5、气的使用。
①、换气前,先将瓶内气体空放一下,使瓶嘴沾污的泥土吹干净。
②、接通气表前应试一下瓶嘴是否漏气,发现漏气应另换一瓶;如不漏气,直读光谱仪原理,把表头紧固接在瓶上。缓慢打开瓶上的一次压力阀门,使一次压力表指针逐渐上,光电直读光谱仪,然后缓慢调节二次表头的压力上升到规定的读数:0.15MPa气源即可(视不同品牌仪器会有一些差异),并规定:平时待机状态:流量为0.1—0.5L/min激发前大流量冲洗为5—8L/min激发流量3—5L/min
③、每次新换气后,工作曲线必须重新标准化。
④、当瓶内压力降到15个大气压时,需要更换新气;如果在工作过程中发现激发斑点呈白点状,也应另换一瓶新气。
火花直读光谱仪的未来发展之路
为什么CMOS直读光谱仪能够同时兼具全谱特性和超低检出限,主要源于以下几点:
(1)高灵敏度:科研级CMOS由于近的高像元填充率而拥有用于高光谱成像系统的灵敏度优势,灵敏度好,应用于直读光谱仪,各常见金属分析检测元素元素检出限均可到0.01~10 ppm;
(2)光谱范围宽:CMOS光路结构使原来的一段连续光谱分成上下排列的两段光谱,有效的扩展面阵传感器接受光谱的范围,可以接收从深紫外区域到1000 nm的波长谱线,能够满足金属样品中各元素的分析;(3)高阻抗:CMOS在电路设计上集成度更高,将A/D转换器集成于芯片内部,直接数字信号输出,大大降低了外围电路的复杂度,降低了整个电路的功耗;CMOS的APS量子效率比较高,由于采用了新的消噪技术,输出图形信号质量比以前有许多提高,读出噪声一般为14~100个电子。耗电小,背景小,噪音小,这些都大大提高了光谱仪分析低含量元素的重复性;
(4)数据传输速度快:从CMOS内部结构可以看出,CMOS的光电探测和输出放大器是在像素内部,因此它可以很灵活地将信号读出,而且CMOS光电传感器采集光信号的同时就可以取出电信号,还能同时处理各单元的图像信息,所以CMOS数据传输速度比CCD电荷耦合器快很多。
(5)成本低:科研级CMOS也是面测量,可进行全谱扫描与分析,不需要像PMT那样一个通道必须配置一根管,成本较低; 科研级CMOS与光谱仪的结合,直读光谱仪价格,是与质量的结合,二者相得益彰,珠联璧合。、高性价比的CMOS直读光谱仪是时代进步的产物,是市场需求的产物,直读光谱仪,是直读光谱仪行业发展的必然趋势。
在使用直读光谱仪过程中,除了样品本身元素的因素外,仪器的真空、电子线路、环境温度、环境湿度、光学室的恒温、光路的污染、狭缝的错位等原因会造成工作曲线漂移,导致测量误差增大。另外透镜受到污染形成涂层而引起激发过程中的电极长尖现象,使曲线显示背景增大,以及气流量、压力、纯度的变化等原因也能造成曲线的漂移。尤其是C、P、S元素的光谱线位于远紫外区,变化特别敏感,故校正工作曲线非常重要。选用一套高低标,在分析运算之前就进行数据校准,则将节省许多校准时间,简化了操作手续。
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