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样品温度对激光诱导等离子体辐射强度的影响

陈金忠 王敬 李旭 滕枫

陈金忠, 王敬, 李旭, 滕枫. 样品温度对激光诱导等离子体辐射强度的影响[J]. 红外与激光工程, 2015, 44(11): 3223-3228.
引用本文: 陈金忠, 王敬, 李旭, 滕枫. 样品温度对激光诱导等离子体辐射强度的影响[J]. 红外与激光工程, 2015, 44(11): 3223-3228.
Chen Jinzhong, Wang Jing, Li Xu, Teng Feng. Effect of sample temperature on laser-induced plasma radiation intensities[J]. Infrared and Laser Engineering, 2015, 44(11): 3223-3228.
Citation: Chen Jinzhong, Wang Jing, Li Xu, Teng Feng. Effect of sample temperature on laser-induced plasma radiation intensities[J]. Infrared and Laser Engineering, 2015, 44(11): 3223-3228.

样品温度对激光诱导等离子体辐射强度的影响

基金项目: 

国家自然科学基金(61205180);河北省自然科学基金(A2006000951);中西部提升综合实力计划项目

详细信息
    作者简介:

    陈金忠(1954-), 男,教授,硕士生导师,主要从事激光等离子体光谱技术方面的研究。Email: chenjinzhongcn@126.com

    通讯作者: 李旭(1978-),男,副教授,主要从事发光材料的制备及性能方面的研究。Email:lixcn@sina.com
  • 中图分类号: O433.2

Effect of sample temperature on laser-induced plasma radiation intensities

  • 摘要: 增强激光诱导等离子体的发射光谱强度,对于精确测量微弱光谱信号,改进待测材料中低含量元素的探测灵敏度意义重要。首先对金属样品加热升温,并且在一定温度时利用波长为1 064 nm的Nd:YAG纳秒脉冲激光烧蚀样品,激发产生等离子体,测量了不同样品温度条件下等离子体的发射光谱强度和信噪比。结果表明,采用的激光能量为200 mJ时,随着样品温度的升高,等离子体辐射会逐渐增强,并且在温度为150 ℃时达到最大。计算表明,样品中分析元素Mo、Cr、Ni和Mn在温度为150 ℃时的光谱线强度比室温条件下的分别提高了54.56%,72.43%,70.29%和54.01%,光谱信噪比分别增大了37.44%,40.74%,38.6%和37.06%。实验还通过观察等离子体的照片,测量等离子体的温度、电子密度和样品蒸发量,讨论了激光诱导金属等离子体辐射增强的原因。可见,升高样品温度是改善激光等离子体光谱质量的一种有效手段。
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出版历程
  • 收稿日期:  2015-05-13
  • 修回日期:  2015-06-15
  • 刊出日期:  2015-11-25

样品温度对激光诱导等离子体辐射强度的影响

    作者简介:

    陈金忠(1954-), 男,教授,硕士生导师,主要从事激光等离子体光谱技术方面的研究。Email: chenjinzhongcn@126.com

    通讯作者: 李旭(1978-),男,副教授,主要从事发光材料的制备及性能方面的研究。Email:lixcn@sina.com
基金项目:

国家自然科学基金(61205180);河北省自然科学基金(A2006000951);中西部提升综合实力计划项目

  • 中图分类号: O433.2

摘要: 增强激光诱导等离子体的发射光谱强度,对于精确测量微弱光谱信号,改进待测材料中低含量元素的探测灵敏度意义重要。首先对金属样品加热升温,并且在一定温度时利用波长为1 064 nm的Nd:YAG纳秒脉冲激光烧蚀样品,激发产生等离子体,测量了不同样品温度条件下等离子体的发射光谱强度和信噪比。结果表明,采用的激光能量为200 mJ时,随着样品温度的升高,等离子体辐射会逐渐增强,并且在温度为150 ℃时达到最大。计算表明,样品中分析元素Mo、Cr、Ni和Mn在温度为150 ℃时的光谱线强度比室温条件下的分别提高了54.56%,72.43%,70.29%和54.01%,光谱信噪比分别增大了37.44%,40.74%,38.6%和37.06%。实验还通过观察等离子体的照片,测量等离子体的温度、电子密度和样品蒸发量,讨论了激光诱导金属等离子体辐射增强的原因。可见,升高样品温度是改善激光等离子体光谱质量的一种有效手段。

English Abstract

参考文献 (17)

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