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南京荧光光谱仪使用说明

更新时间:2025-09-08      点击次数:107

X荧光光谱仪技术已成功应用于环境、食物链、动植物、农产品、人体组织细胞及、生物医学材料、组织细胞、医学试剂、动植物、代谢产物中的无机元素测定。目前XRF分析专家们已普遍走出了单纯进行分析侧试研究的范畴,普遍开展了分析数据与所包含信息的相关性研究,试图揭示出分析结果与疾病及环境变化等的内在联系,为疾病诊断与预防、环境预测与治理等提供科学依据。核技术在医学研究与应用中占有重要地位,当应用于与人类生命直接相关的医疗领域时,一方面它可用于疗治和诊断,另一方面也可能损伤健康的细胞,因此放射剂量学研究在国际上也收到了普遍重视。核技术应用与核材料安全由于与人类生存环境密切相关,目前更是引人关注。X荧光光谱仪能够全天候工作,具有优异的稳定性和可靠性。南京荧光光谱仪使用说明

X射线荧光光谱法原理:X射线荧光就是物体在X射线照射下发出的X射线,它包含物体的很多化学组成的信息,通过对该荧光X射线分析确定物体中化学组成信息的仪器就是X射线荧光分析仪。 从原子物理学角度,对每一个化学元素来说,都有其特定的原子能级结构。当一束高能粒子与原子相互作用,且能量大于或等于原子某一轨道电子的结合能时,可将该轨道电子逐出,形成一个空穴,使原子处于激发状态,由于激发态不稳定,瞬时,外层电子会向空穴跃迁,使原子恢复到平衡态,这个过程称为驰豫过程。南京荧光光谱仪使用说明X荧光光谱仪能够进行物理测量,不改变样品性质。

X荧光光谱仪主要由激发源(X射线管)和探测系统构成。其原理就是:X射线管通过产生入射X射线(一次X射线),来激发被测样品。受激发的样品中的每一种元素会放射出二次X射线(又叫X荧光),并且不同的元素所放射出的二次X射线具有特定的能量特性或波长特性。探测系统测量这些放射出来的二次X射线的能量及数量或者波长。然后,仪器软件将探测系统所收集到的信息转换成样品中各种元素的种类及含量。元素的原子受到高能辐射激发而引起内层电子的跃迁,同时发射出具有一定特殊性波长的X射线,因此,只要测出荧光X射线的波长或者能量,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。

X射线荧光光谱仪的不断完善和发展所带动的X射线荧光分析技术已被普遍用于冶金,地质、矿物、石油、化工、生物、医疗、刑侦、考古等诸多部门和领域。X射线荧光光谱分析不只成为对其物质的化学元素、物相、化学立体结构、物证材料进行试测,对产品和材料质量进行无损检测,对人体进行医检和微电路的光刻检验等的重要分析手段,也是材料科学、生命科学、环境科学等普遍采用的一种快速、准确而又经济的多元素分析方法。同时,X射线荧光光谱仪也是野外现场分析和过程控制分析等方面首要选择仪器之一。X荧光光谱仪e空气动力学设计,加速光管冷却,有效降低仪器内部温度。

X射线荧光光谱仪及其应用:X射线管产生的初级X射线照射样品表面,样品中元素外层电子被激发发生能级跃迁而释放出元素特征X射线荧光,能量色散型探测器将不同元素的特征X射线荧光分辨并探测其强度,称为能量色散型X射线荧光光谱仪。样品中元素特征X射线荧光经分光晶体按其波长不同进行分光,并由探测器探测强度,称为波长色散型X射线荧光光谱仪。可见,ED XRF与WD XRF主要区别在于样品中产生的元素荧光是经能量探测器直接探测能量还是经晶体对不同波长分光探测。单波长X射线荧光光谱仪是在X射线照射样品前进行X射线光的单色化处理,单色化的手段有依靠双曲面弯晶实现点到点(X射线管光斑点到样品点)聚焦衍射,也有采用多层膜光学器件实现单色化衍射,也可以采用二次靶技术实现靶材被激发产生的靶材特征荧光射线进一步照射样品。其优势是单色化激发极大降低了由于X射线管出射谱韧致辐射照射样品而产生的连续散射线背景干扰,获得较佳的元素荧光信号峰背比。X射线荧光光谱仪通过侧里和分析样品产生的x射线荧光,即可获知样品中的元家组成。南京荧光光谱仪使用说明

X射线荧光光谱仪的灵敏度要比吸收光谱测量高2-3个数量级。南京荧光光谱仪使用说明

关于X荧光光谱分析误区避免:由于X射线荧光的能量比较大,样品被激发后,产生的特征X射线极易被吸收,而从样品中发射出来的荧光很少,也即是荧光产额很少。因此采用X荧光光谱仪测量微量元素,不是特长,因此不要把精力过分地放在低含量元素分析上。同理,对于轻元素,如硼、碳、氮、氧等,也不要指望有多好的检出限;但对于高含量的轻元素分析,却有很高的精度。有人曾分析生铁中3%左右的碳,标准偏差不超过0.1%;分析钼铁中60%左右的钼,误差不超过0.2%;分析硅石中90%左右的二氧化硅的含量,误差不超过0.3%等。而对微量元素,镁的检量限,低于0.01%,峰几乎没有了;钠,低于0.05%,峰也没了,连强度都没了还怎么测?由此说明X荧光光谱仪适合于高含量分析,而不适合微量元素的分析。南京荧光光谱仪使用说明

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