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第第页选择拉曼光谱仪有哪些注意事项光谱仪如何操作市场上已经研发出来的光谱仪的种类很多,而在这之中拉曼光谱仪的受关注度比较高,其原因就是拉曼光谱仪的技术优化程度较高,且其具有高灵敏度和特别有特点的开放结构,可即使如此,选购者更应当知道拉曼光谱仪怎么选择,其选择的注意事项有哪些?

一、注意仪器的品牌

一般可研发生产拉曼光谱仪的企业都具有较为强力的技术团队和雄厚的资金储备,所以此类生产企业所生产的拉曼光谱仪的性能都在标准的考核范围内,但是每个品牌的仪器的使用方法和其所设计的人性化功能有所区分,而只有选择仪器的时候注意所选择品牌的仪器的各方面情况是否达到预期要求就可以的。

二、注意仪器的技术

拉曼光谱仪成为全部同类仪器中的比较突出的且具有代表性的仪器,正是由于它的研发团队一直在不断的更新和提升仪器的技术,比如近期所推出的拉曼光谱仪就是由冷型探测器与优秀的电子设计相融合的产物,而此类机器可一直暗电流,从而提升设备量子转化率,由此可见选择仪器还应当注意此款仪器的技术性能是否先进,其是否符合自身使用需求。

三、注意仪器的价格

越是相对精密且技术精良的仪器,其销售和维护的价格越是更高,而拉曼光谱仪就是这类机器,虽然购买这开始并不清楚拉曼光谱仪费用多少钱,但是通过各类品牌的此类仪器销售价格对比就能很快知道其市场的售价范围,然后再从不同种类和品牌的仪器中选择出其价格更贴合自身要求的机器。

拉曼光谱仪被应用在各类讨论和检测机构的,所以此类光谱仪必需要拥有更为先进的技术和性能,且其品牌必需在业内外享有盛誉的,另外,仪器的价格也应当在市场销售价格的范围内,而以上也是选择拉曼光谱仪需要注意的事项。

ICP(即电感耦合等离子体)的工作原理是由高频电流经感应线圈产生高频电磁场,使工作气体(Ar)电离形成火焰状放电高温等离子体,等离子体的zui高温度10000K。试样溶液通过进样毛细管经蠕动泵作用进入雾化器雾化形成气溶胶,由载气引入高温等离子体,进行蒸发、原子化、激发、电离,并产生辐射,光源经过采光管进入狭缝、反光镜、棱镜、中阶梯光栅、准直镜形成二维光谱,谱线以光斑形式落在540540个像素的CID检测器上,每个光斑覆盖几个像素,光谱仪通过测量落在像素上的光量子数来测量元素浓度。光量子数信号通过电路转换为数字信号通过电脑显示和打印机打印出结果。

由于电感耦合等离子体原子发射光谱法具有检出限低、精准度高、线性范围宽且多种元素同时测定等优点,因此,与其它分析技术如原子吸取光谱、X—射线荧光光谱等方法相比,显示了较强的竞争力。在国外,ICP—AES法已快速进展为一种极为普遍、适用范围广的常规分析方法,并已广泛应用于各行业,进行多种样品、70多种元素的测定,目前也已在我国分析测试领域广泛应用。

性能特点:

分析精度高

电感耦合等离子体原子发射光谱仪可精准分析含量达到10—9级的元素,而且很多常见元素的检出限达到零点几g/L,分析精度特别高。对高处与低处含量的元素要求同时测定,尤其对低含量元素要求精度高的项目,使用ICP—AES法特别便利。

样品范围广

电感耦合等离子体原子发射光谱仪可以对固态、液态及气态样品直接进行分析,但由于固态样品存在不稳定、需要特别的附件且有局限性,气态样品一般与质谱、氢化物发生装置联用效果较好,因此应用zui广泛也优先接受的是溶液雾化法(即液态进样)。从实践来看,溶液雾化法通常能取得很好的稳定性和精准性。而在测试工作中,运用确定的专业学问和阅历,实行各种化学预处理手段,通常都能将不同状态的样品转化为液体状态,接受溶液雾化法完成测定。溶液雾化法可以进行70多种元素的测定,并且可在不更改分析条件的情况下,同时进行多元素的测定,或有次序地进行主量、微量及痕量浓度的元素测定。

动态线性范围宽

一般的精密分析仪器都有它的线性范围(一般在103以下),以明确该类仪器精准测定的浓度区间(不同类型的仪器或同类不同生产厂家的仪器还有区分),假如待测元素的浓度过高或过低,就必需进行化学处理,如稀释或浓缩富集,使待测浓度位于误差允许的线性范围之内。因此,当常量元素和微量元素需要同时测定时,就加添了分析的难度,加大了工作量,而测定结果往往还不理想。电感耦合等离子体原子发射光谱仪的动态线性范围大于106,也就是说,在一次测定中,既可测百分含量级的元素浓度,也可同时测10—9级浓度的元素,这样就避开了高浓度元素要稀释、微量元素要富集的操作,既提高了反应速度,又削减了繁琐的处理过程不可避开产生的误差。以粉煤灰为例,固态的粉煤灰经过适当的预处理(依据待测元素种类确定预处理方法)转化成液态,一次进样既可测定常量的铁、铝、钙等元素,也可同时测定微量的钒、钼等综合利用及环境评定时的影响元素,便利精准。

多种元素同时测定

多种元素同时测定是ICP—AES法zui显著的特点。众所周知,每一种物质无论是以何种物理状态存在,其化学成分往往是很多而杂的,既有必需存在的高浓度的主量元素,也存在不需要的杂质元素;有金属元素,也有非金属元素。用化学分析、原子吸取光谱法等只能单个元素逐一测定,而ICP—AES法可在适当的条件下同时测定,不但可测金属元素,而且对很多样品中必测的非金属元素硫、磷、氯等也可一次完成,这也是原子吸取光谱仪达不到的。

定性及半定量分析

对于未知的样品,等离子体原子发射光谱仪可利用丰富的标准谱线库进行元素的谱线比对,形成样品中全部谱线的“指纹照片”,计算机通过自动检索,快速得到定性分析结果,再进一步可得到半定量的分析结果。这一优势对于事故的快速初步的判定、某种处理过程中的中心产物的分析、不需要特别精准的结果等情形特别快速和应用。

发射光谱仪,不用三棱镜而用衍射光栅,这是一种上面刻有千条线的板,把光分开,然后把光谱拍摄或记录下来。再用电子仪器进行分析。原子发射光谱仪已随着科技的进步进入到各行各业中广泛应用于冶金、地质、环境等各领域。虽然原子发射光谱仪用途广泛,但我们在使用时,若不依照操作规程来操作的话便会显现一些小的故障,那这时候便需要维护和修理,接下来我们来为大家介绍一下原子发射光谱仪维护和修理的八大准则。

一、“先易后难”:先解决比较简单的问题,再渐渐处理比较扎手的故障

仪器发生故障时,尤其是发生比较多而杂的综合性故障,对于解决这种故障应当先从比较简单解决的故障入手,如:检修仪器的电路板,应先检查电阻、电容、电感、二极管、三极管、保险丝、接插件、指示灯、开关等,在排出这些元件故障后,再检查集成电路、大功率管、功率模块、专用传感器、微处理器IC、接口IC、存储器IC等。

二、“先简后繁”,先从简单的器件或部位下手,再进入多而杂繁琐的电路或线路

在维护和修理电路时,依据仪器的电路原理,先从简单的电路开始进行,如指示灯不亮、按键失灵或接触不良、电压电流表无指示或指示异常、电源插头插座松动、保险丝是否熔断、开关接触是否牢靠等。在此基础上进一步维护和修理多而杂的而繁琐主电路或线路,如变压器、继电器、接触器、电磁阀、压力传感器、过压(限压)保护开关、流量传感器等主控电路或线路。

三、“先软后硬”,先检查软件程序运行是否正常,再分析硬件运行是否有问题

随着科学技术水平的进展,电脑在光谱仪中应用,使仪器的检测水平大幅度的提高,功能更趋近于智能化,很多故障都是通过电脑自带的故障诊断程序,进行综合全面的检测,如当仪器显示真空不良、温度异常、压力异常、无积分信号、通讯停止等显示时,我们必需是在此基础之上,顺藤摸瓜沿电脑指示的异常信息,去检查所对应的硬件,这样可以很快的找到故障的根源,缩短维护和修理时间,提高工作效率。

四、“先外后内”,先检查仪器外围设施,再检查仪器本身

仪器蓦地整机停电不工作了,首先检查仪器的外围情况,如冷却水是否停止,水泵或水闸阀是否异常,燃气或辅佑襄助气气压是否偏低或过高,电磁阀是否失电或断路,电气开关或空气开关是否跳闸,各外部接插件是否脱落等。然后再找寻仪器本身内部的问题。

五、“先辅后主”,先解决仪器辅佑襄助设备问题,再解决仪器主机问题

大型仪器往往是一套完整的体系,有很多辅佑襄助设备为其服务,当仪器系统显现故障时,应当在先检查电脑、打印机、稳压器、真空泵、空压机等辅佑襄助设施完好的情况下,再看仪器主机工作运行情况,这样才能保证整个仪器系统的完整正常的运行。

六、“先人后机”,先排出人为失误,在检查仪器工作情况

任何仪器都是靠人来操作的,所以在仪器显现数据出错或是异常时,首先判定是否存在人为的问题,如在操作程序时是否输错数据,敲错键盘,点错鼠标,调错气压表或流量计指示,忘掉打开或多打开某个开关,看错某些标志等。在严格按操作程序操作,并排出人为误操作的基础上,再分析仪器自身运行是否存在问题。

七、“先主后次”,即先解决紧要冲突,后解决次要冲突

先解决紧要问题,让仪器工作起来,再解决次要问题,完善仪器各项功能。如有时仪器测得的数据不是很精准牢靠,说明仪器存在某些隐患或故障,有些故障是要在仪器通电工作情况下才能去诊断,仪器无法通电工作,有些故障是无法判定的,特别是现在很多仪器的故障都是通过电脑程序自动诊断出来的。所以只有先让主机工作起来,在进行主机以外(或辅佑襄助的)次要的故障的维护和修理,包括一些对主机影响不大辅佑襄助功能。

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