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  • 2022

    6-22

    研究级的分光光度计是实验室普及率高的一种光谱仪器,由于灵敏度高、选择性好、准确度高、适用浓度范围广,长期在分析领域扮演很重要的角色。紫外光谱通常是以吸收曲线的形式表示。纵坐标为吸收强度(ε)用lgε表示,也有用吸光度(A)或透光率T表示。横坐标多用波长(λ)表示,单位为nm。当化合物的大吸收在某波长位置时,则波长用λmax表示。对于同一物质,浓度不同时,各波长处的吸光度值不一样。但吸收曲线相似,大吸收波长不变。研究级...

  • 2022

    6-13

    研究级的分光光度计一般由光源、激发光源、发射光源、试样池、检测器、显示装置等部件组成。激发光源是一个为样品提供照射光的光源,一般使用氙灯。研究级的分光光度计工作时,由激发光源发出的白光进入激发侧单色器,测定激发光谱(吸收光谱)时,改变激发光的波长,测定荧光强度对应的变化,测定荧光光谱时,激发波长固定,测量荧光强度随发射波长的变化。来自激发侧单色器的光照向样品,沿着这个路径,半透半反镜会将光束分离,一部分光到达监控检测器,监控检测器用来监控激发光到达样品的强度,荧光分光光度计检...

  • 2022

    5-11

    EDX-7000/8000能量色散X射线分析是利用衍射原理,准确的测定物质的晶体结构,织构及应力,准确的进行物相分析,定性分析,定量分析。广泛应用于冶金,石油,化工,科研,航空航天,教学,材料生产等领域。EDX-7000/8000能量色散X射线分析可以通过延长测定时间增加X射线荧光的计数从而提高精度(重现性)。搭载高计数率SDD检测器的EDX-7000/8000与以往型号相比,能够在更短的时间内保证分析精度。能量色散X射线光谱(EDX)通常借助电子显微镜使用对样品实施微区成分...

  • 2022

    3-16

    岛津能量色散X射线分析是x射线能谱分析的一种仪器。在电子与物质相互作用时,采用能聚焦的入射电子可以激发初级x射线,不同元素发射出来的特征x射线波长不同,能量也不同。利用x射线能量不同而展谱一般称为x射线能谱分析或能量色散x射线分析,所用设备通常称为能量色散谱仪。能量分辨率是岛津能量色散X射线分析的主要指标,分辨率数值越小,分辨率越高,仪器性能越好。主要单元是半导体探测器及多道脉冲高度分析器,用以将特征x射线按能量展i}}Er7,5的分辨率远不如波长色散谱仪,它有分析速度快的优...

  • 2022

    2-14

    研究级的分光光度计又称光谱,是将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器。测量范围一般包括波长范围为380~780nm的可见光区和波长范围为200~380nm的紫外光区。不同的光源都有其特有的发射光谱,因此可采用不同的发光体作为仪器的光源。酶标仪即酶联免疫检测仪。是酶联免疫吸附试验的仪器又称微孔板检测器。可简单地分为半自动和全自动2大类,但其工作原理基本上都是一致的,其核心都是一个比色计,即用比色法来进行分析。酶标仪和分光光度计都是实验室常用的分析测量工具,它们的测定原理是相同的,...

  • 2022

    1-20

    岛津能量色散X射线分析的核心结构为激发源和探测器,其中,激发源是激发元素产生特征X射线的构件,有带电粒子激发、电磁辐射激发、内转换现象和核衰变等方式,而常用的激发源是电磁辐射激发。岛津能量色散X射线分析的主要功能是测定物质中元素的种类和含量,大家都知道,物质是由元素组成的,每一种化学元素的原子都有其特定的能级结构,核外电子都以各自特有的能量在各自的固定轨道上运行,当高能X射线轰击原子,原子内层电子获得能量脱离原子的束缚,成为自由电子,并在内层电子轨道形成空位,我们说原子被激发...

  • 2022

    1-7

    EDX-LE能量色散X射线分析作为一种快速分析手段,为我国的相关生产企业提供了一种可行的、低成本的、并且是及时的,检测、筛选和控制有害元素含量的有效途径;相对于其他分析方法(例如:发射光谱、吸收光谱、分光光度计、色谱质谱等),XRF具有无需对样品进行特别的化学处理、快速、方便、测量成本低等明显优势,特别适合用于各类相关生产企业作为过程控制和检测使用。EDX-LE能量色散X射线分析可以分为两大类型:能量色散X射线荧光分析(EDXRF)和波长色散X射线荧光分析(WDXRF);而能...

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