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深入解析直讀光譜分析儀器可測元素波長

發布時間:2020-06-09 09:44:00         點擊:6925

       我們將從上至下為你深入講解在直讀光譜分析儀器的測量基本原理,及可測波長。

       在日常生活中,可以見到各種不同的,如紅、黃、蘭、白色光。太陽光經三棱鏡后,會產生紅、橙、黃、綠、青、蘭,紫排列的色帶,還有人們肉眼所看不見的光如紫外線,紅外線,γ射線等。

波長范圍

波長范圍

       從光譜分析的觀點重要的譜線波長是在100- 12000*0.01nm之間,這個區間又分為幾個光譜范圍。

       從廣義講,各種電磁輻射都屬于光譜,一般按其波長可分為:

γ射線  0.00005- -0. 14nm

x射線  0.01- - 10nm

微波波譜  0.3mm一1mm

而光譜區可分為:

真空紫外區  10-200nm

近紫外區  200~ 380nm

可見光譜區  380一780nm

近紅外光譜  780nm一3μm

遠紅外光譜  3 — 300μm

注: 1米(m)=1000毫米(mm)=1000000微米(μm)

       直讀光譜分析儀器應用的元素波長,大部分在真空紫外區和近紫外區最多。

       我們通常所講到光譜僅指光學光譜而言,從物質(固、液、氣)加熱或用光或用電激發射光譜時得到三種類型的光譜。線光譜是由氣體狀態下的原子或離子經徼發而得到的,通常呈現分立的線狀所以稱線光線,就其產生方式而言又可分為發射光譜(明線)和吸收光譜(暗線)兩種,因此光譜分析又分為發射光譜分析和原子吸收光譜分析。如果是原子激發產生的光譜,稱原子光譜,如果離子激發所產生的光譜稱離子光譜。帶狀光譜是原子結合成分子中發出的或兩個以上原子的集團發出的,通常呈帶狀分布,是分子光譜產生,如在光譜分析中采用炭電極,在高溫時,炭與空氣中氮化合生成氰帶(CN)分子,當氰分子在電弧中激發時產生的光譜,稱氰帶。連續光譜是從白熱的固體中發出的,是特定的狀態下原子分子中發出來的,所以連續光譜是無限數的線光譜或帶光譜集合體。

       我們通常講的光譜分析,一般是指“原子發射光譜分析”光電光譜分析中元素波長都是元素的原子光譜和離子光譜。

       現在光電光譜分析儀主要分為兩大類。非真空型的光電光譜分析儀的工作波長范圍在近紫外區和可見光區。真空光電光譜分析儀工作波長擴展到遠真空紫外120.0nm,因而利用這個波段中氮、碳、磷、硫等譜線的靈敏度來分析鋼中的重要元素。
 

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