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2018 - 04 - 08
作为检测“小能手”,膜厚仪在工业及商业中的地位日趋重要,它被切实运用于各大领域的设备检测中。虽然膜厚仪不是娇气的产品,在日常使用中,还是要维持正确的操作方式,创造良好的操作环境,才能最大限度地延长其使用寿命,维护购买者的利益。维持相对温度为了确保膜厚仪的精准度,为其创造一个合适的工作温度是首当其冲需要解决的问题。环境温度过高或偏低,都会对膜厚仪的精准度产生影响,导致偏差。许多使用者武断地认为膜厚仪不够精准或容易损坏是因为价格低、质量次,殊不知,许多厂家都供应质量好,价格低的膜厚仪,损害膜厚仪的往往是“温度”这个“始作俑者”。保持适宜湿度许多高科技设备对湿度都有比较苛刻的要求,膜厚仪也不例外。为了延长使用寿命,使其更好地为购买者服务,根据相关要求控制湿度是必备要求,必要时还要采取防腐、去尘、防潮、防震等特殊手段。配置稳定电压作为集精密度与科技含量于一身的膜厚仪,先且不论膜厚仪需要多少钱,单从其作用来看,使用者也不希望频繁修理或更换而降低工作效率,为此,为膜厚仪创造一个相对稳定的电压,防止其因为电压的高低不定而意外损害显得尤为重要。此外,为膜厚仪配备储备电源也是明智的选择,可以减少其因为突然断电而陷入瘫痪,甚至导致损害的几率。以上描述的仅限一些常规通用的养护方法,具体实践时,还需要使用者对症下药、因地制宜的对膜厚仪进行使用和维护。掌握了正确的使用方法,继而采取恰当的措施,一定能够最大限...
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2018 - 07 - 05
近年来,光谱仪作为一种科技含量较高的仪器,正在渐渐走进人们的视野内。毋庸置疑,那些服务好质量好的光谱仪似金子般会发光,懂得它的优点的人自然会将它收入囊中,可若要问起拉曼光谱仪都能用于那些方面,大多数人想必就不是那么清楚了,不妨来看一下。第一:拉曼光谱仪可应用于高分子材料拉曼光谱仪为聚合物材料结构方面提供不少重量级信息。比如说分子结构与组成、立体规整性、结晶与去向和表面和界面的结构等。说到研究内容,一般都有晶相与无定形相的表征以及聚合物结晶过程和结晶度的监测;还有动力学过程研究:伴随高分子反应的动力学过程如聚合、裂解、水解和结晶等。第二:拉曼光谱仪可应用于材料科学研究中拉曼光谱仪作为材料科学中研究物质结构的得力工具,在很多课题中做了巨大贡献。例如,在薄膜结构材料拉曼研究中,拉曼光谱仪已成CVD(化学气相沉积法)制备薄膜的检测和鉴定手段。此外拉曼还可用于纳米材料的量子尺寸效应研究。第三:拉曼光谱仪可应用于文物研究中拉曼光谱仪是一种以拉曼散射为基础的分子光谱分析方法,文物界之所以能够选择拉曼,不过是因为其特有的优点:无损。拉曼光谱样品的需求量少,空间分辨率也很高,检测过程也清晰明了,今后也将会有更多机会应用于文物研究领域。当然,拉曼光谱仪的应用领域绝不仅限于此,以上所列举的三个方面只是管中窥豹,可见一斑。客户若是想要购买最专业的光谱仪,就需得拿出一定的时间和精力来,最好能将书本与实践相结...
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2018 - 09 - 25
卤素检测仪是安全生产中不可或缺的仪器,在研发的进程中,国内专业的卤素检测仪克服了以往类似传感器的诸多弊端,形成了今天市面上标准的、认证程度高的卤素检测仪。如今,诚信的卤素检测仪正凭借自身的高精密度和智能化为生产者提供帮助。那么,它获得市场认可的具体原因有哪些?接下来为大家一一道来。一、稳定与可靠凭靠其紧密的设计与组件配备,卤素检测仪具有细密的灵敏度分级,这使检测出来的卤素泄露参数具有高度的精确性,长期实验的反复证明也表明了其性能的稳固与可靠。结合这两点,卤素检测仪正靠着稳定且可靠的优点,为生产者带来优质的服务,获得他们的认可与口碑。二、灵敏度高卤素检测仪具有十分细致、精确的灵敏度分级,这使卤素泄露的浓度与范围可以被有效估算,帮助生产操作者做出及时的反馈,保障生产的稳定安全推进。其可追踪卤素的性能,也可以对生产场地开阔、需要准确找到卤素泄露源的生产者提供不可替代的辅助作用。三、操作简洁一般卤素检测仪检测出的卤素可以被直观地呈现在指示器上面。当仪器处于泄漏地点覆盖的不同地域,仪器的发光极管可以将泄露范围以及大小直观地呈现出来,自由设置的灵敏度越高,对卤素的抓取与检测也就越快,这种简洁的性能使得操作变得直观易懂。综上述三点来看,卤素检测仪之所以能获得市场的认可,凭借的是自身强大的稳定与可靠性,其探测的灵敏度高,也能准确帮助生产操作者准确追踪卤素泄露源,此外,极其简洁的操作界面与直观易懂的...
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X荧光光谱仪测试的方法和要点

发布日期: 2020-03-20
浏览人气: 34

X荧光光谱仪总而言之,建立适合用户的标准样品库,才能将X射线荧光光谱仪的效能发挥到极致,虽然前期要做许多工作,例如收集样品,样品分析,标准样品制备等工作,但“磨刀不误砍柴工”。建立好自己面向应用的标准样品库,可以让自己的检测做到事半功倍的效果。


一、X荧光光谱仪测试方法:  


1、X荧光光谱仪样品制备


进行x射线荧光光谱分析的样品,可以是固态,也可以是水溶液。无论什么样品,样品制备的情况对测定误差影响很大。对金属样品要注意成份偏析产生的误筹;化学组成相同,热处理过程不同的样品,得到的计数率也不同;成份不均匀的金属试样要重熔,快速冷却后车成圆片;对表面不平的样品要打磨抛光;对于粉末样品,要研磨至300目一400目,然后压成圆片,也可以放人样品槽中测定。对于固体样品如果不能得到均匀平整的表面,则可以把试样用酸溶解,再沉淀成盐类进行测定。对于液态样品可以滴在滤纸上,用红外灯蒸干水份后测定,也可以密封在样品槽中。总之,所测样品不能含有水、油和挥发性成份,更不能含有腐蚀性溶剂。  


2、X荧光光谱仪定性分析  


不同元素的荧光x射线具有各自的特定波长或能量,因此根据荧光x射线的波长或能量可以确定元素的组成。如果是波长色散型光谱仪,对于一定晶面间距的晶体,由检测器转动的2e角可以求出x射线的波长入,从而确定元素成份。对于能量色散型光谱仪,可以由通道来判别能量,从而确定是何种元素及成份。但是如果元素含量过低或存在元素间的谱线干扰时,仍需人工鉴别。首先识别出x光管靶材的特征x射线和强峰的伴随线,然后根据能量标注剩余谱线。在分析未知谱线时,要同时考虑到样品的来源、性质等元素,以便综合判断。  


3、X荧光光谱仪定量分析 


X射线荧光光谱法进行定量分析的根据是元素的荧光X射线强度Ii与试样中该元素的含量Ci成正比:Ii=Is×Ci式中Is为Ci=100%时,该元素的荧光X射线的强度。根据上式,可以采用标准曲线法、增量法、内标法等进行定量分析。但是这些方法都要使标准样品的组成与试样的组成尽可能相同或相似,否则试样的基体效应是指样品的基本化学组成和物理化学状态的变化对X射线荧光强度所造成的影响。化学组成的变化,会影响样品对一次X射线和X射线荧光的吸收,也会改变荧光增强效应。例如,在测定不锈钢中Fe和Ni等元素时,由于一次X射线的激发会产生Nika荧光X射线,Nika在样品中可能被Fe吸收,使Fe激发产生Feka。测定Ni时,因为Fe的吸收效应使结果偏低,测定Fe时,由于荧光增强效应使结果偏高。  


二、X荧光光谱仪正确建立面向应用的标样的重要性  


从上面我们知道标准样品应该和实际测试的样品尽可能相同。但实际上一般标准样品公司的标准样品为了保证其市场通用性,大都和实际检测材料偏离较多。而这大大影响了X射线荧光光谱仪的使用,有时检测的值偏离几十甚至上百倍。按照X射线荧光光谱仪的理论是可以进行相对更精确的定量分析的。很多设备的用户是中小型企业,往往不可能再负担更加昂贵且使用成本高昂的ICP_OES,将一台数十万的设备如何发挥它的最佳性能,这是其用户最迫切关心的问题。  


面向应用的标样,实际上就是用户根据自己所需测试的材料,对应其主要组份的同一性进行分类,建立几组需要检测的有害物质含量不同的标准样品。由于这种标准样品和实际产品的组份基本一致,其偏析度很小。在进行样品测试时,可以很精确的测得偏差很小的数据。在一定程度上增加了检测的可确定度。保证用户检测的高校和准确。  


三、X荧光光谱仪如何建立面向应用的标样  


如何建立面向应用的标准样品呢?可以从以下几步实施:  


1、先将用户要检测的样品材料进行分类,将不同材质的样品分成不同类别。  


2、同类别的材料再按其基材和主要组份分类。  


3、同基材的材料按照其主要组份进行归一化分类。  


4、确认归一化的材料的组份差别控制在可容许范围内,并确认其中应无影响谱线的不确定特征干扰元素出现,或者按照供应商进行分类。  


5、在1-4步基础上(用户可根据自己需要的精确度和可操作性选择进行到那一步)最后细分的类别,使用ICP_OES和GC_MS等仪器对其中的主要组份、相关组分和待测组分进行定量分析。并根据待测组分的含量情况可以人为添加一定量的待测元素,为了保证添加的元素的状态稳定,应尽量添加其稳态化合物。以此建立给分类材料的标准样品,并使用该标准样品在X射线荧光光谱仪上建立标准曲线。 


6、根据用户需要,不断扩充标准样品种类,并对应材料使用者进行对应的物料编号或使用用户编号,使操作员能准确使用对应的标准曲线进行该类材料的检测。



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