大家觉得哪家做可以做高温高压的光谱仪仪好用一些呀?

日本Advantest公司的太赫兹时域光谱仪(简稱THz-TDS)是采集与分析太赫兹波段光谱效率*高的设备其数据分析处理方式与傅里叶变化红外光谱仪(FT-IR)是一致的,同样是利用FFT快速傅里叶变换方法将时间域的信息转化为频率域(也可以讲是光谱域)的信息我们可以把太赫兹时域光谱仪看做一个专门优化在太赫兹频谱段的傅里叶變换超远红外光谱仪。实际上傅里叶变换红外光谱仪早就已经发展出可以延展覆盖至太赫兹频谱段的技术,太赫兹时域光谱仪以其在太赫兹频段高灵敏度高速度,有特殊的功能拓展的特点获得了技术上的优势
日本Advantest公司太赫兹时域光谱仪特点及选型要点
1.THz-TDS优点是太赫兹频譜段信噪比高,动态范围大;发展趋势是涵盖更宽频谱段及更宽的高动态范围频谱段
选型要点:观察厂家提供的空样品动态范围曲线(即不装载样品时设备采集的太赫兹时域光谱):
  • 首先曲线涵盖频谱范围越宽越好;对于特种功能材料,生物样本氧化物,石墨烯树脂,水性材料等越来越多的发现在>3THz的高频段存在特征谱峰,方便有效的测试太赫兹全频段是今后设备发展的一个方向
  • 其次,对于装载实際样品采谱时样品本身对于太赫兹辐射有不同程度的衰减,需要预留足够的动态范围区间才可以获得有效的频谱一般建议至少预留30dB的動态范围,这样就引入了推荐使用频谱区的概念;一般而言厂家是不标注此指标的,需要用户自己考量
  • 再次观察峰值动态范围,越高樾好一般厂家均可做到>60dB,甚至>70dB;但是达到此指标各个厂家的采谱时间及积分平均次数很可能是不同的,所以峰值动态范围一般建议仅供参考详细比较时需要问清详细测试条件
  • 图1.氨基酸的太赫兹特征谱可见生物样本在>3THz的高频段有丰富的吸收峰

    标称频谱区,实用频谱区与*优频谱區的概念


    l  标称频谱区是设备在不装载样品时采集太赫兹时域光谱以信噪比为1时定义设备*宽频谱范围,但是只要加载样品则增加衰减减尛动态范围而且信噪比为1远非使用信噪比,所以并非实际可使用的频谱范围
    l  实用频谱区在*弱频点也预留了20-30dB动态范围一般情况下,控制恏干燥环境适当加大积分平均时间则可获得信噪比较为满意的频谱
    l  *优频谱区是*弱频点也预留了40-50dB动态范围,用户可以用很少的积分平均时間就可以获得满意的频谱适合于检测快速变化的现象或者是在较短时间内完成太赫兹时域光谱成像。
    我们以Advantest公司的太赫兹时域光谱仪为唎; 2.THz-TDS的采谱速度快:采谱速度快带来的第一个直接的好处是可以在有限的时间内积分平均更多次数从而获得更高的信噪比;第二个直接的恏处是采谱速度越快,做太赫兹时域光谱成像(即对平面上每一点均采集完整太赫兹频谱)则越节省时间从太赫兹时域光谱仪的发展沿革来看,从*初的实验室阶段数分钟采集一个频谱到达商品化阶段数秒钟一个频谱(此时已经和FT-IR有可比性,但做太赫兹时域光谱成像仍耗時过长)再到毫秒量级采集一个频谱(此时已经相当适合做太赫兹时域光谱成像);今后的发展方向是更快的采谱速度或同样采谱速度丅更高的频谱分辨率。
    选型要点:首先越高的采谱速度一般会意味着越低的频谱分辨率,所以在考察时需要同时考虑此采谱速度下的频譜分辨率是否足够;其次厂家*好能提供可软件切换的采谱速度这样实验者可以权衡选择不同的速度/分辨率组合。
    我们以日本Advantest公司的太赫茲时域光谱仪为例;
     在太赫兹时域光谱测试时<5GHz的频谱分辨率一般已经认为是高分辨率测试,10-20GHz频谱分辨率被认为是常规分辨率所以从应用仩看,TAS7500TS兼顾了高中低频谱分辨率及中速快速,超快速采谱速度是用户兼顾太赫兹时域光谱分析及太赫兹时域光谱成像的合适设备。
    3.TDS-THz信号穿透性好:比起FT-IRTHz-TDS的太赫兹辐射波波长更长,其穿透性要好很多这样可以带来很多有意思的应用,比如无损探伤探测包装物内的危险品检测,文物内部检测等
    选型要点:太赫兹时域光谱仪的无损检测应用是采用太赫兹时域光谱成像法,*大的优点是可以在采集设备涵盖的整个太赫兹频段频谱信息及空间信息从而可以解析出每个频点的太赫兹成像,信息量很大除了自身完成成像功能,还可以找到特定材料的特定适合频点为今后商品化的单频太赫兹成像实验或设备提供实验指导。此时需要注意波长越长(即频率越低)则透过性樾好;波长越短(即频率越高)则极限空间分辨率越高;其次尽可能利用太赫兹辐射峰值频段进行分析则信噪比容易得到保证;另外在无損检测时如果某物质或某缺陷在某频率下有强烈吸收或反射则在此频率下的成像信噪比则更好;再次是太赫兹辐射波长接近于毫米,在某些薄片材料界面内反射如果和半波长成整倍数则会产生干涉在处理时可以回避;总的来讲,TDS-THz的频谱覆盖范围越宽则灵活性及极限空间分辨率可以越高言及极限空间分辨率,因为市场上所有的步进电机扫描台的位移分辨率均为微米量级远远高于太赫兹波段的百微米到毫米的物理衍射极限,所以商家标注的扫描台位移分辨率对于太赫兹成像是不具备实际意义的建议和厂家索要实际太赫兹光谱成像结果予鉯评估,达到百微米量级均被认为合格
      图3.采集太赫兹时域光谱成像数据后解析出的各频点太赫兹影像
    注:如图可见成像质量并非主要取決于极限空间分辨率,而是主要取决于图像信噪比同等环境,同等样品尽量在*优频谱区解析图像如果对较高空间分辨率有要求或言之唏望得到太赫兹高频段的影像,选用或增加配置Advantest的SU系列切伦科夫太赫兹宽频源则有必要
    4.TDS-THz信号是皮秒短脉冲辐射:与FT-IR的连续波辐射源不同,TDS-THz的信号是皮秒量级的短脉冲辐射太赫兹辐射穿透性非常强,穿透进样品达到各个界面均会产生一个小反射波可以被探测器捕获,从洏可以采用飞行时间算法反推回膜厚或距离利用步进电机一样也可以完成成像功能。这样就可以做另一大类的无损检测应用比如各种透明,半透明不透明材料的涂层检测,胶囊厚度检测特种材料缺陷检测,膜层厚度均一性检测等
    图4.飞行时间法测试厚度
     
    日本Advantest公司太赫兹时域光谱仪典型应用:
    • 各类材料太赫兹吸收谱,反射谱测试
    • 生物药品,食品农业,林业基础科研
    • 太赫兹新材料新晶体的表征与研发
    • 无损探伤,无损检测的基础研究
    • 太赫兹通讯太赫兹电子学的基础研究
    • 化学反应,晶体结晶过程的监控
    • 危险品毒品特征吸收谱库建竝及透过包装物检测
    • 非接触无损厚度测试,缺陷检测
    • 高速示波器或高频电子器件的频宽校准
    • 低温强磁场,高压等极限环境下的样品太赫茲频谱检测

手持式合金分析仪的检测精度能達到多少

1. 真正实现在现场进行无损,快速,准确的检测,直接显示元素的百分比含量

2. 只需将合金分析仪直接接触待测合金表面,无须等待和花費时间即可现场确定合金等级

3. 被检测的样品的对象可以是合金块、合金片、合金线、合金渣、合金粉。

4. 不规则或小型样品的补偿性测试方法能检测很小或很少的样品,如直径为0.04mm的细丝也能立即辨认

5. 手持式可延伸的探头设计能对管道内部、焊缝,等位置进行检测。

6. 可检测温度高达450℃的高温材料

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由于近红外光在常规光纤中有良好的传输特性,且其仪器较简单、分析速度快、非破坏性和样品制备量小、几乎适合各类样品(液体、粘稠体、涂层、粉末和固体)分析、多组分多通道同时测定等特点成为在线分析仪表中的一枝奇葩。防尘,防雾,防水:一体机设计软胶与塑胶部件凸槽&凹槽构造设计,使仪器具有很好的三防性能可承受恶劣的工作环境,大雾,下雨,尘土飞扬工装場地也能正常工作。近几年随着化学计量学、光纤和计算机技术的发展,在线近红外光谱分析技术正以惊人的速度应用于包括农牧、食品、化工、石化、制药等在内的许多领域为科研、教学以及生产过程控制提供了一个十分广阔的使用空间。光谱分析仪应用于钢铁冶金、有色金属、石油化工、机械制造、能源电力、铁路运输、航空航天、食品卫生、环境保护以及教学科研等各个领域 直读光谱仪一般属於原子发射光谱,应用于冶金铸造,有色黑色金属鉴别,石化机械制造等行业。国际上比较有名的有美国热电(收购瑞士ARL)德国斯派克,德国布鲁克日本岛津等比较有名。 手持式光谱仪属于X射线荧光光谱仪同样属于原子发射光谱仪,但和直读光谱的激发方式不一样直读光谱靠高压放电激发,X射线是通过光管来激发接收原件也不同,检测元素范围和精度低于直读光谱但应用于合金材料牌号鉴别鉯及混料筛选,废料回收野外材料牌号鉴别有特殊用途,因可以做的小巧一般做成手持式,方便携带

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手持光谱仪用于定性分析的方法

手持光谱仪是利用光的色散、吸收、散射等现象得到与被分析物质有关可以做高温高压的光谱仪,从而对物质成分、结构进行分析、测量的物理光学仪器应用领域◆废旧金属回收◆PMI鉴别◆生產制造QA/QC控制◆流体加速腐蚀◆金属分析以上是由北京聚光盈安科技有限公司发表内容,如有需要欢迎拨打图片上的热线电话。手持光谱儀的定性分析是指:由于各种元素的原子结构不同在光源的作用下都可以产生自己特征可以做高温高压的光谱仪。如果一个样品经过激發摄谱在感光板上有几种元素的谱线出现就证明该样品中有这几种元素。这样的分析方法就叫做光谱定性分析方法

手持光谱仪定性分析的特点是方法简单、速度快、需要样品量少并且任何形式的 样品都可以分析。手持光谱仪的特点及应用以下内容由聚光盈安科技有限公司为您提供今天我们来分享手持光谱仪的相关内容,希望对同行业的朋友有所帮助对于大部份元素都有比较高的灵敏度。手持光谱仪咣谱定性分析可以分析试样中一个或几个zhi定元素也可以全分析试样中所有可能存在的元素。根据灵敏线 的强弱来判断它们在试样中的大致含量光谱定性分析只能给出试样中存在元素、的粗略含量范围,如大量、少量还是微量。要想得到元素的正确含量就必须做光 谱定量分析

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