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合金分析仪的工作原理!

合金分析仪的工作原理!

【概要描述】关于合金分析仪的工作原理,我们都知道合金分析仪可用于识别物质中的特定元素并将它们一起量化。 它可以根据X射线的发射波长和能量确定特定元素,并通过测量相应射线的密度来确定该元素的含量。 通过这种方式,XRF合金分析仪可以确定物质的元素组成。

合金分析仪的工作原理!

【概要描述】关于合金分析仪的工作原理,我们都知道合金分析仪可用于识别物质中的特定元素并将它们一起量化。 它可以根据X射线的发射波长和能量确定特定元素,并通过测量相应射线的密度来确定该元素的含量。 通过这种方式,XRF合金分析仪可以确定物质的元素组成。

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关于合金分析仪的工作原理,我们都知道合金分析仪可用于识别物质中的特定元素并将它们一起量化。 它可以根据X射线的发射波长和能量确定特定元素,并通过测量相应射线的密度来确定该元素的含量。 通过这种方式,XRF合金分析仪可以确定物质的元素组成。

合金分析仪的工作原理是从 X 射线管发出的高能初级射线的光子撞击样品元素。 这些初级光子包含足够的能量,可以将电子从内层、K 层或 L 层中敲出,使其脱离轨道。 此时,原子变成不稳定的离子。 由于电子本能地寻求稳定性,因此来自外层 L 或 M 层的电子进入构成内层的空间。 当这些电子从外层传递到内层时,它们会释放能量,我们称之为二次 X 射线光子。 整个过程称为荧光辐射。 每种元素的二次射线都有自己的特点。  X射线光子荧光辐射产生的能量是由电子转换过程中内外层的能量差决定的。 例如,铁原子Fe的Kα能量约为6.4 keV。 特定元素在一定时期内发射的 X 射线的数量或密度可用于测量该元素的数量。

合金分析仪使用 XRF 光谱分析技术,可用于识别和量化物质中的特定元素。 它可以根据X射线的发射波长(λ)和能量(E)确定特定元素,并通过测量相应射线的密度来确定该元素的含量。 通过这种方式,XRF 光谱可以确定物质的元素组成。

每个原子都有自己固定数量的电子(电负性粒子)围绕原子核运行。 并且电子的数量等于原子核中的质子(带正电的粒子)的数量。 从元素周期表中的原子数,我们可以知道质子的数量。 每个原子序数对应一个固定的元素名称,如铁,元素名称为Fe,原子序数为26。能量色散X荧光和波长色散X荧光光谱分析技术专门研究和应用了活性 三个内层电子轨道,即K、L和M。K轨道靠近原子核,每个电子轨道对应一个电子轨道。 元素是特定的能量层。

在 XRF 分析中,从 X 射线管发出的高能初级射线的光子撞击样品元素。 这些初级光子包含足够的能量,可以将电子从内层、K 层或 L 层中敲出,使其脱离轨道。 此时,原子变成不稳定的离子。 由于电子本能地寻求稳定性,因此来自外层 L 或 M 层的电子进入构成内层的空间。 当这些电子从外层传递到内层时,它们会释放能量,我们称之为二次 X 射线光子。 整个过程称为荧光辐射。 每种元素的二次射线都有自己的特点。  X射线光子荧光辐射产生的能量是由电子转换过程中内外层的能量差决定的。 例如,铁原子Fe的Kα能量约为6.4 keV。 特定元素在一定时期内发射的 X 射线的数量或密度可用于测量该元素的数量。 典型的 XRF 能量分布光谱显示了不同能量下的光子密度分布。

以上是关于合金分析仪工作原理的介绍,如你有其他资讯想了解的,可继续浏览其他也页面!

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你们的RoHS仪器可以测试哪些项目?

德谱RoHS分析仪是测试六价铬、镉、汞、铅、多溴联苯和多溴联苯醚等仪,而德谱RoHS2.0分析仪则增加了领苯四项的功能!

为什么不能测量出六价铬、PBB和PBDE的含量?

因为X荧光原理决定的,X荧光光谱仪只能测量物质中的元素的总含量,而对其的化合状态无法判别,所以,六价铬、PBB和PBDE的含量无法检测。

RoHS限制的六种物质是哪些?

六价铬、镉、汞、铅、多溴联苯和多溴联苯醚

RoHS限制的六种物质的最高含量限制分别是多少?

六价铬是1000ppm、镉是100ppm、汞是1000ppm、铅是1000ppm、多溴联苯是1000ppm、多溴联苯醚是1000ppm。

我们的设备可以做哪些测试?

可做ROHS检测、各种材料的全元素分析和测金属的镀层厚度。

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