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关于手持式X荧光光谱仪原理
发布时间:2012-04-16 03:32:02来源:网络浏览:3627次

  手持式X荧光光谱仪原理是什么?X荧光光谱仪以其方便、快捷及多元素多通道的测量在中低合金钢、不锈钢、工具钢、镍和金、钴和金、铜和金、钛和金钢、锆和金、铝合金等发挥了巨大作用。究竟而手持式X荧光光谱仪以其更便捷深受大众的欢迎!下面就让我们一起来看看关于手持式X荧光光谱仪原理!

  手持式X荧光光谱仪原理:

  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,驱逐一个内层电子而出现一个空穴,使整个原子体系处于不稳定的激发态,激发态原子寿命约为 (10)-12-(10)-14s,然后自发地由能量高的状态跃迁到能量低的状态。这个过程称为驰过程,驰豫过程既可以是非辐射跃迁,也可以是辐射跃迁。当较外层的电子跃迁到空穴时,所释放的能量随即在原子内部被吸收而逐出较外层的另一个次级光电子,此称为俄歇效应,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。

  手持式X荧光光谱仪原理,它的能量是特征的,与入射辐射的能量无关。当较外层的电子跃入内层空穴所释放的能量不在原子内被吸收,而是以辐射形式放出,便产生X 射线荧光,其能量等于两能级之间的能量差。因此,X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. K层电子被逐出后,其空穴可以被外层中 任一电子所填充,从而可产生一系列的谱线,称为K系谱线:由L层跃迁到K层辐射的X射线叫Kα射线,由M层跃迁到K层辐射的X射线叫Kβ射线……

  同样,L层电子被逐出可以产生L系辐射。如果入射的X 射线使某元素的K层电子激发成光电子后L层电子跃迁到K层,此时就有能量ΔE释放出来,且ΔE=EK-EL,这个能量是以X射线形式释放,产生的就是Kα 射线,同样还可以产生Kβ射线 ,L系射线等。荧光X射线的波长λ与元素的原子序数Z有关,其数学关系如下: λ=K(Z-s)-2 这就是莫斯莱定律,式中K和S是常数,因此,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。

  手持式X荧光光谱仪推荐型号:S1 TurboSD

  品牌中的精英,精品中的极品!快速、高效、准确;材料分析、废料分捡、牌号识别的最理想工具。

  S1 TURBOSD使用了XFlash®SDD探测器技术,大大提高了手持式X荧光光谱仪的灵敏度和精度。 确保了工业生产的安全和产品的质量。成为目前世界同类仪器中分析速度最快,分析范围最广的设备。

  测量范围:Mg-U之间,尤其对Mg Al,Si,S,P有很好的测量。

  1)在废金属回收中,可实现快速分拣

  2)材料识别的理想工具(PMI)

  3)可进行所有常见合金的分析

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