激光誘導擊穿光譜技術 (LIBS) 是一種用于測定材料元素組成的分析技術。手持式 LIBS 分析儀使用高聚焦激光燒蝕樣品表面。形成由電子激發的原子和離子組成的等離子體。隨著這些原子衰變回到其基態,它們會發射出特征波長的光。每種元素的這些波長均與眾不同,這使得手持式 LIBS 分析成為定量和定性測量的出色工具。
與手持式 XRF 儀器一樣,LIBS 分析儀也用于對電廠的任何管道材料進行陽性材料鑒別 (PMI),以幫助確保其不包含錯誤或不合格的金屬合金。但 LIBS /.s 能夠定量碳,并且特別適用于管道、壓力容器、閥門、泵和完工焊接的陽性材料鑒別 (PMI),或對未知材料進行分級以重新獲得可追溯性——以及測量鋼材中硅的硫化物腐蝕或 HF 酸烷基化過程組分中的殘留元素。
與手持式 XRF 儀器一樣,LIBS 分析儀也用于對電廠的任何管道材料進行陽性材料鑒別 (PMI),以幫助確保其不包含錯誤或不合格的金屬合金。但 LIBS /.s 能夠定量碳,并且特別適用于管道、壓力容器、閥門、泵和完工焊接的陽性材料鑒別 (PMI),或對未知材料進行分級以重新獲得可追溯性——以及測量鋼材中硅的硫化物腐蝕或 HF 酸烷基化過程組分中的殘留元素。
Thermo Scientific Niton Apollo 手持式 LIBS 分析儀使操作人員能夠進行陽性材料鑒別 (PMI) 來分析管道材料。管道和工廠設備的結構完整性是安全的關鍵。可焊性和耐熱性或耐腐蝕性等特性取決于鋼材中的碳含量。最低檢測限 (LOD) 下幾秒內驗證管道、閥門以及反應容器的成分。計算碳當量,以確定管路材料的可焊性。
LIBS 分析步驟:
- 分析儀產生激光脈沖并指向樣品表面。
- 表面燒蝕形成等離子體。等離子體原子化并激發樣品,從而發光。
- 發射光通過光纖傳輸,并通過狹縫進入光譜儀。
- 發射光與衍射光柵相互作用,將發射光分成待分類的分量波長/顏色。
- 波長/顏色傳送到檢測器并產生光譜數據。
- 中央處理器 (CPU) 分析光譜數據,并提供詳細的成分分析(可供檢測)和測定到的每種元素的濃度。
- 成分數據和其它品級或數值標識將顯示并存儲在存儲器中,以便后續調用或下載至外部 PC。
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