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[求购信息]主题: 废杂铝块激光致熔光谱分析技术原理 ...   发布者: 上海嘉定废金属回收
12/08/2020
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废杂铝块激光致熔光谱分析技术原理——上海嘉定废金属回收

激光致熔光谱分析技术,先用一个激光器烧蚀传送过来的废杂铝块(件),净化其表面,然后用另一个激光器将光束打在从传送带掉下来的废杂件的表面,使材料小量蒸发,产生小而高发光的等离子云团,再用发射光谱定量测出其化学成分。(上海工厂废料回收)采用该项技术能将铸造铝合金与变形铝合金分开,特别是各种变形铝彼此分开,较之手检慢而低效的分检过程更有利于批量运作。一个工业规模的分检中心每年可同时分析分检454吨废杂铝,这是利用高技术改造传统产业的典型范例。该技术能提高再生铝的附加值,降低成本,提高效率,可大规模用于再生铝的预处理过程,是2001年初美国的汽车铝业联盟报道的一项新技术。  LIBS技术不需要接触颗粒,能够精确地对铝合金按牌号进行分类,随着计算机处理能力的发展,该技术能够快速、准确、大批量的处理铝废料。工业应用的LIBS设备2001年由HVS公司开发,该设备装备50个激光头,传送带以2m/s的速度进给,每秒能分析70多个不同的废料颗粒

废杂铝块激光致熔光谱分析技术原理——上海嘉定废金属回收公司小编来为大家娓娓道来:

发射光谱分析是根据被测原子或分子在激发状态下发射的特征光谱的强度计算其含量。

吸收光谱是根据待测元素的特征光谱,通过样品蒸汽中待测元素的基态原子吸收被测元素的光谱后被减弱的强度计算其含量。它符合郎珀-比尔定律:

A= -lg I/I o= -lgT = KCL

式中I为透射光强度,I0为发射光强度,T为透射比,L为光通过原子化器光程由于L是不变值所以A=KC。

物理原理为:

任何元素的原子都是由原子核和绕核运动的电子组成的,原子核外电子按其能量的高低分层分布而形成不同的能级,因此,一个原子核可以具有多种能级状态。

能量至低的能级状态称为基态能级(E0=0),其余能级称为激发态能级,(上海嘉定废铝回收)而能至低的激发态则称为第一激发态。正常情况下,原子处于基态,核外电子在各自能量至低的轨道上运动。

如果将一定外界能量如光能提供给该基态原子,当外界光能量E恰好等于该基态原子中基态和某一较高能级之间的能级差E时,该原子将吸收这一特征波长的光,外层电子由基态跃迁到相应的激发态。原来提供能量的光经分光后谱线中缺少了一些特征光谱线,因而产生原子吸收光谱。

电子跃迁到较高能级以后处于激发态,但激发态电子是不稳定的,大约经过10-8秒以后,激发态电子将返回基态或其它较低能级,并将电子跃迁时所吸收的能量以光的形式释放出去,这个过程称原子发射光谱。可见原子吸收光谱过程吸收辐射能量,而原子发射光谱过程则释放辐射能量。

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最后更新: 2020-12-08 12:00:04
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