光谱仪[2](Spectroscope)是将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器,由棱镜或衍射光栅等构成,利用光谱仪可测量物体表面反射的光线。阳光中的七色光是肉眼能分的部分(可见光),但若通过光谱仪将阳光分解,按波长排列,可见光只占光谱中很小的范围,其余都是肉眼无法分辨的光谱,如红外线、微波、紫外线、X射线等等。通过光谱仪对光信息的抓取、以照相底片显影,或电脑化自动显示数值仪器显示和分析,从而测知物品中含有何种元素。这种技术被广泛地应用于空气污染、水污染、食品卫生、金属工业等的检测中。
将复色光分离成光谱的光学仪器。光谱仪有多种类型,除在可见光波段使用的光谱仪外,还有红外光谱仪和紫外光谱仪。按色散元件的不同可分为棱镜光谱仪、光栅光谱仪和干涉光谱仪等。按探测方法分,有直接用眼观察的分光镜,用感光片记录的摄谱仪,以及用光电或热电元件探测光谱的分光光度计等。单色仪是通过狭缝只输出单色谱线的光谱仪器,常与其他分析仪器配合使用。
图中所示是三棱镜摄谱仪的基本结构。狭缝S与棱镜的主截面垂直,放置在透镜L的物方焦面内,感光片放置在透镜L的像方焦面内。用光源照明狭缝S,S的像成在感光片上成为光谱线,由于棱镜的色散作用,不同波长的谱线彼此分开,就得入射光的光谱。棱镜摄谱仪能观察的光谱范围决定于棱镜等光学元件对光谱的吸收。普通光学玻璃只适用于可见光波段,用石英可扩展到紫外区,荧光光谱仪,在红外区一般使用氯化钠、化钾和氟化钙等晶体。普遍使用的反射式光栅光谱仪的光谱范围取决于光栅条纹的设计,可以具有较宽的光谱范围。
表征光谱仪基本特性的参量有光谱范围、色散率、带宽和分辨本领等。基于干涉原理设计的光谱仪(如法布里-涉仪、傅立叶变换光谱仪)具有很高的色散率和分辨本领,常用于光谱精细结构的分析。
>> 仪器介绍 :RG-N60A型直读光谱仪,采用快速读出系统、特殊设计的光学系统、独特的校正系统、高性能CCD检测模块,比以往更快速、更准确确的端金属分析技术。运营成本低,安全可靠。广泛应用于冶金、铸造、机械、金属加工等领域的生产过程控制、中心实验室成品检测,可用于Fe 、Al、Cu、Ni、Co、Mg、Ti、Zn、Pb、Sn、Ag等多种金属及其合金样品分析。 >> 仪器特点 ?采用多个CCD对可用范围内的光谱谱线进行全谱扫描
?添加通道更加便捷,只需软件开通通道即可。
?特殊设计的火花台气流,大大减少了气消耗和维护工作
?创新的光学系统和新型读出系统提高了分析精度
?USB采集,通用性更强
?中文操作界面,更加方便、易操作
?外形尺寸及重量长700mm,宽800mm,x荧光光谱仪,高1170mm;重量约150kg。
>>技术配置: 真空光学系统: ·帕邢-龙格架法 ·光栅焦距600mm ·高发光全息光栅,
刻线为2700条/mm ·谱线范围:180-650nm ·色散率: 一级色散率:0.55nm/mm;
二级色散率:0.275nm/mm ·分辨率:优于0.01nm ·不限检测通道 ·检测器由多块CCD模块组成 火花台: ·160 X 120mm大尺寸火花台; ·安全防护设备阻止不安全激发 ·全新设计的共轴火花台,采用优化的内部气路,有效降低气的消耗量 ·一体式透镜隔离阀,易于更换 ?优化的紫外光路设计 ?易于更换的火花台板 ?监控系统及温控系统: ?系统实时控制并显示仪器的所有运行状态,操作简单快捷。 ?光室、电子单元、火花独立恒温系统,避免了温度波动对仪器稳定性的影响。 ?特有的两级全自动恒温系统,减少了系统预热时间,提高了仪器的稳定性。 火花激发源: ?下线气消耗设计 ?火花源放电稳定,原子吸收光谱仪,不受供电系统波动的影响 ?光源频率能量等参数连续可调 ?放电频率:50-600Hz ?上线火花功率:4千瓦 ?积分采集: ? 单火花数据采集,提高仪器分析精度。 ? 积分技术,分析各通道可采用不同的积分,达到积分时间的匹配,提高仪器分析精度。 ? USB数据采集方式,数据传输稳定,对电脑的要求低。 ? 多线程的数据采集方式,巴中光谱仪,提高软件的稳定性,数据的可靠性 真空系统: ?采用全新的铸造光室,热膨胀系数极低,仪器的稳定性高 ?真空由真空泵和真空控制设备控制 分析软件: ? 包括不同基体不同曲线的计算 ? 全中文分析软件,方便用户操作 ? 智能逻辑校正 ? 基体校正 ?? 手动平均值的计算、回到单次值分析结果 ??远程打印机和/或终端的结果传输
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