聚焦光谱技术前沿与应用,第四届全国光谱大会圆满落幕

2025年5月9日-10日,由北京理化分析测试技术学会光谱专业委员会主办的第四届全国光谱大会在湖南郴州成功召开。本次大会设置28个邀请报告,汇聚了来自全国各地的专家学者,共同探讨光谱技术的最新进展,充分展示了ICP、红外、XRF等光谱技术的无限潜能。 会议次日,清华大学邢志正高级工程师、中国计量科学研究院巢静波副研究员、中国农业科学院质标所毛雪飞研究员、北矿检测技术股份有限公司冯先进研究员担任主持人,北京市科学技术研究院分析测试研究所祖文川研究员、北京市疾病预防控制中心刘丽萍研究员、中国农业科学院质标所毛雪飞研究员、中国科学技术大学李东海研究员、中国科学院化学研究所王建平研究员等13位嘉宾带来了精彩的报告。北京市科学技术研究院分析测试研究所 祖文川 研究员 祖文川作题为“用于现场水环境金属元素分析的原子光谱分析仪器与应用”的报告。目前,应用于水环境金属元素现场分析的原子光谱仪器相对缺乏,原子光谱仪器便携、现场化具有重要的......阅读全文

XRF光谱仪在ROHS检测中的作用

  采用XRF设备应用于有害元素测试的劣势:   1.只能测试元素,不能测试离子状态的物质。   2.XRF设备的分析方法是采用标准样品对比分析方法,而对于不同材质的样品必须选择不同材质的工作曲线测试,有可能带入人为误差。   3.对于要求较高标准的测试普通XRF的检出限很难达到客户要求;

X荧光光谱仪XRF的性能特点

  专业的水泥、钢铁、矿料等全元素分析,亦可用于镀层检测和RoHS检测。  超薄窗大面积的进口SDD探测器。  内置信噪比25倍。  抽真空样品腔,有利于低含量轻元素的分析  针对不同样品可自动切换准直器和滤光片。  任意多个可选择的分析和识别模型  相互独立的基体效应校正模型  多变量非线性回归程

X射线荧光光谱仪(XRF)-简介

X-射线荧光光谱仪(XRF)是一种较新型可以对多元素进行快速同时测定的仪器。在X射线激发下,被测元素原子的内层电子发生能级跃迁而发出次级X射线(即X-荧光)。波长和能量是从不同的角度来观察描述X射线所采用的两个物理量。波长色散型X射线荧光光谱仪(WD-XRF),是用晶体分光而后由探测器接收经过衍射的

XRF荧光光谱仪样品的制备方法

 无论采用哪种方法,都只能用均质样品获得物理和化学分析方法(尤其是X射线荧光(XRF)分析)中的高精度。满足该要求的一种简单方法是将样品溶解在溶剂中,通用且快速的技术是将其与碱性硼酸盐融合。在XRF分析中,硼酸盐熔融特别有利,因为获得的结果是固体玻璃。在其他物理化学方法(AA和ICP分析)中,硼酸盐

XRF(X射线荧光光谱仪)选择宝典

能测RoHS指令的仪器很多,而且这些仪器无论是国产的还是进口的,都是属贵重仪器。如何选择不光是费用问题,更主要的使用问题。      对六种有害物质总量的定量检测: 一、 按日本商会欧盟分部的“依照RoHS指令的检测方法”。    该方法建议对来料先便携式(手持式)ROHS检测仪检测,能通过的就算合

首届原子光谱应用与技术学术研讨会大会报告(续二)

  2017年9月7日,第一届原子光谱应用与技术学术研讨会暨原子荧光交流会在云南昆明开幕(详见链接:首届原子光谱应用与技术会议开幕 原子光谱永不停机)。  经过了第一天的报告后(详见链接:大会报告),大会第二天,北京矿冶研究总院/北矿检测技术有限公司研究员冯先进、云南出入境检验检疫局技术中心梁文君、

ICP电感耦合光谱仪的组成

ICP光谱仪的组成ICP光谱仪是由ICP光源、进样装置、分光装置、检测器和数据处理系统组成。其中ICP光源由高频发生器、石英炬管和高频感应线圈组成;进样装置是由蠕动泵(一些仪器直接利用同心雾化器提升)、雾化器和雾室等组成;分光装置由入射狭缝、分光元件、若干光学镜片组成及出射狭缝(全谱直读型没有);检

ICP原子发射光谱仪原理

原子发射光谱法指根据原子的特征发射光谱来研究物质的结构和测定物质的化学成分的方法称为原子发射光谱法。发射光谱通常用化学火焰,电火花,电弧,激光和各种等离子体光源激发而获得。目前zui广泛的原子发射光谱光源是等离子体。ICP原子发射光谱仪也称为电感耦合等离子体原子发射光谱仪(inductively c

ICP光谱仪仪器的发展概述

经过近几十年的发展,ICP发射光谱仪在灵敏度和稳定性及仪器的分析功能等方面已取得很大的提高。主要表现如下: 一、在光源方面的进步1、高频发生器的改进:由于ICP电子密度和激发温度随频率的增加而减低,而光源的背景强度(Ar的连续光谱)则与频率的平方成反比,随频率的提高要降低得多。因此,为了提高高频发生

ICP光谱仪的简介和原理

  电感耦合等离子体发射光谱仪又称为ICP光谱仪、ICP原子发射光谱仪,以电感耦合高频等离子体为激发光源,利用每种元素的原子或离子发射特征光谱来判断物质的组成,进行元素的定性与定量分析。  可以看到,ICP光谱仪主要由进样系统、电感耦合等离子体光源(ICP)、光谱仪的分光(色散)系统以及检测器-光电

ICPAES光谱法的特点

ICP-AES光谱法的特点  (1) 分析速度快,可多元素和常量、微量元素同时进行分析。通常的发射光谱分析法不适用于测定样品中含量高的元素,如果通过方法研究满足了准确测定高含量元素的要求,则常不能满足微量元素的需要。采用电感耦合等离子体发射光谱分析方法成功地解决了这类问题  (2) 分析灵敏度高,检

ICP光谱仪的观测方式介绍

  默认的都是轴向的,灵敏度有差别,通常用轴向观测,因为其灵敏度最好,但是其受到的干扰比径向的多。矩管是垂直放置,轴向观测在光路上全部观测,而径向观测是从下面的观测窗口向上看,所以其收到的干扰少。大部分情况下用轴向观测,干扰大或样品浓度高用径向观测,浓度特别高也可用轴向衰减或径向衰减,例如合金,有些

ICPAES光谱法的应用

ICP-AES光谱法可以测定全部的金属原素及部分非金属元素。广泛应用于无机样品分析的各个领域,按照分析方法和分析条件的类似性,将样品分成以下几类:  (1)冶金原料及产品  (2).地质类,包括矿物、矿石、岩石、土壤等  (3)生物类,包括血液、骨质、头发、组织和器官等  (4)农业类,包括食用油、

ICP原子发射光谱仪器结构

电感耦合等离子体原子发射光谱仪由样品引入系统、电感耦合等离子体(ICP)光源、色散系统、检测系统等构成,并配有计算机控制及数据处理系统,冷却系统、气体控制系统等。

ICP光谱仪常见故障问答

  ICP光谱仪是一种均相溶液分析技术。高温等离子体激发样品中的原子和离子产生发射光谱,通过对其谱线及其强度进行测量,从而进行样品中元素的定性和定量分析。在使用过程中还是容易出现有些故障,出现故障时你会处理吗?  1.试剂空白和校准空白的区别  答:校准空白是配标准曲线用的稀释液。用水配的校准空白是

ICP光谱仪使用注意事项

电感耦合等离子体发射光谱仪器对气体控制系统的维护保养ICP 的气体控制系统是否稳定正常地运行,直接影响到仪器测定数据的好坏,如果气路中有水珠、机械杂物杂屑等都会造成气流不稳定,因此,对气体控制系统要经常进行检查和维护。首先要做气体试验,打开气体控制系统的电源开关,使电磁阀处于工作状态,然后开启气瓶及

ICP光谱仪的样品制备方法

样品制备  样品所采用的试剂一般为纯度不低于优级纯的酸类,如硝酸、盐酸、高氯酸、过氧化氢、氢氟酸、硫酸、王水等。一般首选酸为硝酸,因为硝酸引起的干扰最小。试剂用水为去离子水(电导率<0.056μS/cm)。  固体样品需要采用合适的方法进行消解。常用的消解方法有湿法消解、干法消解、微波消解等。  液

ICP原子发射光谱的原理简介

  原子发射光谱分析是根据原子所发射的光谱来测定物质的化学组分的。不同的物质由不同元素的原子所组成,而原子都包含着一个结构紧密的原子核,核外围绕着不断运动的电子。  每个电子处在一定的能级上,具有一定的能量。在正常的情况下,原子处于稳定状态,它的能量是最低的,这个状态被称为基态。当原子在外界能量的作

ICP原子发射光谱仪的光谱标样制备要求

ICP原子发射光谱仪的光谱标样制备要求:  (1)选择一套含量不同的分析试样,用不同的化学方法独立测定,以获得可靠数据,作为原始标准.   (2)用不含被测成分的同类物质作为基准物,加入一定量的欲测元素,配制成一系列含量范围的标准试样.   (3)进行岩石、矿物分析时,如找不到不含欲测元素的空矿,可

原子荧光光度计的特点

  目前原子荧光光谱分析已经获得了分析人员的公认,是原子吸收光谱分析、原子发射光谱分析的一种有效补充,在国内已获得广泛的应用。在多种元素、多个领域中均建立了相关标准。  仪器结构简单,AFS的谱线相对简单,元素间谱线重叠少,无需色散系统。  灵敏度高,检出限低,AFS的检出限可以达到pg/mL量级。

金属材料实验室常用仪器优劣势简析

常见的分析仪器有,原子吸收分光光度计、原子荧光光谱仪、电感藕合等离子体发射光谱仪(简称ICP)、火花直读光谱仪(简称光谱仪)、X射线荧光光谱仪、能谱仪等。此外,还有些专属性分析仪器,如碳硫分析仪、氧氮氢三元素连测仪等。这些仪器有生产过程中扮演着不同的角色。下面谈一下各种仪器在金属材料中扮演的不同角色

实验仪器名称中英文对照表

仪器中文名称               仪器英文名称                                      英文缩写  原子发射光谱仪             Atomic Emission Spectrometer                      AES      

促进光谱技术发展,第二届全国光谱大会

  分析测试百科网讯 第二届全国光谱大会第一日下半场精彩继续。西南交通大学,范美坤教授报告题目:表面增强拉曼光谱技术在现场快速分析中的应用  范美坤团队成员作题为“表面增强拉曼光谱技术在现场快速分析中的应用”的报告,报告首先介绍了表面增强拉曼光谱发展史、特点及优点,如分析速度快、SERS分析仪可以实

检测食品中的重金属几种方法介绍

  由于重金属在人体内的累积效应会产生潜在的健康危害,使得食品中的重金属脱除与检测技术越来越受到国内外学者的重视。对食品中重金属检测方法的原理及特点进行综述。  传统检测法  国内外学者近几年针对食品中重金属的检测技术进行了大量的研究。其中,比较传统而成熟的分析技术有紫外—可见光分光光度法、原子光谱

ICP电感耦合等离子体发射光谱仪ICP6800光谱仪操作规程

(一).开机预热(若仪器一直处于开机状态,应保持计算机同时处于开机状态)1. 确认有足够的氩气用于连续工作(储量≥1瓶)。2. 确认废液收集桶有足够的空间用于收集废液。3. 打开稳压电源开关,检查电源是否稳定,观察约1分钟。4. 打开氩气并调节分压在0.60—0.65Mpa之间。保证仪器驱气1小时以

江苏天瑞在CISILE-2011上推出新型SUPE-XRF-2400

   2011年4月25日,第九届中国国际科学仪器及实验室装备展览会(CISILE 2011)在北京展览馆隆重召开。天瑞仪器在展会期间举办了“SUPE XRF 2400新品发布会”。发布会现场气氛热烈,展台前吸引了众多观众驻足观看,业界多家媒体应邀参加了此次发布会。   天

直读光谱仪和ICP(电感耦合等离子发射光谱仪)区别

   直读光谱仪和ICP光谱仪都属于原子发射光谱仪器,而且都是目前最常用的分析仪器,但是这两种仪器还是有很大的区别的,虽然在原理、仪器设计上有很多相通之处。我们简单的说一下这两种仪器的区别。  1、直读光谱仪和ICP都属于发射光谱分析仪器,区别在于他们的激发方式不同;  2、ICP中文名字是电感耦合

原子发射光谱(ICP/AES)理论知识(1)——原子光谱的产生

1.原子光谱的产生原子的核外电子一般处在基态运动,当获取足够的能量后,就会从基态跃迁到激发态,处于激发态不稳定(寿命小于10-8 s),迅速回到基态时,就要释放出多余的能量,若此能量以光的形式出显,既得到发射光谱。其谱线的波长决定于跃迁时的两个能级的能量差,即:△E=E2­-E1=hc/λ=hr或λ

原子发射光谱(ICP/AES)理论知识(1)——原子光谱的产生

  原子发射光谱(ICP/AES)理论知识(1)——原子光谱的产生  1.原子光谱的产生  原子的核外电子一般处在基态运动,当获取足够的能量后,就会从基态跃迁到激发态,处于激发态不稳定(寿命小于10-8 s),迅速回到基态时,就要释放出多余的能量,若此能量以光的形式出显,既得到发射光谱。  其谱线的

XRF光谱分析技术对元素分析的作用

  诸多元素分析人员都会选择XRF光谱分析技术,因为它可以在PPM到100%的浓度变化范围中确定元素成分并将其量化。 而且,它基本上不要求样本准备工作,也不会破坏样品, 彻底分析样品得到测试结果的过程也非常短。 所有这些优点使得X荧光光谱分析技术与其它的元素分析技术相比大大地降低了样品分析的单位成本