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全谱交直流电弧发射仪

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  • 【分享】直读光谱直流电弧法的优缺点

    直流电弧激发条件 以直流电作为激发能源,电压150 ~380V,电流5~ 30A;两支石墨电极,试样放置在一支电极(下电极)的凹槽内;使分析间隙的两电极接触或用导体接触两电极,通电,电极尖端被烧热,点燃电弧,电极相距一般为4 ~ 6mm。直流电弧的优点:(1)试样的蒸发量大,检出限好,尤其采用大电流和控制气氛时,可以分析痕量元素。(2)样品的组织结构影响较小。(3)谱线亮度强,预燃时间短,有利于提高分析速度及难挥发元素的测定。(4)样品可以以块状、棒状、丝状的金属形式进行分析。(5)由于是自持的连续放电,放电时弧柱中的电流密度几乎不变,因而基本没有空气光谱带的产生。(6)设备简单,安全、操作容易。直流电弧的缺点(1)由于是自持连续放电,放电时,弧焰直径较大,放电时弧光晃动游移,电极的烧损使极距发生变化,释放电的稳定性较差。(2)电极的温度高,样品损伤较大,一般不适于低熔点的轻金属材料分析。(3)放电时,气态分析物原子密度较大,易产生自吸收效应,使线性范围变小。

  • 【转载】Prodigy直流电弧光谱仪在高纯铜痕量元素检测中的应用研究

    光谱仪采用最新的大面积程序化L-PAD检测器.147(2)4-611-1310-90Se203。电弧激发台所带的斯托伍德气室可采用各种质子流量计控制的气体来降低CN键所造成的干扰,未采用斯托伍德气室。940nm处校准曲线,另外还可能在消解过程中带入污染,具有6个数量级以上的动态范围Prodigy直流电弧采用了固态的。772(2)4-611-1310-90Fe259,元素浓度如表2所示。068nm处的波长采集窗口图1所示为标样中1ppm的Ag在328,激发源所采用的微处理器可自动控制激发电流和持续时间。最早的一些依靠照相版检测技术的仪器甚至沿用至今,980nm处的校准曲线,Te。时序分析等功能,如果采用直流电弧技术,984(2)1-312-1410-90Bi306。020,因为固态检测器技术具有更快的分析能力,因此可同时作为两组元素的内标元素,020,同时。0Zn0,样品电极和上电极的的直径分别为1/4"和1/8",Sb。图4Fe在259。分析参数样品电极和上电极可直接从BayCarbon公司购买。直流电弧光谱技术在众多固体材料的检测中具有许多其他技术难以企及的优势.10.我们归入第一组元素。而对于后烧蚀出的元素我们归入第二组,Ni。需要较长的时间,对于所有样品的分析均采用铜为内标元素,仪器采用800mm焦距光学系统和百万像素大面积程序化固态检测器(L-PAD),010.050.并且可以永久地记录样品的全谱信息.同时由于没有经过溶液稀释.并且在整个激发过程中随着电极及样品的消耗需要不断调整.表3ElementWavelength(nm)LeftBackgroundPositionRightBackgroundPositionIntegrationPeriod(s)Ag328.分析波峰的缺省位值为7.050.772nm和Se在203.281(2)610-1210-90Zn481.所有的分析元素均被分成了两组.但信息的处理同样是繁琐和令人望而生畏的.其后.图5和图6分别为Bi在306.10.As.则可以实现纯铜固体样品的直接分析.所有的样品在空气中激发.从而可以获得更好的检出限.并在电弧激发的前10秒进行积分.61.对于第二组元素.940nm处的校准曲线.对于先烧蚀出的元素.确保仪器具有最佳的稳定性.单元素多谱线可选.是现有同类仪器中检测器面积最大的.这些优点使得Prodigy波长范围达到175-1100nm的连续覆盖.在单次激发过程中可采用多种不同气体.光电倍增管技术同样存在缺陷.03.通过这些扫描图.10,本文主要探讨了Prodigy直流电弧光谱仪对于高纯铜中痕量元素的分析能力,其中,Sn,51,一旦电弧形成,该检测器有效面积为28×28mm,在电弧激发的后80秒进行积分,可为不同元素选择最佳积分时间以获取最大的信噪比。860(2)3-413-1510-90纯铜中各元素的典型校准曲线如图4-6所示,除此之外。检测器还具有防溢出功能并且可以进行随机读取和非破坏性数据读取。无需样品消解过程,激发过程的电流控制程序如表1所列表1StepTime(s)103223341149011实验部分校准标样高纯铜从CopperSpec公司购买并直接使用。高纯铜中痕量元素检测如果采用常规消解方法来分析的话无疑具有很大的挑战性,图250ppm的Fe、Ni标样的时序分析扫描图图350ppm的Bi、Pb、Sn、Zn标样的时序分析扫描图如表3所示,而基体元素铜则在整个分析过程均匀激发,018,分析波峰的位值位于像素阵列的中央。纯铜电弧激发技术特点直流电弧技术主要利用了分析物中不同组分的挥发特性而依次将感兴趣的组分烧蚀出来进行分析,根据扫描图谱,我们对一块50ppm含量的校准标样进行了时序分析扫描。从而极大提高的样品分析的速度,053(2)4-611-1310-90Cu310。宽度为3,首先消解过程非常复杂,980(2)3-510-1210-90Sn283。03,不同元素或组分的挥发特性可通过时序分析功能所获取的扫描图来进行判断,305(2)5-611-1310-90Sb231,并相应设置了不同的积分时间,010。020,实验仪器本文采用Prodigy直流电弧光谱仪作为实验设备,Bi。从而极大地减少了电极的消耗和样品分析时间,06,010。8601-313-150-10Cu310。两个电极间的间距为4mm,51,0Pb0。068(2)3-51310-90As234。这些仪器永久地记录了样品的谱图照片,图11ppm的Ag在328。Prodigy对于高纯铜中的各种杂质元素具有极佳的分析灵敏度及准确度,068nm处的波长采集窗口,0823-511-130-10Pb283,表2ElementStd1(ppm)Std2(ppm)Std3(ppm)Std4(ppm)Std5Ag。其中图4所示为Fe在259,更为重要的是,稀释过程使得部分元素的含量远低于仪器的检出限。并且每种气体单独控制,对于所有分析元素的波长选择及背景校正点已在表3中列出,我们将分析元素归类为两种不同的积分时间。以维持4mm的间距。烧蚀出的元素在电弧中继续激发并发射出特征谱线,9405-611-130-10Ni305,仪器在一次激发过程中可同时进行信号采集和背景校正,83,10。同时还具有实时背景校正,04,810。并且提高样品激发速率,Prodigy采用一个3×15的像素阵列读取,050,03。05,在消解过程中,固态检测器阵列的引入极大地冲击了传统的基于PMT检测器的直流电弧光谱系统。电流稳定的激发源,51。斯托伍德气室的气体流量同样通过微处理器来控制。

  • 【讨论】交直流电源怎样实现自动互换

    我在想农村现在电源经常出现电力紧缺。为什么不能在平常把电源换成直流电源储存起来在停电的情况下自动转换保持家用正常呢?请多指教。需要实验的是交直流的几次自动转换问题

  • 交直流电压电流表标准器组建标技术报告

    交直流电压电流表标准器组建标技术报告[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=22340]交直流电压电流表标准器组建标技术报告[/url]

  • 什么是户外便携式交直流电源

    什么是户外便携式交直流电源

    [color=#333333]今天给大家聊一聊什么是户外便携式交直流电源,他的[/color][color=#333333]应用领域[/color][color=#333333]非常广泛,[/color][color=#333333]便携式[/color][color=#333333]交直流[/color][color=#333333]电源主要应用在户外应急方面,[/color][color=#333333]如[/color]广泛应用于医疗救援、应急通信、环境监测、消防救援、军队野营拉练、户外办公、家用停电应急以及无电的山区;电信网络安装维护优化;军队信息化连队;地理测绘工作队;旷工石油勘探队;建筑设计勘测;水利水务检测;广告媒体户外拍摄;林业农业野生资源考察等。[b]主要特点有:[/b][color=#303030]智能化全自动动态充放电管理平台[/color];[color=#303030]多功能数码管显示,实时电量、[/color][color=#303030]电池电压、[/color][color=#303030]输出功率[/color][color=#303030]、充放电剩余时间[/color][color=#303030]显示[/color];[color=#303030]体积小、容量大、重量轻、携带方便[/color];[color=#303030]SPWM 脉宽调制纯正弦波高精度低纹波稳压输出[/color];[color=#303030]纯正弦波交流220V隔离输出,带任何负载没压力[/color];[color=#303030]内置大容量、长寿命、高效可充电动力锂离子电池[/color];[color=#303030]USB[/color][color=#303030] 5V/2A[/color][color=#303030]接口输出,可供手机等数码产品充电使用[/color];[color=#303030]可同时输出交流(AC220V)和直流(DC24V/ [/color][color=#303030]10A、[/color][color=#303030]DC12V[/color][color=#303030]/10A、[/color][color=#303030]U[/color][color=#303030] [/color][color=#303030]SB5V[/color][color=#303030]/2A[/color][color=#303030])[/color];[color=#303030]具有过充电、过放电保护、电源监视和低电量报警功能[/color];[color=#303030]具有短路、过载、过温等保护功能,安全可靠[/color][color=#333333],为各类应急场景提供可靠的供电保障。[/color][color=#333333][/color][color=#333333] 功能[/color][color=#333333]介绍[/color][color=#333333]:[/color] [img=,424,369]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/03/201903260915116128_1485_3171085_3.jpg!w424x369.jpg[/img][img=,438,359]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/03/201903260915190838_5186_3171085_3.jpg!w438x359.jpg[/img]①:LED灯:长按ON/OFF开关,LED灯点亮,再次长按LED熄灭②:UBS 5V/2A,打开ON/OFF显示屏亮;UBS 5V/2A可以输出③:显示屏:包括(显示电池闪烁符号;显示数值电量百分比;显示电池组实时电压;显示充放电功率;显示充放电时间)④:ON/OFF开关,打开ON/OFF显示屏亮;UBS 5V/2A;12V/10A;可以输出⑤:GX16二芯航空插座:打开ON/OFF显示屏亮,可以给直流用电器供电(12V/10A)⑥:直流GX16三芯航空插座:常输出(24V/10A)⑦::GX16四芯航空插座:当电源需要充电时,可以用GX16四芯航空头对接充电(29.4V/10A)⑧:交流电源输出插座:交流开关打开后,电源工作,可以输出220V或110V⑨:交流开关:按开关后开关亮灯,显示屏亮,交流电源输出[color=#333333][/color][color=#333333]  便携式[/color][color=#333333]交直流电源目前还是属于新兴行业,看目前的发展趋势,在不久的将来终将会取代现有的铅酸电池市场。[/color]

  • 国内电弧光源有发展吗?

    交直流电弧,技术非常的旧,很多年前国外的交直流电弧设备非常的庞大,国内现在也很少有公司将交直流电弧用在直读上,只用在看谱镜中,目前我所了解的直流电弧用在光谱仪中的,除了比较老的贝尔德仪器,还有就是利曼仪器,这段时间,发现交直流电弧也用在油料分析中,油料光谱和火花光谱区别在于电源的不同。现在我了解得也就这么多,未来的市场前景真的不太知道,而我们现在就是积累交直流电弧知识和积累一些设计经验。我也买了一台国内交直流电弧样机,不知道国外有没有专门做电弧光源的公司?听说德国的有,但具体哪个公司就不知道了,如果有知道的,请指导一下!技术共同探讨!

  • 大气采样专用移动交直流电源

    大气采样专用移动交直流电源

    [align=center][b]环保野外采样器专用电源[/b][color=#333333]在野外环境检测采样中的现场,由于经常要爬上几十米高的烟囱采样和一些其他的地理环境等因素的影响,都会造成现场检测采样用电限制,有时为满足现场采样的需要,经常会使用发电机发电来供电,自带发电机发电往往发出的电压不稳,频率也不一定是纯正50HZ正弦波,而许多采样仪器对电源电压稳定性及频率要求较高。电压不稳,频率不是50HZ等都会造成采样结果不准确,并且发电机体积大、重量沉、不方便携带,严重影响了工作效率,甚至仪器因发电机电流电压不稳被损坏。即使在有市电的情况下,有时现场取电也比较麻烦,要布较长电缆、需要接线、检测采样点离取电点距离较远、电缆不够长以及现场工作电源受各种因素干扰造成严重的谐波等原因,同样会影响工作效率及采样的准确性。为此,深圳市米阳科技有限公司业务经理周思结表示:“为了适应环境检测实际工作的需要,研制了一款大容量野外采样仪器专用电源”,倡导环保的理念,使用环保锂离子电芯,让电源重量更轻、体积更小、容量更大、携带更方便、使用更省力、性价比更高!便携式电源人性化输出口设计:本电源采用大容量锂电池组为供电电源,经逆变器转换输出纯50HZ正弦波,电压为稳定的交流双输出口220V输出,解决多路用电需求;直流48V、24V、12V点烟器、双5VUSB输出,智能电池电量显示,展示电池的剩余电量,精确到百分比。由于采用电量库仑计的精确方案,电量不会跟随电压变化。显示屏显示充电放电时的功率大小,以及可以持续工作的时间。充电时,时间表示需要多长时间充满。放电时,时间表示剩余的电池的电量还可以供负载工作多长时间。当电池长期工作几年后,如果剩余电量还有显示XX%,而电池低压报警无法继续工作,表示电池容量已经衰减。目前这款便携式交直流电源[/color][color=#333333] [/color][color=#333333]应用更加广泛,不但解决了野外现场检测采样所需电源,同时应用领域扩大到部队、通讯、电力、影视、公安消防等其他野外作业的备用电源。[/color][color=#333333][/color][/align][align=center][color=#333333] [img=,690,460]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/04/201804261703437785_8072_3171085_3.jpg!w690x460.jpg[/img][img=,690,276]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/04/201804261704106231_9582_3171085_3.jpg!w690x276.jpg[/img][img=,690,554]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/04/201804261704206771_680_3171085_3.png!w690x554.jpg[/img][/color][color=#333333][/color][/align][align=center][b][u][/u][/b][/align]

  • 【分享】推荐一种简明扼要的原子发射光谱法教程

    清华大学化学系仪器分析教程之_02原子发射光谱法 清清华大学化学系仪器分析教程之_02原子发射光谱法 概述原子光谱的产生光谱项原子能级与能级图 原子谱线的强度及其影响因素主要部件的性能与作用原子发射光谱仪的类型直流电弧低压交流电弧高压电容火花电感耦合高频等离子体(ICP)光源多道直读光谱仪定性分析半定量分析光谱干扰非光谱干扰 配有很详细的FLASH动画说明,强烈推荐下载。...... http://www.instrument.com.cn/download/shtml/008189.shtml

  • 区域地球化学交流电弧发射光谱法测银-红外灯干燥问题

    老师们,标准规范区域地球化学交流电弧发射光谱法测银DZT0279.11-2016中[img=,690,96]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403211027598619_5099_4104231_3.png!w690x96.jpg[/img]在红外灯下干燥45分钟,红外灯干燥的目的是什么?可以改成烘箱75℃烘干一小时吗?

  • 发电机和直流电源箱的比较

    各位达人,想比较一下,在环境监测过程中,买台1千瓦的发电机还是买台直流电源箱好一点?另外直流电源箱目前的市场价是多少呢?谢谢各位

  • 【讨论】直流电与交流电的区别

    高压直流输电方式与高压交流输电方式相比,有明显的优越性.历史上仅仅由于技术的原因,才使得交流输电代替了直流输电.下面先就交流电和直流电的主要优缺点作出比较,从而说明它们各自在应用中的价值. 交流电的优点主要表现在发电和配电方面:利用建立在电磁感应原理基础上的交流发电机可以很经济方便地把机械能(水流能、风能……)、化学能(石油、天然气……)等其他形式的能转化为电能;交流电源和交流变电站与同功率的直流电源和直流换流站相比,造价大为低廉;交流电可以方便地通过变压器升压和降压,这给配送电能带来极大的方便.这是交流电与直流电相比所具有的独特优势. 直流电的优点主要在输电方面: ①输送相同功率时,直流输电所用线材仅为交流输电的2/3~l/2 直流输电采用两线制,以大地或海水作回线,与采用三线制三相交流输电相比,在输电线载面积相同和电流密度相同的条件下,即使不考虑趋肤效应,也可以输送相同的电功率,而输电线和绝缘材料可节约1/3. 如果考虑到趋肤效应和各种损耗(绝缘材料的介质损耗、磁感应的涡流损耗、架空线的电晕损耗等),输送同样功率交流电所用导线截面积大于或等于直流输电所用导线的截面积的1.33倍.因此,直流输电所用的线材几乎只有交流输电的一半.同时,直流输电杆塔结构也比同容量的三相交流输电简单,线路走廊占地面积也少. ②在电缆输电线路中,直流输电没有电容电流产生,而交流输电线路存在电容电流,引起损耗. 在一些特殊场合,必须用电缆输电.例如高压输电线经过大城市时,采用地下电缆;输电线经过海峡时,要用海底电缆.由于电缆芯线与大地之间构成同轴电容器,在交流高压输线路中,空载电容电流极为可观.一条200kV的电缆,每千米的电容约为0.2μF,每千米需供给充电功率约3×103kw,在每千米输电线路上,每年就要耗电2.6×107kw• h.而在直流输电中,由于电压波动很小,基本上没有电容电流加在电缆上. ③直流输电时,其两侧交流系统不需同步运行,而交流输电必须同步运行.交流远距离输电时,电流的相位在交流输电系统的两端会产生显著的相位差;并网的各系统交流电的频率虽然规定统一为50HZ,但实际上常产生波动.这两种因素引起交流系统不能同步运行,需要用复杂庞大的补偿系统和综合性很强的技术加以调整,否则就可能在设备中形成强大的循环电流损坏设备,或造成不同步运行的停电事故.在技术不发达的国家里,交流输电距离一般不超过300km而直流输电线路互连时,它两端的交流电网可以用各自的频率和相位运行,不需进行同步调整. ④直流输电发生故障的损失比交流输电小.两个交流系统若用交流线路互连,则当一侧系统发生短路时,另一侧要向故障一侧输送短路电流.因此使两侧系统原有开关切断短路电流的能力受到威胁,需要更换开关.而直流输电中,由于采用可控硅装置,电路功率能迅速、方便地进行调节,直流输电线路上基本上不向发生短路的交流系统输送短路电流,故障侧交流系统的短路电流与没有互连时一样.因此不必更换两侧原有开关及载流设备. 在直流输电线路中,各级是独立调节和工作的,彼此没有影响.所以,当一极发生故障时,只需停运故障极,另一极仍可输送不少于一半功率的电能.但在交流输电线路中,任一相发生永久性故障,必须全线停电。另外提醒一下:在直流输电系统中,只有输电环节是直流电,发电系统和用电系统仍然是交流电。德庆电表 仪器仪表

  • 永磁直流电机的缺相知识

    对于永磁直流电机大家对其了解多少呢,想要对其更好的使用,就需要对它的缺相知识进行了解,只有这样在以后的使用中才会更方便,下面就为大家简单介绍永磁直流电机的缺相知识:永磁直流电机的缺相是一种危险很大的故障。首先我们需要检查下永磁直流电机是否故障,检查电源电路是否有断路开关,是否有熔保险丝,然后检查三相绕组各相有无断流现象。另外,重新起动电机,如果电机阻隔故障,不能启动,同时嗡嗡响的,这个时候及时切断电源。电源电缆断线的话,断了的时候更是查明,再下面的线索良好时熔保险丝,应该换同规格的熔场合启动器故障,应该认真的检查和修理发动机;如果一相巻线遮断,下面是重新考虑好或交换切断绕组。脉搏制造网-专注加工制造业-机械加工-数控加工-外协B2B平台

  • 气相/液相色谱仪的零部件需要直流电阻焊机或电阻焊接!

    气相/液相色谱仪制造过程中,其部分零部件需要直流电阻焊机进行焊接,例如气相色谱仪中的三端子连接件,就是需要直流电阻焊机进行焊接。本人和朋友工作之余专门制造逆变中频直流电阻焊机,价格便宜,质量和功能过硬,产品已销往日本和北京航天九院。各位气相/液相色谱仪生产厂商,如果生产过程中需要用到直流电阻焊机,或者有电阻焊接的工作需要外包,可以找我,站内联系,必有回复!

  • 【分享】变压器直流电阻测试仪的功能特征

    变压器直流电阻测试仪的主要功能及特点如下:  1、采用高速16位A/D转换器,测量数据稳定,重复性好。  2、自动程控电流源技术,电流源共设1000个电流档位,由内部微控制器根据被测电阻自动控制,从而达到比较宽的测量范围和最佳的测量状态,无须手动切换电流换档。  3、响应速度快,在测量状态可以直接转换分接开关,仪器会自动提示,新的电阻值很快就会显示出来。  4、高度智能化设计,功能设置巧妙先进,可自动判断测试线虚接、断线等故障。  5、智能化功率管理技术,可有效减轻仪器内部发热。  6、变压器直流电阻测试仪可储存120次测量数据,掉电不丢失。  7、全部汉字菜单及操作提示,直观方便。  8、保护功能完善,能可靠保护反电势对仪器的冲击,具有自动放电指示功能。  9、变压器直流电阻测试仪可显示测量电流和测量时间。

  • 可编程直流电源在新能源领域中的应用

    [size=16px]随着新能源技术的不断发展,可编程直流电源作为一种重要的电力设备,在新能源领域中得到了广泛应用。本文将介绍可编程直流电源的工作原理、特点以及在新能源领域中的应用。[/size][align=center][img=图片]http://9064567.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg4tzqpwYoqKGgdTC4CDjQBQ.jpg[/img][/align][b][size=16px]工作原理[/size][/b][size=16px]:[/size][size=16px]可编程直流电源是一种基于直流电源的设备,通过控制输出电压和电流,实现对电力设备的供电。其工作原理主要包括以下几个步骤:[/size][size=16px]1.输入交流电,通过变压器转换为直流电;[/size][size=16px]2.通过功率半导体器件(如IGBT)对直流电进行调节和控制;[/size][size=16px]3.将直流电输出到电力设备中。[/size][b][size=16px]可编程直流电源具有以下特点:[/size][/b][size=16px]1.高效节能:可编程直流电源采用直流供电方式,避免了交流到直流的转换过程,从而降低了能源消耗;[/size][size=16px]2.灵活性强:可编程直流电源可以通过软件编程实现对输出电压和电流的精确控制,从而满足不同电力设备的供电需求;[/size][size=16px]3.可靠性高:可编程直流电源采用功率半导体器件进行调节和控制,具有较高的稳定性和可靠性。[/size][size=16px][/size][b][size=16px]新能源领域中的应用:[/size][/b][size=16px]可编程直流电源在新能源领域中具有广泛的应用前景,主要包括以下几个方面:[/size][size=16px]1.风能发电:可编程直流电源可以用于风能发电机的并网逆变器中,实现对风能发电机的稳定供电;[/size][size=16px]2.太阳能光伏发电:可编程直流电源可以用于太阳能光伏发电系统中,实现对太阳能电池板的稳定供电;[/size][size=16px]3.电动汽车充电桩:可编程直流电源可以用于电动汽车充电桩中,实现对电动汽车的快速充电。[/size][size=16px]可编程直流电源作为一种重要的电力设备,在新能源领域中具有广泛的应用前景。其高效节能、灵活性强、可靠性高等特点使其成为新能源领域中的重要支撑。随着[/size][size=16px]新能源技术的不断发展和应用场景的不断拓展,可编程直流电源市场规模将不[/size][size=16px]断[/size][size=16px]扩大。未来,可编程直流电源市场将迎来更加广阔的发展空间。[/size]

  • 求购买和使用高压直流电源的建议

    我们实验室想要购入一台高压直流电源与质谱联用,最大电压需要10 kV左右。求大家推荐安全靠谱牌子。因为实验室之前没有任何使用高压直流电的经验,如果更好地做保护措施呢,求经验?如果有实验室愿意开放参观,不胜感激。

  • 【原创大赛】透射电镜TDK Lambda直流电源维修记录

    【原创大赛】透射电镜TDK Lambda直流电源维修记录

    大家好,很高兴能参加此次原创大赛,在此为大家介绍一下维修电镜直流电源的过程。我们单位装配有一台FEI G2 F20 TWIN 200Kv场发射透射电镜。TDK Lambda电源位于电镜电源箱的右侧中间位置,作用是将220伏交流电转换为76伏直流电驱动四块LPH电路板,进而为电磁透镜的线圈的供电。如图1所示,TDK电源的下方为IGP离子泵的电源。[img=,500,392]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907012130461417_29_1279332_3.png!w690x542.jpg[/img][b]损坏原因:[/b]现在并不能完全确定。在出问题前,电镜室的空调故障导致室温过高超过24小时,同时循环水也有过过热的报警,但是不能理解这些问题会损坏TDK电源。首先是高温,作为一款性能极好的直流电源,对高温的耐受力应该很强(想想比特币矿场和服务器机房的环境),而TDK电源本身并也不连接循环水。[b]损坏表现:[/b]上班例行检查电镜状态时,发现软件报了一个温度过高的错误,但是计算机已经完全无法控制电镜。同时面板上的OFF灯亮起,ON灯熄灭,包括离子泵在内的所有部件全部关机。检查电镜后面的LPR电路板,发现从下面起1-8号灯全部亮起(图2),表明四块LPH板全部失去通讯。按ON键后2秒电镜自动关闭,也就是说已经无法正常开启。TKD Lambda电源的dock灯熄灭,也听不到风扇工作的声音。[img=,311,500]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907012131535064_2880_1279332_3.png!w432x694.jpg[/img][b]维修经过:[/b]首先声明,电镜作为贵重仪器,发现问题还是建议联系FEI的工程师上门维修,减少很多不必要的麻烦。本文仅仅是对维修过程进行描述和总结,不作为处理此类问题的通用方法。首先自然是要重开电镜并启动电子枪室中的离子泵避免破真空,毕竟烘烤一次真的是伤钱伤神伤灯丝……在确定电镜关机状态下对LRP电路板进行跳线:拔出电路板上面的白色插头插入下面两根针(图3红色圈),此时跳线接口旁边的红灯会持续闪烁。这样做实际上是跳过了电镜所有的安全检测,所以不可以做除了开离子泵之外的任何操作以免造成二次损坏。跳线完成后,重开电镜连上TEM Server打开temspy手动开启IGP2(电子枪)和IGP1(镜筒)。[img=,369,500]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907012134429296_1919_1279332_3.png!w628x849.jpg[/img]接下来介绍一下TDK电源的接口,如图4所示。其中蓝色圈为220V交流电输入,旁边为地线;红色圈为76V直流输出;绿色圈为控制接口,正常情况下上面有一个24V的直流电压。[img=,550,353]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907012135207862_340_1279332_3.png!w690x444.jpg[/img]首先用万用表检测这几条线上的电压,结果发现输入和控制口的电压正常,这说明发出控制信号的电路板没有问题。但是输出端没有电压,这也很正常,毕竟这个电源根本没启动。于是猜测是电源本身出了问题,接下来就决定拆开看看。掀开上盖之后是这个样子的:[img=,690,496]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907012135561360_2246_1279332_3.png!w690x496.jpg[/img]主要的部分已经标记在图上方便大家参考。电源的结构也很清晰,交流电通过左边的输入端进入电源,经过滤波器和一个由继电器、电阻和开关构成的保护电路后通过串联两个直流电源将交流电转换为72V直流电后通过接入输出端。而控制性号线则接入一块电路板后一分为二接入HWS1500电源的控制接口(图6)。[img=,412,545]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907012136565100_953_1279332_3.png!w412x545.jpg[/img]用肉眼仔细观察了整个电源,没有发现有烧焦或损坏的元器件。于是在开盖状态下将电源放回电镜配电箱中,接上交流电和控制线,不接输出线,用万用表检测各个部分的电压。结果发现滤波器的输出端有电压,但是两个HWS电源的交流输入端没有电压,进一步检测确定开关也没有问题,最终将问题锁定在开关和滤波器中间的那段电路上(图7)[img=,690,692]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907012137243310_9539_1279332_3.png!w690x692.jpg[/img]图中的黑色部分是一个继电器,右边白色的方块为四个5欧姆的电阻,中间用黑色的绝缘胶粘在一起。万用表检测发现继电器和四个电阻全部损坏。很好,它们牺牲自己保全大局,完成了一个保护电路应尽的责任……后面就简单了,购买同型号的继电器和电阻更换后,电源正常启动,电镜恢复正常。最后说说自己发现和排除问题之后的心理变化。一开始发现电镜关机并且无法重启时感觉亚历山大,然后查看LPR板时看到八灯全亮的时候直接崩溃,感觉出了大事,接下来发现是因为TDK电源没开机导致LPR报错时心情就恢复了一点,然后淡定地跳线,重连开离子泵……然后慢慢分析原因排除问题心情就慢慢平静下来了。算是我管理电镜几年里出的一个不小的问题,还好最后圆满解决了。谢谢大家!

  • 原子发射光谱常用光源原理

    光源作为原子发射光谱仪主要部件之一,是决定光谱分析灵敏度和准确度的重要因素,它分为电弧光源、火花光源以及近年发展的电感耦合等离子体光源和辉光放电光源。各光源的原理和特点又是什么呢?  原子发射光谱仪由光源、分光系统、检测系统和数据处理系统四个部分组成。而光源是光谱仪检测主要的部分之一,光源的作用是提供样品蒸发和激发所需的能量。它先把样品中的组分蒸发、离解成气态原子,然后再使原子的外层电子激发产生光辐射。光源是决定光谱分析灵敏度和准确度的重要因素,它分为电弧光源、火花光源以及近年发展的电感耦合等离子体光源和辉光放电光源。  一、激发光源  1.原子发射光谱对激发光源的要求  (1)光源应具有足够的激发容量,利于样品的蒸发、原子化和激发,对样品基体成分的变化影响要小。  (2)光源的灵敏度要高,具有足够的亮度,对元素浓度的微小变化在线状光谱的强度上应有明显的变化,利于痕量分析。  (3)光源对样品的蒸发原子化和激发能力有足够的稳定性和重现性,以保证分析的精密度和准确度。  (4)光源本身的本底谱线要简单,背景发射强度弱,背景信号要小,对样品谱线的自吸效应要小,分析的线性范围要宽。  (5)光源设备的结构简单,易于操作、调试、维修方便等。  二、电弧光源  电弧是较大电流通过两个电极之间的一种气体放电现象,所产生的弧光具有很大的能量。若把样品引入弧光中,就可使样品蒸发、离解,并进而使原子激发而发射出线状光谱。它可分为直流电弧和交流电弧。  1.直流电弧直流电弧发生器及直流电弧如图1所示。电源可用直流发电机或将交流电整流后供电,电压为220~380V、电流为5~30A,可变电阻R用于调节电流的大小,电感L用来减小电流的波动。  图1 直流电弧发生器和直流电弧  E-直流电源 V-直流电压表 L-电感 R-可变电阻 A-直流电流表 I-阳极 2-样品槽 3-电弧柱 4-电弧火焰 5-阴极  带有凹槽的石墨棒阳极,可放置样品粉末,其与带有截面的圆锥形石墨阴极之间的分析间隙约为4~6mm。点燃直流电弧后,两电极间弧柱温度达4000~7000K,电极温度达3000~4000K。在弧焰中样品蒸发、离解成原子、离子、电子,粒子间碰撞使它们激发,从而辐射出光谱线。  直流电弧光源的弧焰温度高,可使70种以上的元素激发,适用于难熔、难挥发物质的分析,测定的灵敏度高、背景小,适用于定性分析和低含量杂质的测定。因弧焰不稳定易发生谱线自吸现象,使分析精密度、再现性差。阳极温度高不适用于定量分析及低熔点元素分析。  2.交流电弧交流电弧发生器由交流电源供电。常用110~120V低压交流电弧,其设备简单、操作安全。用高频引燃装置点火,交流电弧放电具有脉冲性,弧柱温度比直流电弧高,稳定性好,可用于定性分析和定量分析,有利于提高准确度。其不足之处是蒸发能力低于直流电弧,检出灵敏度低于直流电弧。  单纯的电弧光源至今仍保留在地质试样、粉末和氧化物样品中的杂质元素分析中。  三、火花光源  高压火花发生器可产生10~25kV的高压,然后对电容器充电,当充电电压可以击穿由试样电极和碳电极构成的分析间隙时,就产生火花放电。放电以后,又会重新充电、放电,反复进行。  火花光源的放电电路见图2。它由放电电容C、电阻R、电感圈L和放电分析间隙G组成。  图2 火花光源的放电电路  1-碳电极 2-试样电极  当电极被击穿时产生的火花在电极间产生数条细小弯曲的放电通道,短时间释放大量能量,放电的电流密度达105~106A/cm2,使样品呈现一股发光蒸气喷射出来,喷射速度约105cm/s,称为焰炬。每次放电都在电极表面的不同位置产生新的导电通道,单个火花直径约0.2mm,当曝光数十秒时,可发生几千次击穿,由于每次击穿的面积小,时间短,使电极灼热并不显著。  高压火花放电的平均电流比电弧电流小,约为十分之几安培,但在起始的放电脉冲期间,瞬时电流可超过1000A,此电流由一条窄的仅包含极小一部分电极表面积的光柱来输送,此光柱温度可达10000~40000K。虽然火花光源的平均电极温度比电弧光源温度低许多,但在瞬时光柱中的能量却是电弧光源的几倍,因此高压火花光源中的离子光谱线要比电弧光源中明显。此种光源的特点是放电稳定性好,分析结果重现性好,适于做定量分析。缺点是放电间隔时间长,电极温度较低,对试样蒸发能力差,适于低熔点、组成均匀的金属或合金样品的分析。由于灵敏度低,背景大,不宜做痕量元素分析。  四、等离子体光源  电感耦合等离子体(inductively coupled plasma, ICP)光源它由高频发生器、等离子体炬管和雾化器组成,为现代原子发射光谱仪中广泛使用的新型光源。  1.高频发生器高频发生器在工业上称射频(radio frequency,RF)发生器,在ICP光源中称高频电源或等离子体电源,它通过工作线圈向等离子体输送能量,是ICP火焰的能源。高频发生器有两种类型,即自激式和它激式,它们都能满足ICP分析的需求。  自激式高频发生器由整流稳压电源、振荡回路和大功率电子管放大器三部分组成,提供40.68MHz高频振荡电场。它的电路简单,造价低廉,具有自动补偿、白身调节作用是目前仪器厂商广泛使用的技术。  它激式高频发生器是由石英晶体振荡器、倍频、激励、功放和匹配五部分组成,它采用标准工业频率振荡器6.87MHz工作,经4~6倍的倍频电路处理,产生27.12MHz或40.68MHz的工作频率,经激励、放大,由匹配箱和同轴电缆输送到ICP负载上,此种发生器频率稳定性高、耦合效率高,功率输出易于自动控制,但其电路比较复杂,易发生故障,因而应用厂商较少。  现在被广大厂商广泛采用的是固态高频发生器,它是由一组固态场效应管束代替自激式高频发生器中的大功率电子管,以获得大功率高频能量的输出。它具有体积小,输出功率稳定、耐用、抗震、抗干扰能力强,已成为新一代ICP光谱仪使用的主流产品,使用寿命已大干5000h。  高频发生器产生的频率和它的正向功率(系指在ICP燃炬负载线圈上获得的功率)是两个重要的性能指标,二者有紧密的相关性。  高频发生器产生的振荡频率和它的正向功率呈反比关系,如使用5MHz频率,维持ICP放电的功率为5~6 kW 使用9MHz,功率为3kW 使用21 MHz,功率为1.5kW,因而提高振荡频率 可使ICP放电所需的功率降低,并进而降低激发时的温度和电流密度,还会降低冷却氩气的消耗量,振荡频率的稳定性应≤0.1%。  高频发生器的功率应1.6kW,当输出功率为300~500W时,能维持ICP火焰燃烧,但不稳定,不能进行样品分析工作,当输出功率800W时,ICP火焰才能保持稳定,才可进行样品分析,输出功率的稳定性应≤0.1%,它直接影响分析的检出限和分析数据的精密度。  2011年美国PE公司在Optima 8000系列仪器上,采用平行铝板作为高频感耦元件,称为平板等离子体。其在射频发生器上用两块平行放置的铝板,取代传统的螺旋铜管感应线圈,构成电感耦合等离子体炬,可降低氩气消耗在10L/min以下,并且平行铝板不需用水冷却,当等离子体冷却气只有8L/min,等离子体炬焰仍然稳定,使操作成本大大降低,并有良好的稳定性和分析性能。  2.等离子体炬管高频发生器通过用水冷却的空心管状铜线圈围绕在石英等离子体炬管的上部,可辐射频率为几十兆赫的高频交变电磁场。等离子体炬管由三层同心圆的石英玻璃管组成,工作氩气携带经适当方法雾化后的样品气溶胶,从等离子体矩管的中心管进入等离子体火焰的中央处,中心管的个外层同心管以切线的方向通入冷却用的氩气,它可抬高等离子体火焰、减少炭粒沉积,起到既可稳定等离子体炬焰,又能冷却中心进样石英管管壁的双重保护作用。中心管的第二个外层同心管通入能点燃等离子体火焰的辅助氩气。开始时由于炬管内没有导电粒子,不能产生等离子体炬焰,可用电子枪点火产生电火花,会触发少量工作氩气电离产生导电粒子,其可在高频交变电磁场作用下高速运动,再碰撞其它氩原子,使之迅速大量电离,形成“雪崩”式放电,电离的Ar+在垂直于磁场方向的截面上形成闭合环形路径的涡流,即在高频感应线圈内形成电感耦合电流,这股高频感应电流产生的高温又再次将氩气加热、电离,而在石英炬管上口形成一个火炬状的稳定等离子体炬焰,此炬焰的外层电流密度大,温度高,试样在此炬焰中蒸发、原子化并进行电离,再激发而呈现辐射光谱。  电感耦合等离子体光源结构示意图,见图3。  1-等离子体炬焰 2-高频线圈 3-三个同心石英管 4-辅助氩气 5-冷却氩气(冷却中心炬管) 6-工作氩气及样品入口(由雾化室进入)  (1)等离子体炬焰的稳定曲线理想的ICP炬管应易点燃,节省工作氩气并且炬焰稳定。通用ICP炬管的不足之处是氩气消耗量大,降低冷却氩气流量又会烧毁ICP炬管。为了降低氩气的消耗量,必须保持高频输入的正向功率与等离子体消耗能量之间的平衡,才能使ICP炬焰稳定。等离子体输入的正向功率,一般为1 kW,消耗能量包括工作气流和冷却气流带走的能量、热辐射和光辐射散失的能量,试样和溶剂蒸发、气化和激发消耗的能量,炬管壁传导和热辐射能量。当这些消耗能量的总和大于高频输入的正向功率时,会使等离子体炬焰熄灭,而高频输入的正向功率过大又会烧毁等离子体炬管,对每一支ICP石英炬管都有保持ICP炬焰稳定的曲线,对直径22 mm的ICP炬管的等离子体炬焰的稳定曲线如图4所示。  (2)等离子体炬焰中,三股氩气的作用  ①工作氩气也称载气或样品雾化气,此股氩气经雾化器,使样品溶液转化成粒径只有1~10um的气溶胶,并将样品气溶胶引入到ICP炬焰中还起到不断清洗雾化器的作用,它的流量约为0.4~1.0L/min,其压力约为15~45psi(1psi=6894.76Pa)。  ②冷却氩气它沿中心炬管的切线方向引入,主要起冷却作用,保护中心炬管免被高温熔化,冷却等离子体炬焰的外表面并与中心炬管的管壁保持一定距离,保护中心炬管顶端温度不会发生过热。其流量一般为10~20L/min,新型炬管此流量可降至8L/min。  ③辅助氩气它从三个同心石英管的外层通入,其作用是点燃等离子体火炬,也起到保护中心炬管和中间石英管的顶端不被烧熔,并减少样品气溶胶夹带的盐分过多沉积在中心炬管的顶端,其流量为0.1~1.5L/min。  冷却气和辅助气都可起到提升ICP火焰高度,实现变换高度来观测ICP火焰的作用。  (3)等离子体炬焰的观测方式  ①垂直观测又称径向观测或侧视观测。此时观测方向垂直于ICP炬焰,能够观测火焰气流方向的所有信号,是常用的观测方式,适用于任何基体试液,并有较小的基体效应和干扰效应,此时,可以观察到电感耦合等离子体的炬焰分为焰心区、内焰区和尾焰区三个部分,如图5所示。各个区域的温度不同,功能也不相同。  1-Ar气导入区 2-预热区 3-ICP焰心 4-ICP内焰 5-ICP尾焰 6-电感线圈 7-在电感线圈上方进行观测的高度  ICP的焰心区呈白炽状不透明,是高频电流形成的涡电流区,温度高达10000K,试样气溶胶通过该区时被预热、蒸发,停留约2ms。  ICP的内焰区在焰心上方,在电感线圈上方约10~20mm,呈浅蓝色半透明状,温度约6000~8000K,试样中的原子在该区被激发,龟离并产生光辐射,试样停留约1 ms,比在电弧光源和高压火花光源中的停留时间(约10-3~10-2 ms)长,利于原子的离解和激发。  ICP的尾焰区在内焰的上方,呈无色透明状,温度约6000K,仅能激发低能态原子的试样。  ②水平观测又称轴向观测或端视观测。此时水平放置ICP炬管,火焰气流方向与观测方向呈水平重合,由于整个火焰各个部分的光都可被采集,灵敏度高。缺点是基体效应高,电离干扰大,炬管易积炭和积盐而沾污,适用于水质分析。  此时由于尾焰温度低可能会产生自吸和分子光谱,导致测量偏差加大,为此应采用尾焰消除技术(如压缩空气切割技术、冷锥技术或加长炬管),以消除分子复合光谱干扰、降低基体效应,以提高灵敏度,扩展线性动态范围。  ③双向观测即在水平观测基础上,增加一套侧向观测光路,就可实现水平/垂直双向观测,可同时实现全部元素的水平观测及垂直观测,也可实现部分元素的水平测量或垂直测量。此时为实现垂直观测,会在炬管上开口,而导致缩短炬管使用寿命,此时会降低分析速度,增加了分析消耗。  3.雾化器雾化器可将试样溶液雾化后转化成气溶胶,并被工作氩气携带进入等离子体炬中。  现在广泛使用玻璃同心雾化器,又称迈哈德(Meinhard)雾化器,其构造如图6(a)所示。  (a)雾化器的双流体结构 (b)喇叭口形雾化器结构(防止盐类在喷口处沉积) (c)雾化器喷口的A、C、K型的结构 1-液体样品入口 2-喷雾气体入口 3-喷液毛细管 4-气溶胶喷口 5-玻璃外壳  玻璃同心雾化的双流体结构中有两个通道,喷液毛细管(中心管)和外管之间的缝隙为0.01~0.35mm,毛细管气溶胶喷口的孔径约为0.15~0.20mm,毛细管壁厚为0.15~0.10mm。其喷雾原理是当喷雾气体(载气)通入雾化器后,在毛细管喷口形成负压而自动提升液体样品,将溶液粉碎成细小液滴,并载带微小液滴从喷口喷出气溶胶。  为防止液体盐类在喷口处沉积,可将喷口制成喇叭口形,使出口保持湿润,而不易堵塞[见图6(b)]。  由于加工方法不同,气溶胶喷口的形状有三种,即A、C、K型[见图6(c)]。A型为平口型(标准型),喷口内管和外管在同平面上,喷口端面磨平。C型为缩口型,中心管比外管缩进0.5mm,且中心管被抛光。K型与C型相同,但中心管未被抛光。A型喷口雾化效率高,C型和K型,耐盐能力强,不易堵塞。  雾化器的进样效率是指进入等离子体焰炬的气溶胶量与被提升试液量的比值。当增加载气压力时,会增加试液的提升量,但进样效率会降低,这点由雾化器的结构决定的,因此使用雾化器时,应确定进样效率适当值时,所对应载气的压力和流量。过度增加试液提升量,会增加大液滴的数量使废液量增加,易造成喷口阻塞,反而使进样效率下降。  在PE公司Optima系列仪器上还配备了eNeb雾化器。  eNeb雾化器的机理为:采用两个均匀微米级细孔的有机薄膜,不需高压雾化气流,仅在膜片的两端加以高频电场,在激烈振荡的电场作用下,从薄膜的微孔处不断喷射出大小一致的液滴,形成而均匀细小的气溶胶,直接进入等离子炬。其雾化效率可得到提高。气溶胶喷头的膜片,采用耐腐蚀的高分子Kapton材料薄膜制成,经激光打孔形成10um以下的均匀密集微孔,孔径和形状可保持严格的一致性,使得形成的气溶胶颗粒具有很好的一致性,并且粒径可控制在不超过10um的很窄范围内,从而使其雾化效率得到很好的提高。进样的精密度和长时间稳定性良好。  4.电感耦合等离子体光源的特性  (1)此光源的工作温度高于其它光源,等离子体炬表面层温度可达10000K以上,在中心管通道温度也达6000~8000K,在分析区内有大量具有高能量的Ar+等离子,它们通过碰撞极有利于试样的蒸发、激发、电离,有利于难激发元素的测定,可测70多种元素,具有高灵敏度和低的检测限,适用于微量及痕量元素分析。  (2)此光源不使用电极,可避免由电极污染带来的干扰。因使用氩气作为工作气体,产生的光谱背景千扰低、光源稳定性良好,可使分析结果获得高精密度(标准偏差为1%~2%左右)和准确度,定量分析的线性范围可达4~6个数量级。  由于电感耦合等离子体光源具有良好的分析性能和广泛的应用范围,在近二十年受到广泛重视,发展迅速。  此光源使用氮气发生器从空气中提取氮气,作为产生等离子体的气源,而不使用昂贵的氩气。它不使用高频发生器的电场作为等离子体炬的能源,而是使用大功率1000W工业级磁控管产生的电磁场作为N2等离子体炬的能源。这种使用磁场而非电场来耦合微波能量并激发N2等离子体的技术,大大降低了发射光源的成本,原子化温度达5000℃,并具有即开即用、操作简便的特点。  此光源使用的炬管,可随时拆卸,安装时可实现炬管的快速定位和与气源的连接,保证了定位精度和快速启动。  此光源使用One Neb通用雾化器(见图7),采用惰性材料制作,耐有机溶剂和强酸,其特殊的防阻塞设计使其成为高盐、高固体溶解浓度样品溶液进行雾化的选择。  1-试液样品入口 2-雾化N2入口 3-四氟乙烯喷液毛细管 4-气溶胶喷口 5-聚乙烯外壳  五、辉光放电光源  辉光放电(glow discharge, GD)可用作原子发射光谱的激发光源,它具有较高的稳定性,能直接用于固体样品的成分分析和逐层分析。  辉光放电有直流放电(DC)模式,可用于金属等导体分析,射频放电(RF)模式可用于所有固体样品(导体、半导体和绝缘体)的分析。  辉光放电光源,基本上都是格里姆(Grimm)型,其结构见图8。  此光源中,阳极空心圆筒伸入环形阴极中,它们之间为聚四氟乙烯绝缘体。两个电极间的距离和阳极圆筒下端面与阴极试样之间的距离皆为0.2 mm。光源内部抽真空至10Pa后,充入压力约100~1000Pa的低压放电气体氩,然后在两电极间施加500~1500V直流电压 阳极接地保持零电位,阴极施加负高压。使光源内氩气被激发、离解成Ar+和电子,在两电极间形成Ar+等离子体。在电场作用下Ar+与阴极样品碰撞,在样品表面的原子,获得可以克服晶格束缚的5~15eV的能量,并以中性原子逸出表面,其再与Ar+和自由电子产生一系列的碰撞,会被激发电离、产生二次电子发射,从而在负辉区产生样品特征的发射光谱。负辉区主要构成阴极的金属原子的溅射和光辐射,它产生大的电流密度和电子动能,会使挥发出的气态原子强烈电离,并激发出光辐射(见图9)。  1-石英窗 2-阳极 3-环形阴极 4-绝缘体 5-放电气体(Ar)入口 6-放电气体出口 7-样品 8-负辉区  辉光放电光源,除使用直流电压供电分析金属导体外,还可在两电极间施加具有一定频率的射频电压,此时样品可交替作为阴极或阳极,其表面轮流受到正离子和电子的碰撞,增大了样品原子被撞击的频率,提高了样品原子化和被激发离子化效率,它可直接分析导体、半导体和绝缘体样品。  辉光放电过程,样品原子被不断地逐层剥离,随溅射过程的进行,光谱信息反映的化学组成,由表面到里层所发生的变化,可用于深度分析。

  • 直流电阻测试仪的使用说明

    一、概述ZGY直流电阻测试仪,以高速微控制器为核心,变压器直流电阻测试仪采用高频调制大功率电源、高速A/D转换器及程控电流源技术,实现了可达40A的大电流输出,达到了前所未有的测量效果及高度自动化测量功能,具有精度高,测量范围宽,数据稳定,重复性好,抗干扰能力强,保护功能完善,充放电速度快等特点。该仪器体积小、重量轻、便于携带,是变压器直流电阻测试的最新一代产品。ZGY ─ 直阻测量新观念!二、主要功能及特点:1.采用高速16位A/D转换器,测量数据稳定,重复性好。2.自动程控电流源技术,既可手动选择典型值输出电流也可由内部微控制器自动控制输出电流,电流源内部共设2000个电流档位,在自动状态下,由内部微控制器根据被测电阻自动控制,从而达到比较宽的测量范围和最佳的测量状态。3.实时动态显示,响应速度快,可在测量状态直接转换分接开关,仪器会自动提示,新的电阻值很快就会显示出来,无须重新启动。4.高度智能化设计,功能设置巧妙先进,可自动判断测试线虚接、断线等故障。5.保护功能完善,能可靠保护反电势对仪器的冲击,具有自动放电指示功能。6.可显示测量电流和测量时间。7.变压器直流电阻测试仪智能化功率管理技术,可有效减轻仪器内部发热。8.可储存250次测量数据,掉电不丢失。9.全部汉字菜单及操作提示,直观方便。10.变压器直流电阻测试仪内置微型打印机,可打印测量结果和内存记录。11.不掉电日历,时钟功能。

  • 求购买和使用高压直流电源的建议

    我们实验室想要购入一台高压直流电源与质谱联用,最大电压需要10 kV左右。求大家推荐安全靠谱牌子。因为实验室之前没有任何使用高压直流电的经验,如果更好地做保护措施呢,求经验?如果有实验室愿意开放参观,不胜感激。

  • 【分享】变压器直流电阻测试仪的使用注意规程

    变压器直流电阻测试仪可以称之为直流电阻测试仪、直阻测试仪或者感性负载直流电阻测试仪等。变压器直流电阻测试仪是测量大容量变压器直流电阻设计的新型仪器,能自动完成稳流判断、数据采集、数据处理、阻值显示及打印。  在操作变压器直流电阻测试仪的时候需要注意一些事项,同时也能延长测试仪的使用寿命,需要注意的事项如下:  1、对无载调压绕组,不允许在测试过程中或未放完电时切换无载分接开关。  2、对感抗性测试对象,在没有放完电(蜂鸣器鸣响时)情况下,不允许拆除测试线,以免遭电击。  3、在变压器直流电阻测试仪测试过程中遇到外部AC220V突然断电,测试仪将开始自动放电,此时不允许立即拆除测试线,5分钟后方可拆线。相关内容资料收集于:http://www.sute18.com/sute4-Article-132091/,希望能帮助需要这方面资料的朋友!

  • 【原创大赛】浅谈一种直流电机识别技术

    2012年5月国家新一轮家电产品节能惠民工程确立后,洗衣机也被首次纳入其中。这无疑加快了节能型洗衣机电机的替代步伐。目前许多洗衣机电机企业都在加紧开发新型节能、降噪电机。据调查,目前市场上的新型节能洗衣机均采用变频电机,变频电机主要有直流变频电机和三相交流变频感应电机(CIM),洗衣机使用的直流电机又分为DD(直流直驱)直流无刷电机、DDM(带减速离合器驱动)直流无刷电机、BLDC(皮带传动)直流无刷电机。由于直流电机本身对生产企业的产品设计能力、生产自动化水平、质量控制手段有较强的依赖性,所以当前直流电机市场面临生产厂家众多、电机类型复杂、电机特性差异很大的现状,为了让每一种电机在其整机产品上达到最佳的性能匹配,目前通常的做法是给每一种电机匹配设计一款专用的电机驱动器;这样的做法无疑增加电机驱动器的种类,被动增加了驱动器生产、管理、统筹备货成本,在一定程度上限制了直流变频电机的推广使用。针对这一个问题,我们选择利用现有的技术手段,通过改进变频器的设计,达到一款驱动器匹配几款直流电机使用的目的。具体实现方法如下:在整机上电后启动DDM电机时,首先选用两霍尔或者三霍尔模式转动电机,电机转动的同时驱动器中程序判定单片机霍尔信号检测引脚的电平变化信息,根据有无变化电平信息来确认电机类别(两霍尔电机和三霍尔电机);之后我们通过检测DDM电机信号板上电机选择电阻分压产生的电机类型信号匹配电机列表信息,自动配置相应电机的特性参数完成相应的软件初始化设置。这样就可以完成了电机的自适应选择。本识别技术的应用解决了当前电机与控制器之间的兼容匹配问题,给控制器的标准化设计和模块化设计提供了平台,提高了物料的通用性和兼容性,从根本上推广了DDM的使用范围。

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