手持式光谱仪应用领域以及运作原理
手持式光谱仪的作用有很大,那么它的运作原理是怎么样的呢?杰博小编为大家做简单讲解。
手持式光谱仪的应用领域还是非常的广泛的,涉及的可以是考古,金属加工制作,航空,地质元素勘察,矿石,木材,有机材料,土壤检测,油漆,RoHS/WEEE材料中金属元素成分等等众多领域,手持式光谱仪虽然在平常的生活中看不到,但是其作用确实毋容置疑的,手持式光谱仪也叫便携式光谱仪,具有高效、便携、准确等特点。
首先说明之前,这里先提到一个XRF光谱分析技术,XRF:X射线荧光光谱分析人们通常把X射线照射在物质上而产生的次级X射线叫X射线荧光,而把用来照射的X射线叫原级X射线,所以X射线荧光仍是X射线,而手持式光谱仪正是基于XRF光谱分析技术而扩展生产的光谱分析仪器,
当能量高于原子内层电子结合能的高能X射线与原子发生碰撞时,驱逐一个内层电子从而出现一个空穴,使整个原子体系处于不稳定的状态,当较外层的电子跃迁到空穴时,产生一次光电子,击出的光子可能再次被吸收而逐出较外层的另一个次级光电子,发生俄歇效应,亦称次级光电效应或无辐射效应。所逐出的次级光电子称为俄歇电子。
当较外层的电子跃入内层空穴所释放的能量不被原子内吸收,而是以光子形式放出,便产生X射线荧光,其能量等于两能级之间的能量差。因此,射线荧光的能量或波长是特征性的,与元素有一一对应的关系。
由Moseley定律可知,只要测出荧光X射线的波长,就可以知道元素的种类,这就是荧光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,可以进行元素定量分析。X射线探测器将样品元素的X射线的特征谱线的光信号转换成易于测量的电信号来得到待测元素的特征信息。进行元素定量分析。X射线探测器将样品元素的X射线的特征谱线的光信号转换成易于测量的电信号来得到待测元素的特征信息。
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