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芬蘭Timegate時(shí)間門控拉曼光譜儀用于研究材料在高溫條件下的相變過(guò)程
熒光干擾、可見光干擾供給、高溫?zé)彷椛涓蓴_是傳統(tǒng)拉曼光譜儀測(cè)試過(guò)程中經(jīng)常遇到的難題的方法,芬蘭Timegate公司的時(shí)間門控拉曼光譜儀可有效消除熒光干擾,提高測(cè)試信噪比進行探討,獲得高質(zhì)量的拉曼光譜落到實處。且,Timegate拉曼光譜儀既能夠在可見光環(huán)境下測(cè)試最新,也能夠測(cè)量高溫?zé)彷椛洵h(huán)境下(試驗(yàn)溫度可達(dá)2000℃)的材料性能和反應(yīng)過(guò)程技術創新,成功應(yīng)對(duì)高溫?zé)彷椛鋵?duì)拉曼光譜測(cè)試帶來(lái)的輻射干擾。Timegate時(shí)間門控拉曼光譜儀可以將拉曼信號(hào)和熒光信號(hào)進(jìn)行分離重要作用,使測(cè)量強(qiáng)熒光材料和高溫材料的拉曼光譜成為可能優化服務策略,為高級(jí)數(shù)據(jù)分析提供了全新的基礎(chǔ),提高了測(cè)量的準(zhǔn)確度和可靠性新格局。
圖1 芬蘭Timegate公司時(shí)間門控拉曼光譜儀測(cè)試原理
輝石具有不同的晶型明顯,在高溫下會(huì)發(fā)生不同的相轉(zhuǎn)變。鋰輝石是輝石的一種顯示,是一種單斜輝石礦物創新為先,是新能源行業(yè)常用的原材料,晶型轉(zhuǎn)變發(fā)生在1000℃以上科普活動。本次實(shí)驗(yàn)過(guò)程中創新延展,我們將α-鋰輝石樣品加熱至1025~1075℃,利用Timegate時(shí)間門控拉曼光譜儀測(cè)試了鋰輝石樣品在高溫條件下的晶型轉(zhuǎn)變過(guò)程并獲得其轉(zhuǎn)化率曲線長期間。
圖2 鋰輝石樣品高溫條件下的晶型轉(zhuǎn)變過(guò)程的測(cè)試裝置
我們通過(guò)實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn):Timegate時(shí)間門控拉曼光譜儀能夠很好地檢測(cè)α-鋰輝石向β-鋰輝石的轉(zhuǎn)化程度基本情況。實(shí)驗(yàn)溫度達(dá)到1075℃后,我們每隔5min分別采集一次拉曼光譜數(shù)據(jù)高端化,拉曼光譜圖如圖3所示力量。
圖3 α-鋰輝石向β-鋰輝石轉(zhuǎn)化的拉曼光譜圖
本次實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,我們也利用Timegate時(shí)間門控拉曼光譜儀研究了800~1200℃溫度范圍內(nèi)α-鋰輝石向β-鋰輝石的晶型轉(zhuǎn)變過(guò)程提單產。實(shí)驗(yàn)證明深入實施,時(shí)間門控拉曼光譜儀可以成功應(yīng)對(duì)高溫?zé)彷椛鋵?duì)拉曼光譜測(cè)試帶來(lái)的輻射干擾,得到理想的拉曼光譜數(shù)據(jù)發展空間。
圖4 鋰輝石樣品高溫條件下的測(cè)試裝置圖
圖5 鋰輝石樣品800~1200℃的時(shí)間門控拉曼光譜
Timegate時(shí)間門控拉曼光譜儀可以進(jìn)行連續(xù)的高溫測(cè)試效果,可用于識(shí)別礦物的不同晶型及晶型之間的轉(zhuǎn)化。伴隨著鋰輝石樣品從α晶型到β晶型的轉(zhuǎn)化足了準備,β/α強(qiáng)度比增加合作關系,α和β晶型強(qiáng)度可用于研究相應(yīng)的α和β鋰輝石的濃度變化。
圖6 不同晶型的鋰輝石在不同溫度/時(shí)間下的拉曼光譜
圖7 鋰輝石樣品β/α強(qiáng)度比隨時(shí)間的變化趨勢(shì)圖
綜上所述,Timegate時(shí)間門控拉曼光譜儀可用于高溫條件下的拉曼光譜測(cè)試傳遞,能夠有效地抑制熒光干擾融合、并不受高溫?zé)彷椛溆绊憽r(shí)間門控拉曼光譜儀是一種非破壞性的分析方法更加廣闊,樣品無(wú)需進(jìn)行預(yù)處理規劃、僅需要少量樣品就可以完成測(cè)試,為研究材料在高溫條件下的性能提供了重要的測(cè)試手段可以使用。Timegate時(shí)間門控拉曼光譜儀能夠有效地實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制與反饋進入當下,有助于優(yōu)化工藝參數(shù),提高研發(fā)和生產(chǎn)效率稍有不慎。
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