手持光谱仪的原理
在XRF分析法中,从光发射管里发射出来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可以将里层即K层或L层的电子撞击脱轨。这时,原子变成了不稳定的离子。由于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。在这些电子从外层进入内层的过程中,它们会释放出能量,我们称之为二次X射线光子。而整个过程则称为萤光辐射。每种元素的二次射线都各有特征。而X射线光子萤光辐射产生的能量是由电子转换过程中内层和外层之间的能量差决定的。例如,铁原子Fe的Kα能量大约是6.4千电子伏。特定元素在一定时间内所发射出来的X射线的数量或者密度,能够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情况。
手持光谱仪的应用
矿产勘探行业中使用的优势特性:从现场测绘到土壤采样,再到取芯钻探,便携式XRF分析仪堪称一种可以在现场实时快速收集和分析地球化学数据的理想工具。
废旧金属回收行业:为废旧金属回收行业迅速完成可靠的合金辨别和材料化学成分的分析。
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手持式光谱仪应用——黑曜石的检测
考古学中起源地的研究基于的理论是将文明意义上的物品追溯到地质学意义上的起源。黑曜石是火山活动过程中所产生的一种稀有的产物,并被古人所大量使用。通常,它的外观为亮黑色,但有时也呈现出红色或绿色。手持式光谱仪和中子活化分析已被用于鉴别西半球300-400种不同组成及产地的黑曜石。且手持式光谱仪本身足以判定黑曜石的来源地,所以手持荧光光谱仪对于该应用无疑是一种理想的分析工具。通常情况下,Zn、Rb、Sr,Y、Zr、Nb、Ti、Mn、Fe、Ba 是判定黑曜石来源地的关键元素。
手持式光谱仪的性能特点
在工业制造过程中,常常需要在质量控制过程中对来料进行检查,以及对合金、金属材料进行分拣,手持式X射线荧光(XRF)分析仪是完成废料回收、基本PMI(材料成分辨别)、金属制造和金属识别等应用的理想工具。
2020年5月26日,奥林巴斯发布了VANTA Element-S手持式X射线荧光(XRF)分析仪。除具备了VANTA系列分析仪检测迅速、结果可靠、坚固耐用、连通性好等特性外,其操作便捷性更是堪比智能手机,可选配的无线连通性能让用户在使用过程中感受到了智能制造的强大威力。