德國系光譜儀的能量高于原子內層電子結合能的高能X射線與原子發射碰撞時,驅逐出一個內層電子而出現一個空穴,使整個原子體系處于不穩定的激發態,然后原子體系會由激發態自發的躍遷到能量低的狀態,這個過程稱為弛豫過程。弛豫過程既可以是非輻射躍遷,也可以是輻射躍遷。
當較外層的電子躍遷到空穴時,所釋放的能量隨即在原子內部被吸收而逐出較外層的另一個次級光電子,此稱為俄歇效應,亦稱次級光電效應或無輻射效應,所逐出的次級光電子稱為俄歇電子。它的能量是特征的,與入射輻射的能量無關。當較外層的電子躍入內層空穴所釋放的能量不在原子內被吸收,而是以輻射形式放出,便產生X射線熒光。X射線熒光的能量或波長是特征性的,與元素有一一對應的關系。
德國系光譜儀主要特點:
靈活——無論是工業生產控制還是深入的材料研究,均可根據單獨的帶藥求進行定制。從未知物相鑒定和混合物定量,到諸如殘余應力和晶粒擇優取向的微觀結構屬性測定,系統的應用不受任何限制,在所有領域都體現出高性能。在常溫或非環境溫度條件下,均可對塊狀材料以及薄膜進行分析。
快速——得益于帕納科榮獲的光學部件和平臺PreFIX-即預校準光路的安裝方法,只需幾分鐘即可完成重新配置并執行不同類型的分析。
前瞻性——如果出現新的應用,只需增加必要的模塊即可。開放式硬件設計結構確保了X'PertPowder與將來X射線衍射方面的開發兼容。
由于具有分析快速、制樣簡單,準確度高、對環境無污染等優點,現已廣泛應用于各個領域,成為理化檢驗不可或缺的設備。