>> 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,光谱仪维修,宽800mm,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,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,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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1、仪器一定要有良好的使用环境
等离子体光谱与其它大型精密仪器一样,需要在一定的环境下运行,失去这些条件,六盘水光谱仪,不仅仪器的使用效果不好,而且改变仪器的检测性能,甚至造成损坏,缩短寿命。根据光学仪器的特点,对环境温度和湿度有一定要求。如果温度变化太大,光学元件受温度变化的影响就会产生谱线漂移,造成测定数据不稳定,一般室温要求维持在20~25摄氏度间的一个固定温度,温度变化应小于±1摄氏度。而环境湿度过大,光学元件,特别是光栅容易受潮损坏或性能降低。电子系统,尤其是印刷电路板及高压电源上的元件容易受潮烧坏。湿度对高频发生器的影响也十分重要,湿度过大,轻则等离子体不容易点燃,重则高压电源及高压电路放毁元件,如功率管隔直陶瓷电容击穿,输出电路阻抗匹配、网络中的可变电容放电等,以至损坏高频发生器。一般室内湿度应小于百分之70,控制在百分之45~60之间,应有空气净化装置。过去由于基建施工,我们的环境条件很差,甚至仪器室多次被水淹,受潮及室温变化过大,仪器不是定位困难就是经常发生故障。搬到新的仪器室后条件改善了,仪器运行就正常多了。
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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,光谱仪用途,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,光谱仪原理,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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