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能量色散荧光光谱仪通常采用半导体能量转换器。硅中掺入少量的其他元素可形成晶体二极管。当探测器加上300~400V的电压时,无电流通过。当一个X射线光子射到探测器......
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能量色散荧光光谱仪检测器又称探测器,是种能量转换器,能对光子进行计数。在与光电子作用时,它可以储存每次入射光子的全部能量。光子流越弱,检测器工作的精度越高。目前......
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使用寿命:波长色散类型X荧光光谱仪的使用寿命一般为10年以上;能量色散X荧光光谱仪的使用寿命主要取决于X光管和探测器使用寿命,而使用寿命随工作条件的不同有一定的......
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荧光强度:对于X荧光光谱仪来说,各元素含量与该元素的荧光强度成正比关系;荧光强度越高,则统计误差越小,测量的准确度越高,仪器性能越好。 仪器介绍 针对EDX18......
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最佳应用范围:由于波长色散和能量色散类型X荧光光谱仪各自的技术特点,两种类型仪器所侧重的应用方案也不尽相同;波长色散X荧光光谱仪具有较高的测量精度,但同时需要对......
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测量精度:波长色散类X荧光光谱仪有其固有的高分辨率和高精度,能提供*的稳定性和优良的分析精度,但对样品的形状和制备方法有所要求;能量色散X荧光光谱仪如果经过精心......
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放大器和多道分析器均需要一定的时间进行信息的处理和系统的重置与恢复,在此期间因为无法接受新的脉冲信号,所以会产生系统死时间。当计数率高的时候,两个X射线光子在放......
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在能量探测过程中,多道分析器进行着模数转换。多道分析器通过测量每一放大器的脉冲输出高度,按积分方式对脉高分类计数,完成模拟信号向数字信号的转换,形成脉冲高度光谱......
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当样品中待测元素的特征射线进入能量探测器时,除了会产生电子孔穴对外,其数量还会正比于入射光子的能量,经过前置放大器,产生典雅脉冲。前方产生的信号幅度小,信噪比低......
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能量色散X射线荧光光谱仪由X射线光管、样品室、准直器、探测器及技术电路和计算机组成。也可以在样品前加一单色器,用来降低背景,以改善色散X射线荧光光谱仪的检出限。......
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能量色散型X射线谱仪是一种仪器,它可以通过测量X射线中发射谱来获得能量分布。它由X射线源、色散机构、检测器和显示装置组成。X射线源会产生X射线,这些X射线会穿过......
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能量色散荧光光谱仪是一种用于物理学、化学、能源科学技术领域的分析仪器,于2010年4月1日启用。产品说明、技术参数及配置     ......
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X射线窗口,一般使用的是铍箔。阴极(也叫做:靶材)则多使用是钨(W)、铑(Rh)、钼(Mo)、铬(Cr)等材料。这些靶材的使用是依据分析元素的不同而使用不同材质......
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X射线的产生利用X射线管,施加高电压以加速电子,使其冲撞金属阳极(对阴极)从而产生X射线。从设计上分为横窗型(side window type)和纵窗型(end......
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它的能量是特征的,与入射辐射的能量无关。当较外层的电子跃入内层空穴所释放的能量不在原子内被吸收,而是以辐射形式放出,便产生X射线荧光,其能量等于两能级之间的能量......
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一个内层电子被激发而出现一个空穴,使整个原子体系处于不稳定的激发态,激发态原子寿命约为 (10)-12-(10)-14s,然后自发地由能量高的状态跃迁到能量低的......
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常用的EDX探测器是硅渗锂探测器。当特征X射线光子进入硅渗锂探测器后便将硅原子电离,产生若干电子-空穴对,其数量与光子的能量成正比。利用偏压收集这些电子空穴对,......
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EDX是借助于分析试样发出的元素特征X射线波长和强度实现的, 根据不同元素特征X射线波长的不同来测定试样所含的元素。通过对比不同元素谱线的强度可以测定试样中元素......
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功能: 能量色散X射线荧光光谱仪是基于X射线的一种分析手段,当一束高能粒子与原子相互作用时,如果其能量大于或等于原子某一轨道电子的结合能,将该轨道电子逐出,形成......
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根据量子理论,X射线可以看成由一种量子或光子组成的粒子流,每个光具有的能量。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......
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