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水準儀的構造?

祿依凝 2013-08-07 11:56:33 332  瀏覽
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全部評論(2條)

  • 820550518 2013-08-08 00:00:00
    1.望遠鏡2.水準器3.基座

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  • 戰萱兒 2013-08-08 00:00:00
    微傾水準儀  借助于微傾螺旋獲得水平視線的一種常用水準儀。作業時先用圓水準器將儀器粗略整平,每次讀數前再借助微傾螺旋,使符合水準器在豎直面內俯仰,直到符合水準氣泡精確居中,使視線水平。微傾的精密水準儀同普通水準儀比較,前者管水準器的分劃值小、靈敏度高,望遠鏡的放大倍率大,明亮度強,儀器結構堅固,特別是望遠鏡與管水準器之間的聯接牢固,裝有光學測微器,并配有精密水準標尺,以提高讀數精度。ZG生產的微傾式精密水準儀(圖2),其望遠鏡放大倍率為40倍,管水準器分劃值為10″/2毫米,光學測微器Z小讀數為0.05毫米,望遠鏡照準部分、管水準器和光學測微器都共同安裝在防熱罩內。   自動安平水準儀  借助于自動安平補償器獲得水平視線的一種水準儀。它的特點主要是當望遠鏡視線有微量傾斜時,補償器在重力作用下對望遠鏡作相對移動,從而能自動而迅速地獲得視線水平時的標尺讀數。補償的基本原理是:當望遠鏡視線水平時,與物鏡主點同高的水準標尺上物點P構成的像點Z0應落在十字絲交點Z上(圖3a)。當望遠鏡對水平線傾斜一小角α后,十字絲交點Z向上移動,但像點Z0仍在原處,這樣即產生一讀數差Z0Z(圖3b)。當α很小時可以認為 Z0Z 的間距為α·f′(f′為物鏡焦距),這時可在光路中K點裝一補償器,使光線產生屈折角嗘0,在滿足α·f′=嗘0·s0(s0為補償器至十字絲ZX的距離,即KZ)的條件下,像Z0就落在Z點上(圖3c);或使十字絲自動對儀器作反方向擺動,十字絲交點Z落在Z0點上。如光路中不采用光線屈折而采用平移時,只要平移量等于Z0Z,則十字絲交點Z落在像點Z0上,也同樣能達到Z0和Z重合的目的。自動安平補償器按結構可分為活動物鏡、活動十字絲和懸掛棱鏡等多種。補償裝置都有一個“擺”,當望遠鏡視線略有傾斜時,補償元件將產生擺動,為使“擺”的擺動能盡快地得到穩定,必須裝一空氣阻尼器或磁力阻尼器。這種儀器較微傾水準儀工效高、精度穩定,尤其在多風和氣溫變化大的地區作業更為顯著。   激光水準儀  利用激光束代替人工讀數的一種水準儀。將激光器發出的激光束導入望遠鏡筒內,使其沿視準軸方向射出水平激光束。   利用激光的單色性和相干性,可在望遠鏡物鏡前裝配一塊具有一定遮光圖案的玻璃片或金屬片,即波帶板,使之所生衍射干涉。經過望遠鏡調焦,在波帶板的調焦范圍內,獲得一明亮而精細的十字型或圓形的激光光斑,從而更精確地照準目標。如在前、后水準標尺上配備能自動跟蹤的光電接收靶,即可進行水準測量。在施工測量和大型構件裝配中,常用激光水準儀建立水平面或水平線

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icp-ms的構造

ICP-MS的構造:原理與應用

ICP-MS(感應耦合等離子體質譜法)是一種高靈敏度、高分辨率的分析技術,廣泛應用于元素分析、同位素比值測定以及環境、食品、醫學等領域的痕量元素檢測。本文將深入探討ICP-MS的構造、工作原理及其應用,為您全面解析這一先進分析技術的內部機制。

ICP-MS的構造

ICP-MS設備的核心構造主要包括以下幾個關鍵部分:感應耦合等離子體(ICP源)、離子導入系統、質譜分析器(通常是四極桿質譜或電感耦合質譜器)和檢測器。

1. 感應耦合等離子體(ICP源)

ICP源是ICP-MS系統的基礎部分,其主要作用是將樣品轉化為離子。其構造通常包括一個高頻電磁線圈和一個等離子體室。高頻電磁線圈用于產生高溫等離子體,等離子體的溫度通常可達到6000-10000攝氏度。在這個極高溫度的等離子體中,樣品溶液或氣體會被霧化成細小的顆粒,經過離子化過程生成帶電的原子或分子離子。

2. 離子導入系統

生成的離子需要被引導到質譜儀進行進一步分析。離子導入系統由一系列不同的電場和磁場組成,這些系統負責對離子進行加速、聚焦和導向,確保離子能夠穩定、準確地進入質譜分析器。離子導入系統的設計對于ICP-MS的性能至關重要,因為它決定了系統的靈敏度和分辨率。

3. 質譜分析器

質譜分析器是ICP-MS設備的核心,負責分離和分析不同質量的離子。常見的質譜分析器包括四極桿質譜(Quadrupole Mass Spectrometer, QMS)、離子阱質譜(Ion Trap)和時間飛行質譜(TOF)。其中,四極桿質譜由于其較高的分析速度、較低的成本和穩定性,成為ICP-MS中常見的分析器。四極桿質譜通過對離子的質量-電荷比(m/z)進行分析,能夠準確區分不同元素和同位素。

4. 檢測器

檢測器負責捕捉從質譜分析器出來的離子信號,并轉化為電信號,經過放大后輸入到數據處理系統。常見的ICP-MS檢測器有電子倍增器(EMI)和氣泡計數器等。電子倍增器因其極高的靈敏度,能夠檢測到極為微量的元素,因此被廣泛應用于痕量元素的分析。

ICP-MS的工作原理

ICP-MS的工作原理包括樣品引入、離子化、質量分析和信號檢測等幾個關鍵步驟。樣品被引入ICP源,并在高溫等離子體中被離子化,形成帶電離子。然后,這些離子通過離子導入系統被加速并進入質譜分析器。質譜分析器根據離子的質量-電荷比將不同的離子分離開來,后通過檢測器捕捉到的離子信號進行數據分析。

ICP-MS的一個顯著優勢是其高靈敏度,能夠對極低濃度的元素進行精確分析,通常能夠達到ppb(10^-9)或ppt(10^-12)級別的檢測限。該技術的高分辨率和高精度使其在多種領域中得到了廣泛應用。

ICP-MS的應用

ICP-MS因其高靈敏度、高分辨率及快速分析的特點,已成為多領域元素分析的重要工具。在環境科學中,它用于檢測水質、土壤和空氣中的重金屬污染物;在食品安全中,ICP-MS能夠檢測食品中的微量元素及其污染物;在醫學領域,ICP-MS被用于血液、尿液等生物樣本中的元素分析,特別是痕量元素的測定。ICP-MS還廣泛應用于地質勘探、材料科學和法醫學等領域。

結論

ICP-MS技術憑借其優異的靈敏度和分辨率,在多種領域中發揮著重要作用。通過感應耦合等離子體源、精密的離子導入系統、先進的質譜分析器和高效的檢測器,ICP-MS能夠提供極為的元素分析結果。未來,隨著技術的不斷發展,ICP-MS將在環境監測、食品安全、醫療診斷等領域展現更大的應用潛力。因此,了解ICP-MS的構造及工作原理,對于深入掌握這一技術并充分發揮其優勢具有重要意義。

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