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激光誘導擊穿光譜(LIBS)測試系統

  • 產(chǎn)品型號:
  • 產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-20
  • 簡(jiǎn)要描述:一套用于皮秒時(shí)間分辨的超快熒光測試系統解決方案,為您提供ps-ns-us 量級的超快熒光壽命或超快等離子體衍化過(guò)程的快速測量。
  • 產(chǎn)品介紹

技術(shù)介紹:

激光誘導擊穿光譜(LIBS)是一種通過(guò)脈沖激光轟擊樣品獲得樣品轟擊面區域原子發(fā)射光譜的分析方法。其具有快速分析,同時(shí)能檢測多種元素等特點(diǎn)。經(jīng)過(guò)幾十年,特別是近20年的研究發(fā)展,LIBS技術(shù)已經(jīng)從實(shí)驗室逐步向實(shí)際利用領(lǐng)域發(fā)展,如冶金,文物鑒定,考古等方面。而該技術(shù)中除了相關(guān)的激光器,快速診斷探測器,光譜儀的使用也至關(guān)重要。


產(chǎn)品應用:

LIBS系統的主要構成有激光器,聚焦系統,樣品區域,時(shí)序控制系統,信號接收裝置,光譜儀和快速響應探測器(ICCD)等部分組成。如下圖所示:

圖1:LIBS系統主要構架


激光器方面一般使用納秒量級的脈沖激光器,激發(fā)波長(cháng)以532nm或1064nm為主。當然越是窄脈沖激光器對于樣品靶面的燒蝕損傷越小,因此近年來(lái)科學(xué)家也開(kāi)始使用飛秒激光作為激發(fā)源。

快速探測器方面,一般采用ICCD作為標準的LIBS探測器。但是ICCD也并非獨1無(wú)2的選擇。由于LIBS信號的產(chǎn)生是在激發(fā)光轟擊后的幾百納秒到幾微秒產(chǎn)生,且持續時(shí)間也有幾微秒到幾十微秒。因此科學(xué)家也可以通過(guò)時(shí)序控制器調節探測器同激光器之間的延時(shí),用快速的線(xiàn)陣CCD也可以獲得較準時(shí)間精度的LIBS信號。

LIBS信號的分析受到很多因素的影響,激光器能量的穩定性,探測器的時(shí)間精度,時(shí)序控制的準確等。近年來(lái),隨著(zhù)LIBS光譜分析從定性往定量檢測發(fā)展,對于譜儀的要求也越來(lái)越高。市場(chǎng)上使用中階梯光柵光譜儀比較廣泛,其特點(diǎn)是可以在一個(gè)比較寬的波段范圍里檢測信號。但是為了獲得更高的光譜分辨率,隨之而來(lái)檢測范圍也會(huì )縮小,同時(shí)設備成本也會(huì )增加。而傳統C-T(Czerny-Turner)結構的光譜儀有著(zhù)使用方便,性?xún)r(jià)比高的特點(diǎn),目前仍然在LIBS領(lǐng)域有著(zhù)不可忽視的作用。

C-T結構光譜儀可以根據需要更換高刻畫(huà)線(xiàn)或是低刻畫(huà)線(xiàn)光柵來(lái)獲得高分辨或是更寬的光譜。相較于中階梯光譜儀,其也有著(zhù)更高的光通量,從而可以檢測更弱的信號。另外C-T結構光譜儀也較容易實(shí)現較高質(zhì)量的光譜成像,這可以使得我們獲得較高的分辨率和較完mei譜線(xiàn)峰型,從而使定量分析變得簡(jiǎn)單方便。

北京卓立漢光多年來(lái)致力于光譜儀的開(kāi)發(fā)和研究,在小型化C-T結構光譜儀(Omni系列)領(lǐng)域走出了一條很有特點(diǎn)的發(fā)展之路。

本公司相機推出200mm,320mm,500mm和750mm焦距的C-T光譜儀。750焦距光譜儀,采用1200刻線(xiàn)光柵,可以得到0.03nm的分辨率,輕松解決各種LIBS信號分辨采集。

圖2:科學(xué)家利用Omni-500譜儀和ICCD采集到的黨參樣品的成分元素分析


在生物L(fēng)IBS領(lǐng)域,科學(xué)家利用LIBS技術(shù)逐漸對植物的重金屬含量分析,中藥的成分分析進(jìn)行研究,也獲得了很多很有實(shí)踐意義的成果。上圖中我們可以看到,信號的信噪比很突出,并且峰型尖銳,很多離著(zhù)很近的譜峰可以輕松分辨出來(lái)。

圖3:我們提供各種光譜儀組合


該類(lèi)型譜儀有著(zhù)各種輸入和輸出接口,入口方面可以連接各種光纖,方便采集信號,出口探測器方面可以接PMT,也可以連接市場(chǎng)上多種類(lèi)型的ICCD或是CCD。

引用文獻:

  1. WangJinmei, YanHaiying, ZhengPeichao, TanGuining,1111002,44(2017)

  2. YongqiangWang, Maogen Sua, Duixiong Sun, ChaoWu, Xiaomin Zhang,Quanfang Lu, Chenzhong Dong,Microchemical Journal,318,137(2018)

  3. Yuanhang Wang,Yang Bu,Yachao Cai and Xiangzhao Wang,Journal of Analytical Atomic Spectrometry,1023,37(2022)

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