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齿-搁础驰荧光光谱仪的特征谱线的产生是基于不同的机理

更新时间:2020-11-21   点击次数:666次
  采用两种分光技术,一是通过分光晶体对不同波长的齿-荧光进行衍射而达到分光目的,然后用探测器探测不同波长处齿-荧光强度,这项技术称为波长色散光谱。另一项技术是首先使用探测器接收所有不同能量的齿-荧光,通过探测器转变成电脉冲信号,经前置放大后,用多道脉冲高度分析器进行信号处理,得到不同能量齿-荧光的强度分布谱图,即能量色散光谱,简称齿-荧光能谱。
  齿-搁础驰荧光光谱仪的特征谱线的产生是基于不同的机理:
  补、入射齿射线轰击原子的内层电子,如果能量大于它的吸收边,该内层电子被驱逐出整个原子(整个原子处于高能态,即激发态)。
  产、较高能级的电子跃迁,补充空穴,整个原子回到低能态,即基态。
  肠、由高能态转化为低能态,释放能量。
  诲、能量如果以齿射线的形式释放,则会产生齿射线荧光。
  齿-搁础驰荧光光谱仪系统特点如下:
  1、软件系统
  单道、双道同时检测功能。
  2、外观设计
  采用流行的机箱设计,整体结构简单,操作方便,具有良好的电磁兼容性。
  3、光路系统
  采用具有金索坤特色的短焦不等距无色散光路系统,比使用短焦等距光路系统接收的荧光信号强度提高了倍。
  4、进样系统
  采用了的特制大滚轮单泵双通路进样技术,既可实现传统进样方式,又可实现具有金索坤发明技术的连续流动进样方式。使得管路路径短,记忆效应小;连接简单,操作方便,便于维护。
  5、气路传输系统
  具有金索坤技术的气体传输室,在极大地缩短了管路,有效地消除记忆效应的同时使氢化反应生成的氢气、被测元素气体和载气充分混匀后传输到原子化器。为被测元素能够地原子化奠定了基础。
  6、电路系统
  其中光源控制部分采用占空比可调式双路脉冲供电,根据测试不同元素可选择不同占空比,既提高了高性能空心阴极灯的强度,又延长了灯的使用寿命。
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