服务热线:
86-0755-23229824
您当前所在位置:首页>>支持与下载>>常见问题
LIBS激光诱导击穿光谱系统的工作原理是什么?(LIBS系统如何实现原子分析?)

导语:

LIBS(Laser-Induced Breakdown Spectroscopy)激光诱导击穿光谱系统是一种用于原子分析的先进技术。它能够通过激光诱导将材料击穿,并通过光谱测量采集样本中的原子和离子信息,从而实现对样本进行元素分析的目的。本文将详细介绍LIBS激光诱导击穿光谱系统的工作原理以及实现原子分析的具体步骤。

目录:

1. 工作原理

1.1 激光诱导击穿

1.2 等离子体形成

1.3 光谱测量

2. 实现原子分析的具体步骤

2.1 样品准备

2.2 激光照射

2.3 光谱采集

LIBS激光诱导击穿光谱系统的工作原理是什么?(LIBS系统如何实现原子分析?)

2.4 数据分析

3. 它的应用领域

3.1 材料分析

3.2 环境监测

3.3 地质矿产研究

篇章一:工作原理

1.1 激光诱导击穿

LIBS系统中使用高能量、高脉冲宽度的激光器照射样品表面,产生激光诱导击穿现象。激光能量远远超过样品表面材料的终极强度极限时,样品表面瞬时升温,并达到临界点形成等离子体。

1.2 等离子体形成

LIBS激光诱导击穿光谱系统的工作原理是什么?(LIBS系统如何实现原子分析?)

激光照射后,样品表面的材料会被瞬时加热,蒸发和电离,形成高温高电子密度的等离子体。等离子体内的电子和离子相互碰撞,产生的浓缩能量可以用于原子激发和电离。

1.3 光谱测量

等离子体内部的激发原子和离子会通过跃迁过程激发或电离,产生特征谱线。LIBS系统通过光传输通道收集等离子体发射的光谱,并将其转换成数值信号。这些信号可以反映出等离子体中元素的类型和浓度。

篇章二:实现原子分析的具体步骤

2.1 样品准备

样品需要经过适当的样品预处理,如抛光、研磨或切割,以确保能够得到准确和可重复的数据。

2.2 激光照射

利用LIBS系统中的激光器对样品表面进行瞬时加热,产生等离子体。

2.3 光谱采集

通过配置合适的光谱仪和探测器来采集等离子体产生的光谱信号,并将其转换为电信号。

2.4 数据分析

LIBS激光诱导击穿光谱系统的工作原理是什么?(LIBS系统如何实现原子分析?)

利用先验信息和科学调整参数,对采集到的光谱进行相关分析和数据处理,以确定样品中的元素类型和浓度。

篇章三:它的应用领域

3.1 材料分析

利用LIBS系统进行材料分析,可以进行杂质检测、合金成分分析和材料辨识等。

3.2 环境监测

LIBS系统能够对环境中的污染物进行分析,如土壤中的重金属含量和空气中的有害气体浓度等。

3.3 地质矿产研究

通过LIBS系统,可以对矿石样品中的元素进行分析,以便进行地质勘探和矿产质量评估等工作。

总结:

LIBS激光诱导击穿光谱系统通过激光诱导击穿和等离子体形成的过程,实现对样品进行原子分析。它在材料分析、环境监测和地质矿产研究等领域具有广泛的应用前景,在提高分析效率和准确性方面发挥了重要作用。通过不断研究和改进,LIBS技术将有望在更多领域得到应用和推广。


TAG: 手持式LIBS激光诱导击穿光谱仪 |  VCSEL激光LIV光谱功率测试仪 |  LIBS |  LIBS激光诱导击穿光谱系统 |  VCSEL激光LIV测试系统 |  LIV激光功率测试 | 
Copyright © 2020 All Rights Reserved 莱森光学(深圳) 有限公司·版权所有 备案号:粤ICP备18141551号