スペクトロメーター前燃焼時間と統合時間
光電スペクトロスコピーのサンプル興奮プロセスは2つの段階からなる.まずは,サンプルが水素で満たされた火花室で興奮する.大抵の空気は追い出されます.刺激放出中に選択性酸化とUV吸収の影響を最小限に抑えるしかし,蒸発と拡散などの複雑な物理的および化学的プロセスにより,刺激によって発生する火花は,安定した放電を達成するために一定の時間を必要としますこれは,各元素のスペクトル線の絶対と相対的強さがより安定することを意味します.この安定化には一定の時間が必要で,それは燃焼前の段階です.スパークが安定したら,火花によって生成されるスペクトルは収集され統合されます (写真の曝光のように). 燃焼前段階と統合段階の両方が完了するのに一定の時間がかかります.これは直接光電スペクトロピーの重要なパラメータです燃焼前の時間と統合時間
燃焼前の時間と統合時間の選択は,光源だけでなく,サンプル材料の特性にも依存します.一般的に,満足のいく興奮パラメータを得るために,固定光源を考慮すると,燃焼前の時間と火花統合時間を正交実験で組み合わせることができます.亜鉛や鉛など) は,燃焼前の時間が短くなる.鋳鉄は,溶融点が高く,興奮が難しいため,燃焼前の時間が長くなります.燃焼前の時間は,異なる材料や要素によって異なります.低合金鋼と中合金鋼の前燃焼時間は4秒から6秒に及びます高合金鋼では5秒から8秒,自由切断鋼では10秒から30秒,アルミ合金では3秒から10秒.
集積時間は主に興奮したサンプルにおける元素分析の再現性,元素濃度,および選択されたスペクトル線に依存する.一般的に言えば,高い元素濃度は,より高いスペクトル強度と,検出器信号の溢れ出の傾向を高めます配列線では,照明レベルが低いとき,照明時間が長くなります.照明レベルが高くると短くなります特定の濃度で他のスペクトル線よりも高くなるので,検出器信号の溢れが起こる可能性があります.統合時間が短縮されるべきです逆に,適度に拡張できる.一般的には,微量元素や微小元素では,統合時間が長いが,主要または高含量元素では,統合時間が短い.スペクトル線を選択する際微量元素と微小元素では特異的に敏感な線を選び,高濃度の元素では低敏感な線が好ましい.
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