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天津顺序式X射线荧光光谱仪使用说明

更新时间:2025-09-16      点击次数:0

X射线荧光光谱仪的不断完善和发展所带动的X射线荧光分析技术已被普遍用于冶金,地质、矿物、石油、化工、生物、医疗、刑侦、考古等诸多部门和领域。X射线荧光光谱分析不只成为对其物质的化学元素、物相、化学立体结构、物证材料进行试测,对产品和材料质量进行无损检测,对人体进行医检和微电路的光刻检验等的重要分析手段,也是材料科学、生命科学、环境科学等普遍采用的一种快速、准确而又经济的多元素分析方法。同时,X射线荧光光谱仪也是野外现场分析和过程控制分析等方面首要选择仪器之一。X荧光光谱仪e空气动力学设计,加速光管冷却,有效降低仪器内部温度。天津顺序式X射线荧光光谱仪使用说明

关于X荧光光谱分析误区避免:由于X射线荧光的能量比较大,样品被激发后,产生的特征X射线极易被吸收,而从样品中发射出来的荧光很少,也即是荧光产额很少。因此采用X荧光光谱仪测量微量元素,不是特长,因此不要把精力过分地放在低含量元素分析上。同理,对于轻元素,如硼、碳、氮、氧等,也不要指望有多好的检出限;但对于高含量的轻元素分析,却有很高的精度。有人曾分析生铁中3%左右的碳,标准偏差不超过0.1%;分析钼铁中60%左右的钼,误差不超过0.2%;分析硅石中90%左右的二氧化硅的含量,误差不超过0.3%等。而对微量元素,镁的检量限,低于0.01%,峰几乎没有了;钠,低于0.05%,峰也没了,连强度都没了还怎么测?由此说明X荧光光谱仪适合于高含量分析,而不适合微量元素的分析。天津顺序式X射线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。

X荧光光谱仪XRF可对固体、粉末、液体、悬浮物、过滤物、大气飘尘、薄膜样品等进行定性、定量分析。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。与物质的相互作用主要有荧光、吸收和散射三种。X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。X荧光光谱仪XRF的性能特点:检测方法和精度满足ASTMD6595检测标准;CCD检测器全谱分析技术,方便配置更多基体和元素,方便在用户现场补充配置;超长焦距设计保证仪器具有良好的分辨率;谱线处理算法可进行校准、扣除背景、干扰校正等功能;检测精度高,检出限小于1ppm;样品测试速度快,单次测试过程少于30秒;仪器使用和维护简单、方便,对人员专业要求低;样品不需进行预处理,不另使用化学试剂,测试过程安全、环保;全天候工作,具有优异的稳定性和可靠性。

X荧光光谱仪根据各元素的特征X射线的强度,可以 测定元素含量。近年来,X荧光光谱分析在各行业应用范围不断拓展,已成为一种普遍应用于冶金、地质、有色、建材、商检、环保、卫生等各个领域,特别是在RoHS检测领域应用得较多也较普遍。大多数分析元素均可用其进行分析,可分析固体、粉末、熔珠、液体等样品,分析范围为Be到U。并且具有分析速度快、测量范围宽、干扰小的特点。X荧光光谱仪分析速度快。测定用时与测定精密度有关,但一般都很短,10~300秒就可以测完样品中的全部待测元素。X射线荧光光谱跟样品的化学结合状态无关,而且跟固体、粉末、液体及晶质、非晶质等物质的状态也基本上没有关系。(气体密封在容器内也可分析)但是在高分辨率的精密测定中却可看到有波长变化等现象。特别是在超软X射线范围内,这种效应更为明显。波长变化用于化学位的测定 。非破坏分析。在测定中不会引起化学状态的改变,也不会出现试样飞散现象。同一试样可反复多次测量,结果重现性好。X荧光光谱仪一般测量一个样品只需1-3分钟。

X射线荧光光谱仪(以下简称XRF)是一种可以对多种元素进行快速、非破坏性测定的仪器,其工作原理可表述为:待测样品受X射线照射后,其中各元素原子的内壳层(K、L或M壳层)电子被激发逐出原子而引起壳外电子跃迁,并发射出该元素的特征X射线(荧光);通过测定特征X射线的波长(或能量)和强度,即可进行待测元素的定性和定量分析的光谱分析仪器。波长色散型X射线荧光光谱仪(WD-XRF),是用晶体分光而后由探测器接收经过衍射的特征X射线信号。如果分光晶体和控测器作同步运动,不断地改变衍射角,便可获得样品内各种元素所产生的特征X射线的波长及各个波长X射线的强度,可以据此进行定性和定量分析。X射线荧光光谱仪的常用探测器有二个:流气计数器和闪烁计数器。天津顺序式X射线荧光光谱仪使用说明

X荧光光谱仪拥有基材自适应,软件配备多基材测试数据库。天津顺序式X射线荧光光谱仪使用说明

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、人体组织细胞及、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。目前XRF分析专家们已普遍走出了单纯进行分析侧试研究的范畴,普遍开展了分析数据与所包含信息的相关性研究,试图揭示出分析结果与疾病及环境变化等的内在联系,为疾病诊断与预防、环境预测与治理等提供科学依据。核技术在医学研究与应用中占有重要地位,当应用于与人类生命直接相关的医疗领域时,一方面它可用于疗治和诊断,另一方面也可能损伤健康的细胞,因此放射剂量学研究在国际上也收到了普遍重视。核技术应用与核材料安全由于与人类生存环境密切相关,目前更是引人关注。天津顺序式X射线荧光光谱仪使用说明

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