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  • 光譜儀結構組成、工作過程和光譜儀的操作方法

    光譜儀結構組成與特點 一、什么是ICP光譜儀 ICP發射光譜儀即電感耦合等離子體光譜儀,ICP發射光譜法是根據處于激發態的待測元素原子回到基態時發射的特征譜線對待測元素進行分析的方法。由于具有高靈敏度與高精密度與多元素共同分析等優點,ICP發射光譜儀在各分析領域得到了廣泛應用,成為材料化工及科研領域的通用無機元素分析工具。 二、ICP光譜儀組成結構 1、進樣系統:進樣系統是ICP儀器中非常重要的一部分,按試樣狀態不同可以分為用液體、氣體或固體直接進樣。 2、電感耦合等離子體光源 3、光譜儀的分光系統:復合光經色散元素分光后,得到一條按波長順序排列的光譜,能將復合光輝光放電光譜儀束分解為單色光,并進行觀測記錄。 4、檢測器-光電轉換器件:光電轉換器件是光電光譜儀接收系統的核心部分,主要利用光電效應將不同波長的輻射能轉化成光電流的信號。 三、ICP光譜儀工作過程 ICP發射光......閱讀全文

    光譜儀結構組成、工作過程和光譜儀的操作方法

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    直讀光譜儀結構及組成

    原子發射光譜分析過程主要分三步,即激發、色散和檢測,對應的儀器主要結構為:激發系統、色散系統、檢測系統和計算機控制與軟件系統。直讀光譜儀也不例外。以下作具體介紹。一、激發系統激發系統是直讀光譜儀中一個極為重要的組成部分,它的作用是給分析試樣提供蒸發、原子化或激發的能量。在光譜分析時,試樣經預燃后的蒸

    光電直讀光譜儀的結構組成

    光電直讀光譜儀由光源部分、聚光部分、分光部分和測光部分所組成。光源部分使試樣激發發光;聚光部分是把發出的光聚集起來導入分光部分;分光部分是將光色散成各元素的譜線;測光部分是用光電法測量各元素的譜線強度,并指示、記錄下來,或是將其測光讀數換算成為元素質量分數表示出來。1.光源發生器光電光譜分析使用的光

    光電直讀光譜儀的結構組成

    光電直讀光譜儀由光源部分、聚光部分、分光部分和測光部分所組成。光源部分使試樣激發發光;聚光部分是把發出的光聚集起來導入分光部分;分光部分是將光色散成各元素的譜線;測光部分是用光電法測量各元素的譜線強度,并指示、記錄下來,或是將其測光讀數換算成為元素質量分數表示出來。1.光源發生器光電光譜分析使用的光

    光電直讀光譜儀的組成結構

    光電直讀光譜儀由光源部分、聚光部分、分光部分和測光部分所組成。光源部分使試樣激發發光;聚光部分是把發出的光聚集起來導入分光部分;分光部分是將光色散成各元素的譜線;測光部分是用光電法測量各元素的譜線強度,并指示、記錄下來,或是將其測光讀數換算成為元素質量分數表示出來。1.光源發生器光電光譜分析使用的光

    ICP光譜儀結構特點與工作過程介紹

    ??? 一、什么是ICP光譜儀??  ICP發射光譜儀即電感耦合等離子體光譜儀,ICP發射光譜法是根據處于激發態的待測元素原子回到基態時發射的特征譜線對待測元素進行分析的方法。由于具有高靈敏度與高精密度與多元素共同分析等優點,ICP發射光譜儀在各分析領域得到了廣泛應用,成為材料化工及科研領域的通用無

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    傅立葉變換紅外光譜儀(Fourier Transform Infrared Spectrometer,簡寫為FTIR Spectrometer),簡稱為傅立葉改換紅外光譜儀。它不同于色散型紅外分光的原理,是依據對干與后的紅外光進行傅立業改換的原理而開發的紅外光譜儀, 主要由紅外光源、光闌

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    目前國內外研究機構廣泛使用的拉曼光譜儀是光柵色散型拉曼光譜儀,它主要由激光器(光源)、樣品外光路、單色儀、放大及探測器、控制器等幾部分構成。傅里葉變換拉曼光譜儀利用邁克爾遜干涉儀等部件構成,主要包括光源(一般激發波長為1064nm的Nd:YAG近紅外激光器)、邁克爾遜干涉儀、光探測器、放大和數據處理

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    光電直讀光譜儀的結構與組成

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    傅里葉變換紅外光譜儀結構組成

      傅里葉變換紅外(Fourier Transform Infrared,FTIR)光譜儀主要由紅外光源、分束器、干涉儀、樣品池、探測器、計算機數據處理系統、記錄系統等組成,是干涉型紅外光譜儀的典型代表,不同于色散型紅外儀的工作原理,它沒有單色器和狹縫,利用邁克爾遜干涉儀獲得入射光的干涉圖,然后通過

    原子吸收光譜儀結構及組成

    一、儀器的組成原子吸收光譜儀主要由光源、原子化系統、分光系統及檢測系統四個主要部分組成。(1) 光源 原子吸收光譜儀光源的作用是發射被測元素的特征共振輻射,用以提供原子從由基態躍遷到相應的激發態的光能。空心陰極燈是原子吸收光譜儀中應用最廣的一種光源。包括一個空心圓筒形陰極和一個陽極,陰極由待測元素材

    熒光光譜儀單色器的結構組成

      熒光光譜儀是測定材料發光性能的基本設備。主要包括光源、激發單色器、樣品池、熒光單色器及檢測器等主要部件。  熒光光譜儀單色器的作用是把光源發出的連續光譜分解成單色光,并能準確方便地“取出”所需要的某一波長的光,它是光譜儀的心臟部分。單色器主要由狹縫、色散元件和透鏡系統組成,其中色散元件是關鍵部件

    光電直讀光譜儀的組成結構相關介紹

      光電直讀光譜儀又被稱為火花源原子發射光譜儀,所采用的原理是用火花的高溫使樣品中各元素從固態直接氣化并被激發而發射出各元素的特征波長,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,照射在對應的光電倍增管光陰極上,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

    原子吸收光譜儀的組成結構是什么?

      原子吸收光譜儀可測定多種元素,火焰原子吸收光譜法可測到10-9g/mL數量級,石墨爐原子吸收法可測到10-13g/mL數量級。其氫化物發生器可對8種揮發性元素汞、砷、鉛、硒、錫、碲、銻、鍺等進行微痕量測定。  原子吸收光譜儀是由光源、原子化系統、分光系統和檢測系統組成。  A 光源  作為光源要

    光譜儀的儀器組成

    分光光度計已經成為現代分子生物實驗室常規儀器。常用于核酸,蛋白定量以及細菌生長濃度的定量。儀器主要由光源、單色器、樣品室、檢測器、信號處理器和顯示與存儲系統組成。

    ICP光譜儀的組成

    ICP光譜儀是由ICP光源、進樣裝置、分光裝置、檢測器和數據處理系統組成。其中ICP光源由高頻發生器、石英炬管和高頻感應線圈組成;進樣裝置是由蠕動泵(一些儀器直接利用同心霧化器提升)、霧化器和霧室等組成;分光裝置由入射狹縫、分光元件、若干光學鏡片組成及出射狹縫(全譜直讀型沒有);檢測器現在用的主要是

    光譜儀的操作方法

    1.接通電源,打開儀器開關,掀開樣品室暗箱蓋,預熱10分鐘。2.將靈敏度開關調至“1”檔(若零點調節器調不到“0”時,需選用較高檔。)3.根據所需波長轉動波長選擇鈕。4.將空白液及測定液分別倒入比色杯3/4處,用擦鏡紙擦清外壁,放入樣品室內,使空白管對準光路。5.在暗箱蓋開啟狀態下調節零點調節器,使

    實驗室光譜儀器原子吸收光譜儀的組成和構造

    原子吸收光譜儀由五個部分組成,分別為輻射光源、原子化器、分光系統、檢測系統及數據處理系統。附件結構有冷卻系統裝置、自動進樣系統裝置、背景校正系統。火焰原子吸收光譜儀配有穩壓電源裝置、氫化物發生裝置及空氣壓縮機等。?原子吸收光譜儀目前分成兩大類:①線光源原子吸收(LS-AA)光譜儀,傳統的使用銳線光源

    原子吸收光譜儀的組成和用途

      儀器從光源輻射出具有待測元素特征譜線的光,通過試樣蒸氣時被蒸氣中待測元素基態原子所吸收,由輻射特征譜線光被減弱的程度來測定試樣中待測元素的含量。  組成: 光源、原子化器、分光系統、檢測系統  用途:因原子吸收光譜儀的靈敏、準確、簡便等特點,現已廣泛用于冶金、地質、采礦、石油、輕工、農業、醫藥、

    簡述紅外光譜儀的組成和用途

      利用物質對不同波長的紅外輻射的吸收特性,進行分子結構和化學組成分析。  組成:光源,單色器,探測器和計算機處理信息系統  用途:通過紅外光譜測定,人們就可以判定未知樣品中存在哪些有機官能團,這為最終確定未知物的化學結構奠定了基礎。應用于染織工業、環境科學、生物學、材料科學、高分子化學、催化、煤結

    你知道原子吸收光譜儀的結構組成么

    你知道原子吸收光譜儀的結構組成么?下面就讓我們一起來了解一下吧。?  原子吸收光譜儀是由光源、原子化系統、分光系統和檢測系統組成。?  1、光源?  作為光源要求發射的待測元素的銳線光譜有足夠的強度、背景小、穩定性?  一般采用:空心陰極燈 無極放電燈?  2、原子化器(atomizer)?  可分

    簡述傅里葉紅外光譜儀的結構組成

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    傅立葉光譜儀的主要組成

    傅立葉光譜儀的主要組成光源干涉儀及分束器檢測器主控板激光器

    光電直讀光譜儀的組成

    1.光源發生器光電光譜分析使用的光源發生器有火花發生器、電弧發生器和低壓電容放電發生器等。?2.光源的電極架部分用于裝載塊狀試樣、棒狀試樣和對電極。塊狀電極架一般能裝直徑20mm以上的平面試樣,有的使用各種樣品夾具能兼用于裝棒狀試樣、小型試樣和薄板試樣。在真空光電光譜儀中,光源電極架具有使用氬氣氣氛

    智能馬弗爐的結構組成和工作原理

    智能馬弗爐又稱為高溫一體電爐,常用于定量分析中灼燒沉淀,測定灰分和熔融試樣等。常用溫度為600-950℃,高使用溫度為l000℃,但使用時間不能太長。智能馬弗爐加熱室用耐火材料及二氧化硅、氧化鎂、氧化鋁等制成,電熱絲為鎳鉻合金絲。智能馬弗爐爐外部由鐵板制成,涂以耐腐蝕漆。爐內的升溫情況可通過爐門上嵌

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    光纖光譜儀工作原理和特點

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