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光谱分析检测仪哪种更好?

发布时间:2021-09-06 10:04:39         点击:3036

       光谱分析仪是目前材料分析检测的主要检测手段,应用在各个方面,那哪种更好呢?

       在光谱分析工作中,采用什么光源是提高光谱分析精密度和准确度的关键所在。在经典光谱分析工作中,根据分析对象采用火花光源、交流电弧或直流电弧光源。在特种对象分析中,如微区分析采用激光光源;逐层分析中采用辉光光源;对易挥发的痕量元素分析采用空心阴极光源等。这些光源在光谱分析工作中,都是为某种分析物体或某些分析元素采用所采用的不同分析手段。在金属冶炼厂为配合炉前分析,采用火花光源结合光电直读光谱仪分析。这些光源和仪器,目前仍是光谱分析工作者的主要应用手段,担负着大量的分析任务。

       但是经典光源光谱分析有许多局限性,尤其是对标准样品的依赖性极大,因为经典光谱法光源(电弧或火花)一般采用的标准样品(或称参比样品)物理性质、化学组成与分析样品必须一致,对于原子发射光谱一般还必须采用内参比法(内标法),且内标元素的光谱化学性质:沸点、离解能、电离能、原于量和化学反应能力、以及内标线的激发能和波长等必须与分析元素及分析线相近。因此,往往由于没有合适的标准样品,不能确保分析质量,常用光源存在着第三元素干扰和固体物理结构的影响,元素同时测定的范围也受到一定限制,往往一套标准样品只能测定一种牌号的合金,在实际工作中不可能有大量的标准样品,尤其是配合材料研究分析,材料元素和元素成分都不定型,更无标准可用。

真空型直读光谱仪的铸造厂应用

       ICP光源对以上弊病似乎都可以解决。它可以用基准物质经过适当的化学处理,可配制成所需要的不同元素和不同浓度的标准溶液;同时ICP光源还具有以下分析特点:检出限低;测量的动态范围宽;准确度好;基体效应小;精密度高;曝光时间短;原子发射光谱分析所具有的多元素同时分析的特点与其他分析方法逐个元素单独测定相比,无论从效率的经济,技术等方面都具有很大的特点,这也是ICP原子发射光谱分析取得很大进展的原因之一。

       但是个别元素,因为其谱线范围问题,例如Sn,非真空仪器和一般ICP进样技术是无能为力的,所以ICP光谱仪也不能替代经典光谱法。

       所以在金属冶炼厂,采用真空型的的光电直读光谱分析仪更为适合。
 

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