Espectroscopia de ruptura inducida por láser (LIBS)
13 de abril de 2023

 

Poco después del nacimiento del láser, los científicos observaron el fenómeno de la formación de plasma tras la irradiación láser de las muestras. En 1962, Brech informó por primera vez en la Conferencia Internacional sobre Espectroscopia Láser que el plasma podía utilizarse como fuente para espectroscopia. Un año después, Liode empleó por primera vez la espectroscopia de emisión atómica inducida por láser (LIBS) como herramienta de análisis de superficies de materiales, lo que marcó la entrada de la LIBS en el campo del análisis. En 1964, Griem publicó su primera monografía sobre espectroscopia de plasma, una introducción muy completa a la teoría, la derivación, los resultados y las tecnologías experimentales relevantes de la espectroscopia cuantitativa de plasma. Tras diez años de investigación, Griem publicó el libro "Ensanchamiento de líneas espectrales por plasmas", en el que proporcionó el valor calculado del ensanchamiento y el desplazamiento de frecuencia para numerosas líneas espectrales atómicas e iónicas en el apéndice, incluyendo una tabla de parámetros detallada para el hidrógeno y el helio, así como información sobre otros átomos e iones a una temperatura y densidad electrónica específicas. La publicación de este libro supuso un hito.

 

A principios de la década de 1980, científicos estadounidenses comenzaron a utilizar la tecnología LIBS para el análisis elemental de algunos materiales. Desde entonces, LIBS se ha convertido en una herramienta de análisis en tiempo real para medir prácticamente cualquier tipo de composición de materiales. La espectroscopia de ruptura inducida por láser (LIBS) es una de las diversas técnicas analíticas de espectroscopia de emisión, que utiliza un láser pulsado de alta energía para interactuar con la sustancia y formar plasma, y ​​obtiene información cualitativa y cuantitativa de la sustancia a medir mediante la detección de las líneas espectrales características de átomos, iones o grupos moleculares en el espectro de radiación.

Láser de microchip de subnanosegundos de Reallight

 

El sistema LIBS tradicional utilizaba un láser de estado sólido bombeado por lámpara con un ancho de pulso de 10 ns para excitar las muestras. La larga duración del pulso permite efectos de bremsstrahlung evidentes, y se requiere un equipo de control preciso del retardo. Ajustando con precisión el disparo y la adquisición del láser y el espectrómetro, se pueden obtener líneas espectrales de alta calidad de los elementos del plasma.

 

RealLight proporciona un láser de pulsos subnanosegundos con conmutación Q pasiva y un ancho de pulso de 350 ps, ​​lo que supone una reducción de casi 30 veces. Esto permite disminuir eficazmente el efecto térmico y el efecto de bremsstrahlung. Se puede obtener la señal espectral de los elementos con una alta relación señal/ruido. El láser tiene una alta frecuencia de repetición de 100-1000 Hz, y la intensidad de la señal y la relación señal/ruido se pueden mejorar utilizando un espectrómetro con un tiempo de exposición acumulada de 0,1-1 s.

 

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