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激光誘導(dǎo)擊穿光譜下的土壤成分分析:卓立SCMOS光譜儀的實踐與前景

來源: 北京先鋒泰坦科技有限公司    2024年11月04日 10:45  

技術(shù)介紹:

激光誘導(dǎo)擊穿光譜(Laser-induced breakdown spectroscopy更適合,簡稱LIBS)作為一種近年來隨著激光及光譜學(xué)技術(shù)的發(fā)展而快速興起的新型光學(xué)元素分析技術(shù),具有快速實時溝通協調、可原位檢測及可遠程測量等優(yōu)勢要素配置改革,被譽為“未來化學(xué)分析之星”。

2012年保障性,美國宇航局(NASA)將LIBS 技術(shù)用于火星巖石成分探測帶動產業發展,其測量原理是通過一束聚焦后的高能脈沖激光對火星巖石表面進行燒蝕瞬間產(chǎn)生等離子體(一般在微秒甚至納秒級別),通過光譜儀等光學(xué)探測設(shè)備對等離子體發(fā)射光譜進行探測分析持續發展,從而實現(xiàn)火星巖石中元素組成和含量測量必然趨勢,其原理如圖1 所示。

圖1:LIBS原理圖及LIBS在火星探測中的應(yīng)用

實驗裝置介紹:

LIBS測量系統(tǒng)主要由激光器擴大、光譜儀、時序控制器發揮效力、信號采集系統(tǒng)新格局、激光光路系統(tǒng)以及位移平臺等部分組成,裝置圖如圖2所示安全鏈。在本系統(tǒng)中顯示,主要使用532 nm的激光作為樣品激發(fā)源,用于燒蝕樣品產(chǎn)生等離子體進一步完善。采用DG535時序控制器實現(xiàn)激光器和光譜儀之間的信號同步集聚,以保證等離子體光譜信號能被有效的采集。為了保證樣品測量的有效性調整推進,講樣品放置于三維位移平臺表面狀況,測量過程中同時移動位移平臺,保證每次激光燒蝕樣品均為未燒蝕區(qū)域機製。在本系統(tǒng)光譜信號探測中全過程,我們主要采用北京卓立漢光儀器有限公司自主研制的Omni-λ500i系列“影像譜王”光柵光譜儀進行信號采集,以評估該光譜儀在LIBS土壤樣品測量中的可行性。

圖2:LIBS實驗裝置圖

產(chǎn)品應(yīng)用:

在土壤樣品測量過程中不負眾望,為保證土壤樣品的均勻性高效流通,對土壤樣品進行烘干研磨過篩以及壓片后進行測量。為獲得較好的光譜信號精準調控,我們采用激光能量為50 mJ功能,SCMOS信號采集延時和門寬分別為1 us和5 us,光柵刻線選擇1200 lines/mm解決。最終土壤樣品光譜信號結(jié)果如圖3所示預期。

圖3:土壤樣品測量光譜圖(光譜儀選擇中心波長為402 nm、422 nm集成技術、588 nm以及766 nm)

可以看出就能壓製,采用該系統(tǒng)測量土壤樣品可以獲得信噪比很好的光譜信號,能夠?qū)崿F(xiàn)土壤中一些主要元素包含Ca適應能力、Al更優美、Mn、Na及K等元素的有效測量防控,因此可以用于實現(xiàn)土壤樣品中元素的定性及定量分析成效與經驗。

此外,我們還對含氮樣品進行了分析堅實基礎,設(shè)置光譜儀中心波長為388 nm稍有不慎,采集CN分子光譜信號,如圖所示可以看出等地,采用該光譜儀可獲得明顯的CN分子光譜信號以及Al最為顯著、Ca等原子光譜信號。

圖4:含氮樣品測試結(jié)果(光譜儀中心波長選擇388 nm)

此外規定,我們還采集了Ca環境、Al以及K元素在不同延時下的光譜信號,如圖5及圖6所示責任们闆r?梢钥闯觯S著采集延時的逐漸增大組建,光譜信號逐漸減弱表現,能夠有效實現(xiàn)us級別光譜信號時間分辨。

5.jpg

圖5:不同采集延時下Ca深刻變革、Al光譜信號

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圖6:不同采集延時下K元素光譜信號

專家介紹

馬世祥結論,博士,北京市農(nóng)林科學(xué)院著力增加,助理研究員智能化,主要從事激光光譜技術(shù)在農(nóng)業(yè)環(huán)境(土壤、水體等)檢測方面的研究工作,目前擔(dān)任中國光學(xué)工程學(xué)會光譜技術(shù)及應(yīng)用專業(yè)委員會青年委員建設。主持/參與項目26項在此基礎上,其中主持國家自然科學(xué)基金青年基金、國家重點研發(fā)計劃子課題前來體驗、北京市青年人才托舉項目等6余項自主研發;共計發(fā)表SCI論文40余篇,其中以第一作者/通訊作者身份在Journal of Hazardous Materials更加廣闊、Food Chemistry損耗、Talanta、Journal of Analytical Atomic Spectrometry等權(quán)*期刊發(fā)表SCI論文13篇非常完善,獲得授權(quán)發(fā)明專*10余項性能穩定。

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