用于制造X射线荧光分析全反射镜的高质量表面精磨工艺

01 导言 X 射线反射镜是一种能反射和聚焦短波长 X 射线(束)的反射光学元件,广泛应用于各种分析仪器中。为了有效表征 X 射线的光学和物理性质,各种反射镜形态须达到平均粗糙度在亚纳米级的高表面精度。便携式 X 射线元素分析仪基于全反射 X 射线荧光 (TXRF) 分析技术构建,应用于需要超痕量分析和高质量反射镜等多个领域。此类反射镜呈平面形态且尺寸小,由于其成本限制,需要提高生产率。另外,镜面需高度平滑,平均粗糙度范围应控制在几纳米之内。反射镜材料可选择硅、玻璃碳和石英玻璃。上述严格要求表明,必须采用创新的新型抛光工艺,将工序数量控制在合理范围内,并在有限时间内实现规定的表面粗糙度和质量。 本文研发了一种高效抛光的新型研磨工艺,使便携式 TXRF 光谱仪专用全反射镜的实际生产成为可能。 02 研究背景 电解修整法研磨 我们将先前研究中利用电解修整法进行精磨的方法应用于反射镜抛光;采用对砂轮和工件主轴使用空气静压......阅读全文

傅里叶变换红外光谱仪的光学原理

傅立叶变换红外光谱仪的典型光路系统,来自红外光源的辐射,经过凹面反射镜使成平行光后进入迈克尔逊干涉仪,离开干涉仪的脉动光束投射到一摆动的反射镜B,使光束交替通过样品池或参比池,再经摆动反射镜C(与B同步),使光束聚焦到检测器上。 傅立叶变换红外光谱仪无色散元件,没有夹缝,故来自光源的光有足够的能量经

一文了解红外光谱仪的构造

  傅立叶变换红外光谱仪www.okcis.cn/hyk-k230203.html的典型光路系统,来自红外光源的辐射,经过凹面反射镜使成平行光后进入迈克尔逊干涉仪,离开干涉仪的脉动光束投射到一摆动的反射镜B,使光束交替通过样品池或参比池,再经摆动反射镜C(与B同步),使光束聚焦到检测器上。  傅立叶

多功能光栅光谱仪(单色仪)的构造(图)

多功能光栅光谱仪(单色仪)是一个光谱分析研究的通用设备。可以研究诸如氢氘光谱,钠光谱等元素光谱(使用元素灯作为光源),也可以作为更为复杂的光谱仪器的后端分析设备,比如激光拉曼/荧光光谱仪。多功能光栅光谱仪(单色仪)的结构包括:1、光源  2、光栅及反射镜  3、准光镜和物镜  4、入射出射狭缝旋钮 

实验室光学仪器传统双光束型原子吸收光谱仪的构造

仪器将来自光源的特征辐射经切光器(旋转反射镜)分解成样品光束(S)和参比光束(R),样品光束通过原子化器被基态原子部分吸收,参比光束不通过原子化器,其光强不被减弱,两束光由半透明反射镜合为一束,交替地进入单色器,经分光后进入检测器。空心阴极灯的光脉冲和旋转反射镜是同步的,当旋转反射镜在某一位置时,只

激光干涉仪的分类及功能介绍

激光干涉仪有单频的和双频的两种。单频激光干涉仪从激光器发出的光束,经扩束准直后由分光镜分为两路,并分别从固定反射镜和可动反射镜反射回来会合在分光镜上而产生干涉条纹。当可动反射镜移动时,干涉条纹的光强变化由接受器中的光电转换元件和电子线路等转换为电脉冲信号,经整形、放大后输入可逆计数器计算出总脉冲数,

激光干涉仪的主要种类和功能介绍

激光干涉仪有单频的和双频的两种。单频激光干涉仪从激光器发出的光束,经扩束准直后由分光镜分为两路,并分别从固定反射镜和可动反射镜反射回来会合在分光镜上而产生干涉条纹。当可动反射镜移动时,干涉条纹的光强变化由接受器中的光电转换元件和电子线路等转换为电脉冲信号,经整形、放大后输入可逆计数器计算出总脉冲数,

什么是亮度计?

  亮度计是一种测光和测色的计量仪器。  亮度计是每个化学分析实验室必备的常用仪器设备之一,在各种定量和定性分析中得到了广泛的应用。  原理  亮度计主要采用一对有一定距离的光孔接收固定立体角、固定投光面积的光通量,此值不随物体远近而变,只要物体的表面积足够大。为了瞄准被测物体,常采用成像系统。被测

光疏光密和密度、折射率的关系

光密介质折射率大,光疏介质折射率小,从光密介质到光疏介质可发生全反射现象

光学薄膜概论

光学薄膜概论光学工业除了镜片的研磨,系统之设计以外,有一项科技是发展高级光学仪器所不可缺的,就是光学薄膜的蒸镀技术。何谓光学薄膜,就是在镜片上镶上一层或多层非常薄的特殊材料,使镜片能达到某种特定的光学效果。我们所常见的太阳眼镜,抗反射镜片就是一个光学薄膜在日常生活上zui简单的应用 。其他如各种反射

红外光谱法在粘合剂(胶粘剂)定性鉴别的应用

红外光谱法在粘合剂(胶粘剂)定性鉴别的应用摘要:粘合剂(胶黏剂)一般为多组分体系,其配方复杂。配料分为两部分,起基本粘接作用的物质,称为基料,另外为了满足工艺和生产上各种不同的要求,尚需加入各种添加剂,以更好地发挥粘接效益。经常应用的添加剂有固化剂与硫化剂、硫化促进剂、防老剂、增塑剂和增韧剂、稀释剂

傅里叶红外光谱分析原理

傅里叶红外光谱分析原理如下:傅立叶变换红外光谱仪无色散元件,没有夹缝,故来自光源的光有足够的能量经过干涉后照射到样品上然后到达检测器,傅立叶变换红外光谱仪测量部分的主要核心部件是干涉仪,干涉仪是由固定不动的反射镜M1(定镜),可移动的反射镜M2(动镜)及分光束器B组成。M1和M2是互相垂直的平面反射

高斯型自准直仪的光路原理

如果反射镜严格与光轴垂直,则十字线在分划板上所成的像与原来的十字线完全重合。若反射镜有一微小转角α ,则十字线 的像将偏离原来的十字线,其偏离量的大小可 从测微目镜6中读出。高斯型1-反射镜;2-物镜;3-分划板; 4-光源;5-分光镜;6-目镜

光度计不能调零故障解决方案

仪器的故障可分为仪器正常损耗和仪器故障,由于仪器属于高精密测量仪器一旦仪器无法工作,应及时与仪器生产厂家售后服务联系,反馈仪器故障现象由厂家技术工程师来判断用户是否能在技术工程师的指导下自己处理。如果用户不能处理,厂家技术工程师会根据提供故障信息,安排专业技术工程师到场维修。下面对一些常见的小故障举

MB5血液五元素分析仪

  产品介绍   (MB5多通道原子吸收分光光度计是依据医院、防疫系统分析人类血液的特点而研制的,用于测量人体中铜、锌、钙、镁、铁五种微量元素含量的专用仪器)   北京普析通用仪器有限责任公司作为分析仪器的专业制造厂商。最新推出的MB5多通道原子吸收分光光度计产品性能优良、品质可靠,是医疗、卫生

MB5血液五元素分析仪

  产品介绍   (MB5多通道原子吸收分光光度计是依据医院、防疫系统分析人类血液的特点而研制的,用于测量人体中铜、锌、钙、镁、铁五种微量元素含量的专用仪器)   北京普析通用仪器有限责任公司作为分析仪器的专业制造厂商。最新推出的MB5多通道原子吸收分光光度计产品性能优良、品质可靠,是医疗、卫生

射线荧光光谱分析技术的应用

  自1895年伦琴发现X射线以来,X射线及相关技术的研究和应用取得了丰硕成果。其中,1910年特征X射线光谱的发现,为X射线光谱学的建立奠定了基础;20世纪50年代商用X射线发射与荧光光谱仪的问世,使得X射线光谱学技术进入了实用阶段;60年代能量色散型X射线光谱仪的出现,促进了X射线光谱学仪器的迅

X射线荧光光谱仪的概述

  自1895年伦琴发现X射线以来,X射线及相关技术的研究和应用取得了丰硕成果。其中,1910年特征X射线光谱的发现,为X射线光谱学的建立奠定了基础;20世纪50年代商用X射线发射与荧光光谱仪的问世,使得X射线光谱学技术进入了实用阶段;60年代能量色散型X射线光谱仪的出现,促进了X射线光谱学仪器的迅

伺服电机直接驱动的等光程系统

  等光程具有结构简单、成本低、调整方便等优点,能在连续加工中确保聚焦透镜上的光斑面积不变;同时,还能根据不同的切割工艺要求,改变切割时焦点半径和焦点深度的大小。目前,国内关于等光程方面研究还不多,如天津城市建设学院的扬晓东等,提出了光路长度补偿系统的三种机构设计方案,并从机构的角度对其进行了分析和

傅立叶变换红外光谱仪的光路系统相关介绍

   来自红外光源的辐射,经过凹面反射镜使成平行光后进入迈克尔逊干涉仪,离开干涉仪的脉动光束投射到一摆动的反射镜B,使光束交替通过样品池或参比池,再经摆动反射镜C(与B同步),使光束聚焦到检测器上。   傅立叶变换红外光谱仪无色散元件,没有夹缝,故来自光源的光有足够的能量经过干涉后照射到样品上然后到

双色镜的功能及特点介绍

双色镜(Dichroic Mirrors )二向色镜又称常用于激光技术中,其特点是对一定波长的光几乎完全透过,而对另一些波长的光几乎完全反射。

双频激光干涉仪原理

干涉仪是以激光波长为已知长度、利用迈克耳逊干涉系统测量位移的通用长度测量工具。 激光干涉仪有单频的和双频的两种。单频的是在20世纪60年代中期出现的,最初用于检定基准线纹尺,后又用于在计量室中精密测长。双频激光干涉仪是1970年出现的,它适宜在车间中使用。激光干涉仪在极接近标准状态(温度为20℃、大

双频激光干涉仪原理

干涉仪是以激光波长为已知长度、利用迈克耳逊干涉系统测量位移的通用长度测量工具。 激光干涉仪有单频的和双频的两种。单频的是在20世纪60年代中期出现的,最初用于检定基准线纹尺,后又用于在计量室中精密测长。双频激光干涉仪是1970年出现的,它适宜在车间中使用。激光干涉仪在极接近标准状态(温度为20℃、大

Nicolet系列傅立叶变换红外光谱仪的几种附件

   Nicolet系列傅立叶变换红外光谱仪有以下6种附件:KBr透射附件、衰减全反射附件、智能漫反射附件、镜面反射附件、气体检测附件、ESP透射变温附件基本的KBr透射附件    载体材料的选择:目前以中红外区(4000~400cm-1)应用最广泛,一般的光学材料为 NaCl (4000

激光切割机在切割过程中的问题叙述

  激光切割机在切割过程中,光束经切割头的透镜聚焦成一个很小的焦点,使焦点处达到高的功率密度,其中切割头固定在z轴上。这时,光束输入的热量远远超过被材料反射、传导或扩散的部分热量,材料很快被加热到熔化与汽化温度,与此同时,一股高速气流从同轴或非同轴侧将熔化及汽化了的材料吹出,形成材料切割的孔洞。随着

光栅光谱仪是重要的分光器件

光栅光谱仪作为重要的分光器件,它的选择与性能直接影响整个系统性能。  光谱仪是指利用折射或衍射产生色散的一类光谱测量仪器。光栅光谱仪是光谱测量中zui常用的仪器,它由入射狭缝、准直球面反射镜、光栅、聚焦球面反射镜以及输出狭缝构成。  它是当一束复合光线进入单色仪的入射狭缝,首先由光学准直镜汇聚成平行

ATR红外光谱在橡胶中的应用

ATR红外光谱在橡胶中的应用一、背景     红外光谱(IR)分析技术是一种高效、快速的现代分析技术。它综合运用了计算机技术、光谱技 术和化学计量学等多个学科的最新研究成果,以其独特的优点适合于有机物、无机物、聚合物、蛋白质二级结构、包裹体、微量样品的分析,OMNIC光谱库可快速辨别未知样品,它包括

单束光照射迈克尔逊干涉仪的工作原理

   干涉仪是由固定不动的反射镜M1(定镜),可移动的反射镜M2(动镜)及分光束器B组成,M1和M2是互相垂直的平面反射镜。B以45°角置于M1和M2之间,B 能将来自光源的光束分成相等的两部分,一半光束经B 后被反射,另一半光束则透射通过B 。在迈克尔逊干涉仪中,当来自光源的入射光经光分束器分成两

阿贝型自准直仪的光路原理和系统特点

(一)光路原理阿贝型自准直仪1-物镜;2-分划板;3-棱镜;4-光源;5-反射镜若平面反射镜对光轴产生微小转角α ,则十字线像将发生偏离,偏离量可从刻度尺上读出。(二)阿贝型系统特点优 点:是光强度大,亮度损失只有10-15%缺 点:是它的视场被胶合棱镜遮挡了一半,又因光管出射光和反射光的方向不同,

全自动油脂比色计的光源和照明光路

本测色系统采用溴钨灯作为照明光源(溴钨灯的发光光谱接近标准光源D65的发光光谱““),溴钨灯的相 对光谱功率分布如图(4—2)。另外,溴钨灯具有发光效率高、使用寿命长、显色性好的特点。其发光效率高是由于溴钨灯采用了较高的灯丝温度。在自动比色计 的系统中,需要光源有一定的稳定性,因此我们采用稳压电源给

波导激光器的基本结构

波导CO₂激光器的结构如图1和图2所示。它的基本结构与普通CO₂激光器相同,也是由放电管、赔气室、回气管、水冷系统、谐振腔、电极等组成。与普通激光器相比,它的主要不同点是放电管采用波导,故称波导激光器。所谓波导,在微波技术中是指用来引导电磁波的器件。激光器所用的波导是波导管,也就是内表面很光且孔径很