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热电直读光谱仪

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热电直读光谱仪相关的论坛

  • 赛默飞:光电直读光谱90年,创新与品质引领前行

    [align=center]赛默飞光电直读光谱技术已有近90年的发展历史。一直以来,[b][url=https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100296/C185222.htm]ARL 光电直读光谱仪[/url]始终引领着金属光谱分析领域的质量标准[/b]。精准性高、稳定性优、可靠性强、耐用性久已成为ARL 光电直读光谱仪的关键特质。Thermo Scientific? ARL? iSpark Plus 光电直读光谱仪正是将这些宝贵特质与我们的经验和技术创新结合起来,为广大客户提供全新一代高价值的分析解决方案。[/align][align=center][img=1.jpg,700,394]https://img1.17img.cn/17img/images/202402/uepic/5f401ede-1f94-4913-abd6-4693064aa7dd.jpg[/img][/align][b]ARL iSpark Plus 光电直读光谱仪的元素分析范围广,可以有效满足当前和未来的应用需求。[/b]无论是原材料检测、中间品分析、还是成品质控,它都是得力的分析工具。即便是在年复一年的高强度工作状态下(7x24 小时),ARL iSpark Plus 光电直读光谱仪的性能依然可以始终如一地稳定。[align=center][img=,400,314]https://img1.17img.cn/17img/images/202402/uepic/e62db894-b8bd-4b9b-9c8b-8c77b0a493bd.jpg[/img][/align][align=center][size=14px]Thermo Scientific? ARL? iSpark 8860 Plus光电直读光谱仪[/size][/align]作为一个持续创新者,赛默飞ARL品牌一直致力于通过技术的不断变革和提升,来更好地满足客户对于检测精度和检测效率的追求。[b]成功地进行样品激发,是光电直读光谱仪实现高精度和高效率元素分析的关键第一步。[/b]而要达到高效充分的激发效果,就需要对用于激发的火花进行高精度的控制。基于这一理念,赛默飞ARL iSpark Plus光谱仪创新地采用以下技术:(1) intelliSource,电流控制的双电流源(即双CCS),可以实现火花形状的高度灵活性和重现性。从而保证了针对不同类型样品进行激发的灵活性。(2) 矢量火花形状定义,可以实现高达200A电流和2500 μs单火花持续时间。使得不同类型样品都能够被充分地激发,从而有助于提升检测精度和效率。(3) 火花短路技术 (DISC) 极大提升火花的重复性。从而提升了激发效果的一致性,最终有利于保证检测精度的重复性。[b]在着手从光谱仪检测工作的源头进行提升的同时,赛默飞ARL iSpark Plus光谱仪又在检测工作的终端进行了一系列技术创新,以进一步提高检测精度和检测效率。在精度提升方面,采用以下技术:[/b](1) 超低噪声、时闸差分积分器,支持 PMT 暗电流和电子偏移扣除;(2) TGA(时闸采集),2 - 6000 μs 的超高精度 (100 ns) TRS(时间分辨光谱);(3) DESIRE(扩散器火花强度去除)算法,有效提高精准度。[b]在效率提升方面,采用以下技术:[/b](1) SSA (单火花采集)和 贮存;(2) FAST(灵活采集启动/停止)算法,用于采集单火花强度的最优子集;(3) 在满足常规质量实验室检测工作的需求之外,为了更好地适应中国钢铁行业转型和产品升级的发展趋势,赛默飞ARL iSpark Plus光谱仪又成功地推出了“超低碳/氮/氧分析”功能和“高级夹杂物分析”功能,从而能够帮助客户通过对“生产过程的有效控制”,平稳生产流程,确保产品品质,提升生产效益。“高级夹杂物分析”功能可以分析样品中的不同夹杂物的种类、尺寸和数量,而且,该项功能是在正常元素分析期间进行夹杂物分析,不产生额外的分析时间,保证了生产效率不受任何影响。(供稿人:赛默飞化学分析事业部智能制造与过程分析主量元素分析团队)[来源:仪器信息网] 未经授权不得转载[align=right][/align]

  • 【求助】直读光谱仪

    我是一位初次使用光电直读光谱仪的分析员。我想知道使用Thermo Fisher公司的3460直读光谱仪获得准确数据有哪些方法。因为当时调试的工程师走的急,工作曲线没有完全调好。先谢谢了!

  • 直读光谱仪之原子发射光谱仪的由来

    直读光谱仪 的原名叫原子发射光谱仪,叫直读的原因是相对于摄谱仪和早期的发射光谱仪而言,由于在70年代以前还无电脑采用,所有的光电转换出来的电流信号都用数码管读数,然后在对数转换纸上绘出曲线并求出含量值,电脑技术在光谱仪应用后,所有的数据处理全部由电脑完成,可直接换算出含量,所以比较形象的管它叫直接可读出结果,简称就叫直读了,在国外是没有这个概念的。直读光谱仪 和 ICP 都属于发射光谱分析仪器,区别在于激发方式不同,ICP中文名字是 电感耦合等离子体 ,是通过线圈磁场达到高温使样本的状态呈等离子态然后进行测量的,而普通的直读光谱仪一般采用电火花,电弧或者辉光放电的方式把样本打成蒸汽进行激发的,在效果上ICP要比普通直读光谱仪器的检出限小,精度高,但是在进样系统上要求非常严格,无好的进样系统就只能做溶液样本.国外先进ICP可做固体样本。直读光谱仪在什么情况下必须做标准化?直读光谱仪做标准化其实也要是看用的什么品牌的机器,仪器正常使用的情况下,需要定期(一般为一周)做标准化。若测试数据精确稳定,可适当延长标准化周期。但有如下情况之一,仪器必须做标准化,否则可能会影响测试精密度。(如果是用的美国热电的ARL3460或者ARL4460,标准化时间可以适当放长,像在上海宝钢,一般是一个月标准化一次),在以下几项变动后,建议都要做一下标准化。(1)仪器移动后。因实验室或厂址更改,可能需要对直读光谱仪进行转移,为保证测试的精密度,转移后需要重新进行标准化操作。(2)清洗透镜后。长时间使用会导致透镜变脏,在清洗透镜后需要对仪器重新做标准化。(3)清理激发台或更换电极后,建议客户重新做标准化。(4)光谱校正后。

  • 【求助】求购直读光谱一台

    求购一台直读光谱,地点山西太原,烦请热电,岛津,斯派克,超谱斯派克这四个厂家的销售跟我联系,其余厂家勿扰,经销商勿扰。谢谢,站内短信把联系方式发给我。

  • 全面解读光电直读光谱仪最新发展动态——访光电直读光谱仪主流厂商产品负责人及技术专家

    火花源光电直读原子发射光谱仪,通常简称为光电直读光谱仪,主要由激发光源、分光系统、信号测量转换系统等三大部分组成。世界上第一台商品化光电直读光谱仪于1946年问世,我国于1965年引进第一台光电直读光谱仪用于钢铁分析。如今,光电直读光谱分析已成为一项成熟的分析技术,具有样品处理简单、分析速度快、分析精度高、多元素同时分析等特点,几乎所有的钢铁企业、有色金属企业、铸造及机械加工企业,以及其他采用金属及其合金进行加工的行业都利用光电直读光谱仪进行生产过程及产品质量控制。据介绍,当前中国有数以万计的光电直读光谱仪应用于金属行业及上下游产业,预计从事光电直读光谱分析的人员达数万人之多。  为了让广大仪器用户深入了解光电直读光谱仪的技术现状及市场发展趋势,2011年4-7月间,仪器信息网编辑对纳克、斯派克、岛津、赛默飞世尔科技、烟台东方、超谱(代理德国OBLF产品)、布鲁克、牛津仪器、北分瑞利、无锡金义博、盈安科技等国内外光电直读光谱仪主流厂商的产品负责人或技术专家进行了联合采访。光电直读光谱仪技术发展趋势  经过六十多年的发展,光电直读光谱分析在新仪器开发、分析方法研究及标准样品研制等方面都有了长足的进步。将来,会有哪些新的技术应用于光电直读光谱仪,从而进一步发挥其在金属材料质量控制中的优势作用。采访中,各位产品负责人及专家分别就光电直读光谱仪的检测器、光源、光学系统以及自动化系统的技术发展等谈了自己的看法。  (1)检测器:PMT是一种经典成熟的技术,而CCD正处于飞速的发展变化之中  检测器作为光谱仪的核心部件,其技术的发展进步往往引领着光谱仪的发展。采访中多家厂商认为电荷耦合元件(CCD)技术的应用是光电直读光谱仪的一个技术发展方向,采用CCD将会降低光电直读光谱仪的生产成本及减小仪器体积。其次CCD最大的优点是全谱,可以很方便地增加检测元素的种类。此外,斯派克王彦彪先生认为CCD具有良好稳定性和较长的使用寿命。牛津仪器的诸炜先生表示CCD型光电直读光谱仪可以实现激发样品时自动完成波长校准,不再需要定期进行校准。金义博叶反修先生认为采用CCD技术可实现模块化、易于校准、抗振动。http://bimg.instrument.com.cn/lib/editor/UploadFile/20119/20119910147854.jpg北京纳克副总经理高宏斌、斯派克直读光谱仪产品部门经理王彦彪、岛津PDA专家于晓林  和传统的光电倍增管(PMT)技术相比,CCD发展较晚,作为新型检测器件,还存在一定的局限性。“首先CCD没法如PMT那样每个通道都做优化。其次,CCD在应用中为了降低暗电流需要降温,这与光学系统需要恒温相矛盾”,岛津公司于晓林先生指出。斯派克王彦彪先生和布鲁克Andreas Kunz先生表示:“CCD目前还无法应用一些高速采样技术,因而在痕量元素分析方面性能不及PMT。”超谱公司李丹戈先生表示:“CCD的信噪比不如PMT,其次如何保证多块CCD的一致性,以及处理多块CCD之间的接收空白区,也是一个问题。”此外,“当前CCD技术已经可以满足中端分析应用水平,但在短波元素分析、低含量元素分析、短期分析精度和长期精度方面和PMT还是有差距”,纳克高宏斌先生介绍道。http://bimg.instrument.com.cn/lib/editor/UploadFile/20119/20119910248423.jpg赛默飞世尔中国区销售经理裴雷、超谱公司(代理OBLF产品)副总经理李丹戈、烟台东方总经理赵珍阳  虽然目前CCD还有一些不足之处,但是大家认为CCD在光电直读光谱仪中的应用是值得期待的。布鲁克Andreas Kunz先生表示:“PMT到现在已经发展60多年了,是一种经典成熟的技术。而CCD技术正处于飞速的发展变化之中,可以预期CMOS(互补金属氧化物半导体)技术很快会应用于CCD当中,这些技术的不断发展会促使CCD发展到更高的水平。” 盈安科技王德春先生表示:“近些年CCD器件发展已经相当成熟,能够满足一般的分析要求,针对细分市场,各种特殊用途的CCD不断产生。”烟台东方赵珍阳先生则表示:“CCD与PMT结合是目前解决全谱检测并满足微量和痕量分析的最优选择,但同时满足两种类型检测器的采样控制和系统的完美结合目前仍然是该类仪器的制造难点。”  (2)激发光源:从源头上提高光电直读光谱仪的性能http://bimg.instrument.com.cn/lib/editor/UploadFile/20119/20119910322956.jpgBruker Elemental GmbH总经理Andreas Kunz、利曼中国(代理布鲁克产品)总经理黄林玉,牛津仪器直读光谱部中国区销售经理诸炜  目前大多数光电直读光谱仪器都采用了“数字化光源”,超谱公司李丹戈先生介绍说:“这里的‘数字’并不是真正意义上的‘将模拟信号转换为表示同样信息的数字信号’,它只是相对于模拟电路光源激发能量不可控制而言。数字化光源,其触发电压、关断时间都是可控的,因此激发能量稳定,并且呈周期性的变化,因而从源头上提高了光电直读光谱仪的精度。”斯派克王彦彪先生表示:“数字化光源是一个发展趋势,其最大的优势是免维护,另外信号输出的稳定性和之前的模拟光源相比有了很大的提高。”  对数字化光源的应用,赛默飞世尔裴雷先生认为:“目前光电直读光谱仪中耗时最长、最不稳定的是激发光源,虽然现在采用数字化光源,但并未实现完全可控。已有一些厂商在尝试利用激光光源做激发源,虽然稳定性可控,但要求激光的能量非常高,满足条件的激光器存在着体积大、造价高的问题,需要进一步的研发。”  (3)光学系统:保证分辨率和灵敏度的同时,实现光学系统设计越来越小型化http://bimg.instrument.com.cn/lib/editor/UploadFile/20119/20119910357195.jpg北分瑞利发射事业部技术经理王彦东、无锡金义博董事长叶反修、盈安科技AES产品销售经理王德春  北分瑞利王彦东先生和应用工程师张军峰先生谈到,“传统的光谱仪光学系统采用帕型-龙格结构,体积比较大;而且光学系统对环境要求比较严格,粉尘、温度等对其都有影响”。斯派克王彦彪先生和烟台东方赵珍阳先生均表示:“光电直读光谱仪体积减小,环境适应性的增强,将会促进光电直读光谱仪在线控制生产过程,以及进行现场作业。”  布鲁克Andreas Kunz先生认为:“随着光学技术不断发展,将会实现光学系统设计越来越小型化,但灵敏度和分辨率依然很好。”牛津仪器诸炜先生表示:“光学系统的分辨率首先取决于光栅的分辨率,而光栅的分辨率只是与光栅的刻线总数及光谱级次成正比,所以采用大刻线数的光栅,即使焦距较短,依然能很好的满足光电直读光谱仪分辨率的要求。”  (4)自动化系统:实现全分析过程的标准化,缩短分析周期  岛津公司于晓林先生介绍说:“随着钢铁冶金企业管理现代化、装备大型化、生产高速化的不断发展,全自动分析设备逐渐成为冶炼过程品质管理和控制的主要手段。自动化系统在国外发展比较早,一是人工成本高;二是人员管理困难。在我国随着国家钢铁行业的发展,劳动力成本的提升,自动化系统也逐渐被大家接受。这个市场很大

  • 先睹为快分享ARL iSpark 直读光谱仪

    先睹为快分享ARL  iSpark  直读光谱仪

    先睹为快分享ARL iSpark 直读光谱仪【前言】 世界上第一台商品化直读光谱仪自1946年问世以来,至今已发展近七十年了,直读光谱分析已成为一项技术成熟的分析手段,直读光谱具有样品制作简单、检测速度快、分析精度高、可同时分析多种元素等优点,在钢铁行业、有色金属行业、冶金铸造行业、机械加工行业以及其他金属或合金加工行业,几乎都应用到了直读光谱。 赛默飞世尔新进推出的 ARL iSpark 88xx(简述为ARLiSpark)系列直读光谱仪,以卓越的设计,良好的口碑,为用户提供高速度,高质量,高精确,高可靠的金属分析数据。尤其是在钢铁冶金行业,更高的精度不但减少了原材料的浪费,同时也提高了生产效率和产品质量。可以说高效、高速、高质也为企业节约了生产和营销成本。 直读光谱是进行金属和合金成分分析的最可靠和准确的方法之一。ARL iSpark直读光谱采用了PMT(光电倍增管)和CCD(电荷耦合器件)双检测技术,他们互相弥补了各自的不足,提高了分析性能,拓宽了可分析元素的范围,同时也保持了检测的通用性。本文以图片的形式展示了ARL iSpark直读光谱的最新技术及面貌。供各位同行先睹为快!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015112010440889_01_1841897_3.jpg

  • 【分享】如何理解直读光谱仪的直读性分析?

    现阶段,不管直读光谱仪的种类如何,它的应用已经很广,如此一来,人们对它的使用也渐渐细分了,针对直读光谱仪有它一定的市场,看其直读分析的特点说明:(1)、在某些条件下,直读光谱仪可测定元素的存在方式,如测定钢铁中的酸溶铝、酸不溶铝等。此处还有一个就是光电光谱分析的不足之处:光电光谱法也仅适用于金属元素及部分非金属元素的成分分析,对于元素的价态的测量仍无能为力,有待于与其它分析方法配合使用。然后就是:它仍是一个经验相对的分析方法,试样组成、结构状态、激发条件等难于完全控制,一般需用一套相应的标准样品进行匹配,使光电光谱分析的应用受到一点限制,(2)、精度高。采用摄谱法的光谱分析,因感光板及测光方面引入的误差一般在1%以上,而采用光电法时,测量误差可降至0.2%以下,因而具有较高的精确度,有利于进行样品中高含量元素的分析。(3)、检出限低。光电光谱分析的灵敏度与光源性质、仪器状态、试样组成及元素性质等均有关。一般对固体的金属、合金或粉末样品采用火花或电弧光源时,检出限可达0.1~10ppm,对液体样品用ICP光源时检出限可达1纳克-1微克/毫升。用真空光电光谱议时对碳、硫、磷等非金属也有很好的检出限。(4)、校准曲线线性范围宽。由于光电倍增管对信号的放大能力很强,对于不同强度的谱线可使用不同的倍率(相差可达一万倍),因此光电光谱法可用同一分析条件对样品中含量相差悬殊的很多元素从高含量到痕量可同时进行测定。(5)、自动化程度高、选择性好、操作简单、分析速度快、可同时进行多元素定量分析。如在1-2分钟之内可同时对钢中20多个合金元素进行测定,控制冶炼工艺,加速炼钢过程。对于直读光谱仪的使用,可以总结为在钢铁及有色金属的冶炼中控制冶炼工艺具有极其重要的地位,而在地质系统找矿、环保、农业、生物样品中微量元素的检测高纯金属及高纯试剂中痕量的测定以及状态分析方面,光电光谱法都是相当有效的一种分析手段,是其他方法无法取代的。因此就是说直读光谱仪在物理学、化学、生物学等基础学科以及冶金、地质、机械、化工、农业、环保、食品、医药等领域都有其广泛的用途。根据一上对直读光谱仪的特性和使用场所的描述,可以看出直读光谱仪未来的发展趋势,相关的资料还有: 三坐标测量机 工业显微镜 硬度计磁翻柱液位计 耐磨热电偶 硅橡胶电缆 真空滚揉机龙门铣床 龙门刨床 龙门磨床 吸料机 中央供料 料斗干燥机[siz

  • 求购 二手铅基体直读光谱仪

    哪位网友知道有卖二手的直读光谱仪的,要铅基体的,我单位需要一台测电铅的光谱仪。因为资金预算问题,新机器不给买。斯派克和热电的都可以。

  • 光电直读光谱仪采购的“红宝书”——倾听11家光电直读厂商技术专家的“声音”

    光电直读光谱仪又被称为火花源原子发射光谱仪,主要由激发光源、分光系统、信号测量转换系统等三大部分组成。世界上第一台商品化光电直读光谱仪于1946年问世,我国于1965年引进第一台光电直读光谱仪用于钢铁分析。如今,光电直读光谱分析已成为一项成熟的分析技术,具有样品处理简单、分析速度快、分析精度高、多元素同时分析等特点,几乎所有的钢铁企业、有色金属企业、铸造及机械加工企业,以及其他采用金属及其合金进行加工利用的行业都采用光电直读光谱仪进行生产过程及产品质量控制。据介绍,当前中国有数以万计的光电直读光谱仪应用于金属行业及上下游产业,预计从事光电直读光谱分析的人员达数万人之多。2011年4-7月间,仪器信息网对纳克、斯派克、岛津、赛默飞世尔、烟台东方、超谱公司(代理德国OBLF产品)、德国Bruker Elemental GmbH、牛津仪器、北分瑞利、无锡金义博等国内外相关主流厂商的光电直读光谱仪产品负责人或技术专家进行了联合采访,倾听他们对光电直读光谱仪的市场现状及技术发展趋势的“声音”。人物专访栏目:http://www.instrument.com.cn/interview/文章摘要:  光电直读光谱仪技术发展趋势  一、检测器  1.CCD技术的应用是光电直读光谱仪的一个技术发展方向  2.今后二三十年内,光电直读光谱仪的检测器依然以PMT为主,CCD为辅  二、激发光源  1.数字光源是现在的一个发展趋势  2.已有厂商尝试利用激光光源做激发源  三、光学系统  “目前光电直读光谱仪受光学系统的影响,体积都比较大;而且光学系统对环境要求比较严格,粉尘、温度等对其都有影响。如何减小仪器体积,增强环境适应性是光电直读光谱仪未来的发展趋势。”  四、自动化系统  “自动化系统在国外发展比较早,一是人工成本高;二是人员管理困难。在我国随着国家钢铁行业的发展,劳动力成本的提升,自动化系统也逐渐被大家接受。一些大型钢厂已经安装了自动化系统,中小型企业也渐渐认识到自动化系统的优越性。这个市场很大而且发展很快,我认为‘十二五’期间将会有飞速的发展。”  光电直读光谱仪应用前景  痕量元素分析:光电直读光谱仪已能满足分析要求  非金属元素/夹杂物测定:还不是很理想,需要进一步研究  特殊有色金属行业:缺乏相应的标准物质,希望将来能有所发展  光电直读光谱仪市场发展趋势  市场趋势1:全球光电直读光谱仪市场需求略有下降,但中国的市场需求在不断扩大  市场趋势2:“十二五”期间国家提高精制钢的产量比例,促进高端光电直读光谱仪市场需求  市场趋势3:国家政策的限制,对有色及铸造行业国内市场需求量有所影响  市场趋势4: 光电直读光谱仪用户群体比较成熟,中小企业需求受价格影响比较大  市场趋势5:检测机构对光电直读光谱仪的需求也在提升  市场趋势6:来料检测市场及高纯金属分析等领域值得关注  光电直读光谱仪售后服务经验  岛津经验:工程师的技术水平也许会参差不齐,但服务态度一定要好  斯派克经验:同用户签订维修合同,防患于未然  布鲁克经验:设立网络电子培训课程,用户可根据自身需求,随意定制培训课程  赛默飞世尔经验:分别有专门的人员负责安装和培训  牛津仪器经验:大力培养代理商的服务力量  超谱经验:先维修,后收费  纳克经验:在全国开展属地化的售后服务工作,付出超额代价更好地满足客户需求  北分瑞利经验:每年组织一次全国范围的走访,对用户仪器进行免费的维护  金义博经验:加强产品销售服务人员的培训力度  光电直读光谱仪最新产品集锦  岛津:PDA-8000光电发射光谱分析装置  OBLF:VeOS型光电直读光谱仪  布鲁克:Q4移动式光谱仪,与XRF相配合的全自动Q8直读光谱仪  斯派克:SPECTROLAB系列光电直读光谱仪新产品  烟台东方:DF-300光电直读光谱仪  纳克:1000型火花直读光谱仪  牛津:新型全谱直读光谱仪Foundry-M aster Xpert

  • 【分享】选择光电直读光谱仪器

    欲购置一台光电直读光谱,作铁基元素测定,中低合金钢和不锈钢,考虑在热电、斯派克、牛津、北京超谱厂家之间选择,有使用过这类仪器的请给指点,谢谢!

  • 赛默飞easyspark直读光谱仪氩气消耗量突然变大了怎么回事

    赛默飞easyspark直读光谱仪,最近这两罐氩气一直下去的很快,开机没用过,平均一天两个多,以前待机一天也就一个多点,高纯氩下去的这么快吃不消啊,机器又不常用。求高人指点。 本公司去年买进这款先进光谱仪设备,不过平常不怎么用,用的频率大约一个月两到三次,一次几个样品,售后工程师建议长期开机。求大神指点,是否开机,该如何节省资源。 万分感谢,[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/05/201705241402_01_3220766_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/05/201705241403_01_3220766_3.jpg[/img]

  • 【讨论】各国外、国内品牌直读光谱仪的评价

    大家谈一下自己使用的或自己知道的现在市场上各品牌直读光谱仪的评价,包括国外品牌和国内品牌。现将主要品牌列出如下:一。国外品牌:1.瑞士ARL(热电)2.德国OBLF3.德国斯派克4.布鲁克Q系列、5.意大利GNR6.法国乔宾-伊冯JY7.牛津二。国产品牌:1.北京瑞利2.北京纳克近些年国内光电直读光谱仪产业发展迅速,最近3-4年国内又出现了烟台东方、无锡金义博、德阳旌科、济南科耐尔等多家制造厂商,但规模和知名度还相对较弱。

  • 【原创】直读光谱通道选择

    我们买的OBLF的有镓通道,热电的3460没有镓通道,提醒各位买直读光谱的一定要找一个懂的人。免的买来的不能用。

  • 【讨论】四家直读光谱仪,哪家好

    实验室要采购火花直读光谱仪,现在有四家厂商竞标: 1、岛津 2、热电 3、超普 4、斯派克 各家都有什么特点与长处,本实验室要求的测量基体较多,要求铁基、铝基、镁基、铜基,范围也较宽,铁的要求能达到三个零的分析精度!!!

  • 火花直读光谱仪仪器维修前景如何?国内估计有多少台国外火花直读光谱仪器?

    据我大概了解,现在国内至少有超过1万台的火花直读光谱仪,这里有美国贝尔德,GNR,热电,斯派克,斯派超,牛津,岛津等仪器,如过改装和维护,市场该有多大?!!!但是上述提到的公司仪器,如果是10年前的还是比较难维修的,比如他们的光路和气路不一定是最好的,可能还存在设计缺陷。如果只换光源、控制电路、计算机和应用软件就能改装上述的仪器,市场一定不错。

  • 【原创】直读光谱仪器的采购方面的个人理解!

    直读光谱仪主要的厂商集中在欧洲,主要以德国产品为主,德国在精密光学和机械制造领域具备很尖端的优势,主要厂商有斯派克、OBLF、布鲁克、贝莱克、was,其他的还有美国热电、英国的牛津、意大利的GNR、英国阿朗、日本岛津!国产的北京纳克、瑞利、东方等!产品在监测器方面有光电倍增管和CCD的!建议尽量选择德国产品!

  • 直读光谱仪检测纯铜中的碲元素?

    在日常检测中,往往遇到碲元素漂移的现象,大家是怎么控制的?基本情况是:1.设备为美国热电 ARL44602.检测样品是纯铜(99.99%)3.碲元素的范围是0.00005%-0.00020%直读光谱对于检测此元素应该有局限性,往往带标样也带不着,标准化、描迹等手段也无计可施,请高手讨论一下!

  • 【求助】如何验收直读光谱分析仪准确度

    [size=4][font=宋体]如何验收直读光谱分析仪(热电[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]ARL3460[/font][/size][size=4][font=宋体])准确度,材料是[b]低合金钢和碳素钢及不锈钢。(短期精度和长期精度厂家已提供)谢谢[/b][/font][/size][b][size=4][/size][/b]

  • 【原创大赛】【仪器说】直读光谱高压火花光源简介

    【原创大赛】【仪器说】直读光谱高压火花光源简介

    [align=center][b][color=#cc0000]直读光谱高压火花光源简介[/color][/b][/align][b][color=#cc0000]一、【前言】 直读光谱早期使用的激发光源主要是电弧光源,有直流电弧光源,交流电弧光源,因为火花激发温度高于电弧激发温度,而后发展到火花光源,如高压火花光源,高能预火花光源。随着激发光源技术水平的提高和改良,目前使用最多的激发光源主要还是技术成熟的高能预火花光源。 虽然目前直读光谱应用最多的是高能预火花光源,大家都比较熟悉,而电弧光源及高压火花光源应用的不多,但对于直读光谱激发光源的发展来讲,适当了解电弧光源及高压火花光源是很有必要的,电弧光源相对较为简单,也许大家已较为熟悉了,但对高压火花光源不一定很熟悉。 本文简单介绍一下直读光谱高压火花光源的功能作用、火花产生、基本原理、主要特点及技术要求等,让大家对高压火花光源的有一个初浅的认识。同时以美国热电Jarell-Ash直读光谱高压火花光源为例,就直读光谱的高压火花光源做一个简单的浅析,使大家对高压火花光源有更深的了解,希望能对直读光谱操作员及技术员有一定的帮助。二、【高压火花光源的功能作用】 对于直读光谱而言,由于被检测的样品种类繁多、形状各异、元素对象、浓度、蒸发及激发难易不同,对激发光源的要求也就各不相同。关键所分析的激发光源应能满足各种被分析样品的技术要求。 直读光谱的激发光源是硬件系统中一个极为重要的组成部件,它的作用是给被检测样品提供蒸发、原子化或激发的必要能量。在进行光谱分析时,样品元素的蒸发、原子化和激发过程几乎都是同时进行的,它们之间没有明显的时间界限,这一系列过程均直接影响谱线的发射以及光谱线的激发强度。三、【高压火花的产生】 电源电压经过可调电阻后进入升压变压器的初级线圈,使初级线圈上产生10000V以上的高电压,并向电容器充电。当电容器两极间的电压升高到分析间隙的击穿电压时储存在电容器中的电能立即向分析间隙放电,产生电火花。 由于高压火花放电时间极短,故在这一瞬间内通过分析间隙的电流密度很大(高达10000 ~ 50000A/cm2,因此弧焰瞬间温度很高,可达10000K以上,故激发能量大,可激发电离电位高的元素。 高压火花放电是一种电极间不连续气体放电,是一种电容放电。高压电火花通常使用10000V以上的高压,通过间隙放电,产生电火花。目前使用的高压火花放电是 12000V和较小电容量的高压火花光源。 由于电火花是以间歇方式进行工作的,平均电流密度并不高,所以电极头温度较低,且弧焰半径较小。这种光源主要用于易熔金属合金样品的分析及高含量元素的定量分析。四、【高压火花发生器基本原理】(1)交流电压经R及变压器 T 后,产生10~25kV的高压,然后通过扼流圈 D 向电容器 C 充电,达到 G (分析间隙)的击穿电压时,通过电感 L 向 G[i] [/i]放电,产生振荡性的火花放电。(图1)(2)同步电机转动续断器M,1、2为控制间隙 G1,3、4为控制间隙 G2,2, 3为钨电极,每转动180度,对接一次,转动频率(50转/s),接通100次/s,保证每半周电流最大值瞬间放电一次。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,501,393]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301213442430_2197_1841897_3.jpg!w501x393.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图1 高压火花发生器原理 [/color][/b][/align][b][color=#cc0000]五、【高压火花光源的主要特点】1、高压火花光源的主要优点:(1)放电瞬间能量很大,产生的温度高,激发能力强,某些难激发元素可被激发,且多为离子线。(2)放电间隔长,使得电极温度低,蒸发能力稍低,适于低熔点金属与合金的分析。(3)稳定性好,重现性好,适用定量分析。2、高压火花光源的主要缺点:(1)做较高含量分析没有问题,对低含量分析灵敏度较差。(2)由于高压连续放电易产生多次谐波,噪音和干扰相对较大。六、【高压火花光源的技术要求】 直读光谱的光源部件的选择是十分重要的。在选择直读光谱高压光源时应尽量满足下列要求:(1)高灵敏度,随着样品中元素浓度微小的变化,其检出信号有较大的变化;(2)低检出限,能对微量及痕量成分进行检测;(3)良好的稳定性,样品能稳定地蒸发、原子化和激发,使结果具有较高的精密度;(4)谱线强度与背景强度之比大(信噪比大);(5)分析速度快,预燃时间短;(6)构造简单,安全、易操作;(7)自吸收效应小,校准曲线的线性范围宽。七、【美国热电Jarell-Ash直读光谱仪高压火花光源简介】 美国热电Jarell-Ash直读光谱仪是我国早期70年代末至80年代初引进的大型金属分析仪器,在冶金行业发挥了较大的作用,与之同时代的直读光谱仪还有美国贝尔德、英国希尔格、法国JY等直读光谱产品。这里简介一下Jarell-Ash直读光谱仪的高压火花光源,供大家分享。图2为美国热电Jarell-Ash直读光谱仪整机外观图,该仪器使用的就是高压火花光源。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000] [img=,500,383]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301214529640_9061_1841897_3.jpg!w500x383.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图2美国Jarell-Ash直读光谱仪整机外观图[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] Jarell-Ash直读光谱仪主要由,真空系统、光学室检测系统,电源及主机控制系统、火花(激发)台系统(图3)、高压火花(激发)光源系统、数据终端处理系统等几大部件组成。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,504,384]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301216122560_1350_1841897_3.jpg!w504x384.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图3 Jarell-Ash直读光谱仪火花(激发)台结构图[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] 这里主要重点介绍一下Jarell-Ash直读光谱仪的高压火花光源,该高压火花光源是一个独立的电子部件系统,由操作面板各功能选择开关控制(图4)。 [/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,500,383]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301216493377_9564_1841897_3.jpg!w500x383.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图4 高压火花光源外观及操作控制面板[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] Jarell-Ash直读光谱高压火花光源的电路原理框图见图5。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,504,379]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301217169185_2027_1841897_3.jpg!w504x379.jpg[/img] [/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图5 高压火花光源的电路原理框图[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] 高压火花光源的高压火花是通过大功率升压变压器(高压升压线圈)直接升压至数千伏以上,经过高压二极管整流,限流电阻限流(图6)输出至样品激发台激发样品。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,500,361]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301218009689_5050_1841897_3.jpg!w500x361.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图6 高压火花发生器高压升压线圈,限流电阻,高压二极管等器件[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] Jarell-Ash直读光谱高压火花光源升压变压器初级线圈实际电路采用了大功率电子控制器件闸流管(图7),代替了同步转动(断续器)电机。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,500,375]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301218408927_4169_1841897_3.jpg!w500x375.jpg[/img] [/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图7 高压火花光源的关键器件闸流管[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] 在RLC脉冲发生器触发电路控制作用下(图8),控制闸流管的导通与截止,产生高压高能火花放电,其放电频率最高可达400Hz。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,500,349]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301219102087_278_1841897_3.jpg!w500x349.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图8 RLC脉冲发生器触发板闸流管触发控制板[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] 高压火花放电时放电电流和放电能量受线路中电感及电容控制(图9),[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000] [img=,500,375]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301220019267_416_1841897_3.jpg!w500x375.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图9 高压火花放电电感线圈[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] 高压发生器输出的高压由于自身电压很高,放电间隙无需辅助高压引弧,自行产生放电火花,在放电能量作用下,火花台(图10)激发样品表面局部熔融均质化,以此获得发射光谱谱线。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,504,379]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301220308039_5032_1841897_3.jpg!w504x379.jpg[/img] [/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图10 Jarell-Ash直读光谱火花台结构[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] 由于工作电压较高,在空载状态时,电感电路容易产生高次谐波导致高压过高,因此在工作间隙两端增加了高压保护放电间隙(图11)。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,500,389]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301220576105_1327_1841897_3.jpg!w500x389.jpg[/img] [/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图11 高压火花发生器高压保护放电间隙[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] 通过功能选择,不同样品的能量通过仪表直观的显示出来(图12),在高能高压火花激发下产生发射光谱,经光学分光系统及电子信号采集检测系统,然后再经电路控制及数据处理,最后得到所要检测的分析结果。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,500,366]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301221288377_830_1841897_3.jpg!w500x366.jpg[/img] [/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图12 高压火花光源真空控制,功能选择及能量显示[/color][/b][/align][b][color=#cc0000]八、【小结】 金属和合金的光谱分析,在高压火花光源的作用下,物质由固态到气态是一个非常复杂的过程,这种过程表现在样品中各元素的谱线强度,并不在样品一经激发后立刻达到一个稳定不变的强度,而是必须经过一段时间后才能趋于稳定。这是由于样品中各元素的熔点有差异,表面各成分在放电时进入分析间隙的程度随着放电时间而发生变化。因此,在进行光谱定量分析时,必须等待分析元素的谱线强度达到稳定后的曝光时间才是最佳的,这样才能保证分析结果的准确度。 对不同的样品在不同的光源能量激发下,其曝光时间是不一样的,这主要取决于样品在火花放电时的蒸发程度,它不仅与光源的激发能量、放电气氛密切有关外,还与样品的组成、结构状态、夹杂物的种类、大小等密切相关。 由于高压火花光源的工作电压过高,连续放电产生的干扰较大,放电电流也相对较小温度不足,导致某些高熔点金属检测限及灵敏度不够理想。另外工作电压较高对器件的技术参数也要求较高,高压的不稳定也导致了高压火花光源的故障率较高,维护维修成本也随之较高。因此高压火花光源已基本被目前流行的低压高能预火花光源所替代。虽然高压火花光源已停产,但作为直读光谱技术人员对于了解直读光谱光源的发展历史及基本原理,还是有益无害的。 2019.9.30[/color][/b]

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    【原创大赛】跟随校准工程师做直读光谱仪校准

    跟随校准工程师做直读光谱仪校准 直读光谱仪采购回来,安装完毕,投入使用了,为了检测数据的准确性及仪器的全面验收,申请外部第三方校准机构对新仪器进行校准。1.环境条件(内部查看)1.1电源:(220±22)V,(50±1)Hz;电压220V符合要求1.2 室温:15℃~30℃;25度符合要求1.3 环境相对湿度:≤45-75%; 51%符合要求1.4 室内不得存放与实验无关的易燃、易爆和强腐蚀性的物质。无强烈的机械振动和电磁干扰。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412040850_525824_2042772_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412040850_525826_2042772_3.jpg http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412040856_525844_2042772_3.jpg2.试剂和标样及仪器装置2.1 ARL3460直读光谱分析仪(美国赛默飞世尔科技)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412040850_525828_2042772_3.jpg2.2标准物质:高纯铁,10#,45#钢等,具备标准物质证书,符合要求。3.校准项目及要求http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412040851_525829_2042772_3.jpg3.1仪器外观3.1.1仪器应有以下标识:仪器名称、型号、制造商、出厂编号与出厂日期。符合要求。3.1.2 仪器外观无破损,仪器及附件的所有紧固良好;连接件应连接良好;运动部分应运动灵活、平稳;气路系统应可靠密封,不得泄漏。已检查,符合要求3.1.3仪器所有的旋钮和功能键能正常工作,计算机与仪器连接正常。软件正常,符合要求。3.2仪器计量性能3.2.1检出限的测定(外部检定)[align=cente

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