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氣相色譜質譜儀是測量離子質荷比的分析方法2019/07/15
氣相色譜質譜儀的主要裝置放在真空中。將物質氣化、電離成離子束,經電壓加速和聚焦,然后通過磁場電場區,不同質量的離子受到磁場電場的偏轉不同,聚焦在不同的位置,從而獲得不同同位素的質量譜.氣相色譜質譜儀重要的應用是分離同位素并測定它們的原子質量及相對豐度。測定原子質量的精度超過化學測量方法,大約2/3以上的原子的質量是用質譜方法測定的。由于質量和能量的當量關系,由此可得到有關核結構與核結合能的知識。對于可通過礦石中提取的放射性衰變產物元素的分析測量,可確定礦石的地質年代。質譜方法還可用于有機化學分析
差式掃描量熱儀是一種快速和可靠的熱分析方法2019/06/25
PerkinElmer差式掃描量熱儀作為一種可控程序溫度下的熱效應的經典熱分析方法,在當今各類材料與化學領域的研究開發、工藝優化、質檢質控與失效分析等各種場合早已得到了廣泛的應用。利用DSC方法,我們能夠研究無機材料的相轉變、高分子材料熔融、結晶過程、藥物的多晶型現象、油脂等食品的固/液相比例等。PerkinElmer差式掃描量熱儀應用范圍:高分子材料的固化反應溫度和熱效應、物質相變溫度及其熱效應測定、高聚物材料的結晶、熔融溫度及其熱效應測定、高聚物材料的玻璃化轉變溫度。PerkinElmer差
你知道電感耦合等離子體質譜儀的工作原理是什么呢?2019/06/19
NexION2000電感耦合等離子體質譜儀是一種常用的質譜儀產品,主要由等離子體發生器、霧化室、矩管、四極質譜儀和一個快速通道電子倍增管等部件組成,在多個行業中都有一定的應用。NexION2000電感耦合等離子體質譜儀工作原理是什么呢?是根據被測元素通過一定形式進入高頻等離子體中,在高溫下電離成離子,產生的離子經過離子光學透鏡聚焦后進人四極桿質譜分析器按照荷質比分離,既可以按照荷質比進行半定量分析,也可以按照特定荷質比的離子數目進行定量分析。該類型質譜儀主要由離子源、質量分析器和檢測器三部分組成
了解下熒光分光光度計的操作和使用2019/05/28
熒光分光光度計是用于掃描液相熒光標記物所發出的熒光光譜的一種儀器。其能提供包括激發光譜、發射光譜以及熒光強度、量子產率、熒光壽命、熒光偏振等許多物理參數,從各個角度反映了分子的成鍵和結構情況。通過對這些參數的測定,不但可以做一般的定量分析,而且還可以推斷分子在各種環境下的構象變化,從而闡明分子結構與功能之間的關系。熒光分光光度計的激發波長掃描范圍一般是190~650nm,發射波長掃描范圍是200~800nm。可用于液體、固體樣品(如凝膠條)的光譜掃描。一、硬件操作熒光分光光度計在使用時,需要注意
傅里葉變換近紅外光譜儀的分析方法有哪兩個過程2019/05/14
傅里葉變換近紅外光譜儀主要是由于分子振動的非諧振性使分子振動從基態向高能級躍遷時產生的,記錄的主要是含氫基團X-H(X=C、N、O)振動的倍頻和合頻吸收。不同團(如甲基、亞甲基,苯環等)或同一基團在不同化學環境中的近紅外吸收波長與強度都有明顯差別,傅里葉變換近紅外光譜儀具有豐富的結構和組成信息,非常適合用于碳氫有機物質的組成與性質測量。但在NIR區域,吸收強度弱,靈敏度相對較低,吸收帶較寬且重疊嚴重。因此,依靠傳統的建立工作曲線方法進行定量分析是十分困難的,化學計量學的發展為這一問題的解決奠定了
如何保證LAMBDA紫外分光光度計工作在佳狀態呢2019/04/25
LAMBDA紫外分光光度計就是根據物質的吸收光譜研究物質的成分、結構和物質間相互作用的有效手段。LAMBDA紫外分光光度計可以在紫外可見光區任意選擇不同波長的光。物質的吸收光譜就是物質中的分子和原子吸收了入射光中的某些特定波長的光能量,相應地發生了分子振動能級躍遷和電子能級躍遷的結果。由于各種物質具有各自不同的分子、原子和不同的分子空間結構,其吸收光能量的情況也就不會相同,因此,每種物質就有其*的、固定的吸收光譜曲線,可根據吸收光譜上的某些特征波長處的吸光度的高低判別或測定該物質的含量。LAMB
原子吸收光譜儀需要定期調試與保養2019/04/22
PinAAcle900原子吸收光譜儀選用的元素燈本身質量的好壞直接影響測量的靈敏度及標準曲線的線性,有的燈背景過大而不能正常使用。燈在使用過程中會在燈管中釋放出微量氫氣,而氫氣發射的光是連續光譜,可稱為燈的背景發射。當關閉光閘調零,然后打開光閘,改變波長,使之離開發射的波長,在沒有發射線的地方,如仍有讀數這就是背景連續光譜。背景讀數不應大于5%,較好的等,比值應小于1%。PinAAcle900原子吸收光譜儀屬于精密設備,需要定期調試與保養。按照操作規定和注意事項,結合實踐經驗論述PinAAcle
FI-IR光譜儀的保養項目包含哪些呢2019/03/27
當代FI-IR光譜儀的發展已使紅外光譜的意義遠遠超越了對樣品進行簡單的常規測試并從而推斷化合物的組成的階段。紅外光譜儀與其它多種測試手段聯用衍生出許多新的分子光譜領域,例如,色譜技術與FI-IR光譜儀聯合為深化認識復雜的混合物體系中各種組份的化學結構創造了機會;把FI-IR光譜儀與顯微鏡方法結合起來,形成紅外成像技術,用于研究非均相體系的形態結構,由于光譜能利用其特征譜帶有效地區分不同化合物,這使得該方法具有其它方法難以匹敵的化學反差。FI-IR光譜儀具有高度的專屬性,在藥品檢驗中,光譜法常與其
美國pe原子吸收光譜儀維護方法是什么呢2019/03/19
美國pe原子吸收光譜儀是一種檢測元素種類的儀器。通過一些技術手段使被測樣品原子化,產生大量基態自由原子,從而吸收由空心陰極燈發射出的被測元素的特征譜線,通過特征譜線即可分析出元素的種類,完成測量過程。因美國pe原子吸收光譜儀的靈敏、準確、簡便等特點,現已廣泛用于冶金、地質、采礦、石油、輕工、農業、醫藥、衛生、食品及環境監測等方面的常量及微痕量元素分析。原子吸收是指呈氣態的原子對由同類原子輻射出的特征譜線所具有的吸收現象。當輻射投射到原子蒸氣上時,如果輻射波長相應的能量等于原子吸收光譜儀子由基態躍
使用FT-IR對傳統的 中藥紅花油進行快速的質量控制2019/02/28
紅花油中重要的化學成分是水楊酸甲酯(來自鹿蹄草油)、丁香酚(來自丁香或肉桂皮)和α-蒎烯(來自松節油)。這已經是被中華人民共和國衛生部的WS3-B-2699-97[1]出版物所*,并且衛生部強調,在紅花油成品被批準公開銷售之前,這三種組分的含量必須通過氣相色譜(GC)的方法進行定量。根據這份文件規定,水楊酸甲酯和丁香酚的低含量分別是33.5%v/v和38%v/v。質量差的紅花油典型的是含有較少丁香酚,因為丁香和肉桂皮必須油比鹿蹄草貴很多,并且鹿蹄草天然油很容易用工業的水楊酸甲酯取代。另一種質量差
使用Avio 500 ICP-OES 根據倫敦金屬交易所要求測定純鎳中雜質2019/02/28
鎳(Ni)由于其高溫和低溫下的耐腐蝕性和強度,是廣泛使用的金屬之一。它常用于鋼的生產,也是各種其他合金中的重要成分。還用于電子,電鍍和可充電電池中。這些不同的用途需要不同純度的鎳,在某些應用中需要高純度的鎳,而對于其他應用領域低等級的鎳就能滿足需求了。倫敦金屬交易所(LME)就不同金屬雜質的鎳發布了不同規格的要求。本文的重點是利用PerkinElmerAvio®500ICP發射光譜儀(ICP-OES)對鎳中的雜質進行分析,使用“原料鎳要求”作為待測元素和所需濃度的指南。實驗部分樣品所有分析在1%
DSC-Raman聯用技術在研究高分子結晶度中的應用2019/02/28
PerkinElmer®DSC8000或8500型DSC經常用于結晶度研究。專有權利的雙爐體設計,賦予爐溫瞬間穩定以及控制在某一真實溫度的能力,等溫研究DSC-Raman聯用技術在研究高分子結晶度中的應用應用文章是在這個模式下進行。結晶物的拉曼光譜和非結晶物一般不同,前者的峰寬較窄。拉曼光譜儀還可用于監控非常慢速的變化過程,從而提供額外的樣品信息,并且也可以準確判定混晶發生的位置。PerkinElmer公司研發的RamanStation™400和RamanFlex™lines允許實時調節激光脈沖
PE元素分析儀有哪三個優勢呢2019/01/29
PE元素分析儀是指可以進行元素分析的儀器,目前有很多類型的分析儀器可以做到元素分析。一般元素分析儀是指可以分析礦物,土壤,金屬,化學品等等各種材料的高頻碳硫分析儀。但是能檢測的元素有限,一般用來測定碳硫元素。除了高頻碳硫分析儀之外,還有一次可以分析多個元素的直讀光譜儀,精度比較高,可以測出元素小數點后2位,并且操作方便,無化學試劑污染,可以分析多種元素,后期還可增加元素通道,在市場中較為受歡迎。PE元素分析儀的多元化發展為分析檢測世界帶來了巨大變化。從分析儀器發展方向及速度來看,其更新換代周期不
氣相色譜質譜儀的未來發展前景怎么樣2019/01/23
氣相色譜質譜儀是一種質譜儀。由于吸附劑對每個組分的吸附力不同,經過一定時間后,各組分在色譜柱中的運行速度也就不同。吸附力弱的組分容易被解吸下來,而吸附力強的組分不容易被解吸下來,氣相色譜質譜儀廣泛應用于石油化工、醫藥行業、農業及食品安全等領域;環境中有機污染物分析;農殘、藥殘分析;香精香料香氣成分分析;紡織品行業中的有害物質檢測。在氣相色譜質譜儀操作過程中,鑒定器有時受固定相流失及樣品中的高沸點成分、易分解及腐蝕性物質的作用而被沾污,以至不能正常進行工作,因而提出了如何清洗鑒定器的問題。若沾污的
利用ICP-MS 評估水樣中鍶雙電荷對鈣的影響2019/01/17
利用ICP-MS評估水樣中鍶雙電荷對鈣的影響簡介:利用ICP-MS檢測痕量鈣(Ca)一直是一個難點,由于Ca自然豐度高的同位素(96.9%)為40Ca,與40Ar為同質異位素,使用常規方法無法測定。所以,通常對Ca進行檢測的標準方法中推薦的質量數,U.S.EPA200.8為43;國內HJ700-2014為44,測定下限為26.4μg/L。而43Ca和44Ca的自然豐度分別僅有0.14%和2.1%,在測定過程中由于靈敏度較低,且干擾消除不*,容易導致檢出限偏高、結果精密度差等缺點。按照U.S.EP
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