




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,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。

手持拉曼光谱仪是一种基于拉曼散射效应的光谱分析仪器,它的主要原理非常简单,当光打到样品上时候,532nm手持式拉曼光谱仪厂家,样品分子会使入射光发生散射。大部分散射的光频率不变,532nm手持式拉曼光谱仪厂家,只改变方向,滨州532nm手持式拉曼光谱仪,我们把这种散射称为瑞利散射;还有一小部分散射光的频率和方向都发生了改变,称为拉曼散射。散射光与入射光之间的频率差称为拉曼位移。拉曼位移可确认物质的组成,分子结构,532nm手持式拉曼光谱仪厂家,是定性分析的依据。拉曼峰强度是物质浓度、总量,定量分析的依据。


手持式光谱分析仪为各行各业的工作人员提供了很大的方便,操作者可以从心所欲地进行现场分析和原位分析等测试。它也是目前在国内比较广泛生产和运用的仪器。
手持式分析仪运用x射线荧光光谱的工作原理,通过一系列x的光管发射出x射线,并且激发出被分析的合金,从而使合金内部原子产生能量,并且达到一定程度产生二次释放x射线。我们通过探测机器捕获到二次射线,于是与能量光谱图开始进行成分分析和测试,并且达到准确的分析测试结果。

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