激光诱导荧光流动显示测量的实验系统的构成

激光诱导荧光测速系统的基本实验装置: 第一部分是激光照明光源系统。以碘分子为示踪粒子的激光荧光测速测压技术选用可调谐单模氢离子激光器,它的波长为514.5mm,为了提高测量精度,要求激光器频率稳定。另外,为了实时获得碘分子校准函数斜率,激光光源应产生一个频率移动量。可用声光调制器(利用声波改变激光频率)或用激光器中的干涉调谐器改变激光光源频率,获取可标定的激光源频移量。声光调制器的优点是频率稳定,它的缺点是频移量小,通常商用的声光调制器的频移量约为60~150MHz,它只能满足低速度的测量要求。而干涉调谐器的优点是频移量大,约为1000MHz,它可满足高速测量需要,它的缺点是频率稳定性较差。 激光源通过光学组件形成片光源最终照射待测流场。对它的设计要求是片光源很薄且光强均匀性好。通常该光学组件是由一组球面透镜与圆柱透镜组成的圆筒形装置,它使点激光进行准直并形成片光,达到光强度均匀。通常片光厚度约为0.6~0.8mm,测量......阅读全文

AvaLIBS激光诱导击穿光谱测量系统原理

AvaLIBS工作原理 激光诱导等离子光谱(LIPS)或者更常见的叫法激光诱导击穿光谱(LIBS)是一种原子发射光谱,它使用脉冲激光器作为激发源。激光脉冲(典型值10 ns)聚焦到被测物体的表面,使被测材料表面的激光功率密度超过1 GW/cm2。在如此之高的激光功率密度作用下,被测材料表面就

激光诱导荧光流动显示测量的简介

  激光诱导荧光流动显示测量是一种利用某些物质分子或原子在激光的照射下能激发荧光的特性来显示并测量流动特性的技术。它具有测定气流的密度、温度、速度、压力和混合物的光分子数的能力。它是以分子或原子作示踪粒子,该技术的关键是选择合适的物质与特定波长的激光光源相匹配,并产生足够强度的荧光信号为探测器所接收

激光诱导击穿光谱(LIBS)的应用领域

激光诱导击穿光谱(LIBS)的应用1、材料的远程无损分析,定性和识别。2、危险材料 (高温、放射性、化学毒性材料) 的远程探测和元素分析3、存储容器的放射性污染的现场检测 (玻璃化的高等级废料、中间级废料)4、不易接近环境中钢材的现场成分分析 (核反应堆压力容器等)5、废料回收过程中快速鉴别金属和合

激光诱导击穿光谱仪技术参数

元素测量范围原子序数Z>=1 (包括C, H, O等有机元素,以及N, Li, Be, B等轻元素,以及几乎所有金属、非金属元素)浓度范围10ppm至%级别(取决于元素及仪器配置)分析时间一般20s左右样品形态固体或粉末(粉末需要压片后测量)。直接测量,无需特别的样品制备样品放置及定位XYZ三轴可自

激光诱导击穿光谱仪有哪些特点?

  ·固体激光光源,多种波长可选,能量高、集中,操作调节方便,微损检测;  ·样品处理方便,可直接检测固体、液体和气体样品;  ·只需接通电源,无燃烧气,无需缓冲气(可选),对环境无特殊要求;  ·全范围波长采集数据,分析检测速度快,典型分析1-20秒;  ·数据库包含有超过7000条谱线数据,每个

激光诱导击穿光谱技术发展与应用

一、基本原理激光诱导击穿光谱技术(laser-induced breakdown spectroscopy, LIBS)是用高能量脉冲激光烧蚀材料,使材料表面的微量样品瞬间气化形成高温、高密度的等离子体,发射出带有样品内元素特征波长的等离子体光谱,谱线的波长和强度反映了样品中的元素组成及含量。激光诱

激光诱导击穿光谱系统LIBS成像模块

激光诱导击穿光谱系统是一种原子发射光谱技术,它使用脉冲激光器,在烧蚀材料的同时产生等离子体。对明亮的等离子体产生的光进行光谱和时间分析就会得到样品元素成分的信息。  激光诱导击穿光谱系统工作特性  高强度、脉冲激光束在几厘米到一米的范围内聚焦在样本表面。一个10纳秒宽的激光脉冲激发样品。当激光发射时

激光诱导击穿光谱的基本原理

激光弧光光谱(LASS)、激光诱导等离子光谱(LIPS)或者更常见的叫法激光诱导击穿光谱(LIBS)是一种原子发射光谱,它使用脉冲激光器作为激发源。它的基本原理请参见下面的示意图。脉冲激光器 ( 比如调Q的Nd:YAG激光器 ) 的输出激光脉冲被聚焦到被测物体的表面。仅使用小型激光器和简单的聚焦透镜

激光诱导击穿光谱仪使用的激光光源是什么类型的?

激光诱导击穿光谱仪是光谱分析领域一种崭新的分析手段,其基本原理是使用高能量激光光源,在分析材料表面形成高强度激光光斑(等离子体),使样品激发发光,这些光随后通过光谱系统和检测系统进行分析。这种技术对材料中的绝大部分无机元素非常敏感.。同时能分析低原子数元素例如:氢-钠的元素,这些元素用其他技术很难分

关于激光诱导击穿光谱仪用途的简介

  自从LIBS技术问世以来,该技术就被公认为是一种前景广阔的新技术,将为分析领域带来众多的创新应用。LIBS作为一种新的材料识别及定量分析技术,既可以用于实验室,也可以应用于工业现场的在线检测。其主要特点为:  快速直接分析,几乎不需要样品制备  可以检测几乎所有元素  可以同时分析多种元素  基

激光诱导击穿光谱仪的基础知识

LIBS使用高峰值功率的脉冲激光照射样品,光束聚焦到一个很小的分析点(通常10-400微米直径)。在激光照射的光斑区域,样品中的材料被烧蚀剥离,并在样品上方形成纳米粒子云团。由于激光光束的峰值能量是相当高的,其吸收及多光子电离效应增加了样品上方生成的气体和气溶胶云团的不透明性,即便只是很短暂的激光脉

激光诱导击穿光谱仪的技术指标

  激光器: Nd:YAG  波长1064nm(可选其它波长)  激光能量: 90, 200 或 300mJ 选项 备选532nm-180mJ或者355nm-75mJ激光选项  支持软件连续调节, 0 至 最大能量  光路:4个Czerny-Turner型光谱通道  检测器类型: 4个CCD检测器/

Science医学:创新性激光诱导干细胞再生疗法

   由哈佛大学领导的一个研究小组第一次证实了,利用低功率光线可触发机体内的干细胞再生组织,他们将这一突破性成果发布在《科学转化医学》(Science Translational Medicine)杂志上。  Wyss研究所核心成员David Mooney博士领导的这项研究,为一系列的牙科修复及更广

激光诱导非磁性材料室温下产生磁性

科技日报北京4月10日电 (记者张梦然)来自瑞典斯德哥尔摩大学、北欧理论物理研究所和意大利威尼斯卡福斯卡里大学的研究人员,首次成功证明激光如何在室温下诱导量子行为,并使非磁性材料具有磁性。这一突破有望为更快更节能的计算机、信息传输和数据存储铺平道路。该项研究发表在最新一期《自然》杂志上。研究人员在斯

激光诱导击穿光谱基体效应研究获进展

  近日,中国科学院沈阳自动化研究所在激光诱导击穿光谱基体效应方面的研究中取得进展。相关研究成果发表在Journal of Analytical Atomic Spectrometry上。      激光诱导击穿光谱(LIBS)具有样品分析速度快、操作方便、在线监测等优点。然而,基体效应对光谱产生的

关于激光诱导荧光的基本信息介绍

  激光诱导荧光,是指检测激光照射样品后的荧光发射的方法。  检测激光照射样品后的荧光发射的方法称为激光诱导荧光。由于激光诱导荧光检测的是与方向性和单色性很强的激发光不同方向、不同波长的发光,因此与其它激光光谱法相比灵敏度高。已有报导可以检测出100个/cm3以下的原子。而对于大多数分子,则可以很容

激光诱导荧光检测器的组成(一)

  激光诱导荧光,是指检测激光照射样品后的荧光发射的方法。   激光器    激光器是激光诱导荧光检测器的重要组成部分。    激光作为荧光检测器的理想光源,是因为它具有区别于普通光源的特性:    ①单色性好,谱线宽度可达123 9 ’5 以下,使溶剂的瑞利散射光和拉曼散射光的带宽降为

手持式激光诱导击穿光谱仪—Vulcan

Vulcan 是一款耐用且分析速度极快的合金分析仪。扣扳机后一秒即会显示结果。且产品使用激光诱导击穿光谱技术 (LIBS),您无需担心X射线的影响。无论您的业务是废料分选还是 PMI 质量控制,Vulcan 始终提供准确且一致的合金牌号。   为什么选择Vulcan ◆   极大提高生产效率Vulc

激光诱导击穿光谱基体效应新进展

  近日,中国科学院沈阳自动化研究所在激光诱导击穿光谱基体效应方面的研究取得新进展。相关结果发表在Journal of Analytical Atomic Spectrometry上。  激光诱导击穿光谱(LIBS)具有样品分析速度快、操作方便、在线监测等优点,受到了众多研究人员的青睐。然而,阻碍L

激光诱导击穿光谱基体效应研究获进展

  近日,中国科学院沈阳自动化研究所在激光诱导击穿光谱基体效应方面的研究中取得进展。相关研究成果发表在Journal of Analytical Atomic Spectrometry上。      激光诱导击穿光谱(LIBS)具有样品分析速度快、操作方便、在线监测等优点。然而,基体效应对光谱产生的

激光诱导击穿光谱仪的主要特点

  ·固体激光光源,多种波长可选,能量高、集中,操作调节方便,微损检测;  ·样品处理方便,可直接检测固体、液体和气体样品;  ·只需接通电源,无燃烧气,无需缓冲气(可选),对环境无特殊要求;  ·全范围波长采集数据,分析检测速度快,典型分析1-20秒;  ·数据库包含有超过7000条谱线数据,每个

激光光谱前沿探索-第6届激光诱导击穿光谱技术研讨会

  分析测试百科网讯 2018年3月25日,第六届中国激光诱导击穿光谱技术研讨会在西安交通大学如期举行。(相关报道:光谱快速检测盛宴 第6届激光诱导击穿光谱研讨会开幕)24号会议由二十位专家、学者、工程师为听众带来精彩报告(详见报道:快速检测舍我其谁 看第6届激光诱导击穿光谱技术研讨会)。会议现场 

激光诱导击穿光谱仪的产业化进程

  LIBS概念自20世纪60年代首次提出以来,因各种原因,一直以来主要用于科学研究领域。随着技术的不断突破,例如稳定可靠的激光器、高分辨率光谱仪、以及分析软件技术等进展,LIBS的产业化在近十年中有了快速的发展,使其成为可以真正应用于实验室甚至工业现场的实用分析仪器。其中比较有代表性的是TSI推出

激光诱导击穿光谱(LIBS)分析技术的发展趋势

趋势一:便携化  近年来,随着对工业节能减排的要求,以及环境污染事件频发、食品安全等一系列问题、快速检测仪器得到了极大的重视。对于军事国防业及突发事件对快速响应的需求,环境监测与地质对在线监测的需求,历史文化遗产对于不可移动物质判别的需求,LIBS技术以其无样品预处理,多形态分析以及无辐射危害的优势

激光诱导击穿光谱助力垃圾污秽物清洁快速检测

  激光诱导击穿光谱法(LIBS)能够提供比现有技术更清洁、更快速和更简单的方法以检测来自垃圾填埋场中的污染物。  尽管常规的LIBS在单脉冲下使用时存在一定的限制,但在双脉冲(DP)下使用LIBS可以快速检测汞元素(Hg),并有可能应用于检测其他污染物。  在LIBS中,将一束强激光脉冲照射样本,

激光诱导击穿光谱分析技术有哪些优点

激光诱导击穿光谱(LIBS)是一种激光烧蚀光谱分析技术,激光聚焦在测试位点,当激光脉冲的能量密度大于击穿阈值时,即可产生等离子体。基于这种特殊的等离子体剥蚀技术,通常在原子发射光谱技术中分别独立的取样、原子化、激发三个步骤均可由脉冲激光激发源一次实现。等离子体能量衰退过程中产生连续的轫致辐射以及内部

激光诱导击穿光谱仪的相关内容

  LIBS使用高峰值功率的脉冲激光照射样品,光束聚焦到一个很小的分析点(通常10-400微米直径)。在激光照射的光斑区域,样品中的材料被烧蚀剥离,并在样品上方形成纳米粒子云团。由于激光光束的峰值能量是相当高的,其吸收及多光子电离效应增加了样品上方生成的气体和气溶胶云团的不透明性,即便只是很短暂的激

AvaLIBS激光诱导击穿光谱测量系统技术参数

技术数据 光谱范围 *200-1070 nm分辨率(FWHM) 0.1 nm探测器 CCD,每通道2048像元积分时间 1.1毫秒-10分钟触发延迟 -20纳秒-89秒,步长21纳秒触发抖动 ± 21纳秒温漂系数 环境温度每变化1℃仅漂移0.1个像元;计算机接口 USB 2.0,RS-232I/O接

激光诱导击穿光谱(LIBS)分析技术的发展趋势

  趋势一:便携化  近年来,随着对工业节能减排的要求,以及环境污染事件频发、食品安全等一系列问题、快速检测仪器得到了极大的重视。对于军事国防业及突发事件对快速响应的需求,环境监测与地质对在线监测的需求,历史文化遗产对于不可移动物质判别的需求,LIBS技术以其无样品预处理,多形态分析以及无辐射危害的

手持式激光诱导击穿光谱仪—Vulcan参数

Vulcan Smart◆   合金牌号鉴定以及元素化学成分分析◆   可分析不锈钢、低合金钢、工具钢、镍合金◆   可选—钴、铜、铅、锡、钛、锌合金◆   可选—内置摄像头◆   Wi-Fi◆   预燃烧以清洁样本表面◆   IP54(等同于NEMA 3)防尘和防水溅◆   符合MIL-STD-8