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發射光譜分析的過程
1.把試樣在能量的作用下蒸發、原子化(轉變成氣態原子),并使氣態原子的外層電子激發至高能態。當從較高的能級躍遷到較低的能級時,原子將釋放出多余的能量而發射出特征譜線。這一過程稱為蒸發、原子化和激發,需借助于激發光源來實現。
2.把原子所產生的進行色散分光,按波長順序記錄在感光板上,就可呈現出有規則的光譜線條,即光譜圖。系借助于攝譜儀器的分光和檢測裝置來實現。
3.根據所得光譜圖進行定性或定量分析。由于不同元素的原子結構不同,當被激發后發射光譜線的波長不盡相同,即每種元素都有其特征的波長,故根據這些元素的特征光譜就可以準確無誤的鑒別元素的存在(定性分析),而這些光譜線的強度與試樣中該元素的含量有關,因此還可利用這些譜線的強度來測定元素的含量(定量分析)。
為什么在使用光譜儀時要采用氬氣?
其實不用氬氣保護也可以使用光譜,攝譜儀就是直接在空氣中測定的,而光譜儀不過是自動化的攝譜儀,但是不用氬氣的話只能測定鐵、錳、鉻等部分金屬元素,空氣中的氧會對碳、硫、磷、硅等非金屬元素產生干擾,無法分辨譜線,所以用氬氣這種惰性氣體保護。
氬氣體不純主要是含有氧氣和水分,使用氬氣作為保護氣體,能阻止空氣中的氧氣,使光譜能充分激發。而且氧氣和水因為對能級躍遷產生光譜有所吸收,會導致非金屬元素測得不準。只有5個9的氬氣里面的氧氣水能脫離到PPM級,這樣在當我們使用光譜儀的時候,激發出來的點就不會是白點,打出來的數據才會有效、準確。

為什么在使用光譜儀時要采用氬氣,而不是其他氣體,原因有以下幾點:
1、控制激發氣氛,樣品在激發時條件一致。
2、AR氣體在放電時溫度比其他它氣體高,有利于提高分析靈敏度。
3、消除 CN 帶的干擾,氣體分子對紫外光的吸收與激發干擾。
但是現在市面上很多宣稱的高純氬,其實達不到PPM級,這就不能*光譜能充分激發,特別是氣瓶氬上面的氬氣,越到下面越差,這就很不穩定,所以配備個氬氣凈化機能*氬氣隨時都是5個9。
氬氣的作用是保護氣這個是肯定的,它可以驅趕火花系統中的空氣,因為空氣中的氧氣和水分會使高溫熔融狀態下的金屬氧化形成保護膜阻止樣品的進一步熔融蒸發原子化,結果是“擴散放電”,通俗的說就是“白點”。

手持光譜儀可以可分析的合金成份種類:
(1)、可分析Ti(鈦)到U(鈾)之間所有元素。
(2)、可分析的合號高達2000多種,機器自帶合號數據庫多達300種,
同時用戶可自定義添加300多種合牌號數據庫。
(3)、用于不銹鋼、合金鋼、工具鋼牌號及成份、含量檢測,包含常用不銹鋼牌號201、203、301、304、316、321等幾百種。
(4)、用于銅合號及成份檢測,包含黃銅、青銅、紫銅、純銅等等。
(5)、用于各種混雜合金成份及檢測,包含鈦合金、錫合金、鉛合金、鎢合金、鋅合
金、鋁合金、鎳合金等等。
(6)、用于貴金屬檢測。包含金、銀、鉑、銠、鈀。

光譜分析的原理
高能火花激發試樣產生的復合光,通過入射狹縫射在分光元件上,被色散成光譜,后計算機把譜線的強度用經驗公式換算成譜線所代表的元素含量。光譜分析具有以下幾個特點:
1、自動化程度高,選擇性好,操作簡單,分析速度快,可同時進行多元素定量分析。如:能在1一2min之內同時測定鋼中20多個合金元素,有效控制冶煉工藝,提高煉鋼速度。
2、精度高,有利于進行樣品中高含量元素的分析。
3、檢出限低。一般對固體的金屬采用電火花或電弧光源時,檢出限可達((0.1-10)X10-6
4、在某些條件下,可測定元素的存在方式,如測定鋼鐵中的酸溶鋁、酸不溶鋁等。
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