高光谱仪Hyperion?质谱分析及其质谱仪

2026-03-25 09:15:01 :0

高光谱仪Hyperion?质谱分析及其质谱仪

大家好,博越仪器相信很多的网友都不是很明白,包括高光谱仪Hyperion也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于博越仪器和高光谱仪Hyperion的一些知识点,大家可以关注收藏,免得下次来找不到哦,下面我们开始吧!

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高光谱仪Hyperion

一、内容概述

Hyperion高光谱传感器也是推扫式的,它装载在2000年发射的NASA EO-1卫星上,并作为一项为期一年的技术校准和/或示范任务的一部分。Hyperion可提供高分辨率的高光谱图像,波长范围0.4~2.5 μm,总共220个光谱波段,分辨率为30m。这220个很窄的光谱波段要求每一个像元足够大,以便保证合理的高信噪比。

二、应用范围及应用实例

首先在澳大利亚Mt.Fittion地区开展了Hyperion数据评估,尽管发现其数据噪声较高,也被认为是成功的。不过,国外文献对其评价一般不高。例如,有人认为其50∶1 的信噪比一般除了对理想的、高度干旱环境有用外,对其他任何环境而言都不足以识别某一种蚀变矿物(Agar,2007)。因为一个30 m的像元通常将会产生混合矿物光谱,因而需要极高的(如>200∶1)的信噪比,才能解决亚像元级矿物填图问题。由于Hyperion数据成本相对较高,且缺少保留存档的数据,加上对任务数据获取的需求较少,这些都限制了其在矿产勘查中的应用。不过不管怎么说,它至少从技术上表明星载高光谱遥感是完全可行的。

1.岩性识别

纳米比亚Rehoboth地区是一个半干旱区,基岩很少出露,主要被大量风化和侵蚀形成的不同时代的堆积物所覆盖。钙质结砾岩广泛分布,局部被沙丘掩埋,植被少量发育。选择了两块区域进行实验,一块面积约1.6km2,主要由钙质结砾岩和植被组成,只有少量冲洪积物;另一块面积约2.7km2,都是近代冲积物堆积,由各种不同岩性组成。

第一块区域Hyperion图像上至少有一个单一岩性的像素,第二块区域则没有(Gomez et al.,2007)。分别在这两块区域都采用独立成分分析(ICA)与N-FindR方法,对Hyperion图像进行处理,进行岩性识别。

第一块区域不管采用哪一种方法都获得了跟野外观察一致的结果:①N-FindR方法可识别(并定量表示)分布在河岸上的钙质结砾岩,以及分布在河床里的部分植被和钙质结砾岩;②ICA方法可识别(并定量表示)表面地层中(河床除外)少量的砂岩,以及河床里的黑色灰岩和钙质结砾岩(图1)。

第二块区域近代冲洪积物通过ICA和N-FindR两种方法识别的结果都跟野外观察吻合。这两种方法都识别出了冲积物下游的沙以及河床内较多的钙质结砾岩。通过冲积物东侧绿色片岩上沙、石英和石英碎屑及植被的分布情况,可重新修正冲积物与页岩和砂岩地层之间的界线。少量的砂岩可通过N-FindR方法来识别,而少量黑色灰岩可通过ICA方法来识别。

图1 第一块区域四种成分的含量图

(a)N-FindR方法;(b)ICA方法

2.矿物识别

研究区位于印度中部恰蒂邦的Dongargarh镇附近。花岗岩分布广泛,它极易发生化学风化(即高岭土化),而长石则发生不同程度的蚀变,并由于蚀变和交代形成细粒高岭石矿物的集合体。花岗岩彻底的高岭土化会使岩石被还原成跟土壤一样易碎的物质,只有石英才能幸存下来。此外,研究区受季风气候(如强烈降雨)的影响,在很大程度上促进了长石蚀变。通过遥感技术了解岩石和土壤的矿物成分与空间分布特征,对于进一步开展矿产勘查具有重要意义(Bhattacharya et al.,2012)。

首先采用ASD公司的野外便携式光谱仪对有代表性的岩石和土壤进行了测量,然后与USGS光谱库进行对比,确定了高岭石、累托石和沙漠漆等主要蚀变或风化产物。然后采用ENVI软件,对Hyperion数据进行处理,通过光谱角填图(SAM)及光谱特征拟合(SFF)算法,对影像数据中包括奥长石在内的4种蚀变或风化产物进行了识别与填图。

如前所述,研究区多数被具有花岗质亲和性的土壤和花岗质围岩所覆盖,许多地方发生了彻底的高岭土化蚀变,只留下一点腐烂易碎的物质。然而,通过SAM分类填图结果(图2)可以看到,高岭石主要分布在出露的花岗岩露头周围,那里的风化作用最强。奥长石呈补丁状散落在整幅图中,但在弱风化岩石出露的地方其含量相对较高。累托石是另一种黏土矿物,在图幅南部与西南部的含量相对较高,那里的岩石主要是流纹岩。最后一种也是研究区最重要的类型是岩石表面覆盖的黑色的物质,称为沙漠漆。分类结果详见表1。

表1 类型分布情况

续表

图2 研究区SAM矿物分类图

三、资料来源

Bhattacharya S,Majumdar T J,Rajawat A S et al.2012.Utilization of Hyperion data over Dongargarh,India,for mapping altered/weathered and clay minerals along with field spectral measurements.International Journal of Remote Sensing,33(17),5438~5450

Gomez C,Le Borgne H,Allemand P et al.2007.N⁃FindR method versus independent component analysis for lithological identification in hyperspectral imagery.International Journal of Remote Sensing,28(23),5315~5338.

质谱分析及其质谱仪

质谱法是将被测物质离子化,按离子的质荷比分离,测量各种离子谱峰的强度而实现分析目的的一种分析方法。质量是物质的固有特征之一,不同的物质有不同的质量谱——质谱,利用这一性质,可以进行定性分析(包括分子质量和相关结构信息);谱峰强度也与它代表的化合物含量有关,可以用于定量光谱仪分析。

质谱仪一般由四部分组成:进样系统——按电离方式的需要,将样品送入离子源的适当部位;离子源——用来使样品分子电离生成离子,并使生成的离子会聚成有一定能量和几何形状的离子束;质量分析器——利用电磁场(包括磁场、磁场和电场的组合、高频电场、和高频脉冲电场等)的作用将来自离子源的离子束中不同质荷比的离子按空间位置,时间先后或运动轨道稳定与否等形式进行分离;检测器——用来接受、检测和记录被分离后的离子信号。

一般情况下,进样系统将待测物在不破坏系统真空的情况下导入离子源(10-6~10-8mmHg),离子化后由质量分析器分离再检测;计算机系统对仪器进行控制、采集和处理数据,并可将质谱图与数据库中的谱图进行比较。

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光谱仪可以测合金的成分吗

锌合金,铝锭,纯铜这类材料检测都会使用到合金光谱分析仪,这类材料的纯度一般是比较高的,市面上的普通合金光谱分析仪无法对其精准检测。这就让企业感到很头疼,该怎么办呢?

一些高端进口合金光谱分析仪是可以精准检测的,但是动不动就是几十或上百万起步,对于一些企业来说成本太大了。还有另外一种办法,就是内部检测零件采用进口品质,这样其检测的核心部件相同,检测精准度也基本相同,价格相比进口也更优惠。像博越仪器就采用了德国进口光栅,高纯度材料检测精准稳定。像锌合金这类材料,一般由多种原材料组成,不同的原材料比例就会生产出不同牌号的锌合金材料,而企业在长期的发展壮大的过程中不可能只生产一种牌号的锌合金材料,肯定会多元化发展,这就需要合金光谱分析仪检测范围广泛,这样更符合企业自身实际发展需求。

山东博越科学仪器有限公司怎么样

山东博越科学仪器有限公司成立于2021年04月08日,法定代表人:郝赛,注册资本:300.0元,地址位于山东省鄄城县陈王街道户外休闲用品产业园办公楼703室。

公司经营状况:
山东博越科学仪器有限公司目前处于开业状态,目前在招岗位3个,招投标项目1项。

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移动式直读光谱分析仪好,还是便携式好

移动式直读光谱分析仪好,还是便携式好?

(1)现场环境角度

首先,从现场环境的角度进行考量。有条件搭建实验室进行分析,还是需要在厂房中现场分析,亦或是得在户外进行检测作业,直接决定了您应该选择的仪器。

直读光谱仪从便携性上,又可以分为两种,一种是台式或者落地式的实验室仪器,另一种是搭配小推车的便携式直读光谱仪。落地式或者台式直读光谱仪仅能在实验室内使用,环境温度波动不能太大,会严重影响检测效果;便携式直读光谱仪和手持式光谱仪可以更好的胜任厂房中或者是户外的检测工作。

(2)检测手段角度

直读光谱仪均属于有损检测,激发过程中会在材料表面形成直径约8mm的小坑,在成品检测中只能采用抽检的方式;手持式光谱仪属于无损检测,测试本身不会对样品产生任何不良影响。

上述两点分析完之后,很多时候已经可以为您确定合适的仪器了。倘若还是悬而未决,那就需要考虑待测元素及其含量。

使用直谱光谱仪:

碳、氮两种元素只能使用直读光谱仪检测

准确测定磷、硫也建议使用直读光谱仪

精确度要求较高的场合(要求数据波动低于0.05%)

使用手持式光谱仪:

牌号鉴定或其他定性分析

碎屑状或粉末状样品(必须具有导电性)

精确度要求一般的场合

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拉曼光谱仪是测什么的它的原理是什么

拉曼光谱仪是一种光谱仪系列的简称,基于印度科学家C.V.拉曼(Raman)发现拉曼散射效应。拉曼光谱仪的原理是什么?又能测什么物质呢?

  1. 拉曼光谱基本原理

  当一束频率为V0的单色光照射到样品上后,分子(或原子)可以使入射光发生散射或者反射。大部分光只是改变方向发生散射,而光的频率仍与激发光的频率(即V0)相同,这种散射称为瑞利散射(,大约占据99%左右;约占总散射光强度的 10E-6~10E-10的散射,不仅改变了光的传播方向,而且散射光的频率也改变了,不同于激发光的频率,称为拉曼散射。拉曼散射中频率减少的,即V1V0的散射称为反斯托克斯散射,斯托克斯散射通常要比反斯托克斯散射强得多,拉曼光谱仪通常测定的大多是斯托克斯散射,也统称为拉曼散射。拉曼光谱可以作为分子结构定性分析。激光入射到样品,产生散射光:散射光为弹性散射,频率不发生改变为瑞丽(Rayleigh)散射;散射光为非弹性散射,频率发生改变为拉曼(Raman)散射。如图:Rayleigh散射(左): 弹性碰撞;无能量交换,仅改变方向;Raman散射(右): 非弹性碰撞;方向改变且有能量交换。其中,E0基态,E1振动激发态;E0+ hν0,E1+ hν0激发虚态;获得能量后,跃迁到激发虚态。

  2.拉曼光谱仪组成和使用

  散射光相对于入射光频率位移与散射光强度形成的光谱称为拉曼光谱。拉曼光谱仪一般由光源、外光路、色散系统、及信息处理与显示系统五部分组成。那么拉曼光谱仪能够测什么呢?

  拉曼光谱仪的使用,首先要具有激发波长,一般使用的激发波长都是几个固定的,如785nm,532nm, 1064nm等等。其次要有接收器,由于拉曼散射的信号无方向性,所以要使用如积分球、准直透镜等采样附件。由于拉曼光谱具有分辨率较高等特点,故其可以广泛应用于有机物、无机物以及生物样品的应用分析中。

        3.拉曼光谱仪谱图提供丰富的物质信息

  拉曼谱线的数目、拉曼位移、和谱线强度等参量提供了被散射分子及晶体结构的有关信息,能够揭示原子的空间排列和相互作用。

综上所述,拉曼光谱仪凭借其优势能够很好地提供快速、简单、可重复、且更重要的是无损伤的定性分析,它无需样品准备,样品可直接通过光纤探头或者通过玻璃、石英、和光纤测量;目前,拉曼光谱仪主要适用于科研院所、高等院校物理和化学实验室、生物及医学领域等光学方面,研究物质成分的判定与确认

手持式荧光光谱分析仪

手持式光谱仪是一种光谱分析仪器,因为其形状小巧,具有高的分辨率和信噪比,能够快速速检测分析出产品属性,在手持光谱仪应用显示器上显示,是很方便的一种仪器,常常被用于金属加工,废旧物资回收,矿石金属锻造,电子产品等众多领域。在来采购手持光谱仪的来电咨询中了解到,更多的企业客户是用来对材料进行检测,确保采购的材料质量合格,后期成品加工没有因为原材料质量而产生的问题。

在与这些来电咨询的企业人员交谈中,很多材料检测人员都或多或少碰过类似事件。没有使用使用国产光谱仪这类的科学检测设备,仅凭自己的经验去判断,导致采购回去的材料掺杂不合格材料,引发企业流水线上生产的产品都是残次品,造成的损失是无法估量。因此这些企业采购人员除了要求检测精准,更要检测快速,便于能够对材料进行匹匹检测,防止遗漏造成不可估量的损失。

不同的手持光谱仪因为内部采用的结构原理不同,其对应的检测速度也各不相同。如美国艾克IP-5000手持光谱仪就可以3秒完成检测得出精准结果,这完全得益于内部的光感系统的品质,这是因为国外在手持光谱分析仪的研发上较早,技术较国产更成熟些,相对在检测精准度及检测速度上进口的相对占优势,在检测精准度和检测速度上更快更精准。

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5代光谱分析仪有什么用途 光谱分析仪的工作原理

直读光谱分析仪设备一般是检测元素时使用,而因为技术的进步,现在大家使用光谱分析仪科学化进行配料,保障材料比例正确,可以一次性成型。

因此5代火花直读光谱分析仪设备用途除了通过元素含量确定材料比例外,还可以在企业采购材料时确定材料的牌号,防止采购的材料不达标,造成后期生产的产品不合格。所以无论是保障材料比例还是采购采购材料时确定牌号,使用光谱分析仪设备检测才能更放心。

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光谱分析仪的介绍

【导读】:大家都知道市面上有很多种光谱分析仪,那光谱分析仪有哪几种呢?您的公司适合哪种光谱分析仪呢?一起来了解一下吧。

【火花/光电直读光谱仪】

应用领域:黑色金属及有色金属成份的快速定量分析仪器。本仪器广泛应用于冶金、机械及其他工业部门,进行冶炼炉前的在线分析以及实验室的产品检验。

测量范围:可以用于多种基体分析:Al,Ag,Pb,Mg,Zn,Sn,Fe,Co,Ni,Ti,Cu等基体的材料

【手持光谱仪】

应用领域: 来料检测, 金属机加工 ,废旧金属回收  , 生产制造QA/QC控制等。

检测范围:不锈钢,合金,金属,土壤,木材,矿石,油漆,RoHS/WEE材料中金属元素成分筛分,包含塑胶,金属,电子元器件,电器接头,绝缘材料等各种基体中的RoHS和无铅检测计算,采用了基本参数和经验系数等多种数学计算模型以取得分析效果。

【X荧光光谱仪】

应用领域:应用于冶金、有色金属、建材、商检、环保、等各个领域,特别是在RoHS检测领域应用得较多也较广泛。

检测范围:大多数分析元素均可用其进行分析,可分析固体、粉末、熔珠、液体等样品,分析范围为Be到U。

【原子吸收光谱仪】

应用领域:地质和冶金行业,食品和饮料行业,水体和大气的监测等领域。

检测范围:检测Al,Pb,Mg,Zn,Sn,Fe,Co,Ni,Ti,Cu金属元素,微量和痕量级的。

【ICP光光谱仪】

应用领域:科研、冶金、机械、石化、环保、食品、地质、生化等行业中复杂的元素分析。

非常适合分析大样品量的水、废水、污泥、植物及饲料样品。


近些年博越仪器品牌迅速打响,一方面是因为让企业买到适合自己的光谱分析仪,解决人和事两大问题,使得很多企业不再头疼顺利发展;另一方面因为博越的不断升级,使得企业感到性价比很高。

一种光谱仪系统的制作方法

一种光谱仪系统的制作方法?

光电直读光谱仪内部结构无论国内还是国外,基本上可以分为4个模块,这四大模块分别是激发系统、光学系统、测控系统、测控系统,对应的重要也各不相同。下面就来介绍下这四个模块的各自的功能。

一,激发系统:其功能就是通过各种方式使固态样品充分原子化,从而让各元素发射光谱光。

二,光学系统:其功能就是对激发后的复杂光信号进行整理、分离、筛选、捕捉。如光电直读光谱仪的传感器。

三,测控系统:其功能就是测量代表各元素的特征谱线强度,通过这样的方式将谱线的光强信号转化为电脑能够识别的数字电信号。控制整个仪器正常运作。

四,电脑的软件数据处理系统:对接收到的这些各通道的光强数据,进行分析处理反馈样品含量。

并且光电直读光谱仪内部结构中还有一个重要的组成:光室。在分析铸铁、不锈钢、低合金钢等材料时,这些元素都是需要检测的。而这些元素zui佳光谱线均在真空紫外波段,而空气中的各类气体又会对紫外区谱线产生强烈的吸收,导致光谱仪能够测量到的紫外光谱强度急剧减弱,进而影响被测元素的准确性及稳定性。所以需要使用办法将其去除光室中的空气和水蒸气,才能实现较为稳定的紫外区元素检测结果。很多品牌的设计都有不同,也有两个光室的设计,还有单独一个光室。如博越仪器就采用双光室设计。

双光室技术的主要特点是将光谱仪拆分成两个光学系统,一个大光室,用来分析不需要氩气保护的可见光波段;而另一个小光室,则用于分析需要氩气保护的紫外光波段。这样使用氩气用量很少,而且很快可以建立高纯氩气环境(使检测结果更精准),另外氩气通过光室之后还可以循环到激发环节进行再利用,这样就解决了氩气浪费的问题(一年可节省上万元)。  此外,分成双光室之后,可以单独对分析紫外的光学系统进行优化,提高光栅(对金属材料折射的元素光分光)刻线数,进而提高分辨率,这样做对C、P、S等难分析的非金属元素的分析带来非常大的好处。

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高光谱仪Hyperion?质谱分析及其质谱仪

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