激光诱导击穿光谱仪的技术优势
功能
生动的图标和应用程序界面简化了导航和配置。即使戴着手套,也可以使用滑动和触摸屏幕功能。Niton Apollo 的可选方向键额外提供了更多可用性。宏观和微观相机可实现准确的样品定位并收集图像,以便更好地保存记录。WiFi 辅助功能还可以自动将数据从设备传输到 PC 端。如果再利用聚焦镜把激光汇聚到样品上,其产生的能量足以将
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激光诱导击穿光谱仪的技术优势
功能
生动的图标和应用程序界面简化了导航和配置。即使戴着手套,也可以使用滑动和触摸屏幕功能。Niton Apollo 的可选方向键额外提供了更多可用性。宏观和微观相机可实现准确的样品定位并收集图像,以便更好地保存记录。WiFi 辅助功能还可以自动将数据从设备传输到 PC 端。如果再利用聚焦镜把激光汇聚到样品上,其产生的能量足以将固体直接气化产生等离子体。
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激光诱导击穿光谱仪的应用领域
测定各种冶金样品中的合金成分和等级
计算碳当量,确定管道可焊性
验证关键部件,例如管道、阀门和反应容器,进行材料可靠性鉴别(PMI)
在接收、过程制造和输出质量控制(QC)时检查材料
验证材料测试报告(MTR)
防止受污染的废料进入供应流
检测不稳定元素和痕量元素以符合监管标准
激光诱导击穿光谱技术(Laser Induced Breakdown Spectroscopy )简称为LIBS,是由美国 Los Alamos 实验室的 David Cremers 研究小组于1962年提出和实现的。自从1962年该小组成员Brech提出了用红宝石微波器来诱导产生等离子体的光谱化学方法之后,激光诱导击穿光谱技术开始被广泛应用于多个领域,如钢铁成分在线分析、宇宙探索、环境和废物的监测、文化遗产鉴定、工业过程控制、检测、地球化学分析,以及美国NASA的火星探测计划CHEMCAM等,并且开发出了许多基于LIPS技术的小型化在线检测系统。联锁装置经由第三方检验机构进行试验、测试和验证,有助于确保操作人员安全。
激光诱导击穿光谱相结合,实现了LIBS与LA-ICP1MS的同时测量,具备多种测量功能:同时测量常量、微量元素及同位素;分析有机元素及轻元素;激光诱导击穿光谱仪的技术优势安全分析当操作强大的激光器时,应十分小心。元素制图。可用于矿物元素定量分析、锆石U-Pb定年、矿物熔体及流体包裹体分析、微区同位素分析和定年技术研究等地质研究领域。能够同时测定主要元素、微量元素以及同位素,绘制元素图。
激光剥蚀进样系统可与市面上的普通四极杆质谱仪、飞行时间质谱仪和多接收质谱仪等常见质谱仪联用。
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