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      便攜式重金屬分析儀的原理及應用

      更新時間:2022-10-28       點擊次數:1469
        便攜式重金屬分析儀采用XRF光譜技術,可以在定量的同時對物質中的特殊元素進行鑒別。可根據X射線的發射波長(λ)和能量(E)確定特定元素,而該元素的數量可由相應射線的密度來確定。因此,XRF度普術可以測量出物質的成分。
       
        每個原子都有自己固定數目的電子(負電粒子),它們圍繞核子運行。它的電子量相當于核子中的質子(正電粒子)量。我們可以根據周期表上的原子數來知道質子數。
       
        每個原子的數目都對應著固定的元素名稱,比如鐵,元素的名字叫Fe,原子的數目是26。能色散X螢光和波長色散X螢光光譜分析技術主要研究和應用在最里層的三個電子軌道,即K、L、M,K軌道接近核子,每一個電子軌道對應一個特定的能層。
       
        當便攜式重金屬分析儀工作時,X光發射器發出的高能量初級射線光子會撞擊樣品元素。這類原始光子包含了足夠的能量,能使里層,即K層或L層的電子偏離軌道。此時原子變成了不穩定的離子。因為電子本能地尋求穩定,外層的L或M電子就會進入空間以彌補內層。當這些電子從外層進入到內層時,它們釋放能量,我們稱之為二次X射線光子。
       
        這個過程叫做螢光輻射。每一種元素的次級射線都有其特點。但是,X射線光子螢光輻射所產生的能量,是由電子在轉換過程中內外層能量差異所決定的。舉例來說,鐵原子Fe的能量Kα約為6.4電子伏。某一特定元素在某一時刻發出的X射線的數量或密度,可以用來測量該元素的數量。XRF能量分布的典型光譜顯示出不同能量下光子密度的分布。
       
        便攜式重金屬分析儀應用情況
       
        基于X射線原理研制的便攜式重金屬分析儀,主要用于航天、鋼鐵、石化、電力、醫藥等行業金屬材料中元素成分的現場測定。歐潤智能小編認為在伴隨著世界經濟崛起的工業和*事制造業中,快速識別成分是不可少的工具。

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