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X射线荧光光谱仪 X-Strata 920
根据所得光谱图进行定性鉴定或定量分析。由于不同元素的原子结构不同,当被激发后发射光谱线的波长不尽相同,即每种元素都有其特征的波长,故根据这些元素的特征光谱就可以准确无误的鉴别元素的存在(定性分析),而这些光谱线的强度与试样中该元素的含量有关,因此还可利用这些谱线的强度来测定元素的含量(定量分析)。





检查半导体材料硅和锗是不是达到了高纯度的要求时,就要用到光太阳光谱谱分析.在历史l上,光谱分析还帮助人们发现了许多新元素.例如,铷和铯就是从光谱中看到了以前所不知道的特征谱线而被发现的.光谱分析对于研究天体的化学组成也很有用.十九世纪初,在研究太阳光谱时,发现它的连续光谱中有许多暗线。
直读光谱仪 FMXline
把试样在能量的作用下蒸发、原子化(转变成气态原子),并使气态原子的外层电子激发至高能态。当从较高的能级跃迁到较低的能级时,原子将释放出多余的能量而发射出特征谱线。这一过程称为蒸发、原子化和激发,需借助于激发光源来实现。
德国斯派克落地式火花直读光谱分析仪SPECTROLAB M12
1、强大的等离子发生器光源和点火单元:异常耐用的高能量等离子发生器为样品激发输出超级稳定的能量释放。数字化控制等离子体环境实现优异的分辨率,高保真信号输出以及加速激发流程。为避免高压信号干扰,光源发生器和点火板设置在火花台附近。激发系统营造了理想的等离子体环境,为佳分析性能提供保证。
2、低成本惰性气体光学系统环境,自循环净化:SPECTRLAB启用改进版本的UV-PLUS技术,气密封自循环净化系统。采用的长效过滤净化管。替代了昂贵的气冲洗方式。同时避免了外来气污染光学系统的可能性。从而为佳光学测量提供必要条件。
3、火花台优化设计:新一代SPECTROLAB的火花台设计有效降低了气耗量和火花台金属粉尘沉积。系统监控测量次数和金属蒸发量,智能硬件诊断功能根据计算设定火花台维护提醒。

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