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相似文献
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1.
能量色散X射线荧光光谱仪(EDXRF)广泛应用于电子电气产品中有害物质和其它材料中金属元素的检测。针对该仪器计量检测规范的缺失,结合其实际检测要求,提出了该仪器的校准方法,包括仪器的外观检查、线性误差、重复性、安全指标等基本的计量技术指标,并详细阐述了EDXRF线性误差测量不确定度评定的方法。  相似文献   

2.
在RoHS检测中大显身手的能量色散X射线荧光光谱仪   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍能量色散X射线荧光光谱仪(EDXRF)与波长色散X射线荧光光谱仪(WDXRF)的区别,能量色散X射线荧光光谱仪的结构、工作原理及其特色,阐述能量色散X射线荧光光谱仪在RoHS检测中的应用。  相似文献   

3.
研究建立了应用X射线荧光光谱技术检测鸡粪中的Cu、Fe、Mn、Zn、Se等5种元素含量的快速检测方法。将样品粉碎压片后,利用能量色散型X射线荧光光谱仪采集样品的光谱信息。本研究通过去卷积进行重叠谱的解析,引入Ag康普顿内标和元素背景内标方法来降低基体干扰,从而获得了较好的准确度和精密度。标准样品及未知样品的分析结果证明利用X射线荧光光谱技术对鸡粪样品进行建模分析具有较强的可行性。该方法操作简单,5种元素同时分析,测量时间短,为畜禽粪便中金属元素的快速检测分析提供了新途径。  相似文献   

4.
一、X射线光谱仪定量分析的数据处理概述在X射线荧光分析仪的定量分析中,我们关心的是X射线荧光强度的测量值与被测试样的化学成份之间的换算和换算结果的精确性和准确性置信程度如何。在荧光光谱仪未联上电子计算机进行数据处理时,虽然光谱仪可以通过熟练的精细调正能很快地测得被测试样的X  相似文献   

5.
本文中介绍了利用X射线荧光光谱分析仪可以快速、准确地测定聚乙烯产品中Al、Ti、cr 元素的含量,精密度好,非常适合于产品生产中间控制分析。并对PW1660型X射线荧光光谱仪与Magix 型X射线荧光光谱仪的结构、性能、稳定性、重现性等方面做了比较,在生产实际中,两仪器可以互相替代,可保证分析结果的准确。  相似文献   

6.
一种全新的超高灵敏度X射线荧光光谱仪   总被引:1,自引:0,他引:1  
用X射线全反射技术可以使X射线单色化,用这种单色化的特征X射线作为激发源可以大大降低X射线荧光光谱仪的本底信号,提高仪器的检测灵敏度,本文介绍了这种仪器的结构原理,性能特点及应用。  相似文献   

7.
一、用途多道X射线荧光光谱仪是一种定量分析仪器,可快速测定样品中各元素的含量。广泛地应用于冶金、地质、石油、化工、机械等工业部门和科研单位,进行快速成份分析。二、特点分析速度快,再现性好,精确度高,不破坏试样,分析范围广。对块状、粉末、液体试样都可分析。分析范围:原子序数12(Mg)到92(U)各种元素。仪器由X射线发生器、记录系统、谱仪三部分组成。三、技术数据1.X射线发生器输出功率3千瓦管电压60千伏  相似文献   

8.
<正> 1 X-射线荧光分析仪(XRF)简介 X-射线荧光分析仪(XRF)是一种较新型的可以对多元素进行快速同时测定的仪器。在X-射线激发下,被测元素原子的内层电子发生能级跃迁而发出次级X-射线(即X-荧光)。波长和能量是从不同的角度来观察描述X射线所采用的两个物理量。波长色散型X射线荧光光谱仪(WD-XRF),是用晶体分光而后由探测器接收经过衍射的特征X射线信号。如果分光晶体和控测器作同步运动,不断地改变衍射角,便可获得样品内各种无素所产生的特征X射线的波长及各个波长  相似文献   

9.
检测食用菌中微量元素的方法很多,如:离子色谱法、原子吸收法(Atomic Absorption Spectroscopy,AAS)、原子荧光法、X射线荧光光谱法、电化学传感器法等,但受仪器自身的限制和试样基质的干扰,往往不能系统的推广开来,更无法建立标准。因此,迫切需要找到一种能同时测定食用菌中所有金属元素含量的新方法。本研究首先选择干灰化法、湿法消解法和微波消解法进行样品前处理,确定样品的消化方式。同时优化了电感耦合等离子发射光谱(Inductively Coupled Plasma,ICP)的实验条件。其次在精密度(S)、变异系数(RSD)和回收率等方面,对AAS法与ICP法进行考量。得出ICP法具有可同时检测多种金属元素,并且仪器具有操作简单、检测周期短、灵敏度高、精密度好、准确性高等优势。目前,在食用菌"行标"及"国标"中并没有制定相关的检测标准。本研究的建立为食用菌中金属元素检测提供了方法依据。  相似文献   

10.
《现代仪器》2008,14(5)
牛津仪器宣布推出一款坚固的手持式X射线荧光光谱仪(XRF)-X-MET5000,该仪器能够进行高精度、高可靠性的合金分析。在享誉业内的牛津仪器手持式X射线荧光光谱仪中,X-MET5000是其第四代产品。  相似文献   

11.
<正> 一、X-射线荧光分析仪(XRF)简介 X-射线荧光分析仪(XRF)是一种较新型的可以对多元素进行快速同时测定的仪器。在X射线激发下,被测元素原子的内层电子发生能级跃迁而发出次级X射线(即X-荧光)。波长和能量是从不同的角度来观察描述X射线所采用的两个物理量。波长色散型X射线荧光光谱仪(WD-XRF)。是用晶体分光而后由探测器接收经过衍射的特征X射线信号。如果分光晶体和控测器作  相似文献   

12.
波长色散X射线荧光光谱仪具有检测元素种类(4B~92U)多,检测浓度范围大(10-4 %~100%)和对样品非破坏性的特点.其中无标样定量分析软件对于完全未知试样可快速检测出样品含有的元素和其含量.进口粗炼或烧结物料样品比较复杂,冶炼废渣与其外观相似,且各元素含量相差大,通过对进口粗炼或烧结物料进行全程扫描进行定性半定量分析,初步鉴定进口商品是否为粗炼或烧结物料,掌握各种元素的含量分布情况,可快速优化选择分析方法.  相似文献   

13.
探讨了X射线荧光光谱法(XRF)在大气颗粒物无机元素测试中的应用。研究结果表明,测试时滤膜的有效直径对测试结果无明显影响,选择的测量直径对测试结果有一定影响,测量直径越大,能检测的元素种类越多。分别对某国产空白滤膜和某进口空白滤膜进行多次重复测样,结果国产空白滤膜的空白值总体比进口滤膜的空白值高,两种空白滤膜中Pd和Fe元素的空白值均较高;对颗粒物样品滤膜进行重复测试的相对标准偏差(RSD)在3%~17%。  相似文献   

14.
本文介绍了德国布鲁克公司新一代的X射线粉末衍射仪"D8 ADVANCE with DAVINCI design"的光源、测角仪、光路系统、探测器和应用软件,并对该仪器进行功能开发应用研究。测试表征了介孔材料SBA-15的小角衍射,并与"NanoSTAR X射线小角散射系统"测试的结果进行对比;测试了3种纤维样品的取向度;通过X射线反射(XRR)测定多层膜,并使用Leptos软件进行了拟合,得到了各层膜的厚度、粗糙度及密度;通过测定单晶样品的摇摆曲线来确定单晶样品的晶面;最后简要介绍了对分布函数(Pair Distribution Functions(PDF))的测定及计算。通过对这些非常规的测试及表征,开发了该仪器的功能。  相似文献   

15.
刘洋 《现代仪器》1999,(5):42-43
流气正比探测器用在大型X射线荧光光谱仪上,主要用来测量软X射线。探测器的窗口极薄,容易损坏。进口探测器窗口价格较贵,属于易损件。通过解剖进口流气正比探测器窗口,自制了用于荷兰飞利浦公司PW1400仪器的探测器窗口,并经多年使用,效果良好,可以代替进口。  相似文献   

16.
能量色散X射线荧光光谱仪的现状   总被引:4,自引:1,他引:3  
能量色散X射线荧光光谱分析以其快速、对试样无损、可以同时测定多种元素等优点,在许多领域中发挥巨大的作用。本文介绍能量色散X射线荧光光谱仪的原理和构造,并就目前仪器的研究现状和应用现状做介绍,指出X射线荧光分析技术的良好前景及进一步研究该仪器的必要性。  相似文献   

17.
英国牛津仪器宣布推出一款坚固的手持式X射线荧光光谱仪(XRF)-X-MET5000,该仪器能够对在电子电气设备中限制使用的有害物质进行高精度、高可靠性的鉴定。  相似文献   

18.
X射线荧光光谱仪由高压发生器、分光谱仪、记录系统组成。可以对12mg~92u定性定量分析。仪器采用国产步进电机控制测角仪。重复性检查可达0.36%(从低角度和高角度到测量的角度,检查X光强度的变化)。晶体、狭缝、真空系统、样品分别自动选择。控制系统采用TTL电路,实现半自动控制过程。  相似文献   

19.
一、油液含铁量检测技术现状 传统的油液含铁量检测采用光谱技术,现已比较成熟,能方便地检测出油液中各种金属元素的含量,而且有较高的测试精度,如国内引进的FAS-2C油液光谱仪。由于光谱仪只能测定油液中小于5微米的铁磨粒含量,因而对机器在异常工作期产生的大磨粒(一般大于10微米)缺乏检测能力。近十年来油液含铁量检测技术有了较大的发展,70年代美国研制的铁谱仪为分析油液中磨屑提供了一种新手段,但铁谱技术在完成油液含铁量的定量检测方面却不很理想,其定量误差一般在10%以上。为克服这些弱点,国外又发明了直读铁谱仪、旋转铁谱仪等,并将光强定量技术改进为磁矩测量技术,提高了测试精度,但仍不够理想。  相似文献   

20.
本文简单介绍了PW1660X射线荧光光谱仪的性能和作用,通过对稳定性和精神度的试验,说明仪器性能稳定,分析结果可靠,能满足生产要求。  相似文献   

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