手持式合金光谱仪的工作原理及应用
时间:2025-09-30 阅读:76
手持式合金光谱仪(手持式合金分析仪):用于检测合金材料。
产品应用:用于轨道交通、航空航天、机械设备、能源化工、电子电气、航海船舶、汽车制造、、石油管道、兵器工业、核工业、钢厂制造、冶金制造、金属材料、飞机制造、可再生资源金属等。
工作原理:
手持式合金分析仪是一种XRF光谱分析技术,可以用来确认物质中的特定元素,并对其进行量化。它可以根据X射线的发射波长和能量(E)来确定特定的元素,并通过测量相应射线的密度来确定该元素的数量。因此,XRF度普术可以测定物质的元素构成。
每个原子都有自己固定数量的电子(负电粒子)运行在核子周围的轨道上。并且电子的数量等于核子中的质子(正电粒子)的数量。从元素周期表中的原子数可以知道质子的数量。每个原子数对应固定的元素名称,如铁,元素名为Fe,原子数为26。能量色散X萤光和波长色散X萤光谱分析技术专门研究和应用了三个电子轨道,即k、l、m上的活动,其中k轨道接近核,每个电子轨道对应一个特定的能量层。
手持式合金分析仪在XRF分析方法中,从X射线发射管中发射的高能初级射线光子会撞击样本元素。这些初级光子含有足够的能量来撞击和脱轨k层或L层的电子。此时,原子变成了不稳定的离子。因为电子本能会寻求稳定,外层L层或M层的电子会进入弥补内层的空间。当这些电子从外层进入内层时,它们会释放能量,我们称之为二次x光光子。
整个过程叫做萤光辐射。每一种元素的二次射线都有自己的特点。x光光子荧光辐射产生的能量是由电子转换过程中内外能量差决定的。例如,铁原子Fe的Kα能量约为6.4千电子伏。特定元素在一定时间内辐射的x光的数量或密度可以用来衡量这种元素的数量。典型的XRF能量分布光谱显示了不同能量时光子密度的分布。