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二手单波长X荧光转让
X
射线
荧光
光谱仪原理?
答:
当原子收到外界能量刺激(
X
射线光照射)之后会由基态被激发成激发态,这个激发态的原子是不稳定,在短时间内(10^-12s-10^-14s)就会向外辐射能量,这便是荧光。而对于不同的原子来说,它们发出的荧光是不同的,具有特异性。因此我们可以根据发出的
荧光波长
或者能量来判断有什么原子。根据荧光能量的...
一文读懂
X
射线
荧光
光谱仪(XRF)
答:
所有的XRF分析都离不开
X
射线管,它的灯丝和靶极如同舞台上的聚光灯,高压电场的加速让电子与靶极碰撞,产生一次X射线。只有当这次X射线的
波长
恰好在受激元素的吸收限之下,才能有效激发
荧光
。工作电压的调整,决定了激发X射线荧光的强度和效率,但并非越高越好,因为最佳波长对应于元素吸收限的精确位置。...
认识一下
X
射线
荧光
光谱仪(XRF)
答:
在科学研究与工业检测的世界中,
X
射线
荧光
光谱仪(XRF)如同一把锐利的探照灯,它以非破坏性的方式揭示了元素的深层秘密。XRF的核心构造由激发源、精密的色散系统和高效探测器共同构成,每一个环节都是为了确保精确而快速的元素识别。激发与荧光的舞蹈 当初级X射线光束照射到样品表面,其能量足以促使原子的内...
什么是
单波长X
射线
荧光
光谱仪?
答:
单波长X
射线
荧光
光谱仪是在X射线照射样品前进行了X射线光的单色化入射,主要依靠双曲面弯晶或者二次靶或者多层膜弯晶等技术,将X射线管出射谱中的单一能量衍射聚焦到样品一点,激发样品中元素荧光,这样极大降低了由于X射线管出射谱韧致辐射照射样品而产生的背景干扰,获得较佳的元素荧光信号峰背比。严格说...
X
射线
荧光
分析仪的原理及应用-科学指南针
答:
XRF的核心原理在于其独特的工作方式。当样品接受初级X射线照射时,原子的内层电子被激发,外层电子跃迁产生特征X射线,这些
荧光X
射线的
波长
或能量反映了样品中元素的特性。通过分析荧光强度,科学家们得以揭示元素组成和含量,实现定性和定量分析的双重目标。种类繁多的应用领域</ 能量色散型X射线荧光光谱仪,...
X
射线
荧光
分析概述
答:
波长
色散XRF(WD-XRF)</:在面对大背景或重叠
荧光
线时, WD-XRF凭借高质量光谱仪和高能量分辨率(如图2所示的Primini与EDX对比)在精确度上胜出,特别适合于分析Ba和Ti等元素的精细差异。
X
射线发射光谱(XES)</:作为能量分辨率的顶级技术,XES在同步加速器领域中广泛应用,它能提供元素特异性化学...
X
射线
荧光
光谱仪用来测什么的?
答:
探测系统犹如科学家的眼睛,负责捕捉这些微弱的二次X射线。仪器通过精密测量这些
荧光X
射线的能量或
波长
,将其转化为数据。软件技术在此过程中发挥了关键作用,它解析这些数据,揭示出样品中隐藏的元素种类及其含量。当X射线激发样品时,元素的原子结构会经历电子跃迁,随之释放出特定波长的荧光,这是定性分析...
XRF合金分析仪的工作原理是什么?
答:
废料回收行业经常会用到Vanta来检测各类金属和合金,
X荧光
光谱仪(XRF)由激发源(X射线管)和探测系统构成,X射线管通过产生入射X射线(一次X射线),被检测的每一种元素会放射出二次X射线,并且不同的元素所放射出的二次X射线具有特定的能量特性或
波长
特性。元素的原子受到高能辐射激发而引起内层电子的...
小型化的
X荧光
光谱仪分析精矿粉和矿石靠谱吗?
答:
单波长
能量色散
X荧光
光谱仪,比较适合矿石和精矿冶炼过程中元素含量分析。单波长和双曲面聚焦的特色,使得这类仪器具有小型化、高灵敏度、快速、全元素分析等特点,常量元素和微量元素同时分析,制样方法也简单,不需要繁琐的样品全处理过程。各类金属矿石和精矿企业都可以选用。
X
射线
荧光
分析原理?
答:
(1)辐射跃迁 辐射跃迁主要是辐射出
荧光X
射线。当内层电子被激发后,外层电子自发跃迁并将多余的能量以X射线的形式释放出来。由于各种原子的原子结构不同,所以核外的能量状态也各不相同。因此,不同能级之间的能量差只与原子的种类有关。各种元素产生的荧光X射线的能量状态各不相同(
波长
不同)。因此,...
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