Technologie analityczne

Jak mierzą analizatory SciAps

SciAps oferuje trzy uzupełniające się techniki analizy: fluorescencję rentgenowską (XRF), laserową spektroskopię emisyjną (LIBS) oraz spektroskopię w bliskiej podczerwieni (NIR). Każda z nich odpowiada innym pierwiastkom, materiałom i zastosowaniom. Poniżej wyjaśniamy, jak działają i kiedy je wybrać.

Technologie analityczne SciApsZdjęcieTechnologie SciAps
dodaj plik assets/technologie-hero.png
W skrócie

Którą technologię wybrać?

Najprostsza zasada: XRF do metali przejściowych i ciężkich, LIBS do pierwiastków lekkich (lit, beryl, bor, węgiel), NIR do identyfikacji minerałów.

Zasada działaniaXRF: wzbudzenie promieniami rentgenowskimi i pomiar fluorescencji. LIBS: odparowanie mikropróbki impulsem lasera i pomiar światła plazmy. NIR: pomiar odbicia w bliskiej podczerwieni.
Pierwiastki lekkie (Li, Be, B, C, F, Na)XRF: nie. LIBS: tak. NIR: identyfikuje minerały, nie pierwiastki.
Metale przejściowe i ciężkieXRF: tak, bardzo szybko i precyzyjnie. LIBS: tak. NIR: nie.
Pomiar węgla w stopachTylko LIBS (SciAps Z-902 Carbon).
Promieniowanie rentgenowskieXRF: tak (wymogi formalne). LIBS i NIR: nie.
Typowe zastosowaniaPMI, recykling, geochemia, gleby, metale szlachetne, pierwiastki ziem rzadkich, lit, identyfikacja minerałów.
Technologia XRF

Fluorescencja rentgenowska (XRF)

W metodzie XRF lampa rentgenowska wzbudza atomy w badanej próbce. Każdy pierwiastek emituje w odpowiedzi charakterystyczne, wtórne promieniowanie rentgenowskie (fluorescencję) o energii unikalnej dla danego pierwiastka. Detektor dryfu krzemowego (SDD) mierzy te energie i ich natężenie, a oprogramowanie przelicza je na skład chemiczny. Pomiar jest nieniszczący i trwa zwykle od jednej do kilku sekund.

Zalety

  • Bardzo szybki, nieniszczący pomiar
  • Wysoka precyzja dla metali przejściowych i ciężkich
  • Doskonały do PMI, recyklingu i analizy gleb
  • Z lampą 55 kV lub 80 kV także pierwiastki ziem rzadkich

Ograniczenia

  • Nie mierzy pierwiastków lekkich: Li, Be, B, C, F, Na
  • Wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie (wymogi formalne)
  • Czułość dla najlżejszych mierzalnych pierwiastków zależy od mocy lampy
Zasada działania XRFZdjęcieZasada XRF
dodaj plik assets/zasada-xrf.png

Lampa rentgenowska

Standardowo do 50 kV, a w modelach X-555 (55 kV) i PowerHouse X (80 kV) wyższe napięcia poszerzają zakres o pierwiastki ziem rzadkich.

Detektor SDD

Detektor dryfu krzemowego rejestruje widmo energii. Większa powierzchnia i szybkość zliczeń przekładają się na krótszy czas analizy.

Pomiar nieniszczący

Próbka nie ulega zniszczeniu, co jest istotne przy kontroli gotowych wyrobów i materiałów.

Analizatory wykorzystujące tę technologię

SciAps X-5Zdjęcie produktuSciAps X-5
Analizatory XRF

SciAps X-5

Detektor SDD, metale przejściowe i ciężkie w korzystnej cenie

Zobacz model →
SciAps X-50Zdjęcie produktuSciAps X-50
Analizatory XRF

SciAps X-50

Najwydajniejszy ręczny XRF z ekonomicznym detektorem SDD

Zobacz model →
SciAps X-200Zdjęcie produktuSciAps X-200
Analizatory XRF

SciAps X-200

Wersja "value" X-505, pełna wydajność w niższej cenie

Zobacz model →
SciAps X-505Zdjęcie produktuSciAps X-505
dodaj plik assets/products/x-505-1-1.png
Analizator XRF (przenośny)

SciAps X-505

Najmniejszy i najlżejszy ręczny XRF, uniwersalny "workhorse"

Zobacz model →
SciAps X-550Zdjęcie produktuSciAps X-550
dodaj plik assets/products/x-550-1-1.png
Analizator XRF (przenośny)

SciAps X-550

Topowy, najszybszy ręczny analizator XRF SciAps

Zobacz model →
SciAps X-555Zdjęcie produktuSciAps X-555
dodaj plik assets/products/x-555-1-1.png
Analizator XRF (przenośny)

SciAps X-555

Pierwszy ręczny XRF z lampą rentgenowską 55 kV

Zobacz model →
SciAps PowerHouse XZdjęcie produktuSciAps PowerHouse X
dodaj plik assets/products/powerhouse-x-1-1.png
Przenośny XRF stołowy (benchtop)

SciAps PowerHouse X

Pierwszy przenośny XRF stołowy z lampą rentgenowską 80 kV

Zobacz model →
Technologia LIBS

Laserowa spektroskopia emisyjna (LIBS)

W metodzie LIBS skupiony impuls lasera odparowuje mikroskopijną ilość materiału, tworząc gorącą plazmę. Stygnąc, plazma emituje światło o długościach fal charakterystycznych dla obecnych pierwiastków. Spektrometr rozkłada to światło na widmo, z którego wyznaczany jest skład. Kluczową przewagą LIBS jest pomiar pierwiastków lekkich, niedostępnych dla XRF, w tym litu i węgla. Przedmuch argonowy wielokrotnie zwiększa siłę sygnału.

Zalety

  • Mierzy pierwiastki lekkie: Li, Be, B, C, F, Na
  • Jedyna ręczna technika pomiaru węgla w stopach (Z-902 Carbon)
  • Nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego
  • Świetna do sortowania aluminium i analizy litu

Ograniczenia

  • Pozostawia mikroślad wypalenia (analiza quasi-nieniszcząca)
  • Najlepsze wyniki wymagają przedmuchu argonowego
  • Wymaga przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy z laserem
Zasada działania LIBSZdjęcieZasada LIBS
dodaj plik assets/zasada-libs.png

Laser PULSAR

Impulsy o energii 5-6 mJ z częstotliwością do 50 Hz tworzą stabilną plazmę i zapewniają powtarzalne wyniki analityczne.

Spektrometry

Liczba i zakres spektrometrów decydują o pierwiastkach: Z-903 ma trzy (190-950 nm) i mierzy każdy pierwiastek od H do U.

Argon Opti-Purge

Pomiar w atmosferze argonu zwiększa sygnał 2-10x, a dla węgla nawet ok. 50x, przy minimalnym zużyciu gazu.

Analizatory wykorzystujące tę technologię

SciAps Z-901Zdjęcie produktuSciAps Z-901
dodaj plik assets/products/z-901-1-1.png
Analizator LIBS (przenośny)

SciAps Z-901

Sortowanie stopów aluminium z przedmuchem argonowym

Zobacz model →
SciAps Z-902Zdjęcie produktuSciAps Z-902
dodaj plik assets/products/z-902-1-1.png
Analizator LIBS (przenośny)

SciAps Z-902

Pomiar węgla w stopach, jedyny ręczny LIBS do C

Zobacz model →
SciAps Z-903Zdjęcie produktuSciAps Z-903
dodaj plik assets/products/z-903-1-1.png
Analizator LIBS (przenośny)

SciAps Z-903

Trzy spektrometry, pełny zakres pierwiastkowy od H do U

Zobacz model →
SciAps Z-9 LiquidatorZdjęcie produktuSciAps Z-9 Liquidator
dodaj plik assets/products/z-9-1-1.png
Analizator LIBS (przenośny)

SciAps Z-9 Liquidator

Dedykowany analizator LIBS do solanek litowych

Zobacz model →
Technologia NIR

Spektroskopia w bliskiej podczerwieni (NIR)

Spektroskopia NIR analizuje światło odbite od próbki w zakresie bliskiej podczerwieni. Wiązania chemiczne w minerałach pochłaniają charakterystyczne długości fal, tworząc unikalny "odcisk palca" widmowy. Na tej podstawie reveNIR identyfikuje minerały i wspiera prace geologiczne. W odróżnieniu od XRF i LIBS, NIR nie oznacza składu pierwiastkowego, lecz rozpoznaje fazy mineralne i materiały.

Zalety

  • Szybka identyfikacja minerałów i materiałów
  • Pomiar całkowicie nieniszczący
  • Praca w terenie, bez przygotowania próbki
  • Uzupełnia analizę pierwiastkową XRF i LIBS

Ograniczenia

  • Nie podaje składu pierwiastkowego
  • Przeznaczona do identyfikacji faz, nie ilościowej analizy metali
Zasada działania NIRZdjęcieZasada NIR
dodaj plik assets/zasada-nir.png

Odcisk widmowy

Każdy minerał ma charakterystyczne pasma absorpcji w bliskiej podczerwieni, co umożliwia jego rozpoznanie.

Eksploracja geologiczna

Wsparcie poszukiwań i kartowania mineralogicznego bezpośrednio w terenie.

Rodzina spektralna

reveNIR uzupełnia linie FieldSpec, TerraSpec i LabSpec w ofercie SciAps.

Analizatory wykorzystujące tę technologię

SciAps reveNIRZdjęcie produktuSciAps reveNIR
dodaj plik assets/products/revenir-1-1.png
Analizator NIR (bliska podczerwień)

SciAps reveNIR

Identyfikacja minerałów i eksploracja geologiczna w terenie

Zobacz model →
Nie wiesz, którą technologię wybrać?

Pomożemy dobrać analizator do Twoich pierwiastków

Opisz materiały i pierwiastki, które chcesz mierzyć. Doradzimy, czy lepszy będzie XRF, LIBS czy NIR i który model SciAps najlepiej pasuje.