·使用了的和多用途的x射線資料模式:采用康普頓常態化校正方法:可以利用“內部標準”來進行定量分析,而不需要進行的校正。基本參數:采用半定量分析方式,適合于檢驗各種不同元素的構成的結構密度不均勻的樣品。實驗校正法:利用“校正曲線”進行校正,允許使用用戶產生的校正曲線。
·可以很容易地加入新的元素成份,很容易進行校正。因此,Innov-X a-4000分析儀能夠滿足您當前和未來的需求。
·可以在顯示熒幕上觀看光譜。
·通過對比光譜進行對比分析,顯示出分析結果,分析結果將反映是否符合相應標準的情況。
·通過更新參數或更換模式,可以利用存儲的試驗結果再次進行新的試驗。
·資料安全性:資料以二進位格式存儲于設備中,以資料的完整性。
每種元素對中子活化過程的反應不盡相同,這表現在兩個方面。一方面是一些元素的活化性比另一些元素要高,例如鐵、硫和氯非常活躍;而碳和氧的惰性很高。各元素間的另一個關鍵不同點在于每種元素會放射出(具有已知概率)特的一組γ 射線能量。例如,氯元素會放射出能量不同的γ 射線,有名的是4.42 和6.42 MeV。通過特定儀器來檢測特征γ 射線的能量可辨別物料中元素的種類,通過檢測特定能量γ 射線的數量可辨別該元素的質量百分含量。
近紅外光譜區域
由于不同的物質含有不同的基團,不同的基團有不同的能級,不同的基團或同一基團在不同物理化學環境中對近紅外光的吸收波長都有明顯差別,且吸收系數小,發熱少,因此近紅外光譜可作為獲取信息的一種有效的載體。近紅外光照射時,頻率相同的光線和基團將發生共振現象,光的能量通過分子偶極矩的變化傳遞給分子;而如果近紅外光的頻率和樣品的振動頻率不相同,該頻率的紅外光就不會被吸收。因此,選用連續改變頻率的近紅外光照射某樣品時,由于試樣對不同頻率近紅外光的選擇性吸收,通過試樣反射后的近紅外光線在某些波長范圍內會變弱,這樣紅外光線就攜帶樣品組分和結構的信息。通過檢測器分析反射光線的光密度,就可以確定該組分的含量。
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