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文檔簡介
1、光譜儀是將成分復(fù)雜的光分解成光譜線的科學(xué)儀器,通過對光信息的采集來測知物品中含有何種元素。這種儀器被廣泛地應(yīng)用于空氣污染、水污染、食品重金屬污染、金屬工業(yè)等的檢測中。進(jìn)入21世紀(jì)以來,儀器的數(shù)字控制技術(shù)已經(jīng)取代模擬控制技術(shù),使儀器向小型化、精密化發(fā)展。其中激光誘導(dǎo)擊穿(Laser-induced breakdown spectroscopy簡稱LIBS)光譜儀是目前材料分析行業(yè)的前瞻技術(shù),它具有分析速度快,精度高,可遙測,測量范圍廣等優(yōu)
2、點。因此,LIBS光譜儀已在更多領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。目前,雖然國內(nèi)一些企業(yè)和高校機構(gòu)已經(jīng)對LIBS光譜儀的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化作了大量工作,以此來縮小與國外的差距并推動國內(nèi)LIBS的發(fā)展,但是它的核心部件制造技術(shù)和系統(tǒng)仍然依賴于國外。LIBS光譜儀研制過程中需要的關(guān)鍵材料及核心理論問題主要表現(xiàn)在以下三個方面:一是影響光學(xué)系統(tǒng)穩(wěn)定性的關(guān)鍵材料及材料匹配問題;二是光柵制造鍍膜關(guān)鍵技術(shù)及表面潤濕性問題;三是鍍膜技術(shù)對光柵性能的影響。
本文
3、針對LIBS光譜儀研制過程中所遇到的關(guān)鍵技術(shù)問題,通過有限元模擬和實驗相結(jié)合的方法,深入研究了合金元素對材料熱穩(wěn)定性的影響以及如何設(shè)計低膨脹合金來滿足光譜儀對材料的要求;通過分子動力學(xué)模擬的方法,探討了金屬液滴在不同基底上的潤濕和融合行為,為鍍膜工藝提供理論指導(dǎo),并應(yīng)用于離子刻蝕光柵制造。最后將改進(jìn)的技術(shù)應(yīng)用于儀器,并進(jìn)行了測試。主要內(nèi)容如下:
(1)使用低膨脹材料可以滿足光學(xué)系統(tǒng)穩(wěn)定性要求。研究表明,對于低膨脹鑄鐵和鑄鋼,選
4、取35%Ni,進(jìn)行1050℃淬火和300℃×2h回火處理的低膨脹鑄鐵具有相對優(yōu)異的性能,當(dāng)Al含量為5.5%時,合金具有較高的強度和較低的熱膨脹系數(shù)。當(dāng)鈷含量在30%左右時,膨脹系數(shù)達(dá)到最低。少量的Ti元素能夠細(xì)化Fe-Ni-Co合金的組織,減少合金中O、S等雜質(zhì)元素的含量,并能降低合金的熱膨脹系數(shù);過多的Ti元素反而會造成合金熱膨脹系數(shù)的升高。Mn對合金低膨脹性能有有害作用,但可以提高合金的強度。通過以上原則設(shè)計的合金材料,經(jīng)過ANS
5、YS熱變形仿真模擬與原材料對比分析可得,扇形板在0℃-50℃范圍內(nèi),結(jié)構(gòu)變形為±5μm,光學(xué)系統(tǒng)縱向(衍射方向)變形為36μm,羅蘭園圓弧切線方向變形為19μm,滿足了儀器甚至高端制造領(lǐng)域的材料匹配和系統(tǒng)設(shè)計的問題。
(2)鍍膜工藝作為離子刻蝕光柵制造技術(shù)的關(guān)鍵工藝之一,與材料表面潤濕性問題有關(guān)。因此,我們用分子動力學(xué)模擬的方法研究了金屬液滴的表面潤濕現(xiàn)象和融合行為。結(jié)果表明,Ag液膜在粗糙基底上會發(fā)生反潤濕現(xiàn)象,并最終脫離基
6、底,這一現(xiàn)象受到液膜的形狀、尺寸和表面的粗糙度等因素的影響。金屬液滴在不同種類的金屬基底表面潤濕性差異巨大,這主要是由液體-基底之間的相互作用決定的。進(jìn)一步研究異種元素液滴的融合時,發(fā)現(xiàn)存在“水平融合”或“垂直融合”兩種融合機制,這與基底表面的粗糙度所控制的潤濕性有關(guān)。因此,可以通過改變材料表面的粗糙度和微觀結(jié)構(gòu)調(diào)整液滴的潤濕性,從而使得液滴在基底表面能夠較好的鋪展,有利于改進(jìn)鍍膜工藝。通過實驗驗證,發(fā)現(xiàn)減小基底粗糙度,提高蒸鍍溫度,減
7、小基底溫度,采用二次鍍膜技術(shù),均有利于提高膜層的均勻性和穩(wěn)定性。
(3)使用由新的鍍膜技術(shù)開發(fā)的光柵以及由低膨脹鑄鐵合金作為支架的光學(xué)系統(tǒng),設(shè)計了全新的光譜儀。其光學(xué)系統(tǒng)的溫度穩(wěn)定性達(dá)到±5μm,譜線中心位置漂移不超過1個像元,不加恒溫的情況下仍能進(jìn)行較穩(wěn)定的分析;其衍射效率超過進(jìn)口光柵,在紫外波段元素N、P、S、C仍能夠獲得較好的分析;它還首次突破了相態(tài)的局限性,可對粉末狀的樣品,如土壤中的元素N、P、K、Pb、Sb、Cd、
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