【摘要】 在现有实验条件下,Cu-Zn-Ag合金样品中铜、锌和银的定量分析相对误差分别达到0.86%、0.99%和5.17%。

与激光诱导击穿光谱(LIBS)中广泛使用的电光调Q Nd:YAG激光器相比,微芯片激光器具有体积小、成本低、脉冲宽度短、光束质量高等优点。

 

Gornushkin等人于2004年首次研究了在LIBS中使用微芯片激光器的可行性。2005年,基于微芯片激光的LIBS已被开发用于实现钢和铝合金的元素分析。

 

Shanshan Li等人[1]开发了基于微芯片激光的火花放电辅助激光诱导击穿光谱(SD-LIB)与单点校准(OPC)相结合的方法,实现了Cu-Zn-Ag合金样品的定量元素分析。OPC方法使得在使用无校准算法的定量元素分析过程中使用具有未知跃迁概率的锌原子线成为可能。

 

在现有实验条件下,Cu-Zn-Ag合金样品中铜、锌和银的定量分析相对误差分别达到0.86%、0.99%和5.17%。该工作表明,基于微芯片激光的SD-LIB与OPC方法相结合,可以实现方便、准确的含锌合金样品的定量元素分析。

 

总之,基于微芯片激光的SD-LIB与OPC方法相结合,可以实现Cu-Zn-Ag合金样品的定量元素分析,具有可靠的准确性。OPC方法使得在使用CF-LIB算法的定量元素分析过程中使用具有未知跃迁概率的锌原子线成为可能。当某些分析线的跃迁概率未知时,这将非常有助于使用CF-LIB算法进行定量元素分析。

 

基于微芯片激光器的SD-LIB由于其成本低、体积小,可以在不同领域提供现场、可移动和方便的元素分析。

 

[1] Li S , Li R , Chen Y ,et al.One-point calibration quantitative elemental analysis of Cu-Zn-Ag alloys with microchip laser-based SD-LIBS[J].Optik: Zeitschrift fur Licht- und Elektronenoptik: = Journal for Light-and Electronoptic, 2022.DOI:10.1016/j.ijleo.2022.169946.

 

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