光學系統巴邢 - 龍格系統
焦距750mm
譜線范圍120~800nm
分辨率** 0.01nm
電源要求220V 單相 16A 2.5KVA
外形尺寸1452mm×1367mm×860mm
重量約 60Kg
所有直讀光譜儀都可以達到ppm級的精度嗎?
直讀的線是小于100ppm,也就是達到小數點后三位,0.001,的元素0.01%或以上可以出元素含量,可以精度為萬分之一。并不是所有直讀光譜儀的限都是一樣的,不同廠家不同機型所達到的精度不同。
光譜分析是根據物質的光譜來鑒別物質,確定它的化學組成和相對含量,是一種靈敏快速的分析方法。生產過程的各個環節中,為了把控質量,保證成品符合出廠和驗收要求,都離不開實時的化學成分。
直讀光譜儀原理
直讀光譜儀原理是樣品經過電弧或火花,每種元素**光譜譜線強度正比于樣品中該元素含量,通過**光譜強度的能量大小來分析各元素的含量。
原子**光譜分析所采用的原理是用電弧(或火花)的高溫使樣品中各元素從固態直接汽化放電激發成原子蒸汽,當物質受到外界能量(電能和熱能)的作用時,核外電子就躍遷到高能級,處于高能態(激發態)電子是不穩定的,激發態原子可存在的時間約為10-8秒,它從高能態躍遷到基態,或較低能態時,把多余的能量以光的形式釋放出來。激發而**出各元素的特征波長,因為每一種元素的基態是不相同的,激發態也是不一樣的,所以**的光子是不一致的,也就是波長不相同的。
依據波長可以決定是哪一種元素,這就是光譜的定性分析。另一方面譜線的強度是由**該譜線的光子數目來決定的,光子數目多則強度大,反之則弱,而光子的數目又和處于基態的。
用光柵分光后,成為按波長排列的“光譜”,這些元素的特征光譜線通過出射狹縫,射入各自的感光器件,光信號變成電信號,經儀器的控制測量系統將電信號積分并進行模數轉換,然后由計算機處理,并打印各元素的百分含量。
光電直讀光譜儀雖然本身測量準確度很高,但測定試樣中元素含量時,所得結果與真實含量通常不一致,存在一定誤差,并且受諸多因素影響,有的材料本身含量就很低。有下面幾種情況,在時可能產生誤差。
,標樣對光譜儀結果精度的影響,標樣和試樣的含量和化學組成不完全相同時,可能引起基體線和分析線的強度改變。
*二,標樣與試樣的物理性能不完全相同時,激發特征譜線會有差別從而產生系統誤差。
*三,澆注的鋼樣經過退火,淬火,回火,熱軋,鍛壓狀態的鋼樣金屬組織結構不相同時,測出的數據會有差別。
*四,熔煉過程中加入脫氧劑,去硫磷劑,混入未知合金元素,引起未知元素譜線的重疊干擾。
*五,樣品的元素分布不均勻,導致分析結果不同。
以上幾點是直讀光譜儀精度產生誤差的原因,若能避免,光譜儀的使用會較加方便。
將復色分解為光譜并進行記錄的精密光學儀器。在可見光和紫外光區域,過去常用照像法記錄光譜,所以亦稱攝譜儀。在紅外區域,一般用光敏或熱敏元件逐點記錄,故有紅外分光的名稱。現在在各個波段均有采用光電接收和記錄的方法,比較直接、靈敏,這類儀器稱為“光電直讀光譜儀”。光譜儀是上述各類儀器的總稱。
鋁合金是現今運用廣泛的金屬,它擁有質量輕,耐腐蝕,無毒,可回收,可焊接,導電性好,成形好的優點,為我們提供了無限的便利與未來。本次直讀光譜儀常見元素分析的主角是鋁合金。
1825年人類研制出幾毫克,與其他金屬相比,這種金屬發現得較晚,在技術上不及其他的金屬,但是它卻較大地推動了工業文明,尤其是航空的發展。航空鋁材是一種**高強度變形鋁合金,目前廣泛應用于航空工業。
鋁合金的純度影響金屬的性能,不同的元素含量有不同的用途,所以我們需要對鋁合金進行元素分析,所以我們利用光譜學原理對元素進行分析,**的選擇當然是光譜儀,光譜儀能進行全元素分析,這意味著高效率和**省時。
針對鋁合金的鑄造,使用光譜儀進行元素分析,大幅度提高產品的性能,產品的強度,硬度,伸長率等都與元素的配比有關。在工藝制作過程中,光譜儀的作用類似于顯示器,把所有的元素都展現出來。
隨著輕量化時代的到來,鋁合金的應用在人工智能,電子等方面越來越廣,相對地是,直讀光譜儀的應用范圍也越來越廣,近年來,光譜儀需求在不斷增長。
球墨鑄鐵塑性韌性好, 成本低, 廣泛用于汽車、化工、風電等設備的制造; 火花放電原子**光譜分析方便、快捷, 廣泛用于冶金產品的成分, 由于球墨鑄鐵的非白口化狀態, 其制品無法直接進行光譜分析。通過對球墨鑄鐵制品試樣進行淬火熱處理, 改變它的表面組織為半白口化狀態, 結構致密,從而可以進行光譜分析, 激發后, 被激發的樣品表面出現有黑暈的正常激發點, 可以讀取準確的數據, 大大提高了速度和效率。本文采用鋼研納克技術有限公司生產的Labspark750型火花光譜儀對生產樣品進行分析比對實驗,得到火花直讀光譜儀分析鑄鐵中各元素準確含量的方法。
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