?关闭仪器面板上光源开关(SOURCE);
?打开发光室的门,利用专用工具—电极规夹夹住电极棒,铜仁光谱仪,拧松电极座上的锁紧螺母,取出电极棒(注意:在松开螺母后,不可松开专用夹具,以免电极棒掉入电极座内);
?利用240#砂纸或磨床,对电极棒进行研磨,研磨角度为30度。
?将电极放入专用夹具夹口中,须注意电极放入的长度,再将电极棒放入夹嘴内,拧紧锁紧螺母固定电极棒,取回电极夹规;
?关好发光室门,接通开关面板上的光源电关(SOUCRE)。然后进行电极标准化放电。
2发光台清扫
?仪器激发(放电)3000次后,须进行发光台清扫保养;
?关闭仪器面板上光源开关(SOURCE);
?打开发光室门,光谱仪回收,利用专用工具取出电极棒及电极座;
?将电极座拆下后,将密封圈拆下,用纱布对电极座进行擦拭干净,不可用砂纸打磨;
?取出电极座上的密封圈,将电极座嘴、密封圈及垫片用脱脂棉或纱布擦拭干净后,将密封圈抺上真空硅脂放入相应位置;
注意:经常使用的垫片是有正反面的不可放反。
?利用240#砂纸或磨床,对电极棒进行研磨,研磨角度为30度。
?将发光台接触及火花室中污垢用脱脂棉或纱布擦拭干净;
?将电极座装回发光台上;
?将电极放入专用夹具夹口中,须注意电极放入的长度,再将电极棒放入电极空隙规内,拧紧锁紧螺母固定电极棒,取回电极夹规;
?关闭发光室,接通光源开关(SOUCRE)。然后进行电极标准化放电。
3透光镜清扫
?仪器激发(放电)3000次后,须对透光镜进行清扫:或Fe1的强度低于5.5时清扫。
?关闭仪器面板上光源开关(SOURCE)。建议也关掉真空泵。
?打开发光室门,握住手柄,将透光镜向上拉,至镜片可见;?用专用工具—透镜装卸工具,将聚光透镜取出;
?用沾有酒精的纱布或擦相机纸擦除聚光透镜上的污垢,然后用干净干的纱布轻轻擦拭;如果污垢严重,可用牙膏擦拭;
?用专用工具将聚光透镜旋回透光镜板上;
?握住手柄将透光镜板压下(:在拉出透光镜后,不得将未装聚光镜片的架压下);
?关闭发光台门,打开光源开关、真空泵开关。
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>> 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。
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>>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,光谱仪原理,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,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,光谱仪维修,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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根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪.经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器;新型光谱仪器是建立在调制原理上的仪器.经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器.调制光谱仪是非空间分光的,它采用圆孔进光.根据色散组件的分光原理,光谱仪器可分为:棱镜光谱仪,衍射光栅光谱仪和干涉光谱仪.光学多道分析仪OMA (Optical Multi-channel Analyzer)是近十几年出现的采用光子探测器(CCD)和计算机控制的新型光谱分析仪器,它集信息采集,处理, 存储诸功能于一体.由于OMA不再使用感光乳胶,避免和省去了暗室处理以及之后的一系列繁琐处理,测量工作,使传统的光谱技术发生了根本的改变,大大改善了工作条件,提高了工作效率;使用OMA分析光谱,测量准确迅速,方便,且灵敏度高,响应时间快,光谱分辨率高,测量结果可立即从显示屏上读出或由打印机,绘图仪输出。它己被广泛使用于几乎所有的光谱测量,分析及研究工作中,特别适应于对微弱信号,瞬变信号的检测.
构成
如图1-1所示 一台典型的光谱仪主要由一个光学平台和一个检测系统组成。包括以下几个主要部分:1. 入射狭缝: 在入射光的照射下形成光谱仪成像系统的物点。2. 准直元件: 使狭缝发出的光线变为平行光。该准直元件可以是一独立的透镜、反射镜、或直接集成在色散元件上,如凹面光栅光谱仪中的凹面光栅。3. 色散元件: 通常采用光栅,使光信号在空间上按波长分散成为多条光束。4. 聚焦元件: 聚焦色散后的光束,使其在焦平面上形成一系列入射狭缝的像,其中每一像点对应于一特定波长。5. 探测器阵列:放置于焦平面,用于测量各波长像点的光强度。该探测器阵列可以是CCD阵列或其它种类的光探测器阵列。
透射测定
光谱仪的透射率或它的效率可用辅助单色仪装置来测定。在可见和近紫外实现这些测量没有任何困难。测量通过个单色仪的光通量,紧接着测量通过两个单色仪的光通量,以这种方式来确定第二个单色仪的透射率。测量需要知道单色仪的透射率:对于相对测量,以各种波长处的相对单位可以测量透射率。真空紫外线的这些测量有相当大的实验困难,因此通常使用辅助单色仪。在各种入射角的情况下分别测量衍射光栅的效率。在许多实验步骤中已成功地避免了校准上的困难。曾经研究过光栅效率与波长、入射角、镀层厚度、镀层材料以及其它因素的关系。所有这些测量都指出,在许多情况下能量损失是非常显著的,并且光栅的效率低于1%,光栅的不同部分可能有明显不同的效率。原子吸收光谱仪
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