主题:【讨论】氩气纯度是怎么影响光谱仪分析结果的?

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yangguo200223
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在铸铁分析中,氩气纯度是怎么影响光谱仪分析结果的?
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阿宝
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因为激发是在氩气环境下进行的,如果气体不纯会直接影响分析结果的
光电魔方
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yangguo200223
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能不能在说的明白一些啊,谢谢!我们的氩气分析符合高纯氩气5个9的标准,但是客户用我们的高纯氩气的时候不能打点或打不好点,不知道什么原因?谢谢
草原之恋
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trumpzzk
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原文由 yangguo200223(yangguo200223) 发表:
在铸铁分析中,氩气纯度是怎么影响光谱仪分析结果的?

由于氩气分离制取的原因,氩气中往往含有氧气、氮气、二氧化碳、水蒸汽、氦气和甲烷等。目前,工厂所使用的直读光谱仪大多是单向低压火花光源,其激发电压较低,一般峰值电压为400—980伏,这样在控制气氛放电过程中由于一些极性较强的分子极易电离,从而导致激发管道变粗,电流密度降低,导致扩散性放电,激发能力降低,无法进行正常分析。这些极性分子包括氧、水蒸气、二氧化碳等,氮气由于极性较弱对激发能力的降低不会产生显著性影响,但是容易产生346.0—415.0nm的氰带,造成背景干扰;甲烷不会显著影响激发效果,但是对低炭分析产生影响。氦气有利于激发分析。所以,要求氩气应该具有足够的纯度,一般要求氧及其化合物的含量不大于0.2ppm。
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trumpzzk
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在铸铁分析中,氩气纯度是怎么影响光谱仪分析结果的?

由于氩气分离制取的原因,氩气中往往含有氧气、氮气、二氧化碳、水蒸汽、氦气和甲烷等。目前,工厂所使用的直读光谱仪大多是单向低压火花光源,其激发电压较低,一般峰值电压为400—980伏,这样在控制气氛放电过程中由于一些极性较强的分子极易电离,从而导致激发管道变粗,电流密度降低,导致扩散性放电,激发能力降低,无法进行正常分析。这些极性分子包括氧、水蒸气、二氧化碳等,氮气由于极性较弱对激发能力的降低不会产生显著性影响,但是容易产生346.0—415.0nm的氰带,造成背景干扰;甲烷不会显著影响激发效果,但是对低炭分析产生影响。氦气有利于激发分析。所以,要求氩气应该具有足够的纯度,一般要求氧及其化合物的含量不大于0.2ppm。

另外,氧对140.0-195.0nm波长的光谱区域有强烈的吸收,使得灵敏线在此区域的C、P、S、As、Se、Sn及N等多个元素无法得到很好的分析。
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yangguo200223
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在铸铁分析中,氩气纯度是怎么影响光谱仪分析结果的?

由于氩气分离制取的原因,氩气中往往含有氧气、氮气、二氧化碳、水蒸汽、氦气和甲烷等。目前,工厂所使用的直读光谱仪大多是单向低压火花光源,其激发电压较低,一般峰值电压为400—980伏,这样在控制气氛放电过程中由于一些极性较强的分子极易电离,从而导致激发管道变粗,电流密度降低,导致扩散性放电,激发能力降低,无法进行正常分析。这些极性分子包括氧、水蒸气、二氧化碳等,氮气由于极性较弱对激发能力的降低不会产生显著性影响,但是容易产生346.0—415.0nm的氰带,造成背景干扰;甲烷不会显著影响激发效果,但是对低炭分析产生影响。氦气有利于激发分析。所以,要求氩气应该具有足够的纯度,一般要求氧及其化合物的含量不大于0.2ppm。

另外,氧对140.0-195.0nm波长的光谱区域有强烈的吸收,使得灵敏线在此区域的C、P、S、As、Se、Sn及N等多个元素无法得到很好的分析。


谢谢啊,非常谢谢,我们的氩气分析符合高纯氩气5个9的标准, 并且客户也用纯化器,但是有时候客户在使用我们的高纯氩气的时候不能打点或打不好点,根据你刚才分析的啊,虽经过纯化氧及其化合物的含量是大于0.2ppm?用的光谱仪是ARL-340.。另你说的外氧及其化合物是不是指的氧、水蒸气、二氧化碳及甲烷?谢谢
xxh082
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