光譜儀的選型需要根據具體的應用場景、檢測需求、預算以及技術參數綜合評估,那如何選擇合適的光譜儀呢?
1. 明確檢測需求
· 檢測對象:固體、液體、氣體?有機物、無機物、金屬元素?
· 檢測目標:定性分析(是什么物質)還是定量分析(濃度多少)?
· 靈敏度要求:需檢測的微量成分濃度范圍(ppm、ppb級別?)
· 樣品狀態:是否需要無損檢測?是否需要預處理(如研磨、溶解)?
2. 選擇光譜技術類型
通過確認好的需求,根據檢測目標和樣品特性以及應用場景選擇合適的光譜技術:
光譜技術 | 適用場景 | 典型儀器 |
紫外-可見 (UV-Vis) | 溶液濃度分析(如蛋白質、核酸)、水質COD檢測 | 分光光度計 |
紅外(IR/FTIR) | 有機物官能團分析(如塑料、藥品)、氣體成分檢測 | 傅里葉變換紅外光譜儀 |
拉曼光譜 | 分子結構分析(如有毒物質、珠寶鑒定)、無損檢測(如文物) | 便攜式拉曼光譜儀 |
原子吸收(AAS) | 金屬元素定量分析(如鉛、汞) | 火焰/石墨爐原子吸收光譜儀 |
ICP-OES/MS | 多元素同時檢測(環境、半導體材料),高靈敏度 | 電感耦合等離子體光譜儀/質譜儀 |
X射線熒光(XRF) | 固體/液體中元素分析(如合金成分、RoHS檢測) | 手持式XRF分析儀 |
近紅外(NIR) | 快速無損檢測(如糧食水分、藥品成分) | 在線NIR光譜儀 |
LIBS | 固體直接檢測(如土壤、金屬),無需樣品制備 | 激光誘導擊穿光譜儀 |
3. 關鍵性能參數對比
· 波長范圍:是否覆蓋目標物質的特征吸收/發射峰?
如:重金屬檢測需紫外-可見范圍(AAS),有機物需中紅外(FTIR)。
· 分辨率:高分辨率適合復雜混合物(如氣相色譜-紅外聯用)。
· 檢測限(LOD):微量分析需ppb級靈敏度(如ICP-MS優于AAS)。
· 速度:在線檢測需高速(如NIR),科研可接受較長掃描時間。
· 樣品兼容性:是否支持不規則固體(如XRF)、高溫樣品(如LIBS)?
4. 使用環境與便攜性
· 實驗室固定式:高精度、多功能(如FTIR、ICP-OES)。
· 便攜/手持式:現場快速檢測(如手持XRF用于合金分類、拉曼用于安檢)。
· 在線監測:工業流程集成(如NIR用于制藥生產線)。
5. 預算與成本
· 初始成本:
低預算:UV-Vis、便攜XRF(約幾萬至十幾萬元)。
高預算:ICP-MS、高分辨率FTIR(可達百萬元以上)。
· 運行成本:
耗材(如ICP的氬氣、AAS的燈絲)。
維護復雜度(如FTIR需定期校準,LIBS無需耗材)。
6. 其他功能與兼容性
· 軟件支持:是否支持數據庫比對(如拉曼光譜的樣品庫)、自定義算法?
· 聯用技術:是否需要與顯微鏡(顯微拉曼)、色譜(GC-IR)聯用?
· 自動化:是否需要自動進樣、機器人采樣?
選型流程
典型案例建議
1. 工業合金分類:手持XRF(快速、無損)。
2. 水質重金屬檢測:ICP-OES(多元素、高靈敏度)。
3. 藥品成分驗證:FTIR或拉曼(分子結構分析)。
4. 農田土壤監測:便攜LIBS(現場快速篩查)。
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