金属成分光谱分析仪 金属元素光谱仪
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产品描述

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光谱分析仪是一种用于测量发光体的辐射光谱,即发光体本身的指标参数的仪器。广泛应用于科研、教学、工业等多领域。CNI提供、、软件分析等产品。
光谱分析仪的优点:
1.采样方式灵活,对于稀有和贵重金属的检测和分析可以节约取样带来的损耗。
2.测试速率高,可设定多通道瞬间多点采集,并通过计算器实时输出。
3.对于一些机械零件可以做到无损检测,而不破坏样品,便于进行无损检测。
4.分析速度较快,比较适用做炉前分析或现场分析,从而达到快速检测。
5.分析结果的准确性是建立在化学分析标样的基础上。
光谱分析仪的缺点:
1.对于非金属和界于金属和非金属之间的元素很难做到准确检测。
2.不是原始方法,不能作为仲裁分析方法,检测结果不能做为认证依据。
3.受各企业产品相对垄断的因素,购买和维护成本都比较高,性价比较低。
4.需要大量代表性样品进行化学分析建模,对于小批量样品检测显然不切实际。
5.模型需要不新,在仪器发生变化或者标准样品发生变化时,模型也要变化。
6.建模成本很高,素分析仪测试成本也就比较大了,当然对于大量样品检测时,测试成本会下降。
7.易受光学系统参数等外部或内部因素影响,经常出现曲线非线性问题,对检测结果的准确度影响较大。
金属成分光谱分析仪
当原子从较高能级跃迁到基态或其它较低的能级的过程中,将释放出多余的能量,这种能量是以一定波长的电磁波的形式辐射出去的,其辐射的能量可用下式表示:(1)E2、E1分别为高能级、低能级的能量,h为普朗克(Planck)常数;v及λ分别为所发射电磁波的频率及波长,c为光在真空中的速度。
金属成分光谱分析仪
光谱分析仪工作原理
光谱分析仪,是一种用于测量发光体的辐射光谱,即发光体本身的指标参数的仪器。光谱分析仪的分析原理是将光源辐射出的待测元素的特征光谱通过样品的蒸汽中待测元素的基态原子所吸收,由发射光谱被减弱的程度,进而求得样品中待测元素的含量,它符合郎珀-比尔定律A=-lgI/Io=-LgT=KCL式中I为透射光强度,I0为发射光强度,T为透射比,L为光通过原子化器光程由于L是不变值所以A=KC。
光谱分析仪物理原理
任何元素的原子都是由原子核和绕核运动的电子组成的,原子核外电子按其能量的高低分层分布而形成不同的能级,因此,一个原子核可以具有多种能级状态。能量的能级状态称为基态能级(E0=0),其余能级称为激发态能级,而能的激发态则称为激发态。正常情况下,原子处于基态,核外电子在各自能量的轨道上运动。如果将一定外界能量如光能提供给该基态原子,当外界光能量E恰好等于该基态原子中基态和某一较高能级之间的能级差E时,该原子将吸收这一特征波长的光,外层电子由基态跃迁到相应的激发态,而产生原子吸收光谱。
金属成分光谱分析仪
1.光谱分析仪(辐射计)系统优点
光谱分析仪(辐射计)系统采用的全息平场凹面衍射光栅和高性能带电子快门控制技术的线性CCD阵列探测器组成。并采用控制杂散光技术、精密阵列探测器电子驱动技术和宽动态线性技术,整个系统达到杂散低、动态范围宽、毫秒级的测试速度及传统机械式光谱仪的高精度要求。
2.光谱分析仪(辐射计)系统组成

CMS光谱分析仪(辐射计)、积分球、精密交直流电源、校准定标系统及其他高精度仪器等组成。
3.光谱分析仪(辐射计)系统参考标准(LED模组、LED灯、LED灯具的光色电参数测量部分标准):

CIE13.3:1995MethodofMeasuringandSpecifyingColorRenderingofLightSources
CIE84:1989 Measurementofluminoulux
CIE127-2007MeasurementofLEDs
CIE15-2004 Colorimery
CIE177-2007ColourRenderingofWhiteLEDLightSources
IESNALM-79ElectricalandPhotometricMesaurementsofSolid-StateLiguting
......
4.光谱分析仪(辐射计)系统测量参数:  

色品坐标(x,y)、相关色温、光通量、光效、能效指数(EEI)、能效等级、显色指数、颜色质量量表、色品坐标(u,v)、色品坐标(u`,v`)、主波长、色纯度、峰值半宽度、色比、光辐射功率、瞳孔光通量、瞳孔光效、司晨视觉光通量、中间视觉光通量及电参数等参数。
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