光谱分析仪的优点:
1. 采样方式灵活,对于稀有和贵重金属的检测和分析可以节约取样带来的损耗。
2. 测试速率高,可设定多通道瞬间多点采集,并通过计算器实时输出。
3. 对于一些机械零件可以做到无损检测,而不破坏样品,便于进行无损检测。
4. 分析速度较快,比较适用做炉前分析或现场分析,从而达到快速检测。
5. 分析结果的准确性是建立在化学分析标样的基础上。
光谱分析仪的缺点:
1. 对于非金属和界于金属和非金属之间的元素很难做到准确检测。
2. 不是原始方法,不能作为仲裁分析方法,检测结果不能做为认证依据。
3. 受各企业产品相对垄断的因素,购买和维护成本都比较高,性价比较低。
4. 需要大量代表性样品进行化学分析建模,对于小批量样品检测显然不切实际。
5. 模型需要不断更新,在仪器发生变化或者标准样品发生变化时,模型也要变化。
6. 建模成本很高,测试成本也就比较大了,当然对于大量样品检测时,测试成本会下降。
7. 易受光学系统参数等外部或内部因素影响,经常出现曲线非线性问题,对检测结果的准确度影响较大。
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拉曼光谱在有机化学方面主要是用作结构鉴定和分子相互作用的手段,它与红外光谱互为补充,可以鉴别特殊的结构特征或特征基团。拉曼位移的大小、强度及拉曼峰形状是鉴定化学键、官能团的重要依据。利用偏振特性,拉曼光谱还可以作为分子异构体判断的依据。
在无机化合物中金属离子和配位体间的共价键常具有拉曼活性,由此拉曼光谱可提供有关配位化合物的组成、结构和稳定性等信息。另外,许多无机化合物具有多种晶型结构,它们具有不同的拉曼活性,因此用拉曼光谱能测定和鉴别红外光谱无法完成的无机化合物的晶型结构。
在催化化学中,拉曼光谱能够提供催化剂本身以及表面上物种的结构信息,还可以对催化剂制备过程进行实时研究。同时,激光拉曼光谱是研究电极/溶液界面的结构和性能的重要方法,能够在分子水平上深入研究电化学界面结构、吸附和反应等基础问题并应用于电催化、腐蚀和电镀等领域。
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美国一家大型电力公司选择了PMI-MASTER Smart光电直读光谱仪(OES),基于设备便携性和准确性,帮助其焊接技术支持团队改进维修流程。OES是一项经过长久现场验证的技术,用于对轻元素进行准确和可重复的测量,并且符合用于失效分析的ASME IX B&PV条款。
遇到的问题
该电力公司的目标是提供安全且价格实惠的能源。这要求在进行系统维修时符合ASME第IX款热处理前后锅炉和压力容器(B&PV)规范标准。
发电厂各种金属均可能需进行支持发电的故障分析。因此,提高金属分析的速度和准确性成了购买新光谱仪的主要目的。
解决方案
为了获得能满足其需求的仪器,他们与公司内部的冶金团队进行了沟通。
在对市面上各种类型的便携式合金分析仪进行调查后,确定了便携式直读光谱仪(OES)的选择,渝中光谱仪,因为它能够测量轻元素,例如ASME P&BV规范中规定的可焊性P号的参考含碳量。
结果
PMI-MASTER Smart可由日立分析仪器的技术人员进行配置,为每次测量自动提供碳当量的P号。它也可打印报告,光谱仪原理,验证仪器与ASME的合规性。
他们同样看中了PMI-MASTER Smart包含10,光谱仪回收,000多种全球合金的广泛的牌号数据库,这对任何金属实验室都有用。
公司首席工程师表示:“现在将仪器带入工厂将会更容易,因为OES不会产生X射线。有时,对于实验室中的大型构件,便携式仪器有助于我们对其进行分析。与其他便携式OES光谱仪相比,PMI-MASTER Smart轻得多。”
如果您没有使用过这款直读光谱仪,请联系我们了解更多或预约样机演示。
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