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.

Najprostsza zasada: XRF do metali przejściowych i ciężkich, LIBS do pierwiastków lekkich (lit, beryl, bor, węgiel), NIR do identyfikacji minerałów.
| Zasada działania | XRF: 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 ciężkie | XRF: tak, bardzo szybko i precyzyjnie. LIBS: tak. NIR: nie. |
| Pomiar węgla w stopach | Tylko LIBS (SciAps Z-902 Carbon). |
| Promieniowanie rentgenowskie | XRF: tak (wymogi formalne). LIBS i NIR: nie. |
| Typowe zastosowania | PMI, recykling, geochemia, gleby, metale szlachetne, pierwiastki ziem rzadkich, lit, identyfikacja minerałów. |
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.

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 dryfu krzemowego rejestruje widmo energii. Większa powierzchnia i szybkość zliczeń przekładają się na krótszy czas analizy.
Próbka nie ulega zniszczeniu, co jest istotne przy kontroli gotowych wyrobów i materiałów.

Detektor SDD, metale przejściowe i ciężkie w korzystnej cenie
Zobacz model →
Najwydajniejszy ręczny XRF z ekonomicznym detektorem SDD
Zobacz model →
Wersja "value" X-505, pełna wydajność w niższej cenie
Zobacz model →
Najmniejszy i najlżejszy ręczny XRF, uniwersalny "workhorse"
Zobacz model →
Topowy, najszybszy ręczny analizator XRF SciAps
Zobacz model →
Pierwszy ręczny XRF z lampą rentgenowską 55 kV
Zobacz model →
Pierwszy przenośny XRF stołowy z lampą rentgenowską 80 kV
Zobacz model →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.

Impulsy o energii 5-6 mJ z częstotliwością do 50 Hz tworzą stabilną plazmę i zapewniają powtarzalne wyniki analityczne.
Liczba i zakres spektrometrów decydują o pierwiastkach: Z-903 ma trzy (190-950 nm) i mierzy każdy pierwiastek od H do U.
Pomiar w atmosferze argonu zwiększa sygnał 2-10x, a dla węgla nawet ok. 50x, przy minimalnym zużyciu gazu.

Sortowanie stopów aluminium z przedmuchem argonowym
Zobacz model →
Pomiar węgla w stopach, jedyny ręczny LIBS do C
Zobacz model →
Trzy spektrometry, pełny zakres pierwiastkowy od H do U
Zobacz model →
Dedykowany analizator LIBS do solanek litowych
Zobacz model →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.

Każdy minerał ma charakterystyczne pasma absorpcji w bliskiej podczerwieni, co umożliwia jego rozpoznanie.
Wsparcie poszukiwań i kartowania mineralogicznego bezpośrednio w terenie.
reveNIR uzupełnia linie FieldSpec, TerraSpec i LabSpec w ofercie SciAps.
Opisz materiały i pierwiastki, które chcesz mierzyć. Doradzimy, czy lepszy będzie XRF, LIBS czy NIR i który model SciAps najlepiej pasuje.