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吸收池 Absorption cell 玻璃比色皿 荧光四通光比色皿 流动比色皿 盛放试样的吸收池由光透明的材料制成。在紫外光区工作时,采用石英材料;可见光区采用硅酸盐玻璃;红外光区,则可以根据不同的波长选用不同材料的晶体制成吸收池窗口。 * * 检测器 Detector 检测器 光检测器 热检测器 硒光电池 光电管(真空光电二极管) 光电倍增管 硅二极管阵列检测器 半导体检测器 真空热电偶 热释电检测器 用光电转换器作为检测器,这类检测器必须在一个宽的波长范围内对辐射有响应,在低辐射功率时的反应要敏感,对辐射的响应要快,产生的电信号容易放大,噪音要小,更重要的是产生信号应正比于入射光强度I,即:G = KI + Dc;G为检测器以电流、电阻或电动势为单位表示的电信号,常数K决定于检测器的灵敏度, Dc为无入射光时的暗电流,一般可用补偿电路加以解决。 * * 1. 硒光电池 Selenium cell + - Se Fe(Cu) h? 玻璃 Ag(Au)透明膜-收集极 塑 料 - - (当外电阻400?,i =10-100?A) 优点:光电流直接正比于辐射能;使用方便、便于携带(耐用、成本低); 缺点:电阻小,电流不易放大;响应较慢。只在高强度辐射区较灵敏;长时间使用后,有“疲劳”(fatigue)现象。 * * 2. 光电管( Phototube 真空光电二极管) 90V DC 直流放大 阴极 R - + 光束 e 阳极丝(Ni) 抽真空 优点:阻抗大,电流易放大;响应快;应用广。 缺点:有微小暗电流40K的放射线激发)。 光电管其阴极为一金属半圆筒,内表面涂有碱金属及其他材料组成的光敏物质,电极被封闭在一个透明真空管中。在光的作用下,光敏物质发射光谱发射光电子,这些光电子被加在两极间的电压(约为90V) 所加速,并为阳极所收集而产生光电流,这一电流在负载电阻两端产生一个电位降,再经直流放大器放大,并进行测量。 * * 石英套 光束 1个光子产生106~107个电子 栅极,Grill 阳极 屏蔽 共有9个打拿极(dynatron),所加直流电压共为90?10V 3. 光电倍增管 Photomultiplier 光电倍增管实际上是一种加上多级倍增电极的光电管。外壳由玻璃或石英制成,内部抽真空。阴极涂有能发射电子的光敏物质(Sb-Cs或Ag-O-Cs)的电极。在阴极和阳极之间装有一系列次级电子发射极。 * * 900V dc 90V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 阳极 阴极 石英封 读出装置 R 光电倍增管(PMT)电路图 优点:高灵敏度;响应快;适于弱光测定,甚至对单一光子均可响应。 缺点:热发射强,因此暗电流大,需冷却(-30oC)。不得置于强光(如日光)下,否则可永久损坏 PMT! * * 4. 硅二极管阵列检测器 Silicon Diode Array Detector 5. 半导体检测器 Semiconductor Detector 由在一硅片上形成的反相偏置的p-n结组成。 此种检测器可以作为光学多通道分析器。 实际上是一种电阻器,无光照时,电阻值可达200 kΩ,吸收辐射后,半导体中的电子和空穴增加,导电性增加,电阻减小,因此根据电阻的变化来检测辐射强度的大小。最常用的半导体材料是PbS,它在0.8~2 μm左右的近红外区内反应灵敏。 * * 6. 真空热电偶 Vacuum Thermocouples 是目前红外光谱仪中最常用的一种检测器。它利用不同导体构成回路时的热电效应,将温差转变为电势差,其结构如左。它以一小片涂黑的金箔作为红外辐射的接受面。在金箔另一面焊有两种不同的金属、合金或半导体作为热接点,而在冷接点连有金属导线。此热电偶封在高真空的腔体内。为接受各种波长的红外辐射,盐窗为红外透光材料如:KBr、CsI、KRS-5等。当红外辐射通过此窗口射到涂黑的金箔上时,热接点温度升高,产生温差电势,在闭路情况下,回路即有电流产生。由于阻抗很低(一般在10 Ω左右 ),在前置放大器耦合时需要升压变压器。 * * 7. 热释电检测器 Pyroelectric detector 利用某些晶体,如氘化硫酸三苷钛(DTGS)、硫酸三甘氨酸酯、钽酸锂等,具有温敏偶极矩的性质。将这些晶体放在两块金属板之间,晶体表面电荷发布变化,由此测量红外辐射的强度。 热释电效应同压电效应类似,是指由于温度的变化而引起晶体表面荷电的现象。热释电传感器是对温度敏感的传感器。它由陶瓷氧化物或压电晶体元件组成,在元件两个表面做成电极,在传感器监测范围内温度有ΔT的变化时,热释电效应会在两个电极上会产生电荷ΔQ,即在两电极之间产生一微弱的电压ΔV。由于它的输出阻抗极高,在传感器中有一个场效应管进行阻抗变换。热释电效应所产
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