光電直讀光譜儀為發(fā)射光譜儀,主要通過測(cè)量樣品被激發(fā)時(shí)發(fā)出代表各元素的特征光譜光(發(fā)射光譜)的強(qiáng)度而對(duì)樣品進(jìn)行定量分析的儀器。 目前無(wú)論國(guó)內(nèi)還是國(guó)外的光電直讀光譜儀,基本可按照功能分為4個(gè)模塊,即: 1、激發(fā)系統(tǒng):任務(wù)是通過各種方式使固態(tài)樣品充分原子化,并放出各元素的發(fā)射光譜光?! ?、光學(xué)系統(tǒng):對(duì)激發(fā)系統(tǒng)產(chǎn)生出的復(fù)雜光信號(hào)進(jìn)行處理(整理、分離、篩選、捕捉)?! ?、測(cè)控系統(tǒng):測(cè)量代表各元素的特征譜線強(qiáng)度,通過各種手段,將譜線的光強(qiáng)信號(hào)轉(zhuǎn)化為電腦能夠識(shí)別的數(shù)字電信號(hào)??刂普麄€(gè)儀器正常運(yùn)作 4、計(jì)算機(jī)中的軟件數(shù)據(jù)處理系統(tǒng):對(duì)電腦接收到的各通道的光強(qiáng)數(shù)據(jù),進(jìn)行各種算法運(yùn)算,得到穩(wěn)定,準(zhǔn)確的樣品含量。
激光光譜儀是利用以激光為光源的光譜技術(shù)來(lái)工作的儀器。激光光譜儀利用激光作為光源,大大改善了原有的光譜技術(shù)在靈敏度和分辨率方面的不足。因?yàn)榧す饩哂袉紊院?、亮度高、方向性?qiáng)和相干性強(qiáng)等特點(diǎn),是辨認(rèn)物質(zhì)及其所在體系的結(jié)構(gòu)、組成、狀態(tài)及其變化的理想光源。
目前,激光光譜儀廣泛應(yīng)用于與物理學(xué)、化學(xué)、生物學(xué)及材料科學(xué)等密切相關(guān)的研究領(lǐng)域中。
激光光譜儀的原理:是利用以激光為光源通過激光引起分子(或晶格)產(chǎn)生振動(dòng)而損失(或獲得)部分能量,致使散射光頻率發(fā)生變化對(duì)散射光的分析,由于采用激光做光源,增加了拉曼信號(hào)的強(qiáng)度,增強(qiáng)了信號(hào)的的強(qiáng)度,成為分析物質(zhì)組分﹑結(jié)構(gòu),現(xiàn)代材料結(jié)構(gòu)分析的一種有效光譜分析手段。
由于激光束的高亮度、方向性和偏振性等優(yōu)點(diǎn),大大改善了原有的光譜技術(shù)在靈敏度和分辨率方面的不足。
廣泛應(yīng)用于物理﹑化學(xué)﹑生物醫(yī)學(xué)﹑材料科學(xué)﹑環(huán)境科學(xué)﹑石油化工﹑地質(zhì)藥物﹑食品﹑刑偵和珠寶等領(lǐng)域可進(jìn)行未知物的無(wú)損傷鑒定,特別適合于材料微結(jié)構(gòu)的研究該型拉曼系統(tǒng)還可以進(jìn)行樣品掃描和低溫分析,也可以用于材料的光致發(fā)光研究。他測(cè)試的優(yōu)點(diǎn)是可以對(duì)樣品進(jìn)行無(wú)損傷測(cè)試,這是一些電鏡類測(cè)試儀器所不及的。
激光同位素光譜儀進(jìn)行快速分析方法和高精度分析方法的記憶性誤差測(cè)試實(shí)驗(yàn),并與MAT253型同位素比質(zhì)譜儀的測(cè)試結(jié)果進(jìn)行精度對(duì)比,進(jìn)而驗(yàn)證方法的可靠性。
結(jié)果表明:高精度分析方法的數(shù)據(jù)精度優(yōu)于快速分析方法,但兩者并無(wú)本質(zhì)差異;兩種方法所得δ~(18)O測(cè)試值與MAT 253測(cè)試值的平均偏差都在0.000 1%以下,所得δD測(cè)試值與MAT 253測(cè)試值的平均偏差分別為0.001 6%和0.000 6%,均符合測(cè)試精度要求。