铸造企业对于全谱直读光谱仪的选择
发布时间:2018-05-18 09:17:44 点击:7647
自1944年Haeler首先提出以将待测元素光谱线引出并用光电倍增管接收的方法来代替摄谱法进行光谱分析以来,光电光谱仪及其应用都有了很大的发展。
光谱仪配合其独特的、特别适合于配合炉前分析的优点,使其发展成为金属冶炼和铸造行业必 不可少的分析手段,其特点如下:
1.炉中取的样品只要打磨掉表面氧化皮,固体样品即可放在样品台上激发,免去了化学分析钻取试样的麻烦。对于铝及铜、锌等有色金属样品而言,可用小车床车去表面氧化皮即可。
2.从样品激发到计算机报出元素分析含量只需20-30秒钟,速度非常快,有利于缩短冶炼时间,降低成本。特别是对那些容易烧损的元素,更便于控制其最后的成份。
3.样品中所有要分析的元素(几个甚至十几个)可以一次同时分析出来,对于牌号复杂的产品,要求分析元素愈 多愈合算,经济效益好。
4.分析精度非常高,可以有效控制产品的化学成份,保证它能符合国家标准的规格,甚至可将合金成份控制到规格的中下限,以节省中间合金或铁合金的消耗。
5.分析数据可以从计算机打印出来或存入软盘中,作为永久性记录。
总之,从技术角度来看光电光谱分析,可以说至今还没有比它能更有效的用于炉前快速分析的仪器,具备了那么多的特点而能取代它。所以世界上冶炼、铸造以及其他金属加工企业均竞相采用这类仪器成为一种常规分析手段,从保证产品质量,从经济效益等方面,它是十分有利的分析工具。
而目前市场上光电光谱仪又分两大类,传统的PMT(光电倍增管)技术和现下流行的CCD技术。
PMT光谱仪光电倍增管
CCD全谱光谱仪元器件
CCD技术现在因为其本身的优势,以其代表的全谱技术是一个未来的发展趋势。
1.整个波长范围内的所有谱线均可利用,而且我们可以选择最佳线来进行分析,不会因为空间有限而被迫放弃某些最佳线。
2.对于任何一个元素,都有很多的谱线可以选择,能够覆盖完整的含量范围。而对于某些特定的含量范围,我们也可以多选择几条谱线,然后对结果进行平均,就可以提高分析结果的可见性。
3.对于客户的需要,可以在仪器里添加额外的谱线。既可以在仪器生产时完成,也可以在用户现场添加。
4.用户在现场也可以直接添加新的基体,而且无需对基体硬件进行改动。
5.CCD技术真正实现了多种基体的检测能力。PMT技术能实现2个以上基体检测已比较困难,为了增加基体,PMT技术经常无法选择最佳的谱线,有时候甚至需要舍弃某些重要的元素。
6.相同数目的通道、谱线下,比PMT技术有更小的设备体积和重量。
7.不需要使用高压,减少了辉光放电等故障的发生。
PMT技术比CCD技术虽然存在工作电压高、仪器后期可扩展性差、仪器体积大、可探测谱线少等缺点,但是对于检测高纯度物质,例如99.997%的电解铝或者电解铜的视乎,PMT的优势还是非常明显的。
综合分析来看,针对于合金分析方面,基于全谱技术的CCD直读光谱仪具有更好的测量准确性以及更高的性价比。
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