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光谱仪有很多种,手持光谱仪就是其中一种,今天给大家分享它的一些干货,希望对大家有所帮助。
手持式X荧光光谱仪(XRF)由激发源(X射线管)和探测系统构成。X射线管产生入射X射线(一次X射线),激发被测样品。受激发的样品中的每一种元素会放射出二次X射线,并且不同的元素所放射出的二次X射线具有特定的能量特性或波长特性。探测系统测量这些放射出来的二次X射线的能量及数量。然后,仪器软件将探测系统所收集到的信息转换成样品中各种元素的种类及含量。
用X射线照射试样时,试样可以被激发出各种波长的荧光X射线,需要把混合的X射线按波长(或能量)分开,分别测量不同波长(或能量)的X射线的强度,以进行定性和定量分析,为此使用的仪器叫手持式X射线荧光光谱仪。
手持式光谱仪当能量高于原子内层尊龙凯时结合能的高能X射线与原子发生碰撞时,驱逐一个内层尊龙凯时从而出现一个空穴,使整个原子体系处于不稳定的状态,当较外层的尊龙凯时跃迁到空穴时,产生一次光尊龙凯时,击出的光子可能再次被吸收而逐出较外层的另一个次级光尊龙凯时,发生俄歇效应,亦称次级尊龙凯时效应或无辐射效应。所逐出的次级光尊龙凯时称为俄歇尊龙凯时。
当较外层的尊龙凯时跃入内层空穴所释放的能量不被原子内吸收,而是以光子形式放出,便产生X射线荧光,其能量等于两能级之间的能量差。因此,射线荧光的能量或波长是特征性的,与元素有一一对应的关系。
由Moseley定律可知,只要测出荧光X射线的波长,就可以知道元素的种类,这就是荧光X射线定性分析的基础。此外,荧光X射线的强度与相应元素的含量有一定的关系,据此,可以进行元素定量分析。X射线探测器将样品元素的X射线的特征谱线的光信号转换成易于测量的电信号来得到待测元素的特征信息。
手持式光谱仪的应用非常广泛,涉及:电力、石化、考古、金属加工、压力容器、废旧物资回收、航空航天、地质勘探、矿山测绘、开采、矿石分选、矿产贸易、金属冶炼、环境监测、土壤监测、玩具、服装、鞋帽、尊龙凯时产品等众多领域。
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