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斯派克光谱仪光电倍增管简介

外光电效应所释放的电子打在物体上能释放出更多的电子的现象称为二次电子倍增。光电倍增管就是根据二次电子倍增现象制造的。它由一个光阴极、多个打拿极和一个阳极所组成,见图,每一个电极保持比前一个电极高得多的电压(如100V)。当入射光照射到光阴极而释放出电子时,电子在高真空中被电场加速,打到第一打拿极上。一个入射电子的能量给予打拿极中的多个电子,从而每一个入射电子平均使打拿极表面发射几个电子。二次发射的电子又被加速打到第二打拿极上,电子数目再度被二次发射过程倍增,如此逐级进一步倍增,直到电子聚集到管子阳极为止。通常光电倍增管约有十二个打拿极,电子放大系数(或称增益)可达108,特别适合于对微弱光强的测量,普遍为光电直读光谱仪所采用。......阅读全文

斯派克光谱仪光电倍增管简介

  外光电效应所释放的电子打在物体上能释放出更多的电子的现象称为二次电子倍增。光电倍增管就是根据二次电子倍增现象制造的。它由一个光阴极、多个打拿极和一个阳极所组成,见图,每一个电极保持比前一个电极高得多的电压(如100V)。当入射光照射到光阴极而释放出电子时,电子在高真空中被电场加速,打到第一打拿

斯派克光谱仪光电倍增管的窗口分类和组成

  光电倍增管的窗口可分为侧窗式和端窗式两种.   光电倍增管知道,是基于外光电效应和二次电子发射效应的电子真空器件。它利用二次电子发射使逸出的光电子倍增,获得远高于光电管的灵敏度,能测量微弱的光信号。   光电倍增管可分成4个主要部分,分别是:光电阴极、电子光学输入系统、电子倍增系统、阳极。

斯派克光谱仪光电倍增管国内外发展情况

  中阶梯光栅与棱镜组合的色散系统采用CCD、CID一类面阵式检测器,就组成了全谱(可以覆盖全波长范围)直读光谱仪,兼具光电法与摄谱法的优点,从而能更大限度地获取光谱信息,便于进行光谱干扰和谱线强度空间分布同时测量,有利于多谱图校正技术的采用,有效地消除光谱干扰,提高选择性和灵敏度,而且仪器的体积

斯派克光谱仪电荷注入器件相关简介

  CID是一种电荷注入器件(Charge-Injected Device),其基本结构与CCD相似,也是一种MOS结构,当栅极上加上电压时,表面形成少数载流子(电子)的势阱,入射光子在势阱邻近被吸收时,产生的电子被收集在势阱里,其积分过程与CCD一样。   CID与CCD的主要区别在于读出过程

光电倍增管简介

  光电倍增管是将微弱光信号转换成电信号的真空电子器件。光电倍增管用在光学测量仪器和光谱分析仪器中。它能在低能级光度学和光谱学方面测量波长200~1200纳米的极微弱辐射功率。闪烁计数器的出现,扩大了光电倍增管的应用范围。激光检测仪器的发展与采用光电倍增管作为有效接收器密切有关。电视电影的发射和图

光电倍增管原理简介

  光电倍增管建立在 外光电效应、二次电子发射和电子光学理论基础上,结合了高 增益、低噪声、高频率响应和大信号接收区等特征,是一种具有极高灵敏度和超快时间响应的光敏电真空器件,可以工作在紫外、可见和近红外区的光谱区。日盲紫外光电倍增管对日盲紫外区以外的可见光、近紫外等光谱辐射不灵敏,具有噪声低(暗电

斯派克光谱仪测量原理相关

  PMT的测量原理是光电效应,CCD是电荷耦合;CCD不受通道数量的限制因为它是全谱检测器,这一点PMT不行,因为PMT是一个对应一个波长,这是CCD 的最大优势,基于此可以将光谱仪小型化;但是CCD只能检测一级光谱而PMT可以检测更高级次的光谱;作为商品仪器CCD的价格要比CPM型仪器便宜

斯派克直读光谱仪如何检查漏气

一、氩气纯度一定要保证≥99.998﹪,生产日期要求近30天以内的。二、检查是否有漏气的情况。1、首先用肥皂水检查上涂所注①②③三个部位是否漏气。①②是减压表的进气和出气口,③是光谱仪的氩气进气口。如发现有漏气现象,请用生料带密封。2、请检查火花台板下的密封垫或圈是否完好无损,固定火化台的四个螺钉是

斯派克光谱仪相关内容

  光电倍增管,CCD,CID检测器的差异   目前较成熟的主要是电荷注入器件Charge-Injection Detector(CID)、电荷耦合器件Charge-Coupled Detector (CCD)。   在这两种装置中,由光子产生的电荷被收集并储存在金属-氧化物-半导体(MOS)

走进斯派克X射线荧光光谱仪,

冶金分析是指冶金生产过程中各物料的化学组成及其含量的分析。它对原料的选择,在冶炼前的炉料计算,冶炼工艺流程的控制中,产品的检验,新产品的试制,以及冶金工厂中环保分析都是必不可少的。 特点是: ①在保证生产质量的前提下,分析速度要快,特别是分析; ②冶金分析物料种类繁多,有固体、粉