Оптический эмиссионный спектрометр позволяет анализировать состав различных материалов с высокой точностью, используя свойства спектров излучения атомов. Это оборудование широко применяется в металлургии, машиностроении и других отраслях, где требуется быстрое и надежное определение элементов в образцах. Приобрести прибор для осуществления таких действий, как спектральный анализ металла, можно в интернете.
Принцип работы оборудования
Для проведения анализа образец помещают в специальную камеру спектрометра, где он подвергается воздействию электрической искры или дуги. Под влиянием высокой температуры атомы вещества переходят в возбужденное состояние. При возвращении в исходное энергетическое состояние атомы выделяют энергию в виде света определённой длины волны. Каждый элемент создает свой уникальный спектр излучения, который фиксируется прибором.
Дальнейший процесс заключается в разделении излучения на составляющие. Для этого используют специальные оптические устройства – дифракционные решетки или призмы, которые преобразуют смешанный свет в спектр. Детектор, чаще всего выполненный на основе фотоприемников, регистрирует различные длины волн и интенсивность световых сигналов. Благодаря этим характеристикам система определяет качественный и количественный состав изучаемого материала.
Анализ с помощью такого прибора, как оптический эмиссионный спектрометр, занимает всего несколько секунд. Приборы способны обнаруживать элементы даже в очень малых концентрациях — до тысячных долей процента. К примеру, популярные модели спектрометров позволяют идентифицировать более 70 элементов в одном образце, включая такие сложные для анализа элементы, как свинец, марганец или вольфрам. Для удобства пользователя предусмотрено автоматическое сравнение полученных спектров с эталонными, что минимизирует человеческий фактор в процессе определения состава.
Большое значение имеет точность подготовки образца: от состояния его поверхности, однородности и правильного размещения внутри камеры зависит корректность измерений. Современное программное обеспечение спектрометров позволяет выводить результаты не только в виде цифровых значений, но и в графическом формате, что облегчает последующую интерпретацию. Важным преимуществом метода является его универсальность — спектрометры подходят для анализа как твердых, так и жидких веществ, что значительно расширяет диапазон их использования.