




手持式光谱仪在实际工作中被测量的样品,往往其成份是由多种元素组成,除待测元素以外的元素统称为基体。由于被测量的样品中,其基体成份是变化的(这个变化一是指元素的变化,二是指含量的变化),手持式光谱仪直接影响待测元素特征x射线强度的测量。换句---,待测元素含量相同,由于其基体成份不同,测量到的待测元素特征x射线强度是不同的,这就是基体效应。基体效应是x射线荧光定量分析的主要误差来源之一。基体效应是个无法避免的客观事实,手持式拉曼光谱仪的用途,其物理实质是激发(吸收)和散射造成特征x射线强度的变化,除待测元素外,基体成份中靠近待测元素的那些元素对激发源的射线和待测元素特征x射线产生光电效应的几率比轻元素(在地质样品中一些常见的主要造岩元素)的几率大得多,也就是这些邻近元素对激发源发射的x射线和待测元素的特征x射线的吸收系数比轻元素大得多;轻元素对激发源放出的射线和待测元素的特征x射线康普顿散射几率比重元素大得多。

光照射到物质上发生弹性散射和非弹性散射.弹性散射的散射光是与激发光波长相同的成分。非弹性散射的散射光有比激发光波长长的和短的成分,统称为拉曼效应。
当用波长比试样粒径小得多的单色光照射气体、液体或透明试样时,大部分的光会按原来的方向透射,而一小部分则按不同的角度散射开来,产生散射光。
在垂直方向观察时,除了与原入射光有相同频率的瑞利散射外,还有一系列对称分布着若干条很弱的与入射光频率发生位移的拉曼谱线,这种现象称为拉曼效应。
由于拉曼谱线的数目,位移的大小,谱线的长度直接与试样分子振动或转动能级有关。
因此,与红外吸收光谱类似,对拉曼光谱的研究,也可以得到有关分子振动或转动的信息。
目前拉曼光谱分析技术已广泛应用于物质的鉴定,分子结构的研究谱线特征。
手持型合金分析仪采用高分辨率作为主机,并且采用各种微型多道分析器技术进行结构测试,手持式拉曼光谱仪的用途厂家,仪器使用起来方便又灵活,并且在任何---的环境之下都能够正常地进行工作。运用着的软件,手持式拉曼光谱仪的用途采购,针对性地进行地质矿样元素的检测和应用软件,具有高灵敏度和测试时间短,手持式拉曼光谱仪的用途报价,操作简便和对操作人员---少的特点,能够对矿物进行快速地识别,起到多元素的自动性定量的模式,技术指标严格控制,并且安全性---。

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