光譜研究內容:根據研究光譜方法的不同,習慣上把光譜學區(qū)分為發(fā)射光譜學、吸收光譜學與散射光譜學。這些不同種類的光譜學,從不同方面提供物質微觀結構知識及不同的化學分析方法。發(fā)射光譜可以區(qū)分為三種不同類別的光譜:線狀光譜、帶狀光譜和連續(xù)光譜。線狀光譜主要產生于原子,帶狀光譜主要產生于分子,連續(xù)光譜則主要產生于白熾的固體或氣體放電?,F在觀測到的原子發(fā)射的光譜線已有百萬條了。每種原子都有其獨特的光譜,猶如人的指紋一樣是各不相同的。根據光譜學的理論,每種原子都有其自身的一系列分立的能態(tài),每一能態(tài)都有一定的能量。電弧紅外碳硫分析儀配合電弧爐能快速、準確地測定鋼鐵、無機物及其它材料中碳、硫兩元素的質量分數。宿遷礦石光譜分析儀銷售熱線
按照光與物質的作用形式,光譜一般可分為吸收光譜、發(fā)射光譜、散射光譜等。通過光譜學研究,人們可以解析原子與分子的能級與幾何結構、特定化學過程的反應速率、某物質在太空中特定區(qū)域的濃度分布等多方面的微觀與宏觀性質。人們也可以利用物質的特定組成結構來產生具有特殊光學性質的光譜,例如特定頻率的激光。光譜學并不光是一門基礎科學,在日常應用中它也是一種重要的定性、定量測量方法,例如水質中各項物質含量的分析、通過分析血液中蛋白質的含量進行疾病預防與監(jiān)測、使用較優(yōu)波段進行光纖通訊等。自上世紀中葉激光被發(fā)現以來,人類對于光的控制達到了新的階段,可以產生具有前所未有的亮度、頻率分布以及時間分辨率的電磁輻射,開啟了通向非線性光學與非線性光譜學的大門,使得光譜學處于高速發(fā)展的嶄新時期。宿遷智能光譜分析儀推薦變頻功率分析儀是變頻技術持續(xù)健康發(fā)展的重要基礎儀器。
功率應分別標稱有功功率和基波有功功率的準確級;對于電壓、電流具備多個量程的分析儀,標稱的準確級應適用每個量程。標準準確級:變頻功率分析儀的電壓、電流測量的標準準確級為:0.05、0.1、0.2、0.5、1;變頻功率分析儀的功率測量的標準基本準確級為: 0.1、0.2、0.5、1、2;變頻功率分析儀的標準角差準確級為: 普通、S1、S2、S3;變頻功率分析儀的功率測量標準準確級為基本準確級與角差準確級的組合,例如:0.1級、0.1S1級、0.1S2級、0.2S3級等等。若交、直流準確級不同,應同時標稱兩者的準確級。
光譜分析:光譜分析方法具有極高的靈敏度和準確度.在地質勘探中利用光譜分析就可以檢驗礦石里所含微量的貴重金屬、稀有元素或放射性元素等.用光譜分析速度快,很大提高了工作效率.還可以用光譜分析研究天體的化學成分以及校定長度的標準原器等.復色光經過色散系統(tǒng)(如棱鏡、光柵)分光后,按波長(或頻率)的大小依次排列的圖案。例如,太陽光經過三棱鏡后形成按紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫次序連續(xù)分布的彩色光譜。紅色到紫 色,相應于波長由7,700—3,900埃的區(qū)域,是為人眼所能感覺的可見部分。紅端之外為波長更長的紅外光,紫端之外則為波長更短的紫外光,都不能為肉眼所覺察,但能用儀器記錄。因此,按波長區(qū)域不同,光譜可分為紅外光譜、可見光譜和紫外光譜;按產生的本質不同,可分為原子光譜、分子光譜;按產生的方式不同,可分為發(fā)射光譜、吸收光譜和散射光譜;按光譜表觀形態(tài)不同,可分為線光譜、帶光譜和連續(xù)光譜。電腦精密多元素分析儀可以根據被測材料元素的要求,全自動設定所需波長。
當原子從較高能級躍遷到基態(tài)或其它較低的能級的過程中,將釋放出多余的能量,這種能量是以一定波長的電磁波的形式輻射出去的。 每一條所發(fā)射的譜線的波長,取決于躍遷前后兩個能級之差。由于原子的能級很多,原子在被激發(fā)后,其外層電子可有不同的躍遷,但這些躍遷應遵循一定的規(guī)則(即“光譜選律”),因此對特定元素的原子可產生一系列不同波長的特征光譜線,這些譜線按一定的順序排列,并保持一定的強度比例。光譜分析就是從識別這些元素的特征光譜來鑒別元素的存在(定性分析),而這些光譜線的強度又與試樣中該元素的含量有關,因此又可利用這些譜線的強度來測定元素的含量(定量分析)。手持式光譜儀是一種基于XRF光譜分析技術的光譜分析儀器。哈爾濱光譜分析儀銷售熱線
手持式X熒光光譜儀有長時間工作、輕巧方便等優(yōu)點。宿遷礦石光譜分析儀銷售熱線
復色光中有著各種波長(或頻率)的光,這些光在介質中有著不同的折射率。因此,當復色光通過具有一定幾何外形的介質(如三棱鏡)之后,波長不同的光線會因出射角的不同而發(fā)生色散現象,投映出連續(xù)的或不連續(xù)的彩色光帶。這個原理亦被應用于出名的太陽光的色散實驗。太陽光呈現白色,當它通過三棱鏡折射后,將形成由紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫順次連續(xù)分布的彩色光譜,覆蓋了大約在390到770納米的可見光區(qū)。歷史上,這一實驗由英國科學家艾薩克·牛頓爵士于1665年完成,使得人們一次接觸到了光的客觀的和定量的特征。宿遷礦石光譜分析儀銷售熱線
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