火焰光谱仪是一种用于分析不同材料发射和吸收特性的仪器。能够高速重复分析样品的光谱仪。
特征
固体和液体样品均可分析
计算机控制,用户友好界面
能够自动实时记录火焰光谱(定制版本)
众所周知,德国物理学家Robert Bunsen 和 Gustav Kirchhoff在 18 世纪发现了光谱发射活动,这里对其进行了改进。我们使用钠金属进行实验,将其放在坩埚中并用Bunsen灯加热。钠火焰发出的光耦合到光纤并被带到光谱仪的输入端口。
光谱仪的输出产生标准的D1和D2线。反过来,在吸收光谱中,卤素灯的部分连续光谱穿过钠火焰。火焰中心较冷的原子吸收卤素光谱的某些区域,产生 D1 和 D2 线作为吸收倾角线。然而,吸收或发射光谱将揭示材料的光谱特性。
火焰光谱仪采用汞源校准,使用哈特曼常数作为校准方法。它可以升级用于研究目的,只需进行微小修改即可用于分析绝对透射或反射光谱。棱镜光谱仪采用CCD线性阵列检测器。它将支持 UV-VIS-Near IR 区域。
火焰光谱仪采用安全笼设计,作为控制钠金属超反应的安全系统。笼子由浮法玻璃制成,以确保安全性和可视性。连接到Bunsen灯的气管使用金属盖保护。细小尺寸的金属坩埚可安全熔化钠。设备配有安全护目镜
燃烧器笼、含钠坩埚和卤素灯的布置,用于连续光谱。
规格
棱镜
有效光谱范围
光谱分辨率
精度
狭缝选项
杂散光
探测器
总像素数
像素大小
像素阱深度
信噪比
A/D 分辨率
曝光时间
帧速率
触发输入
PC 接口
软件
: Pellin Broca
: 380 nm to 750 nm
: 0.1 nm
: 0.5 nm
: 千分尺控制可变狭缝(0-3mm)
: < 0.06% @ 532 nm (< 0.1% overall)
: Toshiba Linear CCD Array
: 3648
: 8 x 200 µm
: 100,000 electron
: 1,000: 1 (at full scale)
: 16 bit
: 1.0 to 6,500 ms
: Upto 138 fps
: Yes (Optional)
: USB 2.0
: Spectra QSR V2.26
可做实验
采用汞源校准光栅光谱仪
光谱线的位置通常是沿着波长增加的方向测量的。常数d取决于刻度设置,C 取决于光谱范围,是仪器的常数。
钠 D 线的吸收光谱
钠金属产生的火焰在钨卤素连续源中显示出倾斜线。火焰中心较冷的原子显示出正常的吸收线 d1 和 d2,约为 589 和 589.6nm。
金属钠的发射光谱
矛盾的发射光谱显示相同的d1和d2线,揭示了该元素的特性。