『壹』 激光誘導擊穿光譜儀的二:技術參數
激光器: Nd:YAG
波長1064nm(可選其它波長)
激光能量: 90, 200 或 300mJ 選項 備選532nm-180mJ或者355nm-75mJ激光選項
支持軟體連續調節, 0 至 最大能量
光路:4個Czerny-Turner型光譜通道
檢測器類型: 4個CCD檢測器/7個CCD檢測器
檢測器通道::通過計算機控制不同檢測器曝光的延遲,-2 至 15 毫秒, 80納秒步進,<10納秒跳動保證優異的穩定性
波長范圍:190 - 950nm, 同步採集
解析度::0.09 @ 300nm
樣品掃描: 線性步進馬達控制樣品掃描系統。 2或3軸掃描選項.
樣品倉:備 除塵系統。可充緩沖氣體- 電磁閥控制氣體供應。
(A/D)數模轉換 :2MHz 每通道
分析時間 :一般1 – 20秒。
計算機: USB口,即插即用。
軟體: Spectrolaser LIBS 分析軟體和光譜資料庫。 兼容Windows XP。
- Spectrolaser 分析軟體
- 帶元素鑒定的光譜資料庫。.
- 表面制圖功能,圖形界面。
- 用戶可選分析時間和數據求平均。.
- 靈活報告格式選項。
- 實驗室管理員安全選項。
電源:85-240VAC
激光器: Nd:YAG
波長1064nm(可選其它波長)
激光能量: 90, 200 或 300mJ 選項 備選532nm-180mJ或者355nm-75mJ激光選項
支持軟體連續調節, 0 至 最大能量
光路:4個Czerny-Turner型光譜通道
檢測器類型: 4個CCD檢測器/7個CCD檢測器
檢測器通道::通過計算機控制不同檢測器曝光的延遲,-2 至 15 毫秒, 80納秒步進,<10納秒跳動保證優異的穩定性
波長范圍:190 - 950nm, 同步採集
解析度::0.09 @ 300nm
樣品掃描: 線性步進馬達控制樣品掃描系統。 2或3軸掃描選項.
樣品倉:備 除塵系統。可充緩沖氣體- 電磁閥控制氣體供應。
(A/D)數模轉換 :2MHz 每通道
分析時間 :一般1 – 20秒。
計算機: USB口,即插即用。
軟體: Spectrolaser LIBS 分析軟體和光譜資料庫。 兼容Windows XP。
- Spectrolaser 分析軟體
- 帶元素鑒定的光譜資料庫。.
- 表面制圖功能,圖形界面。
- 用戶可選分析時間和數據求平均。.
- 靈活報告格式選項。
- 實驗室管理員安全選項。
電源:85-240VAC
『貳』 激光誘導離解光譜技術和激光誘導擊穿光譜技術統稱為LIBS他們之間有什麼不一樣
是一回事
B是Breakdown的意思
LIBS過程是激光激發樣本使樣本表面微量物質離子化,能級回遷時會發射等離子發射譜;
離解與擊穿都是指的將樣本表面微量物質離子化的過程
是不同的中文表達
『叄』 我們有台愛萬提斯AvaSpec 激光誘導擊穿光譜儀,才用了三年,就不好用了,有沒有認識做維保的。
可以聯系廠家工程師,或者打電話給儀路通人員幫忙對接廠家。
『肆』 激光誘導擊穿光譜儀的四:儀器信息
激光誘導擊穿光譜儀是光譜分析領域一種嶄新的分析手段,其基本原理是使用高能量激光光源,在分析材料表面形成高強度激光光斑(等離子體),使樣品激發發光,這些光隨後通過光譜系統和檢測系統進行分析。這種技術對材料中的絕大部分無機元素非常敏感.。同時能分析低原子數元素例如:氫-鈉的元素,這些元素用其他技術很難分析。
Spectrolaser是一個跨蘇同事分享系統,並已取得專利。Spectrolaser激光光譜儀具有強大的技術優勢:
·可測幾乎所有自然元素,包括常規方法難以分析的H,Li,Be,C,N,O,S等元素;
·樣品制備過程非常簡單,還可利用重復脈沖的方法對樣品表面進行清潔處理或除去表面塗層;
·只需很少的樣品(1-10g)便可以進行高通量分析,大大降低分析成本;
·具有ppm級的檢測限和高靈敏度、檢測精度和准確度;
·真正意義上的無損檢測,只消耗微量的樣品,激光入射到樣品上幾乎不會產生加熱效應;
·可以對任何物理狀態的樣品進行元素分析,包括固態、液態、氣態和各種混合物;
·幾乎不受光譜干擾的影響;
·對於所有可檢出的元素同事測定的分析時間降至大約20秒,相對應其他分析技術有明顯優勢;
·環境適應性好,幾乎沒有特殊要求。只需連接上電源即可工作,不需水冷和壓縮空氣。能滿足野外實驗的要求;
·基本無周期性更換的耗材,配置激光可連續使用超過600 000次以上;
·具有兼容Windows操作系統的強大分析軟體和光譜資料庫。
『伍』 mpulse手持式激光誘導擊穿光譜儀可以檢測廢鋼中的碳含量么
美國Sciaps手持激光誘導擊穿光譜儀libzz500可以有效的檢測廢鋼中的C含量
『陸』 熒光光譜 激光誘導擊穿光譜,拉曼光譜 分別屬於什麼類型 他們優缺點分別是什麼 謝謝
可以到儀器信息網論壇裡面問問,那是一個很不錯的網站,裡面有不少牛人
LIBS是一種激光燒蝕光譜分析技術,激光聚焦在測試位點,當激光脈沖的能量密度大於擊穿閾值時,即可產生等離子體。基於這種特殊的等離子體剝蝕技術,通常在原子發射光譜技術中分別獨立的取樣、原子化、激發三個步驟均可由脈沖激光激發源一次實現。等離子體能量衰退過程中產生連續的軔致輻射以及內部元素的離子發射線,通過光纖光譜儀採集光譜發射信號,分析譜圖中元素對應的特徵峰強度即可以用於樣品的定性以及定量分析。
http://www.instrument.com.cn/news/20140609/133151.shtml
『柒』 激光誘導擊穿光譜儀應用於哪些方面
激光誘導擊穿光譜儀Spectrolaser4000/7000(LIBS Laser Inced Breakdown Spectros)
自從LIBS技術問世以來,該技術就被公認為是一種前景廣闊的新技術,將為分析領域帶來眾多的創新應用。LIBS作為一種新的材料識別及定量分析技術,既可以用於實驗室,也可以應用於工業現場的在線檢測。其主要特點為:
快速直接分析,幾乎不需要樣品制備
可以檢測幾乎所有元素
可以同時分析多種元素
基體形態多樣性 - 可以檢測幾乎所有固態樣品
LIBS彌補了傳統元素分析方法的不足,尤其在微小區域材料分析、鍍層/薄膜分析、缺陷檢測、珠寶鑒定、法醫證據鑒定、粉末材料分析、合金分析等應用領域優勢明顯,同時,LIBS還可以廣泛適用於地質、煤炭、冶金、制葯、環境、科研等不同領域的應用。
除了傳統的實驗室的應用,LIBS還是為數不多的可以做成手持便攜裝置的元素分析技術,更是目前為止被認為唯一可以做在線分析的元素分析技術。這將使分析技術從實驗室領域極大地拓展到戶外、現場、甚至生產工藝過程中。
『捌』 激光誘導擊穿光譜的激發波長怎麼選擇
1、 何為激光誘導擊穿譜
激光波譜技術是一個在元素分析中成為很重要的工具,因為它具有可選擇性,破壞性小,解析度高以及可對固態、液態、氣態以及浮沉材料進行實時技術分析,而激光誘導擊穿譜(激光誘導等離子體光譜)就是這樣的一個技術。
2、 LIBS 的發展歷程
Libs經過40幾年的發展主要經歷了以下幾個過程:20世紀60年代重點是研發一種商品化的能通用光電火花源產生等離體的儀器上。20世紀七十年代主要研究光譜學和直接消融激發,同時研究大氣擊穿的物理機制。20世紀80年代把其應用到光譜化學中,研究提高探測精密及可靠性。20世紀90年代中期至今這種技術才得到廣乏的應用與研究,並且才應用與實際,如環境污染檢測等方面
『玖』 激光誘導擊穿光譜技術取得了哪些全新突破
激光誘導擊穿光譜技術是通過超短脈沖激光聚焦樣品表面形成等離子體,進而對等離子體發射光譜進行分析以確定樣品的物質成分及含量。超短脈沖激光聚焦後能量密度較高,可以將任何物態(固態、液態、氣態)的樣品激發形成等離子體,LIBS技術(原則上)可以分析任何物態的樣品,僅受到激光的功率以及攝譜儀&檢測器的靈敏度和波長范圍的限制。再者,幾乎所有的元素被激發形成等離子體後都會發出特徵譜線,因此,LIBS可以分析大多數的元素。
拉曼散射為一非彈性散射,通常用來做激發的激光范圍為可見光、近紅外光或者在近紫外光范圍附近。激光與系統聲子做相互作用,導致最後光子能量增加或減少,而由這些能量的變化可得知聲子模式。這和紅外光吸收光譜的基本原理相似,但兩者所得到的數據結果是互補的。
『拾』 激光誘導擊穿光譜儀的六:LIBS的基礎知識
LIBS使用高峰值功率的脈沖激光照射樣品,光束聚焦到一個很小的分析點(通常10-400微米直徑)。在激光照射的光斑區域,樣品中的材料被燒蝕剝離,並在樣品上方形成納米粒子雲團。由於激光光束的峰值能量是相當高的,其吸收及多光子電離效應增加了樣品上方生成的氣體和氣溶膠雲團的不透明性,即便只是很短暫的激光脈沖激發。由於激光的能量顯著地被該雲團吸收,等離子體逐漸形成。高能量的等離子體使納米粒子熔化,將其中的原子激發並且發出光。原子發出的光可以被檢測器捕獲並記錄為光譜,通過對光譜進行分析,即可獲得樣品中存在何種元素的信息,通過軟體演算法可以對光譜進行進一步的定性分析(例如材料鑒別,PMI)和定量分析(例如,樣品中某一元素的含量)。
檢出限和定量分析
LIBS檢出限很大程度上取決於被測樣品的類型、具體哪些元素、以及儀器的激光器/光譜檢測器的選型配置。基於以上原因,LIBS的檢出限可以從幾ppm一直到%級的范圍。在大多數常規應用中,對於絕大多數元素,LIBS檢出限可以做到10 ppm到100 ppm。在定量分析中,通過LIBS獲得的測量結果的相對標准偏差可以達到3-5%以內,而對於均質材料通常可以到2%以內甚至<1%。