直读光谱仪是光与电相结合的精密仪器。
做好直读光谱仪的维护保养工作,对于保障它能够正常的运行,延长使用寿命,保障高性能和高指标是非常有必要的。我们在操作的过程中一定要按照直读光谱仪的说明书规范操作,熟悉掌握从原理到实际操作、测试等整个过程。
仪器维护要做到三防一恒。即防震,防尘,防潮,仪器要保持恒温。
这个条件必须在设计试验室需要考虑的。想要详细的了解其保养操作规程的可以查看《直读光谱仪的日常维护操作经验》这篇文章。
如果放置仪器的房间离震源较近或受到碰撞,整个系统的同轴性及其相对位置就要遭到破坏。 由于温度的变化引起仪器内部光学元件折射率;色散元件的折射率,光栅常数的变化,造成光栅色散率的变化。
从光源发出的光,经分光器到探测器窗口经过的光学有效空间,透射面,反射面都会受到灰尘,手印,潮气,油污,霉斑等的污染。 仪器应放置在不受阳光直照的且具有防震,少尘,干燥,温度变化小,远离腐蚀性气氛的房间内。
那么大的狭缝衍射效应并不是那么强的,当然会有衍射效应是没错,最终打到光栅上的确实是0级衍射光,但是衍射并不是作用,而只是一个使用狭缝所产生的必然过程而已。
假如使用的是汞灯这类扩展光源(即:不是点光源),那么直接入射的话光源的空间相干性很差,这样的光射入光栅的话,出射的是无数套光栅衍射条纹的叠加(把汞灯认为是很多个点光源,那么每一个点光源产生的光栅衍射条纹都与点光源的位置有关,叠加的效果就是乱七八糟)这样就不能很好地利用,光栅+1级条纹的色散性,来进行光波长光频率的精确测量了。加上狭缝,就是为了让汞灯这类光源,在狭缝的限制方向上(同时也是光栅的衍射方向)可以视为一个点光源(总体视为缝光源),这样才能在出射端看见光栅衍射条纹,在出射端再加上狭缝,那么就可以将特定波长的光引出测量其强度。
入射、出射狭缝和光栅的角度,共同构成一个严格的衍射光路,可以确切地知道出射端引出的光,在光栅处发生衍射时候的入射和出射角度,这样就可以确切地计算出波长或者说频率了。假如使用激光作为光源的话,原则上是可以通过扩束系统产生平行光来进行实验的,但是这样的实验,采用原有的狭缝-光栅-狭缝系统仍然更加简便有效,因此,就不特意改变仪器结构了,一样可以当做扩展光源来做。
(当然,激光因为线宽很窄,一般是入射窄带高分辨率的单色仪,测量其光谱分布[很窄的])至于防止杂散光的入射,也是狭缝的一个副业,而且这里要注意狭缝的刀口,其平面部分要朝向光的来向,而楔形部分要朝向光的去向,这也可以在一定程度上减少杂散光,菲尼特光纤光缆。
你好,拉曼光谱仪是一种光谱仪系列的简称,它不是什么什么品牌。
之所以称作拉曼光谱仪,就是该光谱仪检测是拉曼散射光线。当一束频率为V0的单色光照射到样品上后,分子(或原子)可以使入射光发生散射或者反射。
大部分光只是改变方向发生散射,而光的频率仍与激发光的频率(即V0)相同,这种散射称为瑞利散射(不要再去想高中时候学习的什么镜面反射和漫反射),大约占据99%左右;约占总散射光强度的 10E-6~10E-10的散射,不仅改变了光的传播方向,而且散射光的频率也改变了,不同于激发光的频率,称为拉曼散射。拉曼散射中频率减少的,即V1V0的散射称为反斯托克斯散射,斯托克斯散射通常要比反斯托克斯散射强得多,拉曼光谱仪通常测定的大多是斯托克斯散射,也统称为拉曼散射。
光谱仪的用途主要包括以下方面:
1、光谱仪广泛应用于农业、天文学、汽车、生物、化学、涂料、色度测量、环境监测、膜工业、食品、印刷、造纸、拉曼光谱、半导体工业、成分检测、混色、匹配等领域。
2、生物医学应用、荧光测量、宝石成分检测、氧浓度传感器、真空室镀膜过程监测、膜厚测量、led测量、发射光谱测量、紫外/可见吸收光谱测量、颜色测量等领域应用广泛。
扩展资料:
红外光谱仪在使用过程中需要注意以下几个事项:
1、注意要符合规定的环境条件来使用,值得相信的红外光谱仪厂家提醒要注意实验室的温度以及相对湿度都应该在标准范围以内,所用电源应配备有稳压装置和接地线。为了更好的把关这些条件,红外实验室的面积不要太大,能放得下必须的仪器设备即可,但室内一定要有除湿装置。
2、为防止仪器受潮而影响使用寿命,红外光谱仪商家强调红外实验室应经常保持干燥,即使仪器不用,也应每周开机至少两次,每次半天,同时开除湿机除湿。特别是梅雨季节,最好是能每天开除湿机。
3、使用红外光谱仪测定用样品应干燥,否则应在研细后置红外灯下烘几分钟使干燥。试样研好并具在模具中装好后,应与真空泵相连后抽真空至少2分钟,以使试样中的水分进一步被抽走,然后再加压到一定的标准后维持几分钟。
4、注意在使用红外光谱仪时,如供试品为盐酸盐,因考虑到在压片过程中可能出现的离子交换现象。红外光谱仪商家强调标准规定用氯化钾(也同溴化钾一样预处理后使用)代替溴化钾进行压片,但也可比较氯化钾压片和溴化钾压片后测得的光谱,如二者没有区别,则可使用溴化钾进行压片。
参考资料来源:百度百科-光谱仪
将复色光分解为光谱,并进行记录的精密光学仪器。
在可见光和紫外光区域,过去常用照相法记录光谱,故也称摄谱仪。在红外区域,一般用光敏或热敏元件逐点记录,故有红外分光计的名称。
现在在各个波段均采用光电接收和记录的方法,比较直接、灵敏,称为“光电记录光谱仪”。为了得到更多的光谱线,可以把被分析物质放在等离子体火焰中激发,在光谱仪中除采用光电接收方法外,还配有专用计算机,计算物质中各元素含量。
可以在数秒种内从显示器的荧光屏读出结果。这种仪器称为“等离子体光电直读光谱仪”简称ICP光谱仪,是当前光谱分析中最迅速最灵敏的一种仪器。
光谱仪是上述各种仪器的总称。虽然各种光谱仪的形式各异,但均有三大主要部分:一是激光光谱的光源;二是光谱仪系统,使不同波长的光聚焦在仪器上的特定位置。
三是用置于焦点上的探测器来量光的强度。近代的光谱仪大都采用微型计算机处理实验结果。
先要问楼主用的是哪个厂家什么型号的分光光度计。
这里给下通用的方法吧
1、仪器最好先预热一段时间后再进行测量操作(一般30min-1h)
2调零 对于单光束的分光光度计,把光路挡住,调零;放入参比溶液调100
对于双光束分光光度计,可按仪器的说书调零或不调零,用参比液和空白液调100
3、定量分析的时候要注意样品线性的浓度范围,如果浓度太高或者太低都会影响到数据的准确度。要适量稀释一定倍数……
4、如果样品对光敏感,则测量时间要注意迅速有效。
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