朗鐸科技(北京)有限公司主營:手持光譜儀,激光誘導擊穿光譜儀(LIBS),直讀光譜儀
手持光譜儀的原理
手持式光譜儀是一種基于XRF光譜分析技術的光譜分析儀器,當能量高于原子內層電子結合能的高能X射線與原子發生碰撞時,驅逐一個內層電子從而出現一個空穴,使整個原子體系處于不穩定的狀態,當較外層的電子躍遷到空穴時,產生一次光電子,擊出的光子可能再次被吸收而逐出較外層的另一個次級光電子,發生俄歇效應,亦稱次級光電效應或效應。所逐出的次級光電子稱為俄歇電子。當較外層的電子躍入內層空穴所釋放的能量不被原子內吸收,而是以光子形式放出,便產生X 射線熒光,其能量等于兩能級之間的能量差。
手持光譜儀的正確使用
對于檢測的樣品也要一些小要求,被測的物品表面必須光滑、整潔,如此才能避免其他元素的干擾被測物品的表面是有油污,或重金屬污染,如此檢測出來的結果準確度就沒那么高,儀器是檢測元素,那么一定會要做放樣檢測,這對人體來說是有一定的為還在用,所以,技術人員還需要做好防輻射。對儀器操作的技術人員在使用儀器檢測樣品的時候,先要把儀器前方的圓孔對準需要檢測樣品的點,儀器要貼在上面。
手持式光譜儀工作原理
當一束帶有足夠能量的X射線打在樣品表面原子殼內層的電子上,這個X射線束是由手持式光譜儀內的X射線管產生的,這個X射線束從手持式光譜儀前底端射出。X射線束打在樣品表面的原子殼上,電子被激發后從原子殼內層軌道發生位移,這種位移的發生是由于從分析儀發出的X-射線束與在適當的軌道保持電子結合能發出的能量差;當X射線束的能量高于電子結合能就會發生位移。在原子中,電子以特定的能量固定在特定的位置,這就決定了它們的軌道。此外,一個原子軌道殼之間的間距是每個元素的原子的之處,所以,原子鉀(K)與金(Au),或銀(Ag)相比具有不同的電子層之間的距離。