像素数4096
像素尺寸7μm
光栅焦距500mm
刻线2700 条 /mm
线分辨率0.7407nm/mm
像素分辨率0.005926nm
谱线范围130-800nm
PMT,光电倍增管(PMT)是光子技术器件中的一个重要产品,它是一种具有较高灵敏度和**快时间响应的光探测器件。可广泛应用于光子计数、较微弱光探测、化学发光、生物发光研究、较低能量射线探测、分光光度计、旋光仪、色度计、照度计、尘埃计、浊度计、光密度计、热释光量仪、辐射量热计、扫描电镜、生化分析仪等仪器设备中。
在光谱分析仪中也是有应用的,这种技术与CCD的区别在于,它是光电倍增管,对光信号的放大,所以这种技术的优势在于它的测量比CCD精准,但是于在国外的技术。PMT在市场上更有利,但是一般企业并不需要,客户群中较少。显而易见的价格也高昂,因为他一个光电倍增管只能测量一个基体,对于微弱的光有优势。
它缺点在于体积比较大,类似一台车床,并且它升级比较困难,需要重新调整光路系统,调整光路系统是一个很复杂的事情,比较麻烦。CCD直读光谱仪与它相反,并且因为可测元素多,被称为全谱,占市场率较高。
全谱火花直读光谱仪的作用是什么?分析金属?我们为什么要分析金属?单纯为了知道每个元素的含量吗?当然不是。
不同含量的金属有不同的物理特性。各种金属小伙伴的屈服强度,延伸率,抗压轻度等等都不同,那么它们都将会运用在不同的领域中,分配到不同的岗位中去。
比如铁与钢,在中,铁是含碳量比较高的,比较脆的,断面和切口一般是灰色的金属。
钢呢?含碳量比较少,一般情况下比较有韧性,它会比较容易,断面一般是银白色的。
在生活中它们一直被混淆,我们日常说的铁丝其实是低碳钢丝。怎么的分辨他们,看碳的含量。前面说到正因为碳的含量不同,所以它们的性质不同,所以一般碳含量小于2.11%的被称为钢,那么反之大于2.11%碳含量黑色金属被称为铁。
把材料的冶炼看做是炼金术,加入各种元素,合成不同性质的金属,但是我们的成品没有那么明显可以看出来成功没有,所以为了进一步对材料进行分析,全谱火花直读光谱仪出现了。当然不只是它,还有很多分析仪器小伙伴出现,比如红外线碳硫分析仪。
但是全谱火花直读光谱仪占据大部分市场,为何?因为他的一些优点让它在客户需求上有较大市场,使得它流通性广。
所以全谱火花直读光谱仪在铸造,冶炼以及其他金属加工企业中必不可少,作为一种分析手段,一下子可以测出多种元素的含量,成为在品质工艺上至关重要的工具。
光谱仪有一个重要技术参数叫做波长范围,波长范围是光谱仪所能测量的波长区间,客户在选购光谱仪时,更倾向于那些具有较宽波长范围参数的光谱仪型号,那么,光谱仪真的是波长范围越宽越好吗?波长范围窄的光谱仪真的一点都不如波长范围宽的光谱仪吗?下面我们一起来回顾关于光谱的要点。
可见光是肉眼可见的电磁波,范围在400-780nm,可见光经三棱镜分光后,成为一条由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色组 成的光带,这光带称为光谱。
光谱仪测量的基础是测量光辐射与波长的对应关系。一般来说,光谱学测量的直接结果是由很多个离散的点构成曲线,每个点的横坐标(X轴)是波长,纵坐标(Y轴)是在这个波长处的强度。
波长范围是光谱仪所能测量的波长区间,光栅及探测器的类型会影响波长范围。重点到了,一般来说,宽的波长范围意味着低的光谱分辨率,所以用户需要在波长范围和光谱分辨率两个参数间做权衡。如果同时需要宽的波长范围和高的波长分辨率,则需要组合使用多个光谱仪通道 (多通道光谱仪)。用户不仅需要考虑波长范围,也要考虑到光谱分辨率。
以上供一般用户参考。但对于需要分析元素的用户来说,遵从元素的特性选择光谱仪更为重要,希望大家在购买光谱仪时,切勿盲目地选购,在购买过程中考虑多方面的问题,所有人只有按需选购,理性消费,才能找到适合的光谱仪。
光谱仪是一个很大的范围,它也称为光谱分析仪,它不单单指某一种光谱仪器,而是很多种类仪器的一个总称。
大部分人把直读光谱仪作为光谱仪,其实直读光谱仪确实是光谱仪的一种,也是市场中占有率不小的仪器,但并不能代表所有光谱仪。总而言之,光谱仪是与光谱技术相关的仪器。
这个世上存在着很多光,常见的日光中存在着各种光谱,将他们分解,可以得到红外线,微波,紫外线,X射线等,这些通过硬件的接受,软件的计算,后可以得到一个数值。
光谱与物质元素存在一定关系,物质是以单原子的形式而存在,受到激发释放出能量波长,分析光谱波长得到元素的含量范围。
通过软件分析出物质元素含量百分比,按照理论,光谱仪可以测世间任何物质。但是现实中,有非常多的光谱仪种类通过这个原理进行元素分析,但是准确率与稳定性都不同。
直读光谱仪之所以在市场中占有率高,是因为它测定的准确度比较高,比较稳定,有些仪器仅仅只能进行判定元素存不存在,或测定单一的元素,而直读光谱仪则可以一次测定物质中所有想要的元素,所以通常有人把直读光谱仪默认是光谱仪。
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