分析基体Fe、Cu、Al、Ni、Ti、Co、Zn、Sn、Mg、Pb、等
检测时间依据样品类型而定,一般25S左右
检测元素碳、硫、锰、磷、硅、铬、钼、镍、铜、钛、钨、钴、铅、锌、铁、铝、镁、稀土、铌、钒、硼等元素含量的分析
光学结构帕邢-龙格罗兰圆全谱真空型光学系统
波长范围130-800nm
焦距400mm
光栅刻线3000条/mm
探测器高性能:CCD阵列
电极钨材喷射电极
分析间隙样品台分析间隙:3.4mm
光源类型全新可调节数字化光源,高能预燃技术(HEPS)
激发频率100-1000Hz
南京金石分析仪器厂从事分析仪器研发、生产、销售几十年;研发、生产的碳硫分析仪,红外碳硫分析仪,高频红外碳硫分析仪,元素分析仪,多元素分析仪、金属元素分析仪,铸造化验仪器,炉前分析仪,五大元素分析仪,碳硅分析仪,不锈钢分析仪,化学分析仪器,直读光谱仪等各种金属材料分析仪器。技术先进、质量可靠、操作简便;可广泛适用于冶金、机械、金属制品、铸造、建筑、石油化工、技术监督、大专院校、科研院所等部门;化验钢、铁、合金及有色金属、黑色金属、矿石、焦炭等材料中的元素含量。如碳、硫、硅、锰、磷、镍、铬、钼、铁、铜、镁、锌、铅、钛、钴、稀土等元素的化学分析以及提供各种理化室配套设备。仪器共几十个品种,高、中、低档齐全,适合不同用户的需求。公司总部设在南京高淳开发区茅山路31号,南京金石分析仪器厂拥有完整、科学的质量管理体系。
漂移
所谓漂移,指的是在一段时间内,仪表的输入一输出关系所出现的非所期望的逐渐变化。
这种变化不是由于外界影响而产生的,通常是由于在线微波水分仪弹性元件的时效、电子元件的老化等原因所造成的。
在规定的参比工作条件下,对一个恒定的输入在规定时间内的输出变化,称为“点漂”。发生在仪表测量范围下限值七的点漂,称为始点漂移。当下限值为零时的始点漂移又称为零点漂移,简称零漂。

光谱仪使用的氩气纯度要求≥99.999%,其纯度不够的氩气将导致以下后果:
1. 校正系数**出要求范围,标准化系数偏高。
2. 激发光源不激发及跳闸。
3. 激发时扩散放电,激发点呈白色(白点),强度降低,样品表面无侵蚀,分析数据不准确。
4.分析数据不稳定,特别是分析波长较低的元素如:C、P、S等,还有一些高合金铸件、铸铝、铸铁、**属等。

原子发射光谱分析是根据原子所发射的光谱来测定物质的化学组分的。在正常的情况下,原子处于稳定状态,它的能量是的,这种状态称为基态。但当原子受到能量(如热能、电能等)的作用时,原子由于与高速运动的气态粒子和电子相互碰撞而获得了能量,使原子中外层的电子从基态跃迁到更高的能级上,处在这种状态的原子称激发态。电子从基态跃迁至激发态所需的能量称为激发电位,当外加的能量足够大时,原子中的电子脱离原子核的束缚力,使原子成为离子,这种过程称为电离。原子失去一个电子成为离子时所需要的能量称为一级电离电位。离子中的外层电子也能被激发,其所需的能量即为相应离子的激发电位。处于激发态的原子是十分不稳定的,在较短的时间内便跃迁至基态或其它较低的能级上。 当原子从较高能级跃迁到基态或其它较低的能级的过程中,将释放出多余的能量,这种能量是以一定波长的电磁波的形式辐射出去的。 每一条所发射的谱线的波长,取决于跃迁前后两个能级之差。由于原子的能级很多,原子在被激发后,其外层电子可有不同的跃迁,但这些跃迁应遵循一定的规则(即“光谱选律”),因此对特定元素的原子可产生一系列不同波长的特征光谱线,这些谱线按一定的顺序排列,并保持一定的强度比例。光谱分析就是从识别这些元素的特征光谱来鉴别元素的存在(定性分析),而这些光谱线的强度又与试样中该元素的含量有关,因此又可利用这些谱线的强度来测定元素的含量(定量分析)。

光谱分析仪的分析原理是将光源辐射出的待测元素的特征光谱通过样品的蒸汽中待测元素的基态原子所吸收,由发射光谱被减弱的程度,进而求得样品中待测元素的含量。它符合郎珀-比尔定律 A= -lg I/I o= -LgT = KCL 式中I为透射光强度,I0为发射光强度,T为透射比,L为光通过原子化器光程由于L是不变值所以A=KC。物理原理任何元素的原子都是由原子核和绕核运动的电子组成的,原子核外电子按其能量的高低分层分布而形成不同的能级,因此,一个原子核可以具有多种能级状态。能量的能级状态称为基态能级(E0=0),其余能级称为激发态能级,而能的激发态则称为激发态。正常情况下,原子处于基态,核外电子在各自能量的轨道上运动。如果将一定外界能量如光能提供给该基态原子,当外界光能量E恰好等于该基态原子中基态和某一较高能级之间的能级差E时,该原子将吸收这一特征波长的光,外层电子由基态跃迁到相应的激发态,而产生原子吸收光谱。电子跃迁到较高能级以后处于激发态,但激发态电子是不稳定的,大约经过10^-8秒以后,激发态电子将返回基态或其它较低能级,并将电子跃迁时所吸收的能量以光的形式释放出去,这个过程称原子发射光谱。可见原子吸收光谱过程吸收辐射能量,而原子发射光谱过程则释放辐射能量。
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