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X荧光光谱仪中X光管的寿命问题

经常在网上看到大家讨论X光管的寿命问题,实际上,可能每个人描述的都不是一件事情,因为X光管的功率不同,并且差别很大,从几瓦到几千瓦,各种功率X光管的设计寿命就相差很多。比如灯丝电流,50W的光管只要几安培,400W的要将近10安培,2000W的要十几安培,4000W的要几十安培,那么对灯丝的消耗就相差很多。按照目前的情况来说,一般手持式能量色散X荧光光谱仪在几瓦,台式有量我散X荧光光谱仪X光管的功率在几十瓦,固定道的波长色散X荧光光谱仪一般在几百瓦,而扫描道的波长色散X荧光光谱仪要用到几千瓦。另外,X光管的寿命和每个用户的仪器使用状态有很大的关系,比如,使用时,越接近光管的设计功率,使用寿命就越短;因此,X光管的寿命问题比较复杂。一般来说(并不是很严格),功率越大的X光管,寿命就相对要短一些。 当然,这里不包括那些完全出于商业目的在这里胡说八道的人,事情往往会这样,越是在技术上一窍不通的人,......阅读全文

X荧光光谱仪中X光管的寿命问题

 经常在网上看到大家讨论X光管的寿命问题,实际上,可能每个人描述的都不是一件事情,因为X光管的功率不同,并且差别很大,从几瓦到几千瓦,各种功率X光管的设计寿命就相差很多。比如灯丝电流,50W的光管只要几安培,400W的要将近10安培,2000W的要十几安培,4000W的要几十安培,那么对灯丝的消耗就

光谱仪中功率器件X光管的寿命问题

  网上看到大家讨论X光管的寿命问题,实践上,可能每个人描绘的都不是一件事情,由于X光管的功率不同,并且差异很大,从几瓦到几千瓦,各种功率X光管的设计寿命就相差很多。比方灯丝电流,50W的光管只需几安培,400W的要将近10安培,2000W的要十几安培,4000W的要几十安培,那么对灯丝的耗费就相差

X射线荧光光谱仪X射线光管结构

  常规X射线光管主要采用端窗和侧窗两种设计。普通X射线光管一般由真空玻璃管、阴极灯丝、阳极靶、铍窗以及聚焦栅极组成,并利用高压电缆与高压发生器相接,同时高功率光管还需要配有冷却系统。侧窗和端窗X射线光管结构如图6和图7所示。  当电流流经X射线光管灯丝线圈时,引起阴极灯丝发热发光,并向四周发射电子

从纯技术角度讨论X光管的寿命问题

  按照目前的情况来说,一般手持式EDXRF在几瓦,台式EDXRF仪器X光管的功率在几十瓦,固定道的WDXRF一般在几百瓦,而扫描道的WDXRF要用到几千瓦。另外,X光管的寿命和每个用户的仪器使用状态有很大的关系,比如,使用时,越接近光管的设计功率,使用寿命就越短;因此,X光管的寿命问题比较复杂。一

X光管的使用寿命分析

X光管有多种分类形式,按照封装形式可分为玻璃封装和金属陶瓷封装。玻璃封装X光管,具有结构简单价格低廉的优势,功率一般较小,多用于荧光分析仪器。近些年随着荧光分析仪器在中国的普及,越来越多的客户开始关注玻璃封装X光管的寿命问题。那么一个X光管到底能使用多长时间呢?最佳的回答是:“这得看情况而定”

什么操作会增加X射线衍射仪的X光管的寿命

 X射线衍射仪是利用X射线衍射原理研究物质内部微观结构的一种大型分析仪器,广泛应用于各大、专院校,科研院所及厂矿企业。  X射线衍射仪依靠X光管工作,那你知道如何使X光管的使用寿命更长吗?  A.一般规则  1.XRD光管的使用寿命可以很长,主要的决定因素在于如何使用和维护;  2.XRF光管的使用

X射线荧光光谱仪高压发生器及X射线光管本身的故障分析

  高压发生器和X射线光管是仪器内最贵重的部件,一般不会出问题。检查高压发生器,可将高压发生器打开,根据电路图,检查各个开关是否在正常位置,看一下保险丝有没有熔断,再进一步的检查最好由专业维修工程师来做。X射线光管是个封闭的部件,一旦损坏,只能更换,不能修理。检查X射线光管,可检查X射线光管与高压电

X光荧光分析的特点

  1.分析速度快,通常每个元素分析测量时间在2~lOOs之内即可完成。  2.非破坏性,X射线荧光分析对样品是非破坏性测定,使得其在一些特殊测试如考古、文物等贵重物品的测试中独显优势  3.分析样品范围广,可以对元素周期表上的多种元素进行分析,并可直接测试各种形态的样品。  4.分析样品浓度范围宽

X光荧光分析的概述

  X光荧光分析又称X射线荧光分析(XRF)技术,即是利用初级X射线光子或其他微观粒子激发待测样品中的原子,使之产生荧光(次级X射线)而进行物质成分分析和化学形态研究的方法。  X射线是一种电磁辐射,按传统的说法,其波长介于紫外线和γ射线之间,但随着高能电子加速器的发展,电子轫致辐射所产生的X射线的

X光荧光分析的应用

  随着仪器技术和理论方法的发展,X射线荧光分析法的应用范同越来越广。在物质的成分分析上,在冶金、地质、化工、机械、石油、建筑材料等工业部门,农业和医药卫生,以及物理、化学、生物、地学、环境、天文及考古等研究部门都得到了广泛的应用:有效地用于测定薄膜的厚度和组成.如冶金镀层或金属薄片的厚度,金属腐蚀