更新时间:2026-04-12
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便携式光谱分析仪是一种基于XRF光谱分析技术、光电技术与微电子技术的专业仪器
在工业现场、资源勘探、质量控制、环境监测和安全应急等场景中,对材料成分进行快速、无损、精准的分析需求日益增长
。随着微型化光学元件、高性能探测器和嵌入式计算技术的发展,手持式光谱分析仪逐渐被开发出来,成为一种具备便携、高效和高精度特点的现场检测工具
光谱分析是一种通过测量物质对光的吸收、发射或散射特性来确定物质成分和含量的分析方法
手持式光谱分析仪根据激发源和检测机制的不同,主要分为两大类:X射线荧光光谱仪(XRF)和激光诱导击穿光谱仪(LIBS)
便携式/手持式X射线荧光光谱仪是基于能量色散型X射线荧光(EDXRF)技术的仪器
,其利用X射线管发射高能X射线轰击样品表面,激发原子内层电子产生空穴,外层电子跃迁填补时释放出具有元素特征的二次X射线(即荧光X射线),探测器接收这些信号,经能谱分析确定元素种类与含量
,使原子或离子激发发光,通过光谱仪分析等离子体发射的可见-近红外光谱,识别元素特征谱线]
一台典型的手持式光谱分析仪通常包括以下基本工作步骤:样品激发、光谱分离、光谱检测、信号处理、数据分析
便携式光谱分析仪具有便携性,体积小巧、重量轻、方便携带,可在不同环境下使用;采用先进的光谱技术,可以在短时间内对多个样品进行检测,提高了检测效率;能够准确地检测出样品中的物质成分,避免误判或漏检;适用于环保、食品、药品、农业、能源等多种领域,可对各种物质进行快速、准确的检测;采用智能化技术,操作简便,可快速上手,并配有相应的分析软件用于数据处理和分析
便携式光谱分析仪的制造和维护成本较高,价格较为昂贵;虽然操作简便,但对初次使用者仍需要一定的培训和学习时间,且对于不同的检测任务和物质需要进行相应的调整和优化,要求操作人员具备一定的专业知识和技能;其检测精度容易受到温度、湿度等环境因素的影响,在使用过程中需要注意环境条件的控制和维护
与LIBS双模合一,以及人工智能集成、设备更小更轻、增强现实辅助等方向
1、波长范围:350-2500nm2、光谱分辨率:@1400nm; 3、噪声等效辐射1x10-9W/cm2/nm/;1.2x10-9W/cm2/nm/sr @1400nm;1.9x10-9W/cm2/nm/、采样带宽:1.nm, nm5、数据输出通道数:2151,数据输出间隔:1nm6、杂散光:≤0.02%@350-1000nm;≤0.01%@1000-2500nm;7、波长重复性:0.1nm8、波长准确度:0.5nm9、辐射校准精度:<3.5%@400nm;<3%@700nm;<3%@2200nm10、最大辐射:VNIR 2倍太阳光,SWIR 10倍太阳光11、编码通道数:≥nm;≥nm;≥nm12、检测器:可见光波段(350-1000nm)为512像元阵列硅检测器,短波红外波段为两个独立的InGaAs检测器。
用于高光谱遥感基础研究和高光谱遥感应用研究方面的点状光谱测量,在各种设置下都可快速、准确地获取反射率、辐射亮度和辐射照度。包括地物光谱机理和植被、水体、地质、国土等方面的应用。
具体应用场景涉及金属加工与回收、石油化工、矿业与地质、环保执法、电力与航空航天、海关与质检
虹科GoSpectro/IndiGo光谱仪是面向教育市场的超紧凑型可见光光谱仪,可与智能设备连接,用于基础光学实验。
布鲁克(Bruker) CTX便携式XRF检测仪适用于食品、农产品、化工、土壤健康等多领域的快速元素分析仪。