Атомная спектроскопия |
Молекулярная спектроскопия |
Биохимические ридеры |
Пробоподготовка |
Размер и свойства частиц |
Удельная поверхность и пористость |
Пикнометры и насыпная плотность |
Поверхностное натяжение |
Адгезия |
Термоанализ |
Магнитные свойства |
Очистка воды |
Вискозиметры |
Оборудование для лабораторий |
Чистые помещения |
Расходные материалы, комплектующие, стандартные образцы |
Контрольно-измерительные приборы |
Испытания полимеров |
Электроспиннинг |
Термостатирование |
Распылители металлов |
Лабораторные печи |
|
Рентгенофлуоресцентный анализ
Рентгенофлуоресцентный анализ является стандартным методом во многих областях, в том числе:
- Металлургия
- Сортировка вторсырья
- Геология
- Экология
- Обогащение ископаемых
- Переработка сырья
- Нефтепереработка
- Машиностроение
- Криминалистика
- Санитарный контроль
С помощью рентгенофлуресцентного анализа можно исследовать без разрушения образца почти все жидкие и твердые вещества. При рентгеновском флуоресценции характеристические эмиссионные линии возникают вследствие ухода электронов с внутренних орбиталей. При этом освободившиеся орбитали заполняются в результате перехода электронов с внешних оболочек с эмиссией рентгеновского излучения. По сравнению со спектроскопией в УФ- и видимой областях спектра, где вследствие большого числа возможных переводов получаются достаточно сложные спектры, рентгеновские спектры отличаются своей простотой. Помимо прочего, они практически независимы от типа химической связи атомов, т.к. последняя возникает только в результате электронного взаимодействия с внешними валентными электронами. Но разности энергий между внутренними орбиталями очень велики, поэтому электромагнитное излучение для наблюдения этих переходов обладает огромной энергией и находится в области рентгеновского излучения. Такое излучение соответствует интервалам длин волн от 0,01 до 20 нм, причем в химико-аналитических целях в большинстве случаев используется только область от 0,02 до 2 нм.
В основу рентгенофлуоресцентного анализа положен закон Мозли, согласно которому длина волны исходящего от пробы излучения определяется порядковым номером излучающего элемента. На основе длины волны и энергии спектральной линии достигается качественное определение химического состава пробы. Поскольку интенсивность излучения зависит от количества одновременно возбужденных атомов, рентгеноспектральный анализ удобен и для количественных определений. В зависимости от определяемого элемента, возможно определение содержаний на уровне ppm.
Приборы для рентгенофлуоресцентного анализа
Портативные анализаторы
|
Лабораторные анализаторы
|
Портативные анализаторы X-5000 |
Рентгенофлуоресцентный спектрометр высокого разрешения EX-3600M |
Портативные анализаторы Delta |
Универсальный лабораторный спектрометр EX6600 |
|
Cпектрометр высокого разрешения EX-Calibur |
|
Cпектрометр высокого разрешения EX-Cite |
|
Cпектрометр высокого разрешения RoHS MicroAnalyser |
|