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  • 2019

    6-6

    在光的散射现象中有一特殊效应,和X射线散射的康普顿效应类似,光的频率在散射后会发生变化。“拉曼散射”是指一定频率的激光照射到样品表面时,物质中的分子吸收了部分能量,发生不同方式和程度的振动(例如:原子的摆动和扭动,化学键的摆动和振动),然后散射出较低频率的光。频率的变化决定于散射物质的特性,不同原子团振动的方式是惟一的,因此可以产生特定频率的散射光,其光谱就称为“指纹光谱”,可以照此原理鉴别出组成物质的分子的种类。利用拉曼散射原...

  • 2019

    5-27

    激光诱导击穿光谱系统是一种原子发射光谱技术,它使用脉冲激光器,在烧蚀材料的同时产生等离子体。对明亮的等离子体产生的光进行光谱和时间分析就会得到样品元素成分的信息。激光诱导击穿光谱系统工作特性高强度、脉冲激光束在几厘米到一米的范围内聚焦在样本表面。一个10纳秒宽的激光脉冲激发样品。当激光发射时,激光的高温产生了等离子体。随着等离子体衰减或冷却(激光脉冲后~1.0?s),等离子体中的激发态原子发出与样品元素不同的波长的光。波长范围是200-980nm。探测系统多可以同时使用7个H...

  • 2019

    5-21

    荧光光谱仪利用惰性气体氩气作载气,将气态氢化物和过量氢气与载气混合后,导入加热的原子化装置,氢气和氩气在特制火焰装置中燃烧加热,氢化物受热以后迅速分解,被测元素离解为基态原子蒸气,其基态原子的量比单纯加热砷、锑、铋、锡、硒、碲、铅、锗等元素生成的基态原子高几个数量级。使用荧光光谱仪时需要注意以下几点:1.打开原子荧光主机前,必须先开氩气钢瓶总阀并将出口压力调至0.2MPa~0.25MPa,否则会导致仪器欠压报警并可能会影响仪器的正常工作。2.打开仪器前装上需测的元素灯,然后打...

  • 2019

    5-15

    拉曼光谱仪具有很好的空间分辨率,利用拉曼光谱仪可以得到样品体积很小和不同深度的光谱信息。拉曼光谱仪采用干涉窄带滤光片技术,实现了拉曼光谱二维直接成像,拉曼光谱仪可方便快捷地获得物质成分的微观空间分布。根据拉曼光谱仪的主要特点可以发现它非常符合当下的技术市场的发展状态,可以说在未来售后服务好的显微拉曼技术企业的多种设备会有很好的应用表现。那么显微拉曼设备在未来的发展是怎样的呢?1、应用范围更广而随着技术类型的丰富未来显微拉曼技术也将应用当更加广泛的市场中去,也就是说以后会有更多...

  • 2019

    5-8

    荧光光谱仪在各个行业领域中不断拓展,已经为广泛应用于治金、地质、环保、建材等领域中。荧光光谱仪与其他仪器一样都是存在一定的优缺点,今天我们就一起来分享一下荧光光谱仪优缺点,以助于用户更好的使用。荧光光谱仪优点1、分析速度高。测定用时与测定精密度有关,但一般都很短,2~5分钟就可以测完样品中的全部待测元素。2、荧光光谱跟样品的化学结合状态无关,而且跟固体、粉末、液体及晶质、非晶质等物质的状态也基本上没有关系。(气体密封在容器内也可分析、但是在高分辨率的精密测定中却可看到有波长变...

  • 2019

    5-5

    等离子体是一种被高能量激发的气体状态,其中一部分原子被激发或电离形成自由电子和离子。当激发的中性粒子的电子重新回到基态时,等离子体能发射可表征原子特异性的特定波长的光。发射光的光谱分布用于确定等离子体的成分。等离子体可通过使用高能方法电离原子形成,包括加热,高功率激光,微波,电和射频。等离子监控等离子体具有一系列应用,包括元素分析,薄膜沉积,等离子体蚀刻和表面清洁。等离子体监测可以为样品提供详细的元素分析,并确定在控制基于等离子体的过程中所需的关键等离子体参数。发射线用于识别...

  • 2019

    4-26

    激发光与物质作用,产生与激发光不同波长、或者不同频率的光,这就是荧光。荧光激发光谱可以通过有效的荧光激发波长来展示,并能看出荧光转化效率。大多数情况下,激发波长和物质的发射波长会发生重叠,但是如果非常了解荧光机理,不难判断出长波为荧光发射波长,短波段为激发波。鉴于荧光的特性,海洋光学提供高灵敏度光谱仪Maya2000pro和QEPro系列供荧光检测使用,两者检测器同为背照减薄型CCD,QEPro还带有CCD制冷,所以信噪比上更具有优越性。海洋光学提供的荧光和吸光度模块化测量系...

  • 2019

    4-25

    拉曼光谱仪是一种散射光谱,反映了被激发分子的振动、转动等方面信息,是一种快速、简单、可重复、无损伤的定性定量分析技术。拉曼光谱分析技术具有可适应各种试样形态、试样准备简便、可定位分析、可定量或半定量测定等优点,在基础医学、前沿生命科学、材料科学、刑侦、法庭科学等领域具有广泛的应用。拉曼光谱仪工作原理当一束频率为v0的单色光照射到样品上后,分子可以使入射光发生散射。大部分光只是改变方向发生散射,而光的频率仍与激发光的频率相同,这种散射称为瑞利散射;约占总散射光强度的10-6~1...

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