该光谱系统在文化遗产与艺术品研究中被用于识别文物表层颜料、金属锈层及有机残留物等成分。通过非接触式检测方式,可避免样品表面损伤,适合贵重文物和考古样品的分析。其光谱范围覆盖可见至近红外区,能够区分多种无机颜料和矿物材料的特征吸收峰,常结合显微观测以提升空间分辨能力。研究人员可依据光谱特征推测工艺来源与修复方案,为文化遗产的保护与修复提供科学依据。该技术已逐渐成为文博实验室与艺术鉴定机构的重要工具。CORA可用于手持LIBS设备,已在口岸与海关的物质快速识别中投入使用。材料检测LIBS激光诱导击穿光谱仪分析方法

核工业中的材料分析与放射性检测对安全性和精度要求极高。LIBS激光诱导击穿光谱仪具备非接触、高精度、可远程操作等特性,非常适合核燃料、结构材料及废物处理的成分监测。如海光电的台式LIBS系统支持远程光纤传输检测,可在屏蔽环境下进行样品分析,有效降低人员暴露风险。系统能在极短时间内识别样品中的铀、钍、锆、铁等多种元素,并可通过定量模型分析不同同位素特征谱线。该技术为核燃料循环与退役材料检测提供了高效、安全的分析手段,提升了核工业检测的自动化与数据化水平。LIBS激光诱导击穿光谱仪应用方案LIBS激光诱导击穿光谱仪可在数秒内完成样品元素定量分析,实现真正意义上的快速检测。

在煤炭分析领域,该激光诱导击穿光谱技术可以在不需要复杂前处理的情况下直接对煤样进行成分测定。仪器通过高能激光脉冲在煤样表面激发形成等离子体,光谱仪接收等离子体发射的原子和离子光谱,并对碳、氢、氧、氮、硫等元素进行分析,为煤质评估提供可靠依据。多通道光谱系统可拼接形成完整光谱,外触发延时控制器确保激光器与光谱仪在纳秒级别同步工作,提升信噪比和数据稳定性。此功能不仅适用于实验室分析,还可以在生产现场进行燃烧过程监控、碱金属释放分析以及煤质分级和掺假识别,为煤炭企业提供原料管理、生产控制和环境监测的数据支持,实现对煤炭燃烧与质量的综合掌握。
该系统常被用于高校与科研院所的教学与实验研究中,用以展示光谱学原理、材料发射特征及元素分析方法。设备结构开放,接口丰富,方便实验者对光路配置进行拓展或改进,适合基础光谱学实验、材料测试课程及科研项目使用。其时间分辨与波长分布特性稳定,可帮助学生直观理解等离子体发射特征与谱线能级跃迁规律。在科研应用中,设备能够为新能源材料、催化反应、气体放电等实验提供数据支撑,是进行光谱定量分析与实验教学的理想平台。LIBS光谱仪被用于宝石与贵金属的真伪鉴定。

在金属材料检测领域,该光谱系统可对金属及合金进行成分分析、表面涂层检测和缺陷分析。通过激光形成等离子体,光谱仪捕捉多种元素的特征光谱,如铜、铝、锌、银及其合金中的痕量元素。外触发延时控制器确保光谱采集在比较好时机完成,增强数据的稳定性和重复性。该技术可应用于生产过程中的材料质量控制、工艺监测和同位素分析,为金属加工企业提供长期的材料性能评估、生产工艺优化和安全数据支持,同时可用于判断材料的成分及性能变化。手持LIBS设备CORA便于野外移动检测,可查土壤重金属成分。材料检测LIBS激光诱导击穿光谱仪分析方法
如海HGS2048支持多通道同步采集,满足科研与工业双重需求。材料检测LIBS激光诱导击穿光谱仪分析方法
以其操作简便、光谱覆盖范围广的特性,被用于高校与科研院所的教学与基础实验训练。学生可通过该仪器深入了解光谱学原理,掌握光源、光路、探测器等关键模块的构成与工作机制。配合标准光源和样品模块,能开展吸收光谱、透射光谱及反射光谱等多种实验教学,帮助学生建立从理论到实践的完整学习体系。其模块化结构便于扩展和升级,适用于实验室科研训练、光学实验课程以及光谱应用技术的教学演示,助力培养具备应用能力与创新意识的科研人才。材料检测LIBS激光诱导击穿光谱仪分析方法
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