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直读光谱仪光室充氩与抽真空技术的作用解析

发布时间:2025-10-17 08:34:06         点击:50

直读光谱仪作为金属材料元素分析的核心设备,其光室设计采用充氩或抽真空两种技术路径,核心目的在于消除环境气体对紫外光传输的干扰,确保检测结果的准确性与稳定性。这一技术选择源于金属元素中碳、硫、磷等关键成分的特征谱线多位于140-195nm的真空紫外波段,而空气中的氧气、水蒸气及氮气分子对此波段光具有强吸收效应,会直接导致谱线强度衰减,影响定量分析精度。

创想氩气充氩型直读光谱仪

创想氩气充氩型直读光谱仪

在充氩方案中,高纯度氩气(纯度≥99.999%)通过动态循环系统填充光室,形成惰性保护环境。氩气的低电离电位特性使击穿电压降低至1000V/mm,仅为空气环境的三分之一,显著提升放电稳定性。其热导率特性可维持激发区域温度梯度,促进金属原子高效蒸发。更重要的是,氩气能有效传输真空紫外光谱,杜绝氧分子对185nm碳谱线、190nm硫谱线的吸收,使碳、硫等元素的灵敏线强度提升15倍。同时,氩气流可清除激发产生的金属微粒,防止透镜污染,配合动态压力补偿技术维持8-12L/min的稳定流速,确保分析间隙的氧浓度低于0.1ppm。

抽真空方案则通过真空泵将光室压力降至10⁻³Pa量级,直接消除气体分子对紫外光的吸收。该技术采用恒温控制(34℃±0.1℃)与加强筋光室设计,防止负压导致的结构变形。但真空系统需定期维护真空泵,避免油气反吸污染光室,且设备成本较充氩型高30%-50%。

创想抽真空型直读光谱仪

创想抽真空型直读光谱仪

两种技术路径均通过隔离活性气体实现核心功能:充氩方案以经济性见长,适用于常规金属检测;抽真空方案在超低含量分析中更具优势,可满足十亿分之一级检测需求。实际应用中,企业需根据检测精度、成本预算及维护能力综合选择,以实现金属成分分析的蕞优化。

 

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