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  • 原子荧光光谱仪的工作原理和操作方法是怎样的?
  • 原子荧光光谱仪是测量痕量元素的精密仪器。
  • X荧光光谱分析仪的行业应用介绍
  •     X荧光光谱仪在阳光直射的高温,高日照量的情况下也能保持高性能的特点,这得益于仪器设计中充分考虑低功耗及X射线管高温的及时排放,所以它可承受恶劣的工作环境。它的可分析元素可从从镁矿(Mg)到钚矿(Pu)之间的所有83种自然矿石,包括重金属矿石Au、Pt、Ag、Ru、Rh、Pd等。对高品位、精选矿石的品位评定,提供

  • SDD探测器在X射线荧光光谱仪的应用
  •     硅漂移探测器(SiliconDriftDetector,简称SDD)是半导体探测器的一种;


        用来探测X射线,广泛应用在能量色散型X射线荧光光谱仪(XRF)或者X射线能谱仪(EDS)上。


        XRF合金分析仪使用了大面积的SDD探测器之后,分析速度快速的提高2倍,使得分析数据的稳定性更强。


      

  • X荧光光谱仪(RoHS检测仪器)的保养介绍
  •     仪器工作的外部环境


        1、周围强磁场干扰


        设备合理的工作环境,要求在没有电机、振动、电磁、高压或有高频率电焊器等电磁干扰的地方安装,否则会干扰设备的谱形或造成设备不能正常工作。


        2、环境温度,湿度的影响


        应保持室温20

  • XRF-X射线荧光光谱仪的优点介绍
  •     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

  • 荧光光谱的基本分类和原理是什么?
  • 原子外层电子吸收光子后,由基态跃迁到激发态,再回到较低能级或者基态时,发射出一定波长的辐射,称为荧光。
    标签: 荧光 荧光光谱 光谱 分类 原子 2020-04-21 14:51
  • X荧光光谱仪的结构组成是怎样的
  •     X荧光光谱仪作为重要的检测仪器,可应用的领域非常多样化;


        且能与人们的日常生活直接挂钩,像价格优惠、质量的X荧光光谱仪具有出众的市场竞争力;


        也是众多购买者预先考虑的对象,那么如此精细的设备到底是由哪些部件组合而成的呢?


        相信很多消

  • X荧光光谱仪的选购是怎样的呢?
  •     通过荧光光谱实现矿物原材料的检测已经成为了我国矿物元素合理利用的重要方式;


        利用这种科学性极强的X荧光光谱仪提高物品的检测效果更是成为了一种司空见惯的现象,合理利用X荧光光谱仪的前提便是正确的进行选购;


        因此客户在选购这种X荧光光谱仪时必须要尤为注意如

  • X荧光光谱仪的相关适用介绍
  •     由于X荧光光谱仪具备非常快的测量速度、超高的灵敏度和极好的重现性;


        对于样品要求也不高,无论是样品是气态、固态还是液态均可轻松检测;


        所以质量好价格低的X荧光光谱仪受到各行各业用户的推崇和喜爱,但由于分析仪器的特殊性;


        目前X荧光类光谱

  • X射线荧光光谱仪的相关应用介绍
  •     对于嵌入钢筋的混凝土,怎么阻止氯离子的进入,从而提供防腐蚀保护;


        而就算渗入了氯离子,我们怎么去检测识别呢,别急,X射线荧光光谱仪可以检测到氯离子的痕迹。


        可靠地估算混凝土中氯离子渗透是使用寿命预测的一个主要参数。电化学测试方法具有快速,而较长期的测

  • 激光诱导荧光光谱仪的特点都有哪些?
  •   激光诱导荧光光谱仪的技术是一种非常灵敏的,无损快速的手段用来监测微量弱信号的方法。


      该技术已经被广泛的应用到了毒品检测,糖分检测, 水质分析, 油质分析, 药品检测等多个领域。


      采用集成化的设计,将激光器和光谱仪一体化整合,通过zui新设计的微型化荧光探头进行采样,可以实现快速的激

  • 激光诱导荧光光谱仪的特点及应用介绍
  •   激光诱导荧光光谱仪检测系统,主要由三个部件组成:405nm稳光谱激光器、405nm光纤探头和微型光纤光谱仪。


      相比于传统的荧光光谱仪,405nm激光诱导荧光光谱仪的具有重现性好,测量速度快,灵敏度高等特点。


      样品可以是固体、粉末、熔融片,液体等。


      主要应用领域可分为:生物医疗、宝石鉴

  • 原子荧光光谱仪的相关使用介绍
  •   人们往往会使用原子荧光光谱仪来对一些产品或者溶液进行检验,若是这个检测仪器比较可靠往往就能直接检测出许多微量元素的含量并且在使用的时候也能较为稳定的运行。


      因此在选择的检测仪器的时候也需要对原子荧光光谱的效果进行查看。


      那么在使用原子荧光光谱仪器时需要注意哪些有用的问题呢?

  • 原子荧光光谱仪的相关选购
  •   原子荧光光谱仪器的灵敏度比较高能比较准确的对不同元素进行检测,所以说品质齐全的原子荧光光谱仪器也被人们用在不同领域中对元素进行检测。


      当然这个检测结果也能作为比较准确的数据参考。因此很多客户都会从厂家直接进行采购多个设备。


      那么选择原子荧光光谱仪器时需要关注哪些问题呢?

  • 能量色散X荧光光谱仪的性能参数介绍
  •     能量色散X荧光光谱仪应用于钢铁检测、全元素分析、有害元素检测(RoHS、卤素等)。


        性能参数


        产品型号:EDX 4500


        产品名称:X荧光光谱仪


        测量元素范围:从钠(Na)到铀(U)


     &nbs

  • X射线荧光光谱仪的特点及应用介绍
  •     X射线荧光光谱仪应用领域:冶金、铸造、机械、科研、商检、汽车、石化、造船、电力、航空、核电、金属和有色金属冶炼、加工和回收工业中的各种分析。


        X射线荧光光谱仪主要特点:


        1、电子系统采用国际标准机笼、高集成化设计。


        2、专利技术的入缝

  • 荧光光谱仪性能如何?
  •     荧光光谱仪分析对象主要有各种磁性材料、钛镍记忆合金、混合稀土分量、贵金属饰品和合金等;


        以及各种形态样品的无标半定量分析,对于均匀的颗粒度较小的粉末或合金,结果接近于定量分析的准确度。

     

    1.jpg 标签: 荧光 荧光光谱 荧光光谱仪 光光谱仪 光谱 光谱仪 2019-03-19 13:52

  • X荧光光谱仪的操作介绍
  •     手持式X荧光光谱仪可以直接用于从钻井中的样品进行分析,不需要对样品进行任何进一步的准备。对爆破孔钻屑,就可直接分析孔的表面,或直接分析收集袋中的样品,无需对其做处理准备。

     

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        像这样

  • 荧光光谱仪的特点有哪些?
  •     X荧光光谱仪是利用XRF技术解决国内水泥厂、钢铁公司对复杂成份、多类型榈中元素的快速、准确分析。


        荧光光谱仪的性能特点:


        1、的水泥、钢铁、矿料等全元素分析,亦可用于镀层检测和RoHS检测。


        2、电制冷UHRD探测器,摒弃液氮制冷。


      

  • 原子荧光光谱仪的选择
  •     原子荧光光谱法具有原子吸收和原子发射光谱两种技术的优势,克服了单一技术在某些方面的缺点,对一些元素具有分析灵敏度高、干扰少、线性范围宽、可多元素同时分析等特点;

     

    1.jpg


        如何选出符合自身

  • X荧光光谱仪的原理是怎样的?
  •     当能量高于原子内层电子结合能的高能X射线与原子发生碰撞时,驱逐一个内层电子而出现一个空穴,使整个原子体系处于不稳定的激发态,激发态原子寿命约为(10)-12-(10)-14s,然后自发地由能量高的状态跃迁到能量低的状态。


        这个过程称为驰过程,驰豫过程既可以是非辐射跃迁,也可以是辐射跃迁。


  • 原子荧光光谱仪的组成
  •     原子荧光光谱仪组成结构包含激发光源、单色器、原子化器、检测系统、显示装置等;


        原子荧光光谱法具有设备简单、各元素相互之间的光谱干扰少,检出限低,灵敏度高,工作曲线线性范围宽和多元素可以同时测定等优点,是一种具有潜力的痕量分析方法。


        1、激发光源:

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  • 原子荧光光谱的原理与分类介绍
  •     原子荧光光度计利用惰性气体氩气作载气,将气态氢化物和过量氢气与载气混合后,导入加热的原子化装置,氢气和氩气在特制火焰装置中燃烧加热,氢化物受热以后迅速分解,被测元素离解为基态原子蒸气,其基态原子的量比单纯加热砷、锑、铋、锡、硒、碲、铅、锗等元素生成的基态原子高几个数量级。


     &n

  • X射线荧光光谱仪的选购
  •     X射线荧光光谱是一种常用的光谱技术,既可用于材料的组成成分分析,又可用于涂层和多层薄膜厚度的测量等。能量色散X射线荧光光谱仪体系(EDXRF),这种体系如今已经具有许多不同的配置规格,既有台式配置的,又有便携的、手持式配置的。

     

    1.jpg 标签: X射线荧光光谱仪 射线荧光光谱仪 荧光 荧光光谱 荧光光谱仪 光光谱仪 2018-05-23 11:55

  • X射线荧光光谱仪的组成与维护使用
  •     X射线荧光分析技术(XRF)作为一种快速分析手段,为相关部门提供了一种可行的、低成本的并且及时的检测、筛选和控制有害元素含量的有效途径。


        相对于其他分析方法,XRF具有无需对样品进行特别的化学处理,快速、方便、测量成本低等明显优势,特别适合用于各类相关部门作为过程控制和检测使

  • 荧光光谱分析技术在生物学中的应用
  •   荧光分析应用的范围很广,生物学和医学的各个学科,包括生理、生化、 生物物理、药理、免疫、细胞、遗传等,都可以使用这一技术。从研究的材料来 看、氨基酸、蛋白质核酸、维生素酶、药物、毒物等都可以采用。下面就内源荧 光和外源荧光在生物学、医学中应用的可能性,举一些例子。
      一、内源荧光的探测和

  • X射线荧光光谱分析的样品说明
  •   X射线荧光光谱分析基本上是一种相对分析方法,需要有相应的标准样品作为测量基准。因此,制样方法的好坏是X射线荧光光谱分析仪应用的关键,标准样品与待测试样应经过同样的制样处理,制成物理性质和化学组成相似的、表面平整均匀、有足够代表性的形式。使用X射线荧光光谱分析的样品一般有固体样品、粉末样品和液体样品

    标签: 荧光 荧光光谱 光谱 光谱分析 样品 2018-01-28 17:13
  • 原子荧光光谱仪测定空气中汞的方法
  •   1、样品采集
      串联两个各装510ml吸收液的大型气泡吸收管以015L/min的速度,抽取2L空气。
      2、样品前处理
      采样后用吸收管中的吸收液洗涤进气管内壁3次。将前后两个吸收管中的样品溶液合并在一个管中滴加20%盐酸羟胺溶液至吸收液紫红色完全褪尽为止,以除去剩余的高锰酸钾。同时吸取1010ml

  • 使用原子荧光光谱仪要注意哪些?
  •   原子荧光光谱仪是一种常用的光谱仪产品,利用原子荧光光谱线的波长和强度进行物质的定性与定量分析,被广泛用于多个领域中。
      原子荧光光谱仪使用注意事项:
      1、在开启仪器前,一定要注意开启载气。
      2、检查原子化器下部去水装置中水封是否合适。
      3、试验时注意在气液分离器中不要有积液,以

  • X荧光光谱仪操作时不得不注意
  •   1、在测量过程中,不要突然断电。
      2、不要直接分析低熔点样品,如低熔点沥青、苯酚、油漆等,有些样品在室温下是固体,经射线照射会融化,如果滴到光管头上,会损坏仪器。如果要分析,请放在液体杯内测量。
      3、分析液体样品和粉末样品时,必须在氦气模式下测量,不能抽真空。
      4、不要长时间分析液

  • X射线荧光光谱仪辐射安全常识
  •   在设计上,X射线荧光光谱仪在不进入测试界面测试时,不会发出任何电离辐射(即X射线)。对于一个给定的辐射源,三个因素决定了人体所接受的辐射剂量:
      1、受照射时间
      受照射的时间越长,人体所接受的辐射剂量也就越大。辐射量与受照射时间成正比。
      2、与辐射源的距离
      离辐射源越近,所受的辐

  • X荧光光谱仪优缺点
  •   X射线荧光光谱仪在各行业应用范围不断拓展,已成为一种广泛应用于冶金、地质、矿物,石油,生物,医疗,刑侦,有色、建材、商检、环保、卫生等各个领域。
      X荧光光谱仪优缺点:
      优点:
      a)分析速度快。测定用时与测定精密度有关,但一般都很短,10~300秒就可以测完样品中的全部待测元素。<

  • 台式X荧光光谱仪的正确操作方法
  •   台式X荧光光谱仪由激发源和探测系统构成,可以产生X荧光来检测各元素的特征X射线的强度,从而测定元素含量。
      台式X荧光光谱仪的正确操作方法如下:
      1、仪器采用X光管产生激发源,因此,在不使用时,仪器会自动将X光管的高压断掉,使X光管的电源处理待机状态。此时,仪器将不会产生任何射线,同时大大延长X

  • X射线荧光光谱仪使用注意事项
  •   X射线荧光光谱仪被广泛用于冶金、地质、矿物、石油、化工、生物、医疗、刑侦、考古等诸多部门和领域,也是野外现场分析和过程控制分析等方面仪器之一。

    X射线荧光分析仪.jpg

  • X荧光光谱仪技术原理
  •   X荧光光谱仪(XRF)主要由激发源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

  • XRF荧光光谱仪的优劣势说明
  •   XRF荧光光谱仪根据其分光原理不同分成波长色散型X荧光光谱仪(波谱仪,WDXRF)和能量色散型X荧光光谱仪(能谱仪,EDXRF)。我们通常所说的X荧光光谱仪就是指波长色散的仪器。
      1、XRF荧光光谱仪的优势
      (1)制样简单。通常情况下是物理制样。试样经过简单的破碎、研磨成粉末压片或熔融制成。
      

  • 原子荧光光谱仪的操作步骤
  •   原子荧光光谱法具有原子吸收和原子发射光谱两种技术的优势,克服了单一技术在某些方面的缺点,对一些元素具有分析灵敏度高、干扰少、线性范围宽、可多元素同时分析等特点,这些优点使得该方法在冶金、地质、石油、农业、生物医学、地球化学、材料科学、环境科学等各个领域内获得了相当广泛的应用。
      一、操作步

  • 荧光光谱仪技术指标
  •   荧光光谱仪是一款集ROHS指令/卤素指令/八大重金属指令一体的X荧光光谱仪。对铅、汞、镉、铬、溴、氯、砷、锑、硒、钡等无素有很好的检测下限以及精度。集准确、快速、无损、直观及环保五大特点,采用分析仪器行业的极速探测器技术(SDD)。采用德国技术,可实现图像联动控制,多点连续测试。新增加电动开发的样品腔使操

  • X荧光光谱仪的组成部分
  •   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,产生X荧光(二次X射线),探测器对X荧光进行检测。
      X荧光光谱仪的组成部分:
      1、光源
      激发元素产生特征X射线的机理是必须使原子内层电子轨道产生电子空位,从而对样品进行光谱分

  • X荧光光谱仪中的X射线管应该符合哪些条件
  •   X荧光光谱仪能够检测出元素周期表中的大部分元素,所以X荧光光谱仪能够对由这些元素组成的各种形式和性质的导体、非导体固体材料,包括玻璃、塑料、金属、矿石、水泥和耐火材料等等。而要检测这些物体,光谱仪中的X射线管功不可没,下面来了解一下X射线管应该符合哪些条件。
      1、有X射线管是X荧光光谱仪中的一个重

  • X荧光光谱仪在检测分析时采用了哪些定律?
  •   在我们生活的环境中有很多种不同的元素,这些元素能够组成形态各异性质各异的导体以及非导体材料,X荧光光谱仪则能够对这些材料进行检测分析,看材料中究竟含有哪些元素。那么X荧光光谱仪在检测分析时采用了哪些定律呢?
      1、莫塞莱定律
      莫塞莱定律是反应各个元素X射线特征光谱规律的一种实验

  • X荧光光谱仪样品制备时需要注意些什么?
  •   X荧光光谱仪进行分析的样品可以是固态,也可以是水溶液,但是不管使用什么形态的样品,其制备情况对分析检测的误差会造成较大影响。下面来看看X荧光光谱仪样品制备时需要注意些什么。
      1、化学组成相同但是热处理过程不同的样品,X荧光光谱仪在分析时得到的计数率是不同的,所以在样品制备时,要尽量选择化学组成

  • X荧光光谱仪的应用
  •   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,产生X荧光二次X射线,探测器对X荧光进行检测。
      1、在生物领域的应用
      该领域主要用于临床测定生物样品中某些成分的含量,生物技术及免疫技术的分析等,如脱氧核糖和脱氧核糖核酸的含量测定、DNA、

  • 原子荧光光谱仪使用注意事项
  •   1、在开启原子荧光光谱仪前,一定要注意先开启载气。

      2、检查原子化器下部去水装置中水封是否合适。可用注射器或滴管添加蒸馏水。

      3、一定注意各泵管无泄露,定期向泵管和压块间滴加硅油。

      4、实验时注意在气液分离器中不要有积液,以防液体进入原子化器。

      5、在测试结束后,一定在空白

  • 原子荧光光谱分析法测定的应用实例
  •   原子荧光光谱分析法具有很高的灵敏度,校正曲线的线性范围宽,能进行多元素同时测定。这些优点使得它在冶金、地质、石油、农业、生物医学、地球化学、材料科学、环境科学等各个领域内获得了相当广泛的应用。

      1、原子荧光法测定农产品中砷

      1)前处理:按照GB/T5009、11-2003的方法,取样品0、5-5

  • X荧光光谱仪的原理及应用
  •   X射线荧光分析是确定物质中微量元素的种类和含量的一种方法,又称X射线次级发射光谱分析,是利用原级X射线光子或其它微观粒子激发待测物质中的原子,使之产生次级的特征X射线(X光荧光)而进行物质成分分析和化学态研究。
      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)

  • X荧光光谱仪的技术原理
  •   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,产生X荧光(二次X射线),探测器对X荧光进行检测。

      X荧光光谱仪的技术原理:

      元素的原子受到高能辐射激发而引起内层电子的跃迁,同时发射出具有一定特殊性波长的X射线,根据莫斯莱定律,荧光X射

  • 原子荧光光谱仪使用时应注意以下事项
  • 原子荧光是原子蒸气受具有特征波长的光源照射后,其中一些自由原子被激发跃迁到较高能态,然后去活化回到某一较低能态(常常是基态)而发射出特征光谱的物理现象。各种元素都有其特定的原子荧光光谱,根据原子荧光强度的高低可测得试样中待测元素的含量。

      原子荧光光谱仪使用时应注意以下事项:

      1、在开启仪器前

  • X荧光光谱仪的制样过程中需要注意什么
  •   X荧光光谱仪分析方法是一个相对分析方法,任何制样过程和步骤必须有非常好的重复操作可能性,所以用于制作标准曲线的标准样品和分析样品必须经过同样的制样处理过程。

      X射线荧光实际上又是一个表面分析方法,激发只发生在试样的浅表面,必须注意分析面相对于整个样品是否有代表性。此外,样品的平均粒度和粒度

  • X荧光光谱仪的优缺点
  •   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,产生X荧光(二次X射线),探测器对X荧光进行检测。
      技术原理
      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

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