实验室分析仪器平面光栅扫描式光谱仪结构及功能分析

平面光栅扫描式(顺序式)光谱仪(Czerny-Turner型)ICP发射光谱仪常用的两种扫描型光谱仪,即光学系统Ebert-Fastic和Czerny-Turner。而多数平面光栅扫描式光谱仪采用 Czerny-Turner 光学系统。 Czerny-Turner光学系统ICP光谱仪的原理见图1。光源经过聚焦物镜(1)照射到狭缝(2)上,狭缝成为光源的光点,而狭缝位置放置在准直凹面镜(3)焦点上,准直镜反射的光平行照射到平面光栅(4)上,经平面光栅的衍射作用,使之复合光经分光形成单色光,然后单色光经聚焦凹面镜(5)聚焦到出口狭缝(6),通过出射狭缝,单色光直接照射到检测器(7)。检测器可以是光电倍增管或CCD。如果用计算机改变旋转平面光栅(4)的平台的角度,即入射光的角度发生改变,因而出射光角度发生改变,这样在出口狭缝就能得到从短波长至长波长一个系列的光谱。图1 Czerny-Turner扫描型单色仪示意图1—聚焦物......阅读全文

实验室分析仪器傅里叶变换红外光谱仪工作原理及优点

以光栅作为色散元件的红外光谱仪,由于采用了狭缝,能量受到了严格限制,尤其在远红外区能量很弱,它的扫描速率很慢,一次全扫描约需数分钟,使得一些动态研究以及与其他仪器(如色谱)的联用发生了困难,加之它的灵敏度分辨率和准确度也较低,使它在许多方面都不能完全满足需要。随着光学、电子学尤其计算机技术的发展,2

实验室分析仪器液相色谱管路结构及使用方法

1.低压或负压管路尽量用粗的、塑料的管路,以聚四氟的居多。2.高压的管路尽量用细的、不锈钢或PEEK材料的管路。3.混合器出口到进样阀(或进样器)的管路、进样阀到色谱柱的管路、色谱柱到检测池的管路、检测池进液和出液的管路尽量用更细的,尤其是检测池前后的。这些管路并且越短越好。用于连接管路的管和接口由

实验室分析仪器离子色谱仪结构及工作原理

离子色谱仪虽然市场上种类繁多,但是其结构主要包括泵液系统、进样系统、色谱分离柱、检测器、数据处理五个部分组成。离子色谱仪工作原理:充分利用固定相与流动相间的交换作用,固定相中离子交换树脂上可离解的离子与流动相中具有相同电荷的溶质离子在分离色谱柱中滞留时间长短不同,分析物溶质与交换剂之间亲和力的差异性

实验室分析仪器热导检测器结构、原理及操作分析

热导检测器(TCD)是根据组分和载气热导率不同研制而成的浓度型检测器,也是知名的整体性能检测器。组分通过热导池且浓度有变化时,就会从热敏元件上带走不同热量,从而引起热敏元件阻值变化,此变化可用电桥来测量。热导检测器1921年由 Shakespear首先研制成功,称Katharometer(卡他计)。

实验室分析仪器液相色谱脱气机结构及使用原理

脱气机,顾名思义用来脱气的,那他是怎么工作的呢?我们先来看一张图(图中只绘画出了一个溶剂通道)。 从上图可以看出,它是由一个四通道(有四个管状塑料膜)的真空箱和一个真空泵构成。打开真空脱气机的电源开关后,控制电路即开启真空泵,真空泵运行使真空箱内产生部分真空,其压力由压力传感器测定。根据压力传感器的

光谱仪的相关结构及功能

  一台典型的光谱仪主要由一个光学平台和一个检测系统组成。包括以下几个主要部分:  1.入射狭缝:在入射光的照射下形成光谱仪成像系统的物点。  2.准直元件:使狭缝发出的光线变为平行光。该准直元件可以是一独立的透镜、反射镜、或直接集成在色散元件上,如凹面光栅光谱仪中的凹面光栅。  3.色散元件:通常

拉曼光谱仪结构及组成

目前国内外研究机构广泛使用的拉曼光谱仪是光栅色散型拉曼光谱仪,它主要由激光器(光源)、样品外光路、单色仪、放大及探测器、控制器等几部分构成。傅里叶变换拉曼光谱仪利用迈克尔逊干涉仪等部件构成,主要包括光源(一般激发波长为1064nm的Nd:YAG近红外激光器)、迈克尔逊干涉仪、光探测器、放大和数据处理

拉曼光谱仪结构及组成

目前国内外研究机构广泛使用的拉曼光谱仪是光栅色散型拉曼光谱仪,它主要由激光器(光源)、样品外光路、单色仪、放大及探测器、控制器等几部分构成。傅里叶变换拉曼光谱仪利用迈克尔逊干涉仪等部件构成,主要包括光源(一般激发波长为1064nm的Nd:YAG近红外激光器)、迈克尔逊干涉仪、光探测器、放大和数据处理

高灵敏度光谱仪的性能“高”在哪里?

高灵敏度光谱仪适用于低亮度应用,例如荧光测量,DNA测序和拉曼分析,Q薄背照式CCD检测器具有较高的量子效率,其坚固的设计使其具有较高的SNR性能和稳定性,暗噪声的测量可以通过选择内部快门来优化。那么它的性能“高”在哪里?呢?  1.便携-体积小,性能高。  2.灵敏–高量子效率检测器。  3.强大

细胞计数仪功能分析及技术特点

细胞计数仪是一款基于经典的台盼蓝染色法,整合先进的光学成像技术和智能图像识别技术的细胞计数仪。其强大的分析软件系统集基础计数功能,细胞形态分析,细胞统计图表分析和数据管理功能于一体。 1. 细胞计数仪:准确快速的基础计数功能:应用高分辨率,自动光学对焦,多视野分析及高统计抽样量等多重技术保证计数结果

微波等离子体发射光谱仪

  微波等离子体发射光谱仪是一种用于食品科学技术领域的分析仪器,于2013年11月27日启用。  技术指标  检测线达到亚ppb级,通过微博导波技术,将微波能量通过特殊的技术耦合到等离子体激发腔中,从而形成稳定的微波等离子体光源。 激发频率:2450MHz 工作功率1000W 扫描式光学结构,宽响应

实验室分析仪器红外光谱仪基本部件之检测器结构功能

检测器检测器(又称探测器)的作用是检测红外光通过样品后的能量。对检测器的要求是:灵敏度高、噪声低、响应速度快、测量范围宽色散型红外光谱仪常用的检测器是真空热电偶和高莱池,FTIR光谱仪常用的检测器有两类,一类是通用型热释电检测器,另一类是MCT检测器。通用型热释电检测器目前主要有TGS[硫酸三苷肽(

光栅的原理及应用

光栅的工作原理是根据物理上莫尔条纹的形成原理进行工作的。当使指示光栅上的线纹与标尺光栅上的线纹成一角度来放置两光栅尺时,必然会造成两光栅尺上的线纹互相交叉。在光源的照射下,交叉点近旁的小区域内由于黑色线纹重叠,因而遮光面积小,挡光效应弱,光的累积作用使得这个区域出现亮带。相反,距交叉点较远的区域,因

光栅的原理及应用

光栅的工作原理是根据物理上莫尔条纹的形成原理进行工作的。当使指示光栅上的线纹与标尺光栅上的线纹成一角度来放置两光栅尺时,必然会造成两光栅尺上的线纹互相交叉。在光源的照射下,交叉点近旁的小区域内由于黑色线纹重叠,因而遮光面积小,挡光效应弱,光的累积作用使得这个区域出现亮带。相反,距交叉点较远的区域,因

赛默飞分光光度计的五个主要功能部件

  赛默飞分光光度计是实验室中常用的分析仪器,但实际上它由五个功能组件组成。下面我们就来说一下这五个功能组件的主要功能。  1、光源:  通常使用钨灯和氘灯,钨灯提供350-2500nm范围的可见光,而氘灯提供190-400nm范围的紫外线,可以根据不同的波长要求进行选择。  2、单色仪:  一种用

实验室装修的PCR实验室平面图

PCR实验室平面图第一部分为平面设计,甲方(使用方)先拿出最根本的功能要求、分布方案,乙方(设计院)、丙方(实验室规划与设计专业公司)与甲方参与实验室建设设计小组,共同讨论,三方共同确认后方进入第二程序。因为传统实验室建筑设计按国家建筑标准,仅是以外型和室内结构为主,并非以实验室功能为主,建筑设计与

凹面光栅光谱仪的性能用途

  总的来说,凹面光栅光谱仪就是一种衍射光栅仪,它的使用有特定的环境,因此也具备特殊的参数性能,如下包括五大点:   1.该凹面光栅光谱仪通过海洋光学的Spectrasuite光谱操作软件来进行操作与分析,并且可用于Windows,Macintosh,及Linux操作平台。并且还与海洋光学的O

凹面光栅光谱仪的性能用途

  总的来说,凹面光栅光谱仪就是一种衍射光栅仪,它的使用有特定的环境,因此也具备特殊的参数性能,如下包括五大点:   1.该凹面光栅光谱仪通过海洋光学的Spectrasuite光谱操作软件来进行操作与分析,并且可用于Windows,Macintosh,及Linux操作平台。并且还与海洋光学的O

海洋光学推出新型高透光率、低杂散光全息凹面光栅光谱仪

  海洋光学(Ocean Optics – www.oceanopticschina.cn) 推出像差校正全息凹面衍射光栅光谱仪–Torus 系列。该光谱仪具有透光率高、杂散光更低、热稳定性好的特点,可用于液体、固体等的吸收、荧光测量。Torus 可见波段光谱仪(360nm-825nm),杂散光水平

实验室光学仪器X射线荧光光谱仪结构及原理

一、分光晶体分光晶体是晶体分光系统的核心部件,为了获得最佳的分析效果,晶体的选择是十分重要的。分光晶体相当于光学光谱仪中棱镜和光栅,X射线区域之所以不能使用棱镜或光栅作为的分光单元,是因为X射线的波长短、能量大、穿透力强、几乎不发生折射。晶体分光的原理是根据布拉格衍射定律2dsinθ=mλ,当波长为

火花直读光谱仪的广泛应用

  火花直读光谱仪是进行冶炼炉前的在线分析以及中心实验室的产品检验,是控制产品质量的有效手段之一。  火花直读光谱仪用电弧(或火花)的高温使样品中各元素从固态直接气化并被激发而发射出各元素的特征波长,用光栅分光后,成为按波长排列的“光谱”,这些元素的特征光谱线通过出射狭缝,射入各自的光电倍增管,光信

中阶梯光栅光谱仪检验完整的光谱

中阶梯光栅光谱仪检验完整的光谱    中阶梯光栅光谱仪,不同于常规的C-T结构的光栅光谱仪。中阶梯光栅光谱仪使用特殊的中阶梯光栅作为分光器件,在2D方向上将不同波长、不同级次的单色光区分开来,配用标准的成像CCD或ICCD作为探测器件,可以一次性地将特定波长范围内的信号拍摄下来,借由软件的分析功能,

AvaSpecHS2048XLEVO光谱仪光栅

光栅: 应用范围 可用波长范围(nm) 每块光栅覆盖的光谱范围(nm) 光栅线对数/mm 闪耀波长(nm) 光栅型号 UV/VIS/NIR 200-1160 900 500 330 HS500-0.33 UV

用光栅光谱仪测量物体的色度值

一、实验目的1.了解并掌握测色原理;2.了解1931 CIExy色度图的作用;3.计算滤色镜的色度值。二、实验仪器名称光栅光谱仪,钠光灯,钨灯,发光二极管,滤色片。三、实验原理和操作步骤1.实验原理研究光源或经光源照射后物体透、反射颜色的学科称为色度学。这是一门有着广泛应用的学科,目的是对人眼能观察

中阶梯光栅光谱仪检验完整的光谱

中阶梯光栅光谱仪检验完整的光谱    中阶梯光栅光谱仪,不同于常规的C-T结构的光栅光谱仪。中阶梯光栅光谱仪使用特殊的中阶梯光栅作为分光器件,在2D方向上将不同波长、不同级次的单色光区分开来,配用标准的成像CCD或ICCD作为探测器件,可以一次性地将特定波长范围内的信号拍摄下来,借由软件的分析功能,

选择光栅光谱仪的考虑因素有哪些?

  1、光栅刻线,光栅刻线多少直接关系到光谱分辨率,刻线多光谱分辨率高,刻线少光谱覆盖范围宽,两者要根据实验灵活选择;  2、闪耀波长,闪耀波长为光栅最大衍射效率点,因此选择光栅时应尽量选择闪耀波长在实验需要波长附近。如实验为可见光范围,可选择闪耀波长为500nm;  3、使用范围,光栅的使用的下限

光纤光谱仪中的光栅有什么作用

光纤光谱仪,其中的光山作用是为了起到一个调节作用。

原子吸收光谱仪中光栅的作用

  原子吸收光谱仪中的光栅,其主要功能不是分光,而是滤除非测定谱线。

光纤光谱仪的光栅和狭缝相关介绍

  光栅  光栅的选择取决于光谱范围以及分辨率的要求。对于光纤光谱仪而言,光谱范围通常在200nm-2200nm之间。由于要求比较高的分辨率就很难得到较宽的光谱范围;同时分辨率要求越高,其光通量就会偏少。对于较低分辨率和较宽光谱范围的要求,300线/mm的光栅是通常的选择。如果要求比较高的光谱分辨率

光栅光谱仪使用的几点注意事项

光谱分析方法作为一种重要的分析手段,在科研、生产、质控等方面,都发挥着极大的作用。 光栅光谱仪,是将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器。通过光谱仪对光信息的抓取、以照相底片显影,或电脑化自动显示数值仪器显示和分析,从而测知物品中含有何种元素。光栅光谱仪被广泛应用于颜色测量、化学成份的浓度测量或辐射度