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手持式土壤重金属分析仪实现元素检测的XRF技术原理—信赖赢洲科技
2025-10-23

手持式土壤重金属分析仪主要基于X射线荧光(XRF)光谱技术。当仪器中的X射线管产生的高能X射线照射到土壤样品时,会击出原子的内层电子,形成壳层空穴。此时,外层电子会从高轨道跃迁到低能轨道来填充这个空穴,跃迁过程中释放出特征X射线。不同元素释...

  • 2025-09-15

    在现代金属制造行业中,质量控制是确保产品性能和市场竞争力的关键环节。特别是对于热轧带钢这种广泛应用于汽车、建筑和机械制造等领域的重要材料,其化学成分的精确控制尤为重要。Cr(铬)、Ni(镍)、Mn(锰)等元素的含量不仅影响带钢的机械性能,还决定了其耐腐蚀性和加工性能。因此,如何实现高效、准确且无损的在线成分检测成为行业关注的焦点。全自动在线XRF分钢仪的出现,为这一难题提供了解决方案。一、什么是全自动在线XRF分钢仪?XRF(X射线荧光光谱)技术是一种基于X射线激发样品表面元...

  • 2025-09-14

    手持式三元催化光谱分析仪是一种集成光谱分析技术与三元催化剂原理的高精度便携仪器。它能够对车辆尾气、工业废气、空气质量等多个环境指标进行实时监测,尤其是在机动车辆尾气的排放检测方面具有极大的应用价值。由于其便携性,操作简便,并且可以快速获取数据,广泛应用于环保、汽车检测、城市空气质量监控等行业。手持式三元催化光谱分析仪的工作原理:1.光谱分析原理光谱分析法是一种通过测量物质吸收或发射的光波长来确定其成分的分析方法。在此过程中,仪器通过向待测物质发射一定波长的光,并测量反射或透射...

  • 2025-09-11

    在材料科学研究中,粉末X射线衍射(XRD)仪是剖析材料晶体结构的重要利器。它以布拉格方程为理论基石,通过捕捉X射线与样品相互作用产生的衍射信号,揭开材料微观结构的神秘面纱。样品制备是分析的首要步骤。将材料研磨成均匀细粉,粒度控制在微米级。过粗的颗粒会阻碍X射线穿透,过细则可能出现择优取向,影响结果准确性。研磨后,将粉末填入样品架凹槽,压实刮平,确保样品均匀分布。仪器参数设置关乎数据质量。X射线源常用Cu靶,设定合适的管电压、管电流,以稳定激发X射线。同时,合理选择扫描范围、扫...

  • 2025-09-09

    在现代工业领域,从金属冶炼到地质勘探,从文物保护到工程质检,准确鉴定材料的成分与结构至关重要。传统X射线衍射仪(XRD)虽能提供精确数据,但因设备体积庞大、操作复杂,难以应用于工业现场。而便携式X射线衍射仪(XRD)的出现,改变了这一局面,实现了材料的无损快速鉴定。便携式衍射仪利用X射线照射材料,当X射线与材料中的晶体结构发生相互作用时,会产生特定角度的衍射信号。通过分析这些衍射信号的强度和角度,仪器能够快速识别材料的物相组成、晶体结构以及微观应力等关键信息。其核心优势在于将...

  • 2025-09-05

    在废金属回收行业,高效分拣与精准定价是提升利润的核心。传统人工分拣依赖经验判断,效率低且易误判,定价缺乏科学依据。而手持式合金分析仪的出现,为行业带来了革命性突破。手持式合金分析仪操作便捷,回收人员只需将仪器探头贴近废金属表面,数秒内就能快速检测出金属的元素种类与含量。无论是常见的铁、铜、铝,还是成分复杂的不锈钢、铝合金,仪器都能精准识别。例如,对于外观相似的304和316不锈钢,仪器能快速检测出其中钼元素含量的差异,帮助回收人员准确区分。凭借快速检测的特性,手持式合金分析仪...

  • 2025-09-04

    Olympus光谱仪可分为多种类型,包括紫外-可见光(UV-Vis)光谱仪、红外(IR)光谱仪、拉曼(Raman)光谱仪、荧光光谱仪等。不同类型的光谱仪适用于不同的分析需求。例如,UV-Vis光谱仪适合分析溶液中分子的吸收特性;拉曼光谱仪则适合固体和液体样品的分子结构分析。以其高灵敏度、高分辨率和灵活的样品适配性,满足科研和工业生产的多样化需求。Olympus光谱仪的主要应用领域:1.材料科学广泛应用于金属、陶瓷、半导体等材料的分析。通过测量材料的吸收、发射或散射光谱,可以获...

  • 2025-09-03

    在金属材料回收与加工领域,精准分拣是保障产品质量与提升生产效率的关键环节,而全自动在线XRF分钢仪凭借先进技术,成为实现材料精确分拣的核心设备。全自动在线XRF分钢仪实现材料精准分拣,主要依赖X射线荧光光谱分析技术。当仪器工作时,X射线管发射出高能X射线,照射到待检测的金属材料表面,激发材料中的原子内层电子发生跃迁,外层电子填补内层空位时,会释放出具有特定能量的荧光X射线。不同元素释放的荧光X射线能量和强度各不相同,仪器通过探测器捕捉这些射线,并将其转化为电信号,再经数据处理...

  • 2025-09-02

    在工业4.0与“双碳”目标的双重驱动下,挥发性有机物(VOCs)的精准监测已成为现代工程领域保障安全生产、实现绿色转型的核心环节。从石油化工的储罐检修到电子半导体车间的空气质量控制,VOCs气体检测仪凭借其高灵敏度、实时响应与多场景适配能力,正深度融入工程全流程,成为预防爆炸事故、优化工艺参数、降低环境风险的关键技术支撑。一、石化工程:泄漏检测与爆炸预防的“安全防线”在炼油、乙烯等石化生产场景中,VOCs泄漏可能引发燃爆事故。传统人工巡检依赖经验判断,存在响应滞后、盲区多等问...

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