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北京培科創新技術有限公司

6
  • 2020

    11-20

    光譜分析技術的基礎理論與光譜技術的分類

    一、光譜分析技術的基礎理論1.光是由光量子組成的,具有二重性,即不連續的微粒和連續的波動性。波長和頻率是光的特征2.光照射到物質時,可發生折射、反射和透射。根據物質結構和含量的不同,可以得當不同的吸收光譜和發射光譜。3.物質的吸收光譜取決于物質的結構,包括分子吸收光譜和原子吸收光譜。分子吸收光譜包括電子、振動和轉動這三種光譜。原子吸收光譜通常是線狀光譜,只包括外層電子躍遷吸收的能量,位于光譜的紫外區和可見光區。4.物質的發射光譜有三種:線狀光譜、帶狀光譜及連續光譜。線狀光譜由原子或離子被激發而發
  • 2020

    11-16

    巖礦分析系統怎樣分析礦物中的金含量?

    巖礦分析系統相比于傳統單點測試,在全圖范圍內進行定標,客戶可以使用鼠標點擊任意一點測量反射率。十字中心點提供正確測量,測量位置和圖片可以同時保存。測量可以*在屏幕上完成,客戶無須長時間使用物鏡尋找測試點。全自動煤巖分析系統可適配多種系列智能顯微鏡,結合MZ電動載物臺,可實現電動控制XY方向移動,以及Z軸方向自動聚焦,可切換手動調焦模式,以實現系統全自動化控制分析。對于礦物中的金含量的測定可運用共振散射光譜法,采用的主要儀器是熒光分光光度計和紫外可見光分光光度計。金標準儲備溶液1mg/ml,將99
  • 2020

    11-14

    1064nm激光拉曼光譜儀在石油化工中的應用

    石油主要是碳氫化合物,它由不同的碳氫化合物混合組成,組成石油的化學元素主要是碳(83%~87%)、氫(11%~14%),其余為硫(0.06%~0.8%)、氮(0.02%~1.7%)、氧(0.08%~1.82%)及微量金屬元素(鎳、釩、鐵、銻等)。由碳和氫化合形成的烴類構成石油的主要組成部分,約占95%~99%,各種烴類按其結構分為:烷烴、環烷烴、芳香烴。一般天然石油不含烯烴而二次加工產物中常含有數量不等的烯烴和炔烴。含硫、氧、氮的化合物對石油產品有害,在石油加工中應盡量除去。拉曼光譜作為一種快速
  • 2020

    11-11

    日本電子電鏡的“二次激起”原理解讀

    日本電子電鏡是六十年代發展起來的一種精細電子學儀器。使用它可以調查塊狀樣品的外表形狀,然后得出有關樣品立體布局的概念。電子顯微鏡由三局部構成:電子光學體系包括電子槍、磁透鏡和掃描線圈等,它能發生契合必定需求的電子束;樣品室是電子束與樣品相互效果的場所。為便于獲取效果后生成的各種信號,樣品室的體積容量較大;信號的搜集、處置和顯現體系。電子顯微鏡中的細電子束在樣品外表作出光柵狀掃描,即從左上方掃向右上方,掃完一行再掃其下相鄰的第二行,直至掃完一幅(或幀)。如此重復運動。這種作掃描運動的電子束,在樣品
  • 2020

    11-09

    熒光壽命測量頻域法和時域法的原理

    熒光壽命測量原理熒光壽命是衡量一個熒光基團激發態通過發射光子回到基態的時間。熒光壽命的范圍可以從皮秒到幾百納秒。下面列出一些常見物質的的熒光強度和熒光壽命。熒光物質熒光壽命[ns]大激發光波長大發射光波長溶劑ATTO6553.6655690水吖啶橙(AcridineOrange)2500530PBpH7.8AlexaFluor4884.1494519PBpH7.4AlexaFluor6471651672水BODIPYFL5.7502510乙醇香豆素2.5460505乙醇CY3B2.8558572
  • 2020

    11-03

    如何使用LIBS快速分析磷元素?

    磷及其化合物可用于肥料,動物飼料,清潔劑和金屬處理過程等。在磷肥的生產過程中磷酸鹽濃縮物是被轉化成漿料的形式以易于通過管道網絡進行運輸。因此,評估漿液形式的尾礦中可利用的磷酸鹽附聚物的存在是十分有意義的。LIBS是一種原子發射光譜(AES)技術,基于使用脈沖激光在樣品表面上生成等離子體的技術。通常收集由原子,離子和分子發射疊加到連續背景上的發射等離子體,并進行光譜分析,以定量和定性確定樣品的化學成分。與現有技術相比,LIBS的主要優勢在于無需樣品制備或樣品制備很少即可進行實時和原位測量的能力。L
  • 2020

    10-28

    激光拉曼光譜儀在地質學中的應用

    顯微拉曼光譜儀是一種新型的微區分析儀器,其高精度、方便、快捷、無損的特點,為地質學中新技術、新方法的應用提供了先進的手段。相比于532nm&785nm激光波長激發,美國BaySpec公司1064nm激發波長顯微拉曼光譜儀具有抑制熒光的效果,不斷擴大了拉曼光譜在地質學中的應用范圍。1、拉曼光譜應用于流體包裹體分析對流體包裹體的分析測試是拉曼光譜在地質學中應用集中的領域。流體包裹體是礦物結晶生長過程中,被捕獲在礦物晶格內、至今仍與宿主礦物有著相的界限、并沒有與外界發生物質交換的那一部分古流體。流體包
  • 2020

    10-25

    超高壓XRD實驗時對樣品制備的要求

    超高壓XRD運用成像板技術,通過成熟的工藝技術,配合高壓系統DiamondAnvilCellHolder670.5,通過金剛石對頂砧加壓,可實現在高達70GPa的壓力條件下研究粉末樣品(可擴展至120GPa)。超高壓XRD實驗時對樣品制備有哪些要求?1.金屬樣品如塊狀、板狀、圓拄狀要求磨成一個平面,面積不小于10·10毫米,如果面積太小可以用幾塊粘貼一起。2.對于片狀、圓拄狀樣品會存在嚴重的擇優取向,衍射強度異常。因此要求測試時合理選擇響應的方向平面。3.對于測量金屬樣品的微觀應力(晶格畸變),
  • 2020

    10-24

    光譜分析技術的基礎理論

    一、光譜分析技術的基礎理論1.光是由光量子組成的,具有二重性,即不連續的微粒和連續的波動性。波長和頻率是光的特征2.光照射到物質時,可發生折射、反射和透射。根據物質結構和含量的不同,可以得當不同的吸收光譜和發射光譜。3.物質的吸收光譜取決于物質的結構,包括分子吸收光譜和原子吸收光譜。分子吸收光譜包括電子、振動和轉動這三種光譜。原子吸收光譜通常是線狀光譜,只包括外層電子躍遷吸收的能量,位于光譜的紫外區和可見光區。4.物質的發射光譜有三種:線狀光譜、帶狀光譜及連續光譜。線狀光譜由原子或離子被激發而發
  • 2020

    10-21

    鎢燈絲電鏡的鎢燈絲如何做好養護?

    由于鎢燈絲電鏡相對透射電鏡來說真空度低、電子束流大。因此鎢燈絲電鏡的燈絲壽命仍相對較短,一般只有幾十個小時。燈絲壽命短直接帶來儀器運行成本增加、有效運行時間降低、污染增加,儀器性能降低等等不良后果。實際工作中應通過采取一些措施可延長燈絲使用壽命:1.準確對中燈絲安裝更換新燈絲時仍需檢查燈絲的對中情況,將安裝好的燈絲組件放在解剖鏡下再檢查一下,看燈絲是否居中,否則很容易導致燈絲亮度偏暗,而由此操作者又會增加偏壓或電流來提高亮度,損傷燈絲。2.適當增加燈絲高度燈絲工作時發射電子束,燈絲的發射束流與燈
  • 2020

    10-20

    色散型拉曼和FT拉曼有哪些區別?

    實際使用中,傅立葉變換拉曼可以很好地用于常規分析中,但在日常測量中也存在很多限制:只能使用1064nm近紅外激光,帶來的缺點是:低靈敏度、不適合測量水溶液、不適合測量深色樣品。光學設計限制了能夠達到的空間分辨率(這也是多數傅立葉變換拉曼光譜儀制造商不使用傅立葉變換拉曼顯微鏡的原因。色散型拉曼系統的優勢在于在同一臺儀器上既可以進行常規的分析,又具有進行科學研究的能力,包括:多個激光波長:可以根據多種樣品的具體情況以及散射性質選擇優化方案,從而實現增強靈敏度、控制穿透深度、抑制熒光等。例如:綠光適宜
  • 2020

    10-15

    哪些措施可以延長鎢燈絲掃描電鏡的燈絲使用壽命呢?

    鎢燈絲掃描電鏡作為微觀形貌觀察的有力工具,正越來越迅速、廣泛地應用于冶金、礦物、化工、醫藥、生物、食品、納米材料等領域。作為常規的大型精密分析儀器,鎢燈絲掃描電鏡的燈絲壽命仍相對較短,燈絲壽命短直接帶來掃描電鏡運行成本增加、有效運行時間降低、污染增加,掃描電鏡性能降低等等不良后果。在實際工作中,使用者可以通過以下措施來延長燈絲使用壽命。①新燈絲的表面可能吸附一定量的空氣、水汽,當它被安裝到電鏡鏡筒里時,會從燈絲表面緩緩釋放,影響鏡筒的真空度,腐蝕燈絲。因此,新燈絲在更換前要先經過“去潮、去氣”處
  • 2020

    10-09

    掃描電鏡分類方法介紹

    掃描電子顯微鏡(簡稱掃描電鏡)是一種大型精密儀器,主要結構包括電子光學系統、信號收集、圖像顯示和記錄系統、真空系統,是機械學、光學、電子學、熱學、材料學、真空技術等多門學科的綜合應用。掃描電鏡是一種新型的電子光學儀器,主要是利用二次電子信號成像來觀察樣品的表面形態,即用極狹窄的電子束去掃描樣品,通過電子束與樣品的相互作用產生各種效應,其中主要是樣品的二次電子發射。二次電子能夠產生樣品表面放大的形貌像,這個像是在樣品被掃描時按時序建立起來的,即使用逐點成像的方法獲得放大像。掃描電鏡分類方法:1、按
  • 2020

    09-30

    高光譜遙感不同于傳統遙感的特點有哪些?

    高光譜遙感圖像和常見的二維圖像不同之處在于,它在二維圖像信息的基礎上添加光譜維,進而形成三維的坐標空間。如果把成像光譜圖像的每個波段數據都看成是一個層面,將成像光譜數據整體表達到該坐標空間,就會形成一個擁有多個層面、按波段順序疊合構成的三維數據立方體。高光譜遙感具有不同于傳統遙感的新特點:(1)波段多——可以為每個像元提供幾十、數百甚至上千個波段(2)光譜范圍窄——波段范圍一般小于10nm(3)波段連續——有些傳感器可以再350~2500nm的太陽光譜范圍內提供幾乎連續的地物光譜(4)數據量大—
  • 2020

    09-15

    簡析X射線衍射儀XRD的基本原理

    X射線衍射儀XRD是利用X射線在晶體物質中的衍射效應進行物質結構分析的技術。每一種結晶物質,都有其特定的晶體結構,包括點陣類型、晶面間距等參數,用具有足夠能量的X射線照射試樣,試樣中的物質受激發,會產生二次熒光X射線(標識X射線),晶體的晶面反射遵循布拉格定律。通過測定衍射角位置(峰位)可以進行化合物的定性分析,測定譜線的積分強度(峰強度)可以進行定量分析,而測定譜線強度隨角度的變化關系可進行晶粒的大小和形狀的檢測。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同
  • 2020

    09-11

    掃描電鏡分析制樣時產生的影響因素

    掃描電鏡主要由電子光學系統、信號探測處理和顯示系統、圖像記錄系統、樣品室、真空系統、冷卻循環水系統、電源供給系統七大系統組成而成。利用掃描電鏡分析樣品時,首先要排除外界的干擾去除假象,盡量減少這些不利因素的影響,使分析結果更準確。制樣時產生的影響因素分析:1.樣品制備樣品的制備是能否得到重要信息的關鍵,若使用不正確的制樣程序,不僅會得不到清晰的圖像,而且有可能得到假象,即觀察到的圖像并不是真正的樣品內部狀態或主要成分,所以試樣制備方法的選擇對于熱加工、熱處理等工藝問題或后續加工過程存在的缺陷,具
  • 2020

    08-17

    掃描電鏡樣品信息和電子束的關系簡述

    掃描電鏡是一個復雜的系統,濃縮了電子光學技術、真空技術、精細機械結構以及現代計算機控制技術。掃描電鏡的基本工作過程用電子束在樣品表面掃描,同時陰極射線管內的電子束與樣品表面的電子束同步掃描,將電子束在樣品上激發的各種信號用探測器接收,并用它來調制顯像管中掃描電子束的強度,在陰極射線管的屏幕上就得到了相應襯度的掃描電子顯微像。電子束在樣品表面掃描,與樣品發生各種不同的相互作用,產生不同信號,獲得的相應的顯微像的意義也不一樣。這些信息的二維強度分布隨試樣表面的特征而變(這些特征有表面形貌、成分、晶體
  • 2020

    08-13

    掃描電鏡的三大系統說明

    掃描電鏡存在于我們的生活中,我們需要對它進一步地了解,以便更好地利用它為人類創造價值。我們來看看掃描電鏡的幾大組成系統吧!1.真空系統真空系統主要包括真空泵和真空柱兩部分。真空柱是一個密封的柱形容器。真空泵用來在真空柱內產生真空。有機械泵、油擴散泵以及渦輪分子泵三大類,機械泵加油擴散泵的組合可以滿足配置鎢槍的SEM的真空要求,但對于裝置了場致發射槍或六硼化鑭槍的SEM,則需要機械泵加渦輪分子泵的組合。成像系統和電子束系統均內置在真空柱中。真空柱底端即為右圖所示的密封室,用于放置樣品。之所以要用真
  • 2020

    07-13

    選擇JCM-7000臺式電鏡的理由

    掃描電子顯微鏡(SEM)是1965年發明的較現代的細胞生物學研究工具,主要是利用二次電子信號成像來觀察樣品的表面形態,即用極狹窄的電子束去掃描樣品,通過電子束與樣品的相互作用產生各種效應,其中主要是樣品的二次電子發射。二次電子能夠產生樣品表面放大的形貌像,這個像是在樣品被掃描時按時序建立起來的,即使用逐點成像的方法獲得放大像。掃描電鏡(SEM)是介于透射電鏡和光學顯微鏡之間的一種微觀形貌觀察手段,可直接利用樣品表面材料的物質性能進行微觀成像。掃描電鏡的優點是,①有較高的放大倍數,2-20萬倍之間
  • 2020

    07-13

    通過掃描電鏡觀察加速電壓高低引起的像質差異

    從理論上講,只考慮電子束斑直徑的話,加速電壓越高電子束斑的直徑越細。但是,使用高加速電壓時產生的不利因素也不可忽視。這主要表現在以下幾個方面:1)樣品表面的微細結構不能清晰顯露;2)邊緣效應明顯;3)容易積累電荷;4)容易損傷樣品。一般情況下,使用低加速電壓,能夠更好地觀察表面的微細結構。使用高加速電壓,電子束在樣品中的擴散區域增大,從樣品內部產生的不必要的信號(如背散射電子)會掩蓋樣品表面的微結構。特別是在觀察密度低的物質時,以低加速電壓為好。圖1入射電子的擴展(根據Duncumb和Shiel
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