LIBS自由定标法.pptx
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1、文献阅读报告自由定标法CF-LIBSCalibration-Free Laser-induced Breakdown Spectroscopy(CF-LIBS)与内标法相比,自由定标可以克服内标法存在的基体效应,且在检测精度上可以至少提高一个数量级Step1:确定等离子体电子温度在激光等离子体中,原子核离子的各个能级都有一定程度的布居,从可见到紫外的各个波段上,都可检测到原子和离子的各条谱线。Step1:确定等离子体电子温度Step2:在log(I/gA)E的曲线图上获取待测元素拟合曲线在Y轴上的截距qStep3:通过查NIST数据库获取在此电子温度下待测元素的配分函数U(T)Step4:由式
2、 对LIBS谱中所有元素进行求和,得到实验参数FStep5:获取实验参数F后,通过公式获取每一个待测元素的含量进度情况之前从董老师那里拷的文献已经看得差不多了自己离校前已经把所有最新的文献和专利都下载下来了,暑假会争取看完谢 谢欢迎老师批评指正报告内容介绍LIBS介绍算法-内标法LIBS优点可远距离地进行在线测量;既能用于导体又能用于非导体;样品准备简单;所需样品量少;对样品的破坏性小;可在恶劣条件下进行;物质蒸发和激化可一次性完成;影响LIBS的因素样品的基质效应;激光的功率密度;环境气体的种类;待分析样品的物理和化学性质;压力(压强);样品表面几何和机械特征;分析线的选取;背景信号的抑制;
3、信噪比的提高;LIBS装置内标法LIBS作为微取样分析技术,影响稳定性的因素有以下几点,激光单脉冲能量的稳定性;激光聚焦后在样品表面上形成的入射斑点大小、样品表面的环境、几何特性、部分消除信号不稳定的常用方法是通过计算分析谱线强度与内标强度比来确定内标法步骤确定原子谱线归属确定内标元素拟合标定曲线原子谱线归属的确定在确定谱线的元素归属时,需综合考虑各原子谱线的已知波长、谱线的精细结构、谱线强度以及谱线的激发电位等因素原子谱线归属的确定在确定谱线的元素归属时,需综合考虑各原子谱线的已知波长、谱线的精细结构、谱线强度以及谱线的激发电位等因素内标元素的确定在确定谱线的元素归属时,需综合考虑各原子谱线
4、的已知波长、谱线的精细结构、谱线强度以及谱线的激发电位等因素标定曲线的拟合在确定谱线的元素归属时,需综合考虑各原子谱线的已知波长、谱线的精细结构、谱线强度以及谱线的激发电位等因素检测限在确定谱线的元素归属时,需综合考虑各原子谱线的已知波长、谱线的精细结构、谱线强度以及谱线的激发电位等因素谢 谢欢迎老师批评指正拟研究方案LIBS优点可远距离地进行在线测量;既能用于导体又能用于非导体;样品准备简单;所需样品量少;对样品的破坏性小;可在恶劣条件下进行;物质蒸发和激化可一次性完成;误差项平方和(SSE)误差项平方和,又称残差平方和或者组内平方和,它表示拟合误差大小的偏差平方和在相同条件下,各项拟合值X
5、i对真实值X的偏差平方后再求和,即该指标反映的是各个拟合值与原样本间的离散程度。由上式可以得出结论:误差项平方和SSE越小,拟合效果越好。相关指数由上式可以得出结论:相关指数 越大,拟合效果越好。从误差分析学上来说,相关指数要大于0.85,这个拟合才算有效拟合。均方根误差(RMSE)由上式可以得出结论:均方根误差RMSE越小,拟合效果越好。一般多项式拟合原理一般多项式拟合阈值一般多项式拟合(阈值50)一般多项式拟合(阈值200)一般多项式拟合(阈值1000)Fourier拟合原理Fourier拟合(1次叠加)Fourier拟合(4次叠加)Fourier拟合(6次叠加)牛顿二乘法拟合原理最优拟合
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