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有色金属材料分析仪分析方法归纳

2018-03-20  来自: 必威app安卓市杰衡科学仪器有限公司 浏览次数:185

有色金属资料剖析仪剖析办法归结:
   有色金属狭义上指的是铁、锰、铬以外的一切金属,广义上还包括这些金属的合金。普通有色金属分为轻金属,重金属,贵金属和稀有金属,硅、硼、硒、碲、砷这些介于金属和非金属之间的元素,普通工业消费上也作为半金属被归入有色金属的范畴内。剖析有色金属的主要办法有原子光谱法,X射线荧光法,扫描隧道剖析法,原子质谱法和热重量法。
   原子光谱法包括发射光谱法(AES),吸收光谱法(AAS)和荧光光谱法;能够停止定性和定量剖析,剖析速度快,检出限低,选择性好。常用于剖析铷、铯等碱金属和镓、铟等稀散金属,也能够剖析半金属,但灵活度较低。发射光谱法的精度主要受光源影响,常见的直读光谱仪以火花或者电弧作为鼓励源,能够对铁基、铜基、钛基、镁基等不同合金成分剖析,具有多元素同时检测的才能,应用在普遍应用在冶金、铸造、金属加工、机械制造等范畴。高端的仪器运用等离子体电感耦合(ICP)光源,能够产生10000K高温,具有极高的灵活度和检出限,多用于非金属元素剖析和痕量范围的定量剖析。吸收光谱仪和荧光光度法主要精度受原子化器影响,主要有火焰原子化器和石墨炉原子化器。其中以火焰原子化重视现性好,而石墨炉原子化器的检出限更低。吸收光谱法对元素的选择性好,谱线干扰少。
   X射线荧光法是种重要的无损剖析办法,可用于动态过程的剖析。其再现性好,散射线本底强度小,剖析灵活度高。跟原子光谱法相比,X射线荧光法受基体的影响更大,能够为外表和微辨别析,剖析轻元素时受散射和荧光效率的影响检出限会进步。依据分光原理的不同,X射线荧光光谱仪分为波长色散型和能量色散型两种。前者主要用于实验室定量剖析。后者无需分光系统,检测器能够紧挨样品停止原位剖析,不存在高次衍射谱线干扰;能够一次同时测定绝大局部金属元素含量,十分便于现场做定性判别。随着X射线管制备技术,半导体探测技术和计算机技术的改良,便携式X射线光谱仪在合金资料鉴别、废旧金属回收、矿石勘探、品位控制、珠宝鉴别、环境和土壤中重金属检测等范畴都有极普遍应用。
   扫描隧道显微法能够对物质本面停止原子级别的分辨,通常还配合电子束探针,停止光电子能谱和俄歇电子能谱剖析,能够对外表电子散布和能级构造停止剖析,多用于特殊合金的外表相和催化过程的研讨。原子质谱法的光源和发射光谱法相同,不只能够用于超痕量剖析,还能够停止同位素丈量,具有最高的灵活度和最低的检出限。热重剖析能够对易合成组分和灰分含量停止测定,也用于研讨高温下物理化学反响过程。

关键词: 有色金属材料分析仪分析方法归纳           

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