[发明专利]样品原子电离谱线分析仪在审
申请号: | 201410232366.1 | 申请日: | 2014-05-29 |
公开(公告)号: | CN104020142A | 公开(公告)日: | 2014-09-03 |
发明(设计)人: | 彭飞;储冬红 | 申请(专利权)人: | 成都中远千叶科技有限公司 |
主分类号: | G01N21/63 | 分类号: | G01N21/63 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 610100 四川省成*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 样品 原子 离谱 分析 | ||
技术领域
本发明涉及原子电离谱线分析领域,尤其涉及样品原子电离谱线分析仪。
背景技术
原子电离谱线分析,主要是通过处于高能级的原子或分子在向较低能级跃迁时产生辐射,将多余的能量发射出去形成光谱.使原子或分子处于较高能级激发.被激发的处于较高能级的原子、分子向低能级跃迁放出光子在原子光谱的研究中多采用发射光谱,原子受到外界因素的激发时电子吸收一定的能量而跃入其他能量较高的可能轨道上去,能自发地跳跃到较低能级的可能轨道上并发出一个光子,从不同的能量较高的可能轨道上跳跃到同一能量较低的可能轨道上来时所发出的谱线,大量处于激发态的原子会发出各不相同的谱线,气态自由原子吸收光源的特征辐射后,原子的外层电子跃迁到较高能级,然后又跃迁返回基态或较低能级,同时发射出与原激发波长相同或不同的发射,当激发光源停止照射之后,再发射过程停止。但是,现有的原子电离谱线分析往往存在精密度较差,基体效应明显,化学干扰严重等问题,因此,需要对现有技术加以改善,提高分析灵敏度、降低检出限。
发明内容
为了克服现有装置的不足之处,本发明采用的技术方案如下:
样品原子电离谱线分析仪,其特征在于,主要包括:
1--远波段光束装置,2--光谱隔离装置,3--近波段光束装置,4--光束聚集反射装置,5--光束波段热分析装置,6--进样装置,7--信号转换装置,8--信号放大装置,9--信号谐波装置,10--信号显示记录装置,
其中,
远波段光束装置(1)含有宽频段光谱发射电极,电极材料为八铬酸氧化锔镎合金,
光谱隔离装置(2)含有七棱锥型光束分离透镜,该透镜表面覆盖有三层厚度为1.89um的五溴酸氧化钷鈇纳米复合滤光膜,
近波段光束装置(3)含有窄波段能谱发射电极,该电极材料为六钴酸五氧镄钌合金,
光束聚集反射装置(4)含有十一棱偏光谐波透镜,双凹聚焦透镜,八狭缝衍射透光板,其中,十一棱偏光谐波透镜表面镀有五锑酸八氟铼锗滤光膜,八狭缝衍射透光板的八个狭缝排列方式为正八边形排列,上述三种器件的排列方式为:沿着光束主轴的传播方向,双凹聚焦透镜位于前端,十一棱偏光谐波透镜居于中间,八狭缝衍射透光板具有后端。
远波段光束装置(1)主要用于远波段光谱的生成与光束能谱范围控制,实现波段范围的动态精确调节,光谱隔离装置(2)主要用于光束波段的筛选与光束谱线范围的调节,根据不同分析要求与精度实现波段选择隔离与滤过,近波段光束装置(3)主要用于近波段光谱控制与光束强度约束,根据分析波谱要求提供符合要求的光谱类型,光束聚集反射装置(4)主要用于光束聚集汇集以及传导路径的调节约束控制,光束波段热分析装置(5)主要用于光束高温解离波段谱线生成,实现样品原子电离谱线的精确分析。
进样装置(6)主要用于样品的进样导入与样品预处理,信号转换装置(7)主要用于样品原子电离谱线信号的转换与传导,信号放大装置(8)主要用于电离谱线信号的放大传导,保证分析信号传导质量,信号谐波装置(9)主要用于传导信号的谐波稳压传输,防止波形振动幅度异常降低分析准确度,信号显示记录装置(10)主要用于原子电离谱线分析结果的显示与记录。
本发明与现有技术相比具有的有益效果是:
(1)通过远波段光束装置进行远波段光谱的生成与光束能谱范围控制,实现波段范围动态精确调节;
(2)通过光谱隔离装置(2)进行光束波段的筛选与光束谱线范围的调节,根据不同分析要求与精度实现波段选择隔离与滤过;
(3)通过近波段光束装置进行近波段光谱控制与光束强度约束,根据分析波谱要求提供符合要求的光谱类型。
附图说明
图1是样品原子电离谱线分析仪的示意图
如图1所示,本发明所述的样品原子电离谱线分析仪,主要包括:
1--远波段光束装置,2--光谱隔离装置,3--近波段光束装置,
4--光束聚集反射装置,5--光束波段热分析装置,6--进样装置,
7--信号转换装置,8--信号放大装置,9--信号谐波装置,
10--信号显示记录装置,
下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细的描述。
具体实施方式
首先,通过远波段光束装置(1)进行远波段光谱的生成与光束能谱范围控制,实现波段范围的动态精确调节,采用光谱隔离装置(2)实现光束波段的筛选与光束谱线范围的调节,根据不同分析要求与精度实现波段选择隔离与滤过,借助于近波段光束装置(3)用于近波段光谱控制与光束强度约束,根据分析波谱要求提供符合要求的光谱类型,结合光束聚集反射装置(4)进行光束聚集汇集以及传导路径的调节约束控制,采用光束波段热分析装置(5)进行光束高温解离波段谱线生成,实现样品原子电离谱线的精确分析;通过进样装置(6)进行样品的进样导入与样品预处理,借助于信号转换装置(7)实现样品原子电离谱线信号的转换与传导,采用信号放大装置(8)进行电离谱线信号的放大传导,保证分析信号传导质量,通过信号谐波装置(9)实现传导信号的谐波稳压传输,防止波形振动幅度异常降低分析准确度,最后,结合信号显示记录装置(10)进行原子电离谱线分析结果的显示与记录。
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