Прежде всего, заметим, что оптико эмиссионные спектрометры являют собой один из самых востребованных видов спектрометрии, использующейся с целью не разрушающего анализа различных материалов поэтому
Теперь что касается характера реализации оптико-эмиссионного анализа. Работа этого вида анализа основывается на двух основных положениях.
Положение первое. Когда ионы, ну и, разумеется, атомы изучаемого материала возбуждаются, они выдают свой «эксклюзивный» спектр, что и дает возможность для проведения анализа.
Положение второе. Величина того индивидуального спектра, который излучают вышеназванные частицы исследуемого элемента напрямую зависит от того сколько этого элемента в изучаемом материале, речь идет о процентном соотношении.
В принципе здесь все понятно, имея информацию касательно протяженности и интенсивности излучаемых волн можно определить вхождение того или иного элемента в исследуемое вещество в процентах. Что важно, таким образом можно достичь очень точных результатов.
Здесь, конечно же, надо упомянуть о том, что оптико эмиссионный спектрометр в абсолютном большинстве случаев работает с использование плазменного материала, он используется с целью воздействия на спектры. Плазменное вещество, как правило, образуется в газовых средах таких газов, как аргон и другие газы. Ну и, разумеется, для его появления используется ток, его дуга и запускает данный процесс.
Исследуемый материал погружается в источник воздействия, где его ионы и атомы получают дополнительное ускорение, после чего они занимают необходимые – высокие положения орбит. Как мы уже сказали, происходит это под действием плазмы, спектрометр точечно посылает ее к образцу, в результате чего происходит поверхностное перенасыщение энергией при предельных температурах. Элементы образца вырываются с его поверхности и делятся на атомы, они в свою очередь сталкиваются с элементарными частицами и как результат переходят в ионизированное состояние, по ходу дела, излучая эмиссионный спектр, ради исследования которого и происходит сей процесс. Если вы решили