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賽默飛世爾科技分子光譜
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核磁共振波譜儀的原理和適用范圍說明2020/07/27
核磁共振波譜儀廣泛應用于物理學、化學、生物、藥學、醫學、農業、環境、礦業、材料學等學科,是對各種有機和無機物的成分、結構進行定性分析的強有力的工具之一,亦可進行定量分析。目前核磁共振與紅外、質譜儀等其他儀器配合,已鑒定了十幾萬種化合物。核磁共振波譜儀原理:核磁共振譜來源于原子核能級間的躍遷。只有置于強磁場中的某些原子核才會發生能級分裂,當吸收的輻射能量與核能級差相等時,就發生能級躍遷而產生核磁共振信號。用一定頻率的電磁波對樣品進行照射,可使特定化學結構環境中的原子核實現共振躍遷,在照射掃描中記錄
x射線光電子能譜儀原理和三大優點來了解下2020/07/21
x射線光電子能譜儀(EnergyDispersiveSpectroscopy)簡稱能譜,用于樣品微區元素的成分和含量分析,常與掃描電鏡(SEM)或者透射電鏡(TEM)搭配使用。經常使用掃描電鏡可以知道,我們只要在樣品表面選擇感興趣的區域,點擊開始便可以獲得樣品表面元素成分及含量信息,非常的簡單快捷。x射線光電子能譜儀的優點:1、分析速度快能譜儀可以同時接受和檢測所有不同能量的X射線光子信號,故可在幾分鐘內分析和確定樣品中含有的所有元素,帶鈹窗口的探測器可探測的元素范圍為11Na~92U,20世紀
傅里葉紅外光譜儀基本原理是什么?2020/07/13
傅里葉紅外光譜儀采用了全新LIghtDrive光學引擎,增強光譜性能;其實在NicoletiS10型號的基礎上經過不斷的改革及創新生產出的產品。它全新的光學引擎設計和現代化工業設計,讓NicoletiS20性能穩定、很可靠。關鍵在于激光器、紅外光源及干涉儀的10年質保期,讓其可靠性大大提升。傅里葉紅外光譜儀產品特點:1、干涉儀:加大了穩定性和可靠性;新的精度和分辨率;2、紅外光源:高性能光源,無熱點效應,實現*的一致性;3、激光器:保證了高度的精度,壽命更長;4、檢測器:DTGS,半導體制冷,響
紫外可見分光光度計的日常維護和保養需要注意以下8點2020/07/10
隨著科學技術的發展和精密儀器制造的進步,紫外可見分光光度計的性能也在不斷優化與完善。可見分光光度計具有靈敏度高、適用范圍廣、準確度高、結構緊湊、價格低、操作簡便、取樣少以及抗干擾性能*的優勢,因此得到了十分廣泛的應用。因此,可見分光光度計在日用化工、食品制造、飲料制造等領域得到了廣泛應用。由此可見,可見分光光度計有著良好的應用前景,市場需求較大。紫外可見分光光度計的日常維護和保養需要注意以下8點:1、應安裝在室內,并經常使用吹氣球吹除反射鏡,透鏡上的灰塵,經常清潔儀器密封窗,放射鏡,透鏡等光學元
X射線熒光光譜儀的六大優點你知道嗎?2020/06/25
X射線熒光光譜儀的應用范圍不斷拓展,已成為一種廣泛應用于冶金、地質、有色、建材、商檢、環保、衛生等各個領域的檢測設備,大多數分析元素均可用其進行分析,可分析固體、粉末、熔珠、液體等樣品,X射線熒光光譜儀具有分析速度快、測量范圍寬、干擾小的特點。在測定微量成分時,由于X射線管的連續X射線所產生的散射線會產生較大的背景,致使目標峰的觀測比較困難。為了降低或消除背景和特征譜線等的散射X射線對高靈敏度分析的影響,此熒光分析儀配置了4種可自動切換的濾光片,有效地降低了背景和散射X射線的干擾,調整出醉具感度
激光拉曼光譜是一種無損的分析技術2020/06/19
激光拉曼光譜是一種無損的分析技術,它是基于光和材料內化學鍵的相互作用而產生的。拉曼光譜可以提供樣品化學結構、相和形態、結晶度以及分子相互作用的詳細信息。拉曼是一種光散射技術。激光光源的高強度入射光被分子散射時,大多數散射光與入射激光具有相同的波長(顏色),不能提供有用的信息,這種散射稱為瑞利散射。然而,還有極小一部分(大約1/109)散射光的波長(顏色)與入射光不同,其波長的改變由測試樣品(所謂散射物質)的化學結構所決定,這部分散射光稱為拉曼散射。一張拉曼譜圖通常由一定數量的拉曼峰構成,每個拉曼
賽默飛光電直讀光譜儀的十七個性能特點2020/06/11
賽默飛光電直讀光譜儀是分析黑色金屬及有色金屬成份的快速定量分析儀器。本儀器廣泛應用于冶金、機械及其他工業部門,進行冶煉爐前的在線分析以及中心實驗室的產品檢驗,是控制產品質量的有效手段之一。賽默飛光電直讀光譜儀產品性能特點:1、750mm焦距光柵設計,帕型-龍格裝置,高真空,分辨率高、靈敏度高等特點;由于機刻光柵可以產生較高級次的光譜,所以選線更具靈活性,從而避免光譜干擾。2、賽默飛光電直讀光譜儀結構設計合理,電子系統采用標準機籠,高集成化電路設計,故障率低。3、分析速度快、重復性好、穩定性好。4
X射線衍射儀是研究物質的物相和晶體結構的主要儀器2020/06/09
X射線衍射儀是研究物質的物相和晶體結構的主要儀器。當某物質(晶體或非晶體)進行衍射分析時,該物質被X射線照射產生不同程度的衍射現象,物質組成、晶型、分子內成鍵方式、分子的構型、構象等決定該物質產生*的衍射圖譜。X射線衍射方法具有不損傷樣品、無污染、快捷、測量精度高、能得到有關晶體完整性的大量信息等優點。因此,X射線衍射分析法作為材料結構和成分分析的一種現代科學方法,已逐步在各學科研究和生產中廣泛應用。X射線衍射儀原理:X射線同無線電波、可見光、紫外線等一樣,本質上都屬于電磁波,只是彼此之間占據不
傅里葉變換紅外光譜是如何測定紅外光譜的2020/06/09
紅外線和可見光一樣都是電磁波,紅外光又可依據波長范圍分成近紅外、中紅外和遠紅外三個波區,其中中紅外區(2.5~25μm;4000~400cm-1)能反映分子內部所進行的各種物理過程以及分子結構方面的特征,對解決分子結構和化學組成中的各種問題更為有效,因而中紅外區是紅外光譜中應用較廣的區域。紅外光譜屬于吸收光譜,是由于化合物分子中成鍵原子振動能級躍遷時吸收特定波長的紅外光而產生的,只有引起分子偶極矩變化的振動才能產生紅外吸收。紅外吸收光譜主要用于結構分析、定性鑒別及定量分析。傅里葉變換紅外光譜(F
紅外化學成像系統,助力社會科研發展2020/05/30
儀器簡介:紅外化學成像系統(IR-Imaging)采用*升級的模式,可以從單點分析的顯微鏡升級配置到目前的雙排陣列數據采集顯微紅外成像系統和FPA焦平面陣列數據采集顯微紅外成像系統,它代表著目前紅外顯微鏡的,提供的空間分辨率的快速樣品分析與研究。紅外化學成像系統(IR-Imaging)主要特點:1.涵蓋Continuμm顯微鏡所有技術及強大功能2.軟件控制單光闌/雙光闌切換,根據樣品不同,提供紅外成像或高空間分辨率、高信噪比的樣品測量3.透射、反射、掠角反射及ATR測量,模式齊全4.中/近紅外光
熱電紅外顯微鏡簡介2020/05/28
顯微鏡發明:顯微鏡是人類發明物之一。在它發明出來之前,人類關于周圍世界的觀念局限在用肉眼,或者靠手持透鏡幫助肉眼所看到的東西。顯微鏡把一個全新的世界展現在人類的視野里,人們看到了數以百計的"新的"動物和植物,以及從人體到植物纖維等各種東西的內部構造。顯微鏡還有助于科學家發現新物種,有助于醫生治療疾病。熱電紅外顯微鏡特點:●高效優化光程設計,配置DTGS檢測器,無需液氮即可安全方便的檢測樣品,有效降低使用成本●顯微光譜儀獨立使用,無需聯機方式,有效提升操作的方便性和維護的簡易性●為各種顯微技術應用
熱電熒光光度計的十五個使用注意事項2020/05/27
熱電熒光光度計是常用的光譜分析儀器,為了保證產品的工作效率和使用壽命,我們建議一定要按照正規流程操作,下面我們一起來了解下。熱電熒光光度計使用注意事項:1、儀器運行時不能進行其他電腦操作。2、測量前,一定要打開氬氣瓶,并調整氬氣瓶分壓閥在0.2MPa~0.3MPa之間。3、調光時*先關閉氬氣,否則調光器會堵塞載氣通路導致返液,燈調試完畢后再打開氬氣瓶開關。4、更換元素燈時一定要關閉主機電源。關機后稍微停留一段時間,防止燈絲過熱時燈受到振動而造成陰極材料濺射,影響燈的發光強度和使用壽命。安裝空芯陰
賽默飛紫外可見分光光度計的原理和預熱說明2020/05/19
賽默飛紫外可見分光光度計是分析測試實驗室里常見的一種分析儀器,用于測定被測物質在一定波長照射下所產生的吸光度的大小,從而實現對物質進行定性或定量分析。下面我們來介紹下它的原理和預熱問題。賽默飛紫外可見分光光度計原理是:分子的紫外可見吸收光譜是由于分子中的某些基團吸收了紫外可見輻射光后,發生了電子能級躍遷而產生的吸收光譜。它是帶狀光譜,反映了分子中某些基團的信息。可以用標準光譜圖再結合其它手段進行定性分析。根據Lambert-Beer定律:A=εbc,(A為吸光度,ε為摩爾吸光系數b為液池厚度,c
x射線衍射儀的工作原理和應用2020/05/07
隨著各種工業和科研項目的要求提高,需要對X射線衍射對物質內部結構進行分析,那么x射線衍射儀的使用原理是什么,它的應用領域呢?什么是x射線衍射儀X射線衍射儀(X-raydiffractometer,XRD)是利用X射線衍射原理研究物質內部結構的一種大型分析儀器。令一束X射線和樣品交互,用生成的衍射圖譜來分析物質結構。它是在X射線晶體學領域中在原子尺度范圍內研究材料結構的主要儀器,也可用于研究非晶體。x射線衍射儀的原理X射線的波長和晶體內部原子面之間的間距相近,晶體可以作為X射線的空間衍射光柵,即一
透射電鏡快速入門2020/04/30
在一些實驗中,需要觀察在普通的光學顯微鏡中無法看清的細微結構,那么就需要透射電子顯微鏡,透射電子顯微鏡是以波長更短的光源去提高顯微鏡的分辨率,以便更好的觀察。那么透射電鏡到底是怎么實現的呢?關于透射電子顯微鏡簡稱透射電鏡,是把經加速和聚集的電子束投射到非常薄的樣品上,電子與樣品中的原子碰撞而改變方向,從而產生立體角散射。散射角的大小與樣品的密度、厚度相關,因此可以形成明暗不同的影像,影像將在放大、聚焦后在成像器件(如熒光屏、膠片、以及感光耦合組件)上顯示出來。透射電鏡的結構透射電鏡結構主要分為真
X射線熒光光譜儀的測試步驟2020/04/27
X射線熒光分析是一種物理分析方法,X射線熒光光譜儀分析速度快。測定用時與測定精密度有關,但一般都很短,2~5分鐘就可以測完樣品中的全部待測元素。X射線熒光光譜儀是由物質中的組成元素產生的特征輻射,通過側里和分析樣品產生的的產生與特性當用高能電子束照射樣品時,人射高能電子被樣品中的電子減速,這種帶電拉子的負的加速度會產生寬帶的連續X射線譜,簡稱為連續潛或韌致輻射。另一方面,化學元素受到高能光子或粒子的照射,如內層電子被激發,則當外層電子躍遷時,就會放射出特征X射線。X射線熒光光譜儀主要由以下幾部分
熱熔擠出技術的應用與熱熔擠出機2020/04/27
在生物、醫療化學方面,難溶性藥物的分散和細化一直都是令人頭疼的問題,許多的儀器設備對這方面的處理也不盡人意,而隨著熱熔擠出技術的發展,人們有了新的解決方案。運用了熱熔擠出技術的熱熔擠出機,以其特別的結構設計,精準控制溫度,使其達到理想的混合、分散及細化效果,以制備理想的固體分散體。熱熔擠出技術的應用熱熔擠出技術在制藥領域的應用主要有提高藥物的溶解度和生物利用度,制備緩控釋或遲釋制劑,制備定位釋放制劑,非胃腸道貯庫和局部藥物傳遞系統和掩蓋API的不良味道。熱熔擠出機熱熔擠出技術的一大應用就是熱熔擠
傅里葉變換紅外顯微成像的系統結構與原理2020/04/23
在一些實驗中,會對樣品進行紅外分析,并將樣品的顯微結構以圖像的形式呈現出來,而傅里葉變化紅外顯微鏡就是為此而生的,其結合了紅外分析和顯微鏡的雙重特點,使得樣品分析變得更加簡易高效。傅里葉變換紅外顯微成像的結構大多數紅外顯微成像都是通過將紅外顯微鏡與FTIR光譜儀聯用實現的。該裝置主要包括三個部分:干涉儀系統、紅外顯微光學系統以及多通道檢測器。目前大多數紅外成像系統都和傅里葉變換紅外光譜儀主機相連,依靠紅外光譜儀的干涉系統提供紅外干涉光,在一些更新的成像儀器中已將紅外光學系統與顯微鏡集成為一體。紅
X射線衍射儀的原理和應用范圍2020/04/21
X射線衍射儀是一種常用的檢測儀器,利用波長很短的電磁波能穿透一定厚度的物質,并能使熒光物質發光、照相機乳膠感光、氣體電離,測定物質的晶體結構,織構及應力,的進行物相分析,定性分析,定量分析。X射線衍射儀的原理:x射線的波長和晶體內部原子面之間的間距相近,晶體可以作為X射線的空間衍射光柵,即一束X射線照射到物體上時,受到物體中原子的散射,每個原子都產生散射波,這些波互相干涉,結果就產生衍射。衍射波疊加的結果使射線的強度在某些方向上加強,在其他方向上減弱。分析衍射結果,便可獲得晶體結構。對于晶體材料
幫您解決金屬元素分析的煩惱:光電直讀光譜儀2020/04/20
冶金樣品范圍廣泛,金屬加工商進行處理時非常的復雜和繁瑣,因此需要一個多用途的元素分析解決方案。從常規元素分析到金屬研發,光電直讀光譜儀都可以為主要的金屬生產商、鑄造廠、汽車、航空和電器工業的金屬加工廠、合同實驗室以及金屬回收商提供渴求的解決方案。工作原理直讀光譜儀采用原子發射光譜學的分析原理,樣品經過電弧或火花放電激發成原子蒸汽,蒸汽中原子或離子被激發后產生發射光譜,發射光譜經光導纖維進入光譜儀分光室色散成各光譜波段,根據每個元素發射波長范圍,通過光電管測量每個元素的合適譜線,每種元素發射光譜譜
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