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微型光谱仪应用

发表时间:2019-08-29 15:58

  随着微型光谱仪的应用和测量系统的不断扩展,快速高效的分析和便携式实时应用的优点逐渐显现出来,光谱分析技术正逐步从实验室分析转向现场实时检测,根据实际应用的现状,微型光纤光谱仪在以下领域得到了广泛的应用。


  1、透射吸收测量:用透射吸收法测定液体或气体中介质对作用光的吸收。根据摩尔定律,吸光度与摩尔吸光系数、光路和样品介质浓度成正比。


  2、反射测量:反射测量可分为反射镜反射测量和漫反射测量。在实际测量中,可以使用不同的参考白板和测量角度进行区分。反射测量用于测定样品的化学成分和表面颜色。


  3、发光二极管的测量:LED测量系统用于测量LED光源的绝对光谱强度和颜色指数。


  4、激光测量:根据激光光谱的特点,该检测系统配有高分辨率的微型光纤光谱仪,可利用积分球或余弦校正器对入射光进行衰减,以避免CCD探测器的饱和。


  5、荧光测量:由于其微弱的光谱信号,荧光测量需要一个高灵敏度的探测器和一个有效的滤波器来区分样品激发的微弱信号光和高强度激发光。


  6、含氧量测定:用光纤探针尖端荧光强度衰减法测量氧含量,用荧光猝灭原理测量溶解氧或气态氧分压,从而检测环境中的氧含量。


  7、拉曼光谱测量:拉曼光谱和红外吸收光谱都是研究材料的分子振动能级来分析材料的组成,但与红外吸收光谱相比,拉曼光谱的谱线相对简单和独特,被测物体不需要预处理,因此在判断物质组成方面有着明显的优势,拉曼光谱测量系统特别适用于反应过程监测、产物鉴定、遥感和介质中高散射粒子的测定。


  8、激光诱导击穿光谱(LIBS)测量:LIBS是一种用于固体、液体和气体的实时、定性和半定量的光谱元素分析技术,其工作原理是高强度脉冲激光聚焦于样品表面,脉冲蒸发样品的脉冲宽度为10 ns时产生等离子体。随着等离子体的冷却,激发原子发射元素的特征光谱,由光纤探针采集并传输到光谱仪,并对存储在光谱分析软件中的样品的特征光谱进行比较和分析。




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