主题:【已应助】手持XRF更Libs激光的对比各自的优势有哪些

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Jackie1111
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手持XRF更Libs激光的对比各自的优势有哪些
推荐答案:JOE HUI回复于2022/06/22
楼主,两者区别优势可以见相关网上资料:
1.XRF合金元素分析仪的优势主要包括

无需氩气和氦气消耗的高性能合金元素分析光谱仪XRF Analyzer

媲美直读光谱仪的检测性能,完全的无损分析(无需破坏样品)

真空测试环境提供轻元素检测效果(Na,Mg,Al,Si,P)

高分辨SDD检测器一次测试可覆盖多达40种元素

无需每天重复标定,快速分析,简单易用

多组合滤光片系统,有效提高微量元素检出限

坚固耐用,适用于于各种复杂而严苛的现场工作环境

极高的性价比

2.手持式LIBS能够检测轻元素,如碳,因此在需要对金属制造中的碳进行量化或对低合金碳和不锈钢进行等级识别的应用中,是更好的方法。事实上,碳和其他一些元素的含量对于预测碳钢的可焊性和避免冷裂纹是至关重要的。

手持式LIBS还可对低浓度的目标元素(如镍、铬和铜)提供较高的灵敏度,这些元素在石化过程和核电站中使用的碳钢管道中至关重要。同样,当需要焊接不锈钢时,可使用手持LIBS测定碳和其他合金元素,以确保使用碳含量低于0.03%的304L或316L等L级不锈钢。

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wuyuzegang
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X射线荧光(XRF)是最常用的无损检测(NDT)方法,为用户提供便携无损的分析手段,可提供快速、准确的分析结果。手持式XRF分析仪使用X射线管将X射线束发射到样品中,激发电子并将其从内层移开,内层的空位被外层的电子所取代,当电子填充空穴发生跃迁时,会以二次X射线的形式释放能量,这种二次能量的释放被称为荧光。每一个元素都会释放自己独特的能量特征谱线,通过测量样品释放的能量特征谱线,可以确定存在哪些元素,这一过程进行了定性分析,然后,通过测量唯一能量的强度并根据校正因子进行计算,就可以测量样品中每种元素的含量,这一过程进行了定量分析。

手持XRF分析仪能够测量低浓度的轻元素,如硅、磷、硫、铝和镁。同时XRF对可测量的元素有限制,比镁轻的元素不能用XRF测量,XRF的这种局限性使得无法对低碳不锈钢、碳钢和低合金钢等材料进行分级,因此用XRF分析仪无法测量碳含量。例如,XRF可以测量用于识别316不锈钢所需的元素,但无法测量用于识别同一316材料是L级还是H级所需的碳,碳是检验不同等级不锈钢(即316L或316H)所需的基本元素。

IBS分析仪分析前也需要样品制备,但仪器、研磨机和砂光盘均采用手持式尺寸都可以装在一个小箱子里,可以轻松实现将仪器运送到高架工作平台、管道沟渠和难以接近的区域,为用户在现场碳分析过程中提供真正的手持便携性。适当的样品制备是样品分析的关键步骤,样品制备不良会产生不良结果,通过适当的样品制备,用户可以获得快速、可靠和准确的结果。LIBS分析仪可用于测量低浓度的轻元素,如碳、硅和铝。LIBS分析仪的功能使用户能够轻松地对L和H级不锈钢、低合金和碳钢进行分级。LIBS分析仪还可以进行碳当量(CE)或残余元素(RE)计算,用户可以在一个简单直观的操作界面进行编辑。

LIBS技术利用脉冲激光烧蚀样品表面,产生等离子体。当等离子体冷却时,来自冷却等离子体的电子被激发,导致等离子体发光。周期表中的每个元素都会产生一个独特的LIBS谱峰。通过探测器检测元素发出的特征光谱,可以检测出样品中存在哪些元素。通过测量样品中的光谱峰值及其强度,可以快速测定化学成分,并用百分比浓度(%)或百万分比浓度(PPM)进行量化。
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2022/6/22 11:17:12 Last edit by dahua1981
JOE HUI
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楼主,两者区别优势可以见相关网上资料:
1.XRF合金元素分析仪的优势主要包括

无需氩气和氦气消耗的高性能合金元素分析光谱仪XRF Analyzer

媲美直读光谱仪的检测性能,完全的无损分析(无需破坏样品)

真空测试环境提供轻元素检测效果(Na,Mg,Al,Si,P)

高分辨SDD检测器一次测试可覆盖多达40种元素

无需每天重复标定,快速分析,简单易用

多组合滤光片系统,有效提高微量元素检出限

坚固耐用,适用于于各种复杂而严苛的现场工作环境

极高的性价比

2.手持式LIBS能够检测轻元素,如碳,因此在需要对金属制造中的碳进行量化或对低合金碳和不锈钢进行等级识别的应用中,是更好的方法。事实上,碳和其他一些元素的含量对于预测碳钢的可焊性和避免冷裂纹是至关重要的。

手持式LIBS还可对低浓度的目标元素(如镍、铬和铜)提供较高的灵敏度,这些元素在石化过程和核电站中使用的碳钢管道中至关重要。同样,当需要焊接不锈钢时,可使用手持LIBS测定碳和其他合金元素,以确保使用碳含量低于0.03%的304L或316L等L级不锈钢。

SH104193
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我来做个回复吧:
1、手持XRF是比较传统的现场光谱分析技术,最早是尼通发明的,目前生产企业众多,应用也比较广泛,最常见的就是不锈钢检测,广东做不锈钢回收的基本上人手一台,还有应用于三元电池检测、土壤检测等等,手持XRF确实是个好东西。
2、激光诱导,也叫LIBS,是近几年新出来的一种光谱分析技术,原理区别于XRF的X射线,是用高能脉冲激光打在物体表面激发出等离子体后再采集光谱来分析,这种技术的优势就是可以分析任何物体,甚至气体都可以分析。目前常见的做成手持LIBS的设备,主要应用于铝合金的检测及钢铁中碳含量的检测,因为XRF的原理决定了无法有效的测量轻质原子。而手持LIBS在铝合金的应用中堪称完美。检测精度几乎可以达到OES的标准。当然手持LIBS也可以用于各类不锈钢及有色金属的检测,只是价格要比手持XRF略贵一些。
3、手持XRF的最大问题是有电离辐射危害,这个在国外比较重视,但在国内不知道什么原因,对这方面几乎无人关心,甚至有销售商在演示时手拿样品直接就贴到检测窗口直接按扳机检测了,看的心惊肉跳!长期暴露在辐射环境中的后果是什么,自己想想!
4、LIBS还能测Li,所以在锂矿、锂电池等领域也有应用。

先写这些,如果还想了解更多,可以跟帖留言
横疏影
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两个不同原理的光谱分析产品。
XRF发展到现在有七十年了,手持XRF也有二三十年的历史了,尼通、奥林巴斯、日立几个大品牌都做得很不错了。是个很成熟,应用很广泛的技术产品
LIBS发展也有五十多年了,手持LIBS没记错的话之前牛津出的mpulse到现在也有十年了。现在来看,这个领域还没有出现足够成熟的产品。但为了弯道超车,为了与XRF相比显现出自己的优势,很多专家表示看好LIBS的应用前景。
简单总结:手持LIBS目前属于一个不够成熟的产品,在远距离测量和金属中C元素测量上,比XRF相比有较大优势。在数据稳定性、应用广泛性、实操便捷性等方面,比手持XRF有较大劣势。
另外楼上所说的电离辐射情况,这个其实还好。对于手持XRF来说,只要前面的测量窗口有完整的铁片等样品盖住的话,辐射泄露微乎其微,甚至不如你吃一根香蕉造成的影响。
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