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深圳荧光光谱仪使用说明

更新时间:2025-09-13      点击次数:4

X射线荧光光谱仪主要由激发源和探测系统构成。其原理就是:X射线管通过产生入射X射线,来激发被测样品。受激发的样品中的每一种元素会放射出二次X射线,并且不同的元素所放射出的二次X射线具有特定的能量特性或波长特性。探测系统测量这些放射出来的二次X射线的能量及数量或者波长。超短光路设计:提高无卤检测分辨率,提高样品分析效率,降低光管功率,延长仪器使用寿命。模块化准直器,根据分析元素,配备不同材质准直器,从而降低准直器对分析元素的影响,提高元素分辨率。e空气动力学设计,加速光管冷却,有效降低仪器内部温度;静音设计。电路系统符合EMC、FCC测试标准。快拆卸样品台,换薄膜更方便。X荧光光谱分析仪检测过程中不产生任何废气、废水。深圳荧光光谱仪使用说明

X射线荧光光谱仪原理就是:X射线管通过产生入射X射线,来激发被测样品。受激发的样品中的每一种元素会放射出二次X射线,并且不同的元素所放射出的二次X射线具有特定的能量特性或波长特性。探测系统测量这些放射出来的二次X射线的能量及数量或者波长。然后,仪器软件将探测系统所收集到的信息转换成样品中各种元素的种类及含量。元素的原子受到高能辐射激发而引起内层电子的跃迁,同时发射出具有一定特殊性波长的X射线,因此,只要测出荧光X射线的波长或者能量,就可以知道元素的种类,这就是荧光X射线定性分析的基础。此外,荧光X射线的强度与相应元素的含量有一定的关系,据此,可以进行元素定量分析。用X射线照射试样时,试样可以被激发出各种波长的荧光X射线,需要把混合的X射线按波长(或能量)分开,分别测量不同波长的X射线的强度,以进行定性和定量分析,为此使用的仪器叫X荧光光谱仪。深圳荧光光谱仪使用说明X荧光光谱仪(XRF)由激发源(X射线管)和探测系统构成。

X荧光光谱仪是测定材料发光性能的基本设备。主要包括光源、激发单色器、样品池、荧光单色器及探测器等主要部件。而探测器是很重要的一环,它的重要作用是接受和分辨信号,由于探测器性能的不同,在选用探测器时,就需要综合考虑多种因素。好的探测器不只需要具有高分辨率和高计数率,还需要有较宽的元素分析范围和有效活性区。其应用领域和使用环境等也是需要关注之一。就目前X荧光光谱仪常用的三种X射线探测器而言,产生一个离子对的平均能量,在Si(Li)探测器、流气式正比计数器、闪烁计数器之间大约相差一个量级,而分辨率与统一个光子产生的电子数的平方根成正比,故三者之间的分辨率也粗略相差三倍。由人射光子在探测器中产生的等价离子对数目与人射光子能量成正比,与产生离子对的平均能量成反比。

X荧光光谱仪技术已成功应用于环境、食物链、动植物、农产品、人体组织细胞、生物医学材料、组织细胞、医学试剂、动植物、代谢产物中的无机元素测定。X荧光光谱仪是一种波长较短的电磁辐射,通常是指能t范围在0.1^-100keV的光子。X射线光谱仪与物质的相互作用主要有荧光、吸收和散射三种。X射线荧光光谱仪是由物质中的组成元素产生的特征辐射,通过侧里和分析样品产生的x射线荧光,即可获知样品中的元家组成,得到物质成分的定性和定量信息。使用注意事项:仪器会产生电离辐射,在测试时确保不要将仪器对着人;不要将仪器对着空气做测试;不要用手拿着样品做测试;在运作状态时,勿打开仪器的防护盖或勿将测试仪器对准人体;每次开启仪器和每连续工作4小时,须对仪器进行校验;严禁非专门的人员操作该仪器,操作时必须按照操作步骤进行,任何错误的操作,均会导致仪器的测试结果及使用寿命。X射线荧光光谱仪是一种较新型可以对多元素进行快速同时测定的仪器。

X射线荧光光谱仪有多种,以能量色散和波长色散为主。能量色散荧光光谱仪 ,能量色散型仪器的优点是不破坏被测的材料或产品,也不需要专业人员操作。能量色散X荧光光谱仪优势:分析速度快,金属及非金属元素可同时分析;分析含量范围宽,从ppm到100%;样品制备简单,无需溶解样品,直接压片就测定;不需要酸等危险品耗材,分析成本低;波长色散荧光光谱仪,此种仪器的灵敏度比能量色散的高一个数量级,也就是说,所测的数据并不存在“灰色地域”,不存在测定后还需拿到检测机构复检。但仪器的价格比能量色散的贵很多,仪器操作和能量色散一样,不需要专业人员。X射线荧光光谱仪由三个主要部分组成,分别起激发、色散和探测的作用。深圳荧光光谱仪使用说明

X荧光光谱仪主要包括光源、激发单色器、样品池、荧光单色器及探测器等主要部件。深圳荧光光谱仪使用说明

X射线荧光光谱仪,是一种快速的、非破坏式的物质测量方法。X射线荧光是用高能量X射线或伽玛射线轰击材料时激发出的次级X射线。这种现象被普遍用于元素分析和化学分析,特别是在金属,玻璃,陶瓷和建材的调查和研究,地球化学,法医学,考古学和艺术品,例如油画和壁画。XRF用X光或其他激发源照射待分析样品,样品中的元素之内层电子被击出后,造成核外电子的跃迁,在被激发的电子返回基态的时候,会放射出特征X光;不同的元素会放射出各自的特征X光,具有不同的能量或波长特性。检测器(Detector)接受这些X光,仪器软件系统将其转为对应的信号。这一现象普遍用于元素分析和化学分析,特别是在研究金属,玻璃,陶瓷和建筑材料,以及在地球化学研究、法医学、电子产品进料品管(EURoHS)和考古学等领域,在某种程度上与原子吸收光谱仪互补,减少工厂附设的品管实验室之分析人力投入。深圳荧光光谱仪使用说明

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