光谱学是测量紫外、可见、近红外和红外波段光强度的技术,光谱测量被广泛应用于多种领域,如颜色测量、化学成份的浓度测量或辐射度学分析、膜厚测量、气体成分分析等领域,下面就由赛世尔带大家来认识一下光谱仪吧。
上世纪九十年代以来,微电子领域中的多象元光学探测器(例如ccd,光电二极管阵列)制造技术迅猛发展,使生产低成本扫描仪和ccd相机成为可能。微型光纤光谱仪使用了ccd(ccd光谱仪)和光电二极管阵列探测器,可以对整个光谱进行快速扫描,不需要转动光栅。
光纤光谱仪通常采用光纤作为信号耦合器件,将被测光耦合到光谱仪中进行光谱分析。由于光纤的方便性,用户可以非常灵活的搭建光谱采集系统。
初从事近红外光谱分析的人员常常会提出这样的问题:什么样的近红外光谱仪器樶好? 如何选择一台合适的近红外光谱仪器?下面赛世尔将为大家简单讲一讲吧。
实际上,“樶好”仪器的定义是很难确定的, “樶好”的仪器也是不存在的。因为对某一特定的仪器所提出的各项要求是随着所需要解决的具体问题的不同而有所差异的。 为了使近红外光谱获得可靠的分析结果,近红外光谱必须按照详细的技术规格设计生产。
光谱仪采用原子发射光谱学的分析原理,样品经过电弧或火花放电激发成原子蒸汽,蒸汽中原子或离子被激发后产生1发射光谱,发射光谱经光导纤维进入光谱仪分光室色散成各光谱波段,光谱仪的应用是十分广泛的,下面就由赛世尔来简单讲一讲吧。
根据每个元素发射波长范围,通过光电管测量每个元素的樶佳谱线,每种元素发射光谱谱线强度正比于样品中该元素含量,通过内部预制校正曲线可以测定含量,直接以百分比浓度显示。 光谱仪特点:光谱仪是光纤技术的引入,使待测物脱离了样品池的限制,采样方式变得更为灵活,利用光纤探头把光谱仪器的样品光谱源引到光谱仪器,以适应被测样品的复杂形状和位置。由光纤引入光信号还可使仪器内部与外界环境隔绝,可增强对恶劣环境(潮湿气候、强电场干扰、腐蚀性气体)的抵抗能力,保证了光谱仪的长期可靠运行,延长使用寿命。
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