XRF用于便携式和手持材料分析超过40年,使用X射线而不是激光能量来激发样品表面的分子。初级X射线由光源产生并指向样品表面,当光束撞击样品中的原子时,它们会发生能量反应,且由探测器收集和处理的次级X射线。使用XRF技术,样品保持完整,而不是将原子,离子和电子从材料中分离出来。这意味着XRF是一种非破坏性的材料分析形式,这使其成为测试成品,零件和组件的较好方式,而不会损坏样品,这在航空航天和汽车等行业中至关重要。X荧光光谱仪非常适合精确化学成分
包括识别痕量和杂质元素。 手持光谱仪,它能够检测什么呢?它近乎能检测到所有的有色金属黑色金属以及特种金属。小三元锂电池光谱仪供应商
那么***小编来为大家推荐一款新型检测仪器—日立手持光谱仪这款仪器能够在现场对材料进行无损、迅速、精确的分辨出材料中的有害元素。一般在我们分拣样品或者需要依据金属材质数据来决定工作方案时,都可以使用日立手持合金分析仪作为辅助工具,因为日立手持合金分析仪拥有无损检测特点,无需预处理便可直接检测,加上它属于一体化设计,操作系统也很简单,能够携带到任何地方使用,仪器还可在实验室、野外,甚至收货的场地,直接对交货的样品进行检测,帮助我们辨认有害样品的元素。福建手持光谱仪技术日立手持式光谱仪重量轻,操作简单、IP54防尘防水设计、做工精良、FP基本算法优异是法兰制造业***的选择。
手持式合金分析仪是一种基于XRF(X Ray Fluorescence,X射线荧光)光谱分析技术的光谱分析仪器,主要由X光管、探测器、CPU以及存储器组成。便携、高效、准确可以在质量控制、材料分类、合金鉴别、事故调查等现场应用。手持式合金分析仪是一种XRF光谱分析技术,X光管产生的X射线打到被测样品时可以击出原子的内层电子,出现壳层空穴,当外层电子从高轨道跃迁到低能轨道来填充轨道空穴时,就会产生特征X射线。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。
激光光谱仪是一种利用光谱技术以激光为光源工作的仪器。激光光谱仪以激光为光源,**提高了原有光谱技术的灵敏度和分辨率。由于激光具有单色性好、亮度高、方向性强、相干性强等特点,是识别物质及其系统的结构、成分、状态和变化的理想光源。目前,激光光谱仪广泛应用于与物理、化学、生物和材料科学密切相关的研究领域。激光光谱仪的性能非常好。对于用户来说,设备的性能固然重要,但平时的维护保养也是一个不容忽视的因素。有哪些重要的方式可以延长设备的性能?下面就来简单了解一下。日立手持式光谱仪重量轻,操作简单、IP54防尘防水设计、做工精良、FP基本算法优异是法兰制造业选择。
在过去的几十年中,诸如镧(La),铈(Ce),(Pr)和钕(Nd)等稀土元素(REE)的使用已***增加。Oulu矿业学校的地质学家KimmoKärenlampi在其博士学位论文中一直探索在芬兰中部Otanmäki发现的稀土资源。他一直使用手持式X-MET8000光谱仪筛查从勘探区收集的岩石样品和实验室规模的采矿加工研究样品的元素组成。筛选结果已用于选择**感兴趣的样品,以进行进一步的处理和分析。X-MET8000光谱仪可以分析稀土元素,包括Y(钇),Sc(钪),La(镧),Ce(铈),Pr(镨),Nd(钕),以及从矿山和土壤中发现的其他常见元素。与KimmoKärenlampi博士研究有关的工作表明,利用X-MET8000光谱仪以合理可靠的方式,可以经济高效地快速分析稀土元素,例如镧,铈,钕,镨和钇手持式光谱仪的准确度比较高,可以接近实验室水平的分析水平。金华牛津光谱仪品牌
手持LIBS 光谱仪的检测器一般采用蓝宝石玻璃予以保护可保证 LIBS 光谱仪高度坚固耐用可放心测量各种尖锐物体。小三元锂电池光谱仪供应商
毫无疑问,如今的直读光谱仪是金属加工设备质量控制的重要组成部分。然而,将直读光谱仪顺畅地集成至质量控制的过程中会带来需要被克服的挑战和障碍。下文阐述了制造商在开始使用新机器时遇到的七个常见问题。挑战1:分析不规则和复杂的形状为了使用OES光谱仪获得准确可靠的结果,光谱仪的火花台必须与被测金属表面形成完整的密封。如果让空气进入产生火花的空间,则得到错误的结果。当制造商试图测量表面积小的复杂形状时,很明显这种情况下几乎不可能在样品和火花台之间获得良好的接触。解决方案可为火花台配备一个适配器,以减少火花台孔的直径,使其更容易在小的、不规则的或复杂的形状上获得良好的接触。日立的OES光谱仪系列提供适配器,可测量直径小于3mm的线材。此外,日立的固定式OES光谱仪有一个三边开放的火花台,可实现对不规则形状样品的位置固定。小三元锂电池光谱仪供应商