斯派超科技公司的SpectrOil 100系列油料光譜儀也叫旋轉圓盤電極原子發射光譜儀,是市場上第八代油料元素檢測儀器。廣泛應用于商業油液實驗室和現場,作為一種被證實的方法,SpectrOil 100系列油料光譜儀可地測定潤滑油,冷卻液,輕重燃料,油脂和工業循環水的元素組成。
旋轉圓盤電極原子發射光譜儀原理
光譜學是用于檢測和量化材料中元素成分的 技術。光譜分析是基于每個元素具有*的原子 結構的事實來實現的。當樣本吸收激勵能量時, 每個元素會發射出特定波長或顏色的光。如果通 過使用諸如棱鏡的分光元件來分散該光,就能產 生線狀光譜。由于自然界沒有兩個元素具有相同 的譜線圖案,我們可以通過分析譜線來識別樣品 中包含的每個元素種類。另外,發射光的強度與 樣品中存在的元素的量成比例,因而也可以據此 確定該元素的濃度。
這些譜線對應單個元素的原子結構是唯weiyi的。對于氫原子,原子序數為1,光譜相當簡單而,原子序數為26的鐵的光譜更為復 雜,在光譜中出現了許多譜線,分別對應于多次 發生的電子躍遷(圖2)。如果樣品中存在多于 一種元素,則對于每個元素將出現明顯不同波長 的光譜線。這些線必須被合理地分開以便對樣品 中存在的元素進行識別和量化。為了實現這一 點,需要光學系統。
圖一:氫的發射光譜
圖二:鐵的發射光譜
旋轉盤電極發射光譜(RDE-OES)
用來觀測被加熱或“激發”樣品的多個譜線 的光譜儀稱為光電直讀光譜儀。所有光電直讀光 譜儀都由三個主要部分組成。
1.激發源——向樣品發射能量。
2.光學系統——將被激發產生的射線分離并
分解成其具體組分的波長
3.讀出系統——由光學系統檢測和測量分離
為特定組分波長的光,并以易讀的方式將該信息 提供給操作者。
現代光譜儀的激發源使用的一種典型方法是 放電。在電弧或火花中產生的能量作為激發源傳 遞給樣品。對于油液分析光譜儀,在充滿油液樣 本的盤狀電極和桿狀電極間的間隙中會產生* 的電勢。由電容器存儲的電荷通過該間隙放電, 產生高溫電弧,使一部分樣品汽化,形成等離子 體。等離子體是一種會發射強光的高溫、高度電 離化氣體。所發出的強光中包含了樣本中所有元 素所*的射線。經過精心設計的光學系統,這 些射線會被分離為不同的波長,然后被收集記錄 下來。測試溫度可高達5000至6000℃,甚至難 以激發元素都發射出足以被檢測到的光。
在光譜油液分析的早期,油液是在旋轉碳盤 電極和碳棒電極之間被點燃或“燃燒”的。將樣 品放置在樣品蓋中,將圓盤部分浸入油樣品中, 圓盤隨著燃燒過程而不斷旋轉(圖3)。這一分 析需要使用約2ml或3ml樣品,具體用量取決于 所使用的樣品蓋容積。
圖三:RDE光譜儀樣品架,顯示油樣品“ 燃燒
每個樣品需要一個新的圓盤和一個新磨尖 的棒,以避免樣品夾帶對分析結果引起干擾。 這種方法稱為旋轉圓盤電極(RDE)光發射光譜 (OES),或二者的組合,RDE-OES?;蛘咂浔?稱為RDE-AES,其代表旋轉圓盤電極原子發射光 譜法。在光學系統中,來自等離子體的光在光譜 儀中被分離成的離散波長。用于分離離散波長的 光學裝置稱為衍射光柵。衍射光柵的表面上具有 非常細的線的凹面鏡,其使入射的多色光被分離 成特定波長并聚焦在光檢測器陣列上。
圖4顯示出了基于Rowland Circle概念的使 用多色儀光學器件的油液分析光譜儀的主要部 件。來自激發過程的光或“燃燒”離開光纖電纜 并通過入口狹縫,在那里其通過透鏡集中在衍射 光柵上。由油樣中存在的所有元素構成的光通過 入射狹縫,并且由光柵衍射之后在聚焦曲線處形 成具有特定形狀的光譜線。光柵的目的是將該光 分離或“衍射”成其分量波長。以便通過光電倍 增管(PMT)或電荷耦合器件(CCD)對光譜線 進行拍照或電子量化。
圖4 :用于油液分析的旋轉圓盤電極發射光譜儀
光譜儀的讀取系統通常選用工業級處理器和 軟件進行控制。時鐘電路和放大器周期性地讀取 光電倍增管或CCD芯片上的電荷,并將其從模 擬信號轉換為數字(ADC)信號以測量像素上 的光。累積在像素上的電荷被轉換為定義為“強 度”單位的數值。在分析結束時,將每個元素的 總強度與存儲在存儲器中的校準曲線進行比較, 終轉換為樣品中存在元素的濃度信息(圖5)。 濃度通常用百萬分之幾(ppm)表示。該信息可 以顯示在屏幕上,也可以打印出來。一旦分析完 成并記錄結果,系統就可以進行下一次分析。
分析結果可以保留在屏幕上,存儲在硬盤上 或發送到外部計算機。
圖5 RDE-OES的讀出系統
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務