激光誘導擊穿光譜系統可以同時分析材料中的有機元素(C, H, O, N)、超輕元素(例如Li, B, Be, Na, Mg等)、以及重金屬元素。進而計算出諸如碳納米管粉末中的雜質以及化學配方。又由于同時具有高分辨率的樣品成像能力、電腦控制的樣品操作以及可調整的激光強度等優點,成為研究人員、科學家、以及測試人員較為理想的選擇。
激光誘導擊穿光譜系統使用高峰值功率的脈沖激光照射樣品,光束聚焦到一個很小的分析點(通常10-400微米直徑)。在激光照射的光斑區域,樣品中的材料被燒蝕剝離,并在樣品上方形成納米粒子云團。由于激光光束的峰值能量是相當高的,其吸收及多光子電離效應增加了樣品上方生成的氣體和氣溶膠云團的不透明性,即便只是很短暫的激光脈沖激發。由于激光的能量顯著地被該云團吸收,等離子體逐漸形成。高能量的等離子體使納米粒子熔化,將其中的原子激發并且發出光。原子發出的光可以被檢測器捕獲并記錄為光譜,通過對光譜進行分析,即可獲得樣品中存在何種元素的信息,通過軟件算法可以對光譜進行進一步的定性分析(例如材料鑒別,PMI)和定量分析(例如,樣品中某一元素的含量)。
自從激光誘導擊穿光譜系統問世以來,該技術就被*為是一種前景廣闊的新技術,將為分析領域帶來眾多的創新應用。作為一種新的材料識別及定量分析技術,既可以用于實驗室,也可以應用于工業現場的在線檢測。其主要特點為:
快速直接分析,幾乎不需要樣品制備
可以檢測幾乎所有元素
可以同時分析多種元素
基體形態多樣性 - 可以檢測幾乎所有固態樣品
激光誘導擊穿光譜系統的出現彌補了傳統元素分析方法的不足,尤其在微小區域材料分析、鍍層/薄膜分析、缺陷檢測、珠寶鑒定、法醫證據鑒定、粉末材料分析、合金分析等應用領域優勢明顯,同時還可以廣泛適用于地質、煤炭、冶金、制藥、環境、科研等不同領域的應用。
除了傳統的實驗室的應用,激光誘導擊穿光譜系統還是為數不多的可以做成手持便攜裝置的元素分析技術,更是目前為止*的可以做在線分析的元素分析技術。這將使分析技術從實驗室領域極大地拓展到戶外、現場、甚至生產工藝過程中。