篇一 :X荧光光谱仪在RoHS检测上的应用

X荧光光谱仪在RoHS检测上的应用

一、背景

近几年来,随着人们环保意识的不断提高,电子电气产品引发的环境污染问题越来越受重视。关于在电子电气产品上限制使用某些有害物质,已经成为各国在环保领域采取的新举措,纷纷推出强制性的技术法规。

二、什么是RoHS

RoHS是由欧盟于20xx年1月立法制定的一项强制性标准,主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,目的在于消除电子电气产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚等有害物质。

20xx年6月4日,欧盟官方公报(OJ)发布RoHS2.0修订指令(EU)2015/863,正式将DEHP、BBP、DBP、DIBP列入附录II 限制物质清单中,至此附录II共有十项强制管控物质。详见下表:

X荧光光谱仪在RoHS检测上的应用

三、什么是X荧光光谱仪

X荧光光谱仪(XRF)是由激发源(X射线管)和探测系统构成。其工作原理是:X射线管通过产生入射X射线(一次X射线),来激发被测样品。受激发的样品中的每一种元素会放射出二次X射线,并且不同的元素所放射出的二次X射线具有特定的能量特性或波长特性。探测系统测量这些放射出来的二次X射线的能量及数量。然后,仪器软件将探测系统所收集

到的信息转换成样品中各种元素的种类及含量。

元素的原子受到高能辐射激发而引起内层电子的跃迁,同时发射出具有一定特殊性波长的X射线,因此,只要测出荧光X射线的波长或者能量,就可以知道元素的种类,这就是荧光X射线定性分析的基础。此外,荧光X射线的强度与相应元素的含量有一定的关系,据此,可以进行元素定量分析。

X荧光光谱仪有多种,以能量色散(ED-XRF)和波长色散(WD-XRF)两类为主。

能量色散荧光光谱仪

能量色散法是将X射线激发被测所有元素的荧光简单过滤后,全部进入到检测器中,利用仪器和软件来分出其中的光谱。如测的为元素周期表中相邻的两个元素,会因光谱重叠而产生测量误差。能量色散型仪器最大的优点是不破坏被测的材料或产品,也不需要专业人员操作,缺点是对铬和溴是总量测定(一般不影响使用,因为很多情况可以判定,如测铬总量超标,常可知是不是六价铬超标,特别是溴,如被作为阻燃剂加入,不管是那种溴,总量超标就不合格)。

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篇二 :红外光谱检测报告

红外光谱检测报告

红外光谱检测报告

南昌大学分析测试中心

检测报告

样品编号:2013-Y1-004 第1页 共2页

红外光谱检测报告

检测: 校对: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 日期:

第2页 共2页

4000350030002500200015001000500

红外光谱检测报告

图1:PCL/GE薄膜材料的红外光谱图

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篇三 :钢铁材料检测分析仪和X荧光测硫仪KL3100型价格

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篇四 :X射线荧光光谱仪调研报告

X射线荧光光谱仪调研报告

X射线荧光光谱仪,具有重现性好,测量速度快,灵敏度高的特点。能分析多种元素。样品可以是固体、粉末、熔融片,液体等,分析对象适用于环保、电力、炼钢、有色金属、水泥、陶瓷、石油、玻璃等行业样品。

在电力及环保中,X射线荧光光谱仪主要检测电网设备的沉积灰样及垢样、粉煤灰成分、脱硫用的脱硫剂(石灰石、石灰等)中的元素成分及含量。例如在脱硫石灰石的检测中,来样多、要求快速出检测数据,关系到用户的脱硫效果。 X射线荧光光谱的主要特点:(1)1.无损分析(2)制样简单(3)元素含量范围宽ppm-100%(4)分析元素范围广Na(Be)-U(5)可分析多种形态的物质, 液体、固体、粉末

(6)多元素同时分析,速度快。

根据以上分析调研,我所必须尽快添置一台X射线荧光光谱仪。

X射线荧光光谱仪主要类型有:

(1)波长色散型WDXRF:经典的设备,检出限低,精度高,可满足绝大多数应用;

设备复杂,价格昂贵,使用及维护维修成本高。

(2)偏振能量色散型ED(P)XRF:最新的分析技术,背景低,检出限低,精度较高,可满足大多数应用;设备简单,价格适中,使用及维护维修成本低

(3)能量色散型EDXRF:背景高,检出限高,精度较高,可满足部分应用;设备简单,价格较低,使用及维护维修成本低。

根据分析调研,偏振能量色散型X射线荧光光谱仪比较适合我所的工作情况,而且性价比较高。

根据以上的综合分析及相关兄弟单位的调研,德国斯派克分析仪器公司生产的 SPECTRO XEPOS型能量色散偏振X射线荧光光谱仪适合我所的相关检测使用。该仪器注重全元素范围内,整体分析性能的提高,多功能,多用途,性能优越。例如

SPECTRO XEPOS可一次分析出粉煤灰或矿石中的Na2O、MgO、Al2O3、SiO2、P2O5、SO3、K2O、CaO、TiO2、V2O5、MnO、Fe2O3、CuO、ZnO等十几种物质的含量及比例;

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篇五 :稀土光谱半定量检验报告

HYDC/JL-059-2011

河南省有色金属地质勘查总院检测中心 第1页 共3页

报告编号: NB2012-804-1

检 测 报 告

样品名称: 独居石

委托单位: 郑州山川重工有限公司 刘国华 139xxxxxxxx

委托检测

检测类别:

河南省有色金属地质勘查总院检测中心

HYDC/JL-059-2011

河南省有色金属地质勘查总院检测中心 第2页 共3页

注 意 事 项

1、报告无检测单位红色“检测报告专用章”无效。

2、复制未加盖红色“检测报告专用章”无效。

3、检测报告无编制(或主检)、审核、批准人签字无效。

4、检测报告涂改无效。

5、对检测报告若有异议,请在收到报告之日起15日内向我中心提出,逾期不予受理。

(1)委托检测,请向检测单位提出异议。

(2)抽查检测,请向下达抽检任务的单位提出异议。

6、委托检测仅对来样负责,抽查检测只对相应批次的产品负责。

地 址:郑州市中原东路107号

邮政编码:450052

电 话:0371-67947575

传 真:0371-67447814

电子邮件:hnyshys@163.com

HYDC/JL-059-2011

河南省有色金属地质勘查总院检测中心 第3页 共3页

稀土光谱半定量检验报告

光谱全分析结果(%)

稀土光谱半定量检验报告

备注:“/”表示未检出

批 准: 审 核: 主检:

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篇六 :20xx-20xx年中国X射线荧光光谱仪市场分析及发展趋势研究预测报告

20xx20xx年中国X射线荧光光谱仪市场分析及发展趋势研究预测报告

中金企信(北京)国际信息咨询有限公司

2013-20xx年中国X射线荧光光谱仪市场分

析及发展趋势研究预测报告

报告目录

第一章 世界X射线荧光光谱仪行业发展态势分析

第一节 世界X射线荧光光谱仪市场发展状况分析

一、世界X射线荧光光谱仪行业特点分析

二、世界X射线荧光光谱仪市场需求分析

第二节 世界X射线荧光光谱仪市场分析

一、世界X射线荧光光谱仪需求分析

二、世界X射线荧光光谱仪产销分析

三、中外X射线荧光光谱仪市场对比

四、世界X射线荧光光谱仪行业市场规模现状

五、世界X射线荧光光谱仪行业需求结构分析

六、世界X射线荧光光谱仪行业下游行业剖析

七、X射线荧光光谱仪行业世界重点需求客户

八、2013-20xx年世界X射线荧光光谱仪行业市场前景展望

第三节 世界X射线荧光光谱仪行业供给分析

一、世界X射线荧光光谱仪行业生产规模现状

二、世界X射线荧光光谱仪行业产能规模分布

三、世界X射线荧光光谱仪行业技术现状剖析

四、世界X射线荧光光谱仪行业市场价格走势

五、X射线荧光光谱仪行业世界重点厂商分布

第二章 国内外X射线荧光光谱仪技术趋势研究

第一节 当前我国X射线荧光光谱仪技术发展现状

第二节 中外X射线荧光光谱仪技术差距的主要原因分析

第三节 我国X射线荧光光谱仪产品研发、设计发展趋势分析

网 址:

20xx20xx年中国X射线荧光光谱仪市场分析及发展趋势研究预测报告

中金企信(北京)国际信息咨询有限公司

第三章 我国X射线荧光光谱仪行业发展现状

第一节 我国X射线荧光光谱仪行业发展现状

一、X射线荧光光谱仪行业品牌发展现状

二、X射线荧光光谱仪行业需求市场现状

三、X射线荧光光谱仪市场需求层次分析

四、我国X射线荧光光谱仪市场走向分析

第二节 2008-20xx年X射线荧光光谱仪行业发展情况分析

一、2008-20xx年X射线荧光光谱仪行业发展情况分析 二、2010-20xx年X射线荧光光谱仪行业发展情况分析 三、20xx年X射线荧光光谱仪行业发展特点分析 四、20xx年X射线荧光光谱仪行业发展情况

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篇七 :实验二:LED光源光谱定标,LED光谱测量实验报告

 

本科学生综合性实验报告

           学号  114090523    姓名   罗朝斌          

           学院     物电学院    专业、班级  11光电子     

           实验课程名称    光谱技术及应用实验          

           教师及职称       罗永道   副教授           

           开课学期  2013      2014    学年     学期

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篇八 :使用光学多道测量光谱实验预习报告

使用光学多道测量光谱实验预习报告

摘要

光多道探测器(OMA)是一个能够同时对多个检测通道完成光电转换,实现光谱并行检测的探测器。光学多道利用现代的光电技术—CCD来实现对光谱的接收、测量和处理。本文简单的阐述了光学多道仪的历史背景与发展前景,仪器的结构原理,以及实验的定标等基本问题。

关键词

光学多道仪;光谱仪;吸收光谱

正文

光谱分析是研究物质微观结构的重要方法,它广泛应用于化学分析、医药、生物、地质、冶金和考古等部门。常见的光谱有吸收光谱、发射光谱和散射光谱。涉及的波段从x射线、紫外光、可见光、红外光到微波和射频波段。本实验通过测量发光二极管发射光谱,使大家了解发光二极管的主要光学特性和光谱测量的基本方法。

光学多通道分析器是集光学、精密机械、电子学、计算机技术于一体的精密仪器,能够更为精确的进行光谱测量。它的结构和工作原理较为复杂,但由于使用了计算机技术而使得操作过程非常方便。本实验通过对汞灯定标和测量发光二极管的光谱从而达到了解光学多通道分析器的工作原理,理解光谱测量与分析的重要性,并掌握操作方法的目的。

一、历史背景

1.光谱仪的发展

光谱起源于17 世纪,1666 年物理学家牛顿第一次进行了光的色散实验。他在暗室中引入一束太阳光,让它通过棱镜,在棱镜后面的自屏上,看到了红、橙、黄、绿、兰、靛、紫七种颜色的光分散在不同位置上——即形成一道彩虹。这种现象叫作光谱。这个实验就是光谱的起源,自牛顿以后,一直没有引起人们的注意。到1802年英国化学家沃拉斯顿发现太阳光谱不是一道完美无缺的彩虹,而是被一些黑线所割裂。

1814 年德国光学仪器专家夫琅和费研究太阳光谱中的黑斑的相对位置时,把那些主要黑线绘出光谱图。

1826 年泰尔博特研究钠盐、钾盐在酒精灯上光谱时指出,发射光谱是化学分析的基础、钾盐的红色光谱和钠盐的黄色光谱都是这个元素的特性。

到1859 年克希霍夫和本生为了研究金属的光谱自己设计和制造了一种完善 1

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