激光诱导击穿光谱(LIBS)检测限实验是一种基于激光与物质相互作用的光谱分析技术,通过高能激光脉冲激发样品产生等离子体,并分析其发射光谱来确定样品的元素组成及含量。该技术具有快速、无损、多元素同时检测等优势,广泛应用于环境监测、工业材料、食品安全、地质勘探等领域。检测限实验是评估LIBS技术性能的关键指标,能够确定仪器对特定元素的最低检测能力,确保检测结果的准确性和可靠性。通过LIBS检测限实验,可为产品质量控制、污染物筛查及科学研究提供重要数据支持。
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激光诱导击穿光谱法(LIBS):通过激光激发样品产生等离子体,分析其发射光谱确定元素组成。
原子吸收光谱法(AAS):利用原子对特定波长光的吸收测定元素含量。
电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS):通过等离子体离子化样品,质谱检测元素含量。
X射线荧光光谱法(XRF):利用X射线激发样品产生荧光光谱进行元素分析。
紫外可见分光光度法(UV-Vis):通过样品对紫外可见光的吸收测定特定成分。
红外光谱法(IR):分析样品对红外光的吸收特性确定分子结构。
拉曼光谱法(Raman):通过拉曼散射光谱分析样品分子振动信息。
气相色谱法(GC):分离并检测挥发性化合物。
液相色谱法(HPLC):分离并检测非挥发性或热不稳定化合物。
质谱法(MS):通过质荷比分析样品分子或原子质量。
电化学分析法:利用电化学原理测定样品中特定成分。
热分析法:通过样品的热性质变化分析其组成。
显微镜分析法:结合显微技术观察样品微观结构及成分分布。
核磁共振法(NMR):通过核磁共振信号分析样品分子结构。
中子活化分析法(NAA):利用中子辐照样品测定元素含量。
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