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光谱分析仪常用光源的放电方式

来源:竞博国际  发布时间:2016年04月15日  字体大小:[大] [中] [小]

光谱分析仪

光谱分析仪总是以速度快的优势越来越占据整个分析市场,会越来越流行的,光谱分析仪的制造也是非常精密的。

光谱分析仪常用光源有以下几种放电方式:

1. 高能预火花放电很大电流可达150安和燃烧时间为150微秒,这样使试样中燃烧斑点内的组织结构更加均匀,由此来消除元素之间干扰及元素之间结合等效应。

2.火花型放电对大多数元素重现性好。

3. 电弧型放电重现性要比火花放电差23倍,但对痕量元素检要低得多。

因此在选择光源时应尽量满足以下要求:

1.高灵敏度,随着样品中元素浓度微小变化,其检出的信号有较大的变化;

2.低检,能对微量及痕量成分进行检验;

3.良好的稳定性,试样能稳定的蒸发、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,容易操作,安全;

7.自吸收效应小,校准曲线的线性范围宽。

光源激发条件的选择,要根据分析对象经过试验来决定。 对于不同的试样在不同的光源下其预燃时间是不一样的,这主要取决于试样在火花放电时的蒸发过程,它不仅与光源的能量、放电气氛密切有关以外,还与试样组成、结构状态、夹杂物种类、大小等等密切有关。

在氩气气氛中的火花放电一般可以分为两种极端状态:浓缩放电和扩散放电。当放电是在金属相上进行时称浓缩放电,当放电是在非金属相上进行时称扩散放电。在氩气中放电时,产生扩散放电的主要原因有以下三个方面:1.氩气的纯度;2.氩气的出入口管道或放电室的泄露是使放电过程中引入氧气的第二个来源:3. 样品本身是使放电过程中引入氧气的第三个来源(如夹杂物,气泡和裂纹等);在氩气中放电时,氩气压力,氩气流量及冲洗时间也均影响光电光谱分析的结果。

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