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由于X射線熒光的能量比較大,樣品被激發后,產生的特征X射線極易被吸收,而從樣品中發射出來的熒光很少,也即是熒光產額很少。因此采用合金分析儀測量微量元素,不是特長,因此不要把精力過分地放在低含量元素分析上。同理,對于輕元素,如硼、碳、氮、氧等,也不要指望有多好的檢出限;但對于高含量的輕元素分析,卻有很高的精度。本人曾分析生鐵中3%左右的碳,標準偏差不超過0.1%;分析鉬鐵中60%左右的鉬,誤差不超過0.2%;分析硅石中90%左右的二氧化硅的含量,誤差不超過0.3%等。而對微量元素,鎂的檢量限,低于0.01%,峰幾乎沒有了;鈉,低于0.05%,峰也沒了,連強度都沒了還怎么測?由此說明合金分析儀適合于高含量分析,而不適合微量元素的分析。

每一個原子都有自己固定數量的電子(負電微粒)運行在核子周圍的軌道上。而且其電子的數量等同于核子中的質子(正電微粒)數量。從元素周期表中的原子數我們則可以得知質子的數目。每一個原子數都對應固定的元素名稱,例如鐵,元素名是Fe,原子數是26。 能量色散X螢光與波長色散X螢光光譜分析技術特別研究與應用了里層三個電子軌道即K,L,M上的活動情況,其中K軌道接近核子,每個電子軌道則對應某元素一個個特定的能量層。

合金分析儀的核心部分,比如說,X射線管,檢測器,高壓發生器等,在構造上都是比較精細的,并且制作的成本也是比較高的。一旦操作人員在操作過程中沒有多加注意,隨意放置導致核心部分不小心摔壞,很可能造成較高的維修費用和較長的維修時間。特別是檢測器,在檢測過程中也要注意尖銳物品;

什么是手持合金分析儀?
合金分析儀是基于X射線理論而誕生的,它主要用于、航天、鋼鐵、石化、電力、制藥等領域金屬材料中元素成份的現場測定。是伴隨世界經濟崛起的工業和制造領域的快速成份工具。
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