及,那么现在隆重推出GD-AES来抚慰大家,满足大家的遗憾:什么是GD-AES?它的原理是什么?它有哪些技术优点?它有哪些典型的行业应用?它的发展前景如何?绝对挑战你的知识神经,一切有图有真相!从此以后让你不再两眼“辉”盲。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_647109_1766615_3.gif提要一、辉光放电原理二、商业化辉光光谱仪三、激发光源四、检测光路系统五、分析应用(基体和深度)六、辉光放电光谱法(GD-OES)的优点及局限性七、感谢http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_647109_1766615_3.gif欢迎大家前来与denx5201314老师一起就辉光放电光谱法的知识探讨进行交流~!以上为denx5201314老师所著,未经denx5201314老师和仪器信息网同意任何个人和单位禁止转载!!! 提问时间:2012年7月9日--7月19日答疑时间: 2012年7月9日--7月19日特邀佳宾:直读光谱版面的版主、专家以及从事此行业的同行们参与人员:仪器论坛全体注册用户活动细则:1、请大家就辉光放电光谱法的相关问题进行提问,直接回复本帖子即可,自即日起提问截至日期2012年7月19日2、凡积极参与且有自己的观点或言论的都有积分奖励(1-50分不等),提问的也有奖励3、提问格式:为了规范大家的提问格式,请按下面的规则来提问 :denx5201314老师您好!我有以下问题想请教,请问:……http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_647109_1766615_3.gif说明:本讲座内容仅用于个人学习,请勿用于商业用途,由此引发的法律纠纷本人概不负责。虽然讲座的内容主要是对知识与经验的讲解、整理和总结,但是也凝聚着笔者大量心血,版权归denx5201314和仪器信息网所有。本讲座是根据笔者对资料的理解写的,理解片面、错误之处肯定是有,欢迎大家指正。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_647109_1766615_3.gif

  • 光源灯的辉光和发射光谱之间的关系

    光源灯的辉光和发射光谱之间的关系

    我们在使用吸收光谱仪时,仪器里面均有一个光源。这些光源会发出不同的光来,但是这些光与他们的特征谱线是一回事吗?我根据个人的见解与大家讨论一下:(1)钨灯http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191701_669801_1602290_3.jpg钨灯发出的可见区域的白炽光。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016111221283742_01_1602290_3.jpg钨灯属于连续光源,其发射波长在400nm~900nm之间的强度最大;因此我们看到钨灯发出的光主要是可见区发出的光。(2)氘灯http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016111221325556_01_1602290_3.jpg氘灯发出的蓝紫色的辉光http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016111221330153_01_1602290_3.jpg氘灯理论上也是连续光源,但是其发射强度最大的区域主要在190nm~340nm,所以该灯在起辉后呈现蓝紫色的光辉。但是该灯的485nm 和 656.1nm两条特征谱线,一般均是作为校正仪器波长准确度之用的。(3)氙灯http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016111221405494_01_1602290_3.jpg经过白纸衰减的氙灯光http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016111221410220_01_1602290_3.jpg氙灯也属于连续光源,其发射谱线的最强波长范围却是在400nm~850nm之间即可见区,由于其灯的发射功率大于钨灯,故起辉后发出的光要大大强于钨灯,所以会发出刺眼的白炽光。(4)阴极灯http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016111221504566_01_1602290_3.jpg填充氖气的阴极灯发出的辉光http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016111221584941_01_1602290_3.jpg氖的谱线表,大多在600nm附近。所以阴极灯起辉时,肉眼看到的是橙色的辉光。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016111221504583_01_1602290_3.jpg填充氩气的阴极灯发出的蓝紫色的辉光http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016111221504596_01_1602290_3.jpg阴极灯属于锐线光源,即其发射谱线是很窄的。由于阴极灯的谱线大多在紫外区和仅紫外区,所以一般而言我们是看不见它的发射谱线的,即便是在可见区,但是也会被阴极灯内相对明亮的橙红色的氖光所掩盖。如果灯内填充的是氩气的话,则会发出蓝紫色的辉光。(5)汞阴极灯http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/11/201611122205_616347_0_3.jpg填充氖气的汞阴极灯发出的辉光;在阳极周围是氖气发出的橙色的辉光;而在阴极顶端发出的却是紫色的汞的谱线光团。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/11/201611122205_616348_0_3.jpg使用了钛汞齐材料制作的汞阴极灯http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/11/201611122206_616349_0_3.jpg汞灯常用的特征谱线表,多为紫外区。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/11/201611122206_616350_0_3.jpg这是汞灯所有发射谱线的分配图,从此图不难看出,谱线多集中在紫外区或金紫外区,所以肉眼看到的是蓝紫色的辉光。结论:综上所述,我们肉眼有时看到的光源灯的辉光并不一定完全是真正的发射谱线。

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