手持式光谱仪的工作原理及应用!
- 分类:光谱仪资讯
- 发布时间:2022-09-05 10:05
- 访问量:
【概要描述】手持式光谱仪是一种基于XRF(X Ray Fluorescence,X射线荧光)光谱分析的光谱分析仪器。 它主要由X射线管、探测器、CPU和存储器组成。 下面来简单了解一下,手持式光谱仪的工作原理及应用是什么?有兴趣的可以看看!
手持式光谱仪的工作原理及应用!
【概要描述】手持式光谱仪是一种基于XRF(X Ray Fluorescence,X射线荧光)光谱分析的光谱分析仪器。 它主要由X射线管、探测器、CPU和存储器组成。 下面来简单了解一下,手持式光谱仪的工作原理及应用是什么?有兴趣的可以看看!
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手持式光谱仪是一种基于XRF(X Ray Fluorescence,X射线荧光)光谱分析的光谱分析仪器。 它主要由X射线管、探测器、CPU和存储器组成。 下面来简单了解一下,手持式光谱仪的工作原理及应用是什么?有兴趣的可以看看!
一、手持式光谱仪的工作原理
手持式光谱仪是一种基于XRF光谱分析的光谱分析仪器。 当具有原子内层电子结合能能量的能量X射线与原子碰撞时,内层电子被排出,形成空穴,使整个原子系统处于取之不尽的状态。 在稳定状态下,当外层中的电子跃迁为空穴时,会产生二次光电子,被敲出的光子可能会再次被外层中的另一个二次光电子吸收并排出,从而产生俄歇效应,也称为 二次光电效应。排出的二次光电子称为俄歇电子。 当外层的电子跃入内层的空穴中时,释放的能量不被原子吸收,而是以光子的形式释放,产生X射线荧光,其能量等于两者的能量差。 两种能量。 因此,放射荧光的能量或波长具有特征性,与元素有对应关系。 根据莫斯利定律,只要测量荧光X射线的波长,就可以知道元素的种类,这是荧光X射线定性分析的基础。 此外,荧光X射线的强度与相应元素的含量有一定的关系,据此可以进行元素的定量分析。 X射线检测器将样品元素的X射线特征谱线的光信号转换为易于测量的电信号,从而获得待测元素的特征信息。
二、手持式光谱仪的应用
手持式光谱仪应用非常广泛,涉及:电力、石油化工、考古、金属加工、压力容器、废料回收、航空航天、地质勘探、矿山测绘、采矿、矿石分选、矿产贸易、金属冶炼、环境监测、 土壤监测、玩具、服装、鞋帽、电子产品等诸多领域。
以上是关于手持式光谱仪的工作原理及应用的介绍,如你想了解更多手持式光谱仪信息的,可继续访问我们的网站,如你需要该仪器的,可在线留言或电话联系我们!
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