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發(fā)布時間:2020-11-16 14:48  
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激光誘導(dǎo)擊穿光譜儀的技術(shù)優(yōu)勢
提高分析效率
結(jié)合高速檢測性能與扣動扳1機(jī)即可測量的簡便性。使用 Niton Apollo 的用戶只需接受極為簡單的培訓(xùn),即使非技術(shù)用戶也能輕松操作。由于激光光束的峰值能量是相當(dāng)高的,其吸收及多光子電離效應(yīng)增加了樣品上方生成的氣體和氣溶膠云團(tuán)的不透明性,即便只是很短暫的激光脈沖激發(fā)??焖俜治鰰r間有助于提高樣品通過量和產(chǎn)量。當(dāng)需要更換低電量電池時,熱插拔 Milwaukee? 電池還可以確保用戶正常工作。
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激光誘導(dǎo)擊穿光譜技術(shù)(Laser Induced Breakdown Spectroscopy )簡稱為LIBS,是由美國 Los Alamos 國家實驗室的 David Cremers 研究小組于1962年提出和實現(xiàn)的。激光誘導(dǎo)擊穿光譜儀的技術(shù)優(yōu)勢安全分析當(dāng)操作強(qiáng)大的激光器時,應(yīng)十分小心。自從1962年該小組成員Brech提出了用紅寶石微波器來誘導(dǎo)產(chǎn)生等離子體的光譜化學(xué)方法之后,激光誘導(dǎo)擊穿光譜技術(shù)開始被廣泛應(yīng)用于多個領(lǐng)域,如鋼鐵成分在線分析、宇宙探索、環(huán)境和廢物的監(jiān)測、文化遺產(chǎn)鑒定、工業(yè)過程控制、檢測、地球化學(xué)分析,以及美國NASA的火星探測計劃CHEMCAM等,并且開發(fā)出了許多基于LIPS技術(shù)的小型化在線檢測系統(tǒng)。
激光誘導(dǎo)擊穿光譜技術(shù)基本原理
將激光器產(chǎn)生的高功率脈沖激光束聚焦于樣品表面,樣品中的原子被激發(fā),形成高溫等離子體火花,被激發(fā)的原子和離子在退激過程中發(fā)射原子和離子的特征譜線,用光譜儀測量原子特征譜線的波長(紫外到近紅外)和強(qiáng)度,對元素進(jìn)行定性或定量分析。
激光誘導(dǎo)擊穿光譜相結(jié)合,實現(xiàn)了LIBS與LA-ICP1MS的同時測量,具備多種測量功能:同時測量常量、微量元素及同位素;分析有機(jī)元素及輕元素;快速元素制圖。可用于礦物元素定量分析、鋯石U-Pb定年、礦物熔體及流體包裹體分析、微區(qū)同位素分析和定年技術(shù)研究等地質(zhì)研究領(lǐng)域。能夠同時測定主要元素、微量元素以及同位素,快速繪制元素圖。使用NitonApollo的用戶只需接受極為簡單的培訓(xùn),即使非技術(shù)用戶也能輕松操作。
激光剝蝕進(jìn)樣系統(tǒng)可與市面上的普通四極桿質(zhì)譜儀、飛行時間質(zhì)譜儀和多接收質(zhì)譜儀等常見質(zhì)譜儀聯(lián)用。