产品名称 | 产品类别 | 产品简介 | 市场价 | 价格 |
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相关报告:《2024-2030年中国XRF光谱仪行业市场现状调研及前瞻分析报告》
X射线荧光光谱仪(Acronyme:XRF光谱仪),是一种快捷且无损的物质测量技术。XRF运用高能X射线或伽玛射线对材料进行轰击,从而激发出次级X射线。该现象被广泛应用于元素分析及化学分析领域,尤其适用于金属、玻璃、陶瓷及建筑材料的研究与调查;同时,亦在地化研究,法医鉴定,考古学及艺术品鉴定等领域得到了成功应用,如油画和壁画等艺术品的分析。
图表:XRF光谱仪概括
内容 | 分析 |
应用方式 | X 射线荧光分析采用X射线或者其他高能激发源对待测样品进行辐照激发,目标是让样品中各种元素内部的电子从原子的内层轨道被击射出来,从而引发核外电子的量子态转变,再随着电子重新回归至基态时,将会释放出具备特定特性的X光射线。这种过程的结果就是各个元素都可以产生属于自己的特征X光,它们拥有各异的能量值或者波长特征。通过探测器接收并转化成相应的信号,使得利用此类设备的仪器软硬件系统得以实现元素测试及化学分析功能。此项技术不仅在金属、玻璃、陶瓷和建筑材料的研究中有重要应用,而且更广泛地适用于地球化学的深度探索、法医学鉴定、电子产品欧盟RoHS法规的执行以及考古学研究等等诸多领域,在很大程度上与原子吸收光谱仪相互补充,降低了工厂设置的质量管理实验室所需的大量人力资源。 |
物理机制 | 当某个材料暴露在具有合适波长的X光或者伽马射线环境下,其中垂原子有可能发生电离反应。假如该原子处于辐射环境并受到了高于它自身电离电位的能量驱动,强大的能量足以将其内层轨道中的电子驱逐出去,这样就导致了原子的电子结构变得不稳定。为了恢复稳定性,外层轨道上的电子会选择进入较低轨道来填充原先留下的空洞。这个回归过程便会释放出多余的能量,光子的能量恰好等于两个轨道之间的能量差。因此,从物体中辐射出来的辐射,其实反映了原子所具有的能量特性。 |
化学解析 | 主要依赖X射线束来激发样品发出荧光辐射,这项技术最早由德国科学家Grünger和Shrleper于1928年开创性地提出。直到今天,这项技术依然被广泛运用于各类定性分析和过程监测工作,尤其是在开采业和加工制造业有着极其显著的运用。理论上讲,即使是最轻的元素——铍(其质子数Z equals to 4)也能够进行准确的分析测定,但由于仪器性能以及轻元素发出的X射线辐射强度较弱等因素限制,使得轻元素的测量常面临着相当大的挑战。因此,采用能量散布式X射线荧光光谱仪便能够大幅度提高从轻元素钠(质子数Z equals to 11)到重元素铀的全范围元素解析能力,而若采用波长扩散式技术,其覆盖面将从轻元素硼延伸至铀。 |
资料来源:智研瞻产业研究院整理
统计数据显示,2018年中国XRF光谱仪行业市场规模8.89亿元,2022年中国XRF光谱仪行业市场规模12.79亿元。2018-2023年中国XRF光谱仪行业市场规模如下:
数据来源:智研瞻产业研究院整理
未来伴随着我国政府出台的一系列鼓励发展政策逐步实施落地,以及科学技术事业在持续深化与发展的同时,我消费者的需求正在逐渐向高端方向迈进。面对这样的形势,我国XRF光谱仪行业在自有创新能力这一关键领域必将得到巨大的提升,进而有望汇聚更多有助于推动行业技术创新的人才资源,构建起一个兼具创新技术积累和良好财务支持等多重优势于一体的优势生态圈。我们更将通过广泛的途径和手段,稳步提升原创性创新、深入消化吸收再创新以及高层次的集成创新水平,以此来提升整个产业在共性基础技术、关键功能部件以及主导产品的科技研发质量。在此过程中,国家所营造出来的良好的自主创新环境将会为我们提供坚实的基础和有力的保障。在此背景之下,我国本土的XRF光谱仪企业有望逐步缩短与国外优秀同行之间在产品技术上的距离,持续推出崭新的产品,以提升国产产品在市场竞争中的实力。
伴随着电子科技的飞速发展,各种类型的仪器设备正在呈现出高度模块化、集成化的发展潮流。许多知名制造商纷纷选用小功率X光管,降低对于水冷系统的依赖程度,从而更好地满足了XRF在高压、高温、强磁场等特殊使用场景下的专业化分析需求。如今,专门针对特种场合的X射线荧光光谱仪以及轻巧便捷的便携式荧光光谱仪已成为了现阶段的研究热点,这些仪器非常适用于工业生产现场的快速分析以及实时监测的应用要求。
此外,制造商们也在积极推进计算机软件的研发工作,使得XRF变得更为智能化,操作简单直观,处理数据的速度快如闪电,而仪器的各个参数和工作模式也都可以迅速地设定完成。更为重要的是,各类非标准品定量、定性分析软件的应用,进一步推动了XRF向着更高精密度、更高灵敏度的方向发展。
为了进一步降低运营成本、提高工作效率,XRF正在踊跃向多功能化的方向发展。借助于得心应手的互联网技术,我们可以轻松实现智能遥控测试,特殊场所的实时分析,以及对仪器远端监控和修复等多个实用功能。不仅如此,这种设备还能够既对大规模的常规样本进行高灵敏度的定量分析,也能对微小的特定区域进行详尽的成分分析,甚至还包括区域元素含量分布成像、化学成分的物相分析等等多样化的功能。
值得一提的是,部分XRF光谱仪还可以胜任价态分析以及配位状况的光谱分析任务,这样就成功填补了扫描电子显微镜(SEM)和能量分散型X射线荧光探测器(EDS)在某些方面的无法替代的空白,并成功实现了X射线荧光微区面分布元素成像分析等多种先进技术。处于研究前沿的单波长激发X射线荧光光谱仪就是近年来备受瞩目的优秀代表,这款设备不仅兼顾了小型化、高灵敏度、低成本的发展要求,而且在冶金分析行业中的应用越来越广泛。
图表:中国XRF光谱仪行业供应特征
资料来源:智研瞻产业研究院整理
随着X射线荧光光谱法(XRF)的日益普及,在与地质学紧密相连的诸多领域中的运用,例如地质学专家、地质工程师、实验技术工作者、钻探地质学家、井下钻探液穿插工人及地球化学家们纷纷将其纳入日常工作流程中。比如,通过配备轻便型XRF设备并结合地下采矿和能源资源探测,以及化学地层调查等方式,进行深度剖析和精细化分析。值得关注的是,虽然电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)和原子吸收光谱器(AAS)凭借卓越的性能在多个领域发挥着不可或缺的殊荣,然而与前者不同,XRF不受限于对样品进行酸性处理的繁琐步骤,尤其是那些精心设计的可携带式的手持式X荧光光谱仪器,其便捷性和易于实际操作的特性的确成为了一种趋势和潮流。
除了具备的便携和易于现场操作的优势以外,XRF在天然气勘探等方面也同样展现出了强大的潜力和无穷的可能性。这种技术不仅表现出极为稳定可靠的性能,而且操作简便轻松,超越了诸如质谱法(MS)等其他技术手段所无法比拟的优势。或许更值得一提的是,尽管火星上存在有XRF装置,却未能发现任何ICP-MS的踪迹,这无疑证实了XRF在某些实际项目中的重要性和独特性的无法取代性。
从更为广阔且多元化的视角来看待XRF与其他科技手段之间的相互竞争关系,XRF的应用确实受到分析物质含量及其各种复杂环境条件制约。因此,传统XRF仪器在耐火材料分析等一些需求 ppm级别精确度的领域中表现得尤为突出。然而,当涉及到 ppb 级别的微量元素分析时, ICP-OES则通常成为首选的技术手段。只要样品数量足够并且后续的消解工艺相对简单,即使面对各种复杂状况,也能游刃有余。另一方面,对于数量有限的标本,全反射XRF或者是石墨炉原子吸收光谱等微观分析工具可能更为适宜。而如果想要达到ppt水平的检测,那么ICP-MS就是唯一的选择。
在钢铁行业中的应用举例来说,由于产品要求极高的精准度,因此采用波散 XRF就显得尤为重要。一台配备有40块晶体的XRF仪器可同时完成对40种元素的精确测量。不仅仅如此,在工业领域中XRF的应用实际上并不仅仅局限于质量控制方面,还包括对于物质成分的鉴别以及无标准参照的分析,进一步提升了制造工厂快速对备用材料和配方做出评价,以及准确识别并量化不同制造过程中副产品的能力。这些都是绿色未来的重要基础,将会为我们创造出一个更为美好的新世界。在不久的将来,相信XRF在文物保护、环境治理、医药研发以及其他诸多领域的潜在价值,将会逐渐为广大从业者所认知并接受。特别值得一提的是,近期光学镊子取得的重大突破,使得利用XRF技术实现对单一细胞的"机械操控"成为可能,从而使活细胞内部物质元素的实时成像成为触手可及的事实。这将有助于我们深入理解生命活动的生物机制,探讨微观世界的奥秘。展望未来,XRF在科学研究以及各个工程领域中的化学状态分析必将发挥出更大的潜能和作用。
图表:中国XRF光谱仪行业需求特征
资料来源:智研瞻产业研究院整理
XRF光谱仪上游主要原材料包括电子元件以及光学组件等多种类型,而在其下游的应用场景中则表现得极其丰富且多样化,主要覆盖了诸如高等教育机构和科学研究所这样的学术研究场所、制造工业、环保事业、采矿业等等多个领域。
图表:中国XRF光谱仪产业链结构梳理
资料来源:智研瞻产业研究院整理
X分析技术在现场监测中的应用主要依赖于XRF分析技术在具备便携性的仪器设备上的实施。应用便携式分析仪,可实现对污染场地以及固体废弃物中重金属含量的精确测量,同时亦能应用于重金属含量高度背景化的土壤中。然而,鉴于便携式分析仪相对于台式仪器的准确性和下限侦测能力较低,对于低浓度样品的测定,其结果的满意度并不理想。李阳等人研究了测试土壤的不均质性、不同粒径效应以及含湿量对结果产生的潜在影响。并结合国家土壤环境质量标准中的土壤分级指标,对不同浓度的样品进行了深入分析。结果显示,便携式仪器在不同浓度范围内的分析准确性具有一定的波动性。此外,陆安祥等人使用便携式X射线荧光光谱对北京、新疆、黑龙江、云南及江苏各地域土壤中的Cr、Cu、Zn、Pb和As进行测定。研究结果揭示,不同地区土壤中的重金属浓度与光谱特征峰强度具有较好的线性相关,但各种土壤类型的线性方程差异较大。由于用于建立线性方程的样品种类过于单一,这给实验室建立不同土壤类型的便携式仪器线性方程带来困难,从而严重影响了测定结果的准确度,阻碍了便携式仪器的大规模推广应用。
现阶段,X 射线荧光光谱分析仪已在我国各专业领域获得了广泛的采纳,然而其应用范围仅限于工艺水平与经济实力相对较高的地市级及省级环境监测机构,县级环境监测机构的应用则相对较为有限。展望未来,X射线荧光光谱分析仪应致力于普及化,降低成本并调整操作技术要求。同时,X射线荧光光谱分析技术应更广泛地应用于大气颗粒中重金属的监测(包括PM2.5、PM10)、污染源废气中重金属含量的监测,例如发电厂废气中汞含量的测定、金属冶炼等行业铅的测定等。此外,结合其他分析技术,如模式识别方法、PGNAA-XRF协同测试技术,不仅要对金属浓度进行测定,还要对金属的不同形态进行测定。
基于X射线荧光光谱分析技术研发的便携式仪器,有必要提高其分析准确性,针对不同类型的土壤状况、粒径情况、含水率变化等影响因素,其抗干扰能力也应得到显著提升,才能使之在日常环境监测中得到更广泛的运用。
X射线荧光光谱分析技术虽然存在一些固有的局限性,但是对于重金属的监测却具有很强的优势。如何充分发挥这种优势,全面应用于环境监测,是环境监测人员需要持续探索的重要课题。我们坚信,随着时间的推移,X射线荧光光谱分析技术将不断改进和完善,并能解决自身存在的问题,使之在土壤、废水、地下水、地表水、环境空气、固体废弃物、废气等环境监测各个领域得到更加广泛的应用,为环境管理提供最专业的技术数据支持。
图表:中国XRF光谱仪行业机会(Opportunities)分析
资料来源:智研瞻产业研究院整理