基于固体增强PRLIBS技术的水下稀土元素探测装置制造方法及图纸

技术编号:46087844 阅读:10 留言:0更新日期:2025-08-12 18:08
本技术涉及激光光谱技术领域,具体涉及基于固体增强PRLIBS技术的水下稀土元素探测装置,包括:信号激发单元、信号收集单元、样品固定单元、延迟脉冲发生器以及计算机;样品固定单元上固设有待探测样品;信号激发单元相对水平于样品固定单元设置,以激发样品产生等离子体;信号收集单元平行设于信号激发单元设置,且信号收集单元中接收信号激发单元反射的样品所产生等离子体,并发送计算机光谱数据进行处理;延迟脉冲发生器分别与信号激发单元和信号收集单元连接,以控制二者之间的延时。本技术可以通过简单的实验装置,如加入偏振棱镜、增强材料基底,经济高效地实现高信背比的LIBS检测,能够检测出传统LIBS所不能检出的微弱信号。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及激光光谱,具体涉及基于固体增强prlibs技术的水下稀土元素探测装置。


技术介绍

1、到目前为止,仍缺乏适用于深海的稀土元素原位探测方法及装备。取样带回实验室分析的方法,周期长,时效性差,无法为深海稀土沉积物矿藏的勘探提供实时参考。几种可以检测元素的技术像x射线荧光(xrf)、电感耦合等离子发射光谱和质谱、高效液相色谱法等无法在复杂基质样品中对稀土元素精确测定,需要复杂的样品预处理,不适合在恶劣环境中进行现场测量或分析。而激光诱导击穿光谱(laser-induced breakdownspectroscopy,libs)是一种强大的分析工具,这是一种完全的光学方法,可以进行远程非接触式分析,而且无需进行任何样品制备即可在复杂极端环境中进行原位实时多元素检测。libs就是通过将观察到的光谱与单个元素的已知光谱进行比较分析研究得到被测物质的成分。水下libs探测由于受水体环境的影响产生的等离子体持续时间短,信号弱,光谱展宽明显,特征谱线有一部分被淹没在连续背景中,这都严重阻碍了libs在水下探测方面的应用。目前常见的解决方案如时间分辨激光诱导击穿光谱本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.基于固体增强PRLIBS技术的水下稀土元素探测装置,其特征在于,包括:信号激发单元、信号收集单元、样品固定单元、延迟脉冲发生器(16)以及计算机(13);

2.根据权利要求1所述的基于固体增强PRLIBS技术的水下稀土元素探测装置,其特征在于,所述信号激发单元,包括:激光器(1)、偏振棱镜A(2)、平凹透镜(3)、平凸透镜A(4)、二向色镜(5)、平凸透镜B(6)、正弯月透镜(7);

3.根据权利要求2所述的基于固体增强PRLIBS技术的水下稀土元素探测装置,其特征在于,所述平凸透镜A(4)与平凸透镜B(6)的凸面相对设置。

4.根据权利要求2所述...

【技术特征摘要】

1.基于固体增强prlibs技术的水下稀土元素探测装置,其特征在于,包括:信号激发单元、信号收集单元、样品固定单元、延迟脉冲发生器(16)以及计算机(13);

2.根据权利要求1所述的基于固体增强prlibs技术的水下稀土元素探测装置,其特征在于,所述信号激发单元,包括:激光器(1)、偏振棱镜a(2)、平凹透镜(3)、平凸透镜a(4)、二向色镜(5)、平凸透镜b(6)、正弯月透镜(7);

3.根据权利要求2所述的基于固体增强prlibs技术的水下稀土元素探测装置,其特征在于,所述平凸透镜a(4)与平凸透镜b(6)的凸面相对设置。

4.根据权利要求2所述的基于固体增强prlibs技术的水下稀土元素探测装置,其特征在于,所述平凹透镜(3)和平凸透镜a(4)组成信号激发单元的扩束透镜;

5.根据权利要求2所述的基于固体增强prlibs技术的水下稀土元素探测装置,其特征在于,所述偏振棱镜a(2)为实现360°旋转的偏振棱镜;

【专利技术属性】
技术研发人员:李洪壮卢渊杜增丰张鑫栾振东
申请(专利权)人:中国海洋大学
类型:新型
国别省市:

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