手持式光譜儀應用領域以及運作原理
手持式光譜儀的作用有很大,那么它的運作原理是怎么樣的呢?杰博小編為大家做簡單講解。
手持式光譜儀的應用領域還是非常的廣泛的,涉及的可以是考古,金屬加工制作,航空,地質元素勘察,礦石,木材,有機材料,土壤檢測,油漆,RoHS/WEEE材料中金屬元素成分等等眾多領域,手持式光譜儀雖然在平常的生活中看不到,但是其作用確實毋容置疑的,手持式光譜儀也叫便攜式光譜儀,具有高效、便攜、準確等特點。
首先說明之前,這里先提到一個XRF光譜分析技術,XRF:X射線熒光光譜分析人們通常把X射線照射在物質上而產生的次級X射線叫X射線熒光,而把用來照射的X射線叫原級X射線,所以X射線熒光仍是X射線,而手持式光譜儀正是基于XRF光譜分析技術而擴展生產的光譜分析儀器,
當能量高于原子內層電子結合能的高能X射線與原子發(fā)生碰撞時,驅逐一個內層電子從而出現一個空穴,使整個原子體系處于不穩(wěn)定的狀態(tài),當較外層的電子躍遷到空穴時,產生一次光電子,擊出的光子可能再次被吸收而逐出較外層的另一個次級光電子,發(fā)生俄歇效應,亦稱次級光電效應或無輻射效應。所逐出的次級光電子稱為俄歇電子。
當較外層的電子躍入內層空穴所釋放的能量不被原子內吸收,而是以光子形式放出,便產生X射線熒光,其能量等于兩能級之間的能量差。因此,射線熒光的能量或波長是特征性的,與元素有一一對應的關系。
由Moseley定律可知,只要測出熒光X射線的波長,就可以知道元素的種類,這就是熒光X射線定性分析的基礎。此外,熒光X射線的強度與相應元素的含量有一定的關系,據此,可以進行元素定量分析。X射線探測器將樣品元素的X射線的特征譜線的光信號轉換成易于測量的電信號來得到待測元素的特征信息。進行元素定量分析。X射線探測器將樣品元素的X射線的特征譜線的光信號轉換成易于測量的電信號來得到待測元素的特征信息。
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