🗊Презентация Эмиссионный микроспектральный анализ с лазерным отбором пробы

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Эмиссионный микроспектральный анализ с лазерным отбором пробы, слайд №1Эмиссионный микроспектральный анализ с лазерным отбором пробы, слайд №2Эмиссионный микроспектральный анализ с лазерным отбором пробы, слайд №3Эмиссионный микроспектральный анализ с лазерным отбором пробы, слайд №4Эмиссионный микроспектральный анализ с лазерным отбором пробы, слайд №5Эмиссионный микроспектральный анализ с лазерным отбором пробы, слайд №6Эмиссионный микроспектральный анализ с лазерным отбором пробы, слайд №7Эмиссионный микроспектральный анализ с лазерным отбором пробы, слайд №8Эмиссионный микроспектральный анализ с лазерным отбором пробы, слайд №9Эмиссионный микроспектральный анализ с лазерным отбором пробы, слайд №10Эмиссионный микроспектральный анализ с лазерным отбором пробы, слайд №11Эмиссионный микроспектральный анализ с лазерным отбором пробы, слайд №12Эмиссионный микроспектральный анализ с лазерным отбором пробы, слайд №13Эмиссионный микроспектральный анализ с лазерным отбором пробы, слайд №14Эмиссионный микроспектральный анализ с лазерным отбором пробы, слайд №15Эмиссионный микроспектральный анализ с лазерным отбором пробы, слайд №16Эмиссионный микроспектральный анализ с лазерным отбором пробы, слайд №17Эмиссионный микроспектральный анализ с лазерным отбором пробы, слайд №18Эмиссионный микроспектральный анализ с лазерным отбором пробы, слайд №19Эмиссионный микроспектральный анализ с лазерным отбором пробы, слайд №20Эмиссионный микроспектральный анализ с лазерным отбором пробы, слайд №21Эмиссионный микроспектральный анализ с лазерным отбором пробы, слайд №22Эмиссионный микроспектральный анализ с лазерным отбором пробы, слайд №23Эмиссионный микроспектральный анализ с лазерным отбором пробы, слайд №24Эмиссионный микроспектральный анализ с лазерным отбором пробы, слайд №25Эмиссионный микроспектральный анализ с лазерным отбором пробы, слайд №26Эмиссионный микроспектральный анализ с лазерным отбором пробы, слайд №27Эмиссионный микроспектральный анализ с лазерным отбором пробы, слайд №28Эмиссионный микроспектральный анализ с лазерным отбором пробы, слайд №29Эмиссионный микроспектральный анализ с лазерным отбором пробы, слайд №30Эмиссионный микроспектральный анализ с лазерным отбором пробы, слайд №31Эмиссионный микроспектральный анализ с лазерным отбором пробы, слайд №32Эмиссионный микроспектральный анализ с лазерным отбором пробы, слайд №33

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Эмиссионный микроспектральный анализ с лазерным отбором пробы. Доклад-сообщение содержит 33 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Эмиссионный микроспектральный анализ 
с лазерным отбором пробы
Описание слайда:
Эмиссионный микроспектральный анализ с лазерным отбором пробы

Слайд 2





Области применения
Определение химического состава кристаллов
 
Определение состава микровключений в прозрачных и  полупрозрачных кристаллах
Изучение внутренней неоднородности состава
Описание слайда:
Области применения Определение химического состава кристаллов Определение состава микровключений в прозрачных и полупрозрачных кристаллах Изучение внутренней неоднородности состава

Слайд 3





Теоретические основы метода
Описание слайда:
Теоретические основы метода

Слайд 4





Характеристики лазерного излучения
Высокая направленность
Монохроматичность
Когерентность
Высокая концентрация энергии
Описание слайда:
Характеристики лазерного излучения Высокая направленность Монохроматичность Когерентность Высокая концентрация энергии

Слайд 5





Схема возникновения лазерного излучения
Описание слайда:
Схема возникновения лазерного излучения

Слайд 6





Схема возникновения лазерного излучения
Описание слайда:
Схема возникновения лазерного излучения

Слайд 7





Классификация лазеров
Описание слайда:
Классификация лазеров

Слайд 8





Схемы уровней
Описание слайда:
Схемы уровней

Слайд 9





Резонаторы
Описание слайда:
Резонаторы

Слайд 10





Резонаторы
Описание слайда:
Резонаторы

Слайд 11





Интенсивность излучения и соотношение во времени между импульсами
Описание слайда:
Интенсивность излучения и соотношение во времени между импульсами

Слайд 12





Схема метода
Описание слайда:
Схема метода

Слайд 13





Плазма
Описание слайда:
Плазма

Слайд 14





Рабочая область спектра электромагнитных колебаний
Описание слайда:
Рабочая область спектра электромагнитных колебаний

Слайд 15





Качественный эмиссионный спектральный анализ
Химический элемент в результате нагревания испускает лучи строго определенных длин волн, составляющих его спектр. По составу спектра можно определить наличие химического элемента
Описание слайда:
Качественный эмиссионный спектральный анализ Химический элемент в результате нагревания испускает лучи строго определенных длин волн, составляющих его спектр. По составу спектра можно определить наличие химического элемента

Слайд 16





Количественный эмиссионный спектральный анализ
I = A2-1.N2-1.(E2-E1)
I – интенсивность спектральной линии,
N2-1 – число переходов электронов в системе атомов, соответствующих данной спектральной линии,
А2-1 – вероятность перехода,
E2-Е1 – энергия кванта
А2-1 и (E2-Е1) - константы для данной спектральной линии
Описание слайда:
Количественный эмиссионный спектральный анализ I = A2-1.N2-1.(E2-E1) I – интенсивность спектральной линии, N2-1 – число переходов электронов в системе атомов, соответствующих данной спектральной линии, А2-1 – вероятность перехода, E2-Е1 – энергия кванта А2-1 и (E2-Е1) - константы для данной спектральной линии

Слайд 17





Количественный эмиссионный спектральный анализ
Закон Ломакина-Шейбе
I = а.Сb        или        lgI = b.lg C + lg a
I – интенсивность спектральной линии,
С – концентрация химического элемента,
а и b – постоянные величины, зависящие от аналитической линии и свойств источника света
Описание слайда:
Количественный эмиссионный спектральный анализ Закон Ломакина-Шейбе I = а.Сb или lgI = b.lg C + lg a I – интенсивность спектральной линии, С – концентрация химического элемента, а и b – постоянные величины, зависящие от аналитической линии и свойств источника света

Слайд 18





«Последние» линии
Описание слайда:
«Последние» линии

Слайд 19





Схема лазерного микроанализатора
Описание слайда:
Схема лазерного микроанализатора

Слайд 20





Лазерный микроскоп
Описание слайда:
Лазерный микроскоп

Слайд 21





Спектрометры
Описание слайда:
Спектрометры

Слайд 22





Схема хода лучей в призменном спектрометре
Описание слайда:
Схема хода лучей в призменном спектрометре

Слайд 23





Схема хода лучей в спектрометре с плоской дифракционной решеткой
Описание слайда:
Схема хода лучей в спектрометре с плоской дифракционной решеткой

Слайд 24





Определяемые элементы
Описание слайда:
Определяемые элементы

Слайд 25





Пример изображения
Описание слайда:
Пример изображения

Слайд 26





Марки лазерных микроанализаторов
LMA-1, LMA-10 (Германия)
Jarrel Ash Mark-II (США) 
UV 120L (Франция)
МСЛ-2 (Россия)
Описание слайда:
Марки лазерных микроанализаторов LMA-1, LMA-10 (Германия) Jarrel Ash Mark-II (США) UV 120L (Франция) МСЛ-2 (Россия)

Слайд 27





Основные характеристики микроанализатора (на примере LMA-1)
Лазер
Энергия накачки - 1000 Дж. Источник – импульсная ксеноновая лампа
Энергия импульса – 0,5-3 Дж (в режиме свободной генерации)
Резонатор:
стержень из неодимового стекла,  λ=1,06 мкм
или
рубиновый стержень, λ=0,69 мкм
Описание слайда:
Основные характеристики микроанализатора (на примере LMA-1) Лазер Энергия накачки - 1000 Дж. Источник – импульсная ксеноновая лампа Энергия импульса – 0,5-3 Дж (в режиме свободной генерации) Резонатор: стержень из неодимового стекла, λ=1,06 мкм или рубиновый стержень, λ=0,69 мкм

Слайд 28





Основные характеристики микроанализатора (на примере LMA-1)
Микроскоп
Максимальные размеры образца – 10×10×7,5 см
Наблюдение в проходящем или отраженном свете
Оптическое увеличение ×32, ×50, ×128, ×200, ×320, ×500
Фокусировка лазерного излучения в пятно с диаметром от 0,01 до 0,25 мм.
Система электрического довозбуждения
Угольные электроды, постоянное напряжение 1-5 кВ
Расстояние до образца – 1-2 мм
Искровой промежуток – 1-3 мм
Описание слайда:
Основные характеристики микроанализатора (на примере LMA-1) Микроскоп Максимальные размеры образца – 10×10×7,5 см Наблюдение в проходящем или отраженном свете Оптическое увеличение ×32, ×50, ×128, ×200, ×320, ×500 Фокусировка лазерного излучения в пятно с диаметром от 0,01 до 0,25 мм. Система электрического довозбуждения Угольные электроды, постоянное напряжение 1-5 кВ Расстояние до образца – 1-2 мм Искровой промежуток – 1-3 мм

Слайд 29





Основные характеристики микроанализатора (на примере LMA-1)
Спектрометры
Кварцевый призменный (Q-24)
Охватываемая область спектра: 200 – 580 нм
или
С плоской дифракционной решеткой (PGS-2)
Охватываемая область спектра: 200 – 2800 нм
Описание слайда:
Основные характеристики микроанализатора (на примере LMA-1) Спектрометры Кварцевый призменный (Q-24) Охватываемая область спектра: 200 – 580 нм или С плоской дифракционной решеткой (PGS-2) Охватываемая область спектра: 200 – 2800 нм

Слайд 30





Модификация метода
Описание слайда:
Модификация метода

Слайд 31





Достоинства метода
Высокая чувствительность  (10-3 – 10-4 вес.%)
Возможность проводить анализ на непрозрачных образцах
Возможность одновременного определения большого числа химических элементов
Отсутствие сложной пробоподготовки
Описание слайда:
Достоинства метода Высокая чувствительность (10-3 – 10-4 вес.%) Возможность проводить анализ на непрозрачных образцах Возможность одновременного определения большого числа химических элементов Отсутствие сложной пробоподготовки

Слайд 32





Недостатки метода
Сложность подбора эталонов для количественных определений
Большое количество линий в спектре
Разрушение поверхности образца в ходе анализа
Снижение чувствительности метода для прозрачных и тугоплавких образцов
Описание слайда:
Недостатки метода Сложность подбора эталонов для количественных определений Большое количество линий в спектре Разрушение поверхности образца в ходе анализа Снижение чувствительности метода для прозрачных и тугоплавких образцов

Слайд 33





Сравнение методов микроанализа
Описание слайда:
Сравнение методов микроанализа



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию