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  • 2023

    10-19
    雙光束紅外分光光度計的校正與維護保養

    雙光束紅外分光光度計是一種高精度的光學測量儀器,被廣泛應用于各種科學研究和工業生產領域。它的主要功能是通過測量物質對紅外光的吸收特性,推斷出物質的分子結構和含量。為了確保儀器能夠正常工作并獲得準確的測量結果,需要進行校正和維護保養。一、校正1、零點校正在使用之前,需要先進行零點校正。方法是將儀器預熱30分鐘后,將儀器的“ZERO”按鈕按下,此時儀器應該顯示“0.000”,否則需要進行調整。2、波長校正雙光束紅外分光光度計的波長精度對于測量結果的影響非常大,因此需要進行波長校正...

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  • 2023

    10-12
    還有哪些其他領域應用了拉曼光譜儀?

    拉曼光譜儀的應用領域非常廣泛,除了上述提到的領域外,還有其他許多領域也使用了拉曼光譜儀。以下是一些其他應用領域:醫學領域:拉曼光譜儀在醫學領域中有著廣泛的應用,如生物組織成像、藥物代謝研究、癌癥診斷等。利用拉曼光譜技術可以對生物組織進行無損檢測,獲取組織中的化學成分信息,從而輔助醫生進行更為精確的診斷和治療。生物化學領域:拉曼光譜儀可用于研究生物分子的結構和功能,如蛋白質、核酸、細胞等。通過對生物樣品進行拉曼散射測量,可以獲得樣品的化學成分、分子結構和分子間相互作用等信息。物...

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  • 2023

    10-10
    傅里葉變換紅外光譜儀主要由以下幾個部分組成

    傅里葉變換紅外光譜儀是一種非常重要的分析儀器,被廣泛應用于化學、材料科學、生物學等眾多領域。通過測量物質對紅外光的吸收和散射,該儀器能夠提供物質分子結構和化學鍵的信息。下面將詳細介紹傅里葉變換紅外光譜儀的工作原理、結構、特點及應用。一、工作原理是基于傅里葉變換原理制造的高精度紅外光譜分析儀器。它的核心部件包括紅外光源、干涉儀、檢測器和計算機。在傅里葉變換紅外光譜儀中,首先由紅外光源發出的寬帶連續波長的紅外光,經過干涉儀形成干涉光,干涉光的強度隨著光程差的改變而周期性地變化。干...

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  • 2023

    9-21
    粉塵中游離二氧化硅分析儀主要由以下幾個部分組成

    粉塵中游離二氧化硅分析儀是一種專門用于測定粉塵中的游離二氧化硅含量的設備,對于環境保護和職業衛生健康領域具有重要意義。主要由以下幾個部分組成:采樣器、樣品制備器、化學分析系統和數據處理系統。采樣器通常采用靜電沉積或震蕩粒子捕集的方式,將粉塵樣品收集到特定的容器中。樣品制備器則將采集到的粉塵樣品進行破碎、研磨和干燥等處理,以便進行后續的化學分析。化學分析系統采用燃燒-重量法或者化學滴定法等手段,測定粉塵中的游離二氧化硅含量。數據處理系統將測定結果進行統計、分析和顯示,為相關人員...

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  • 2023

    9-13
    紅外光譜儀的基本構造和分類

    紅外光譜儀是一種常見的分析儀器,主要用于研究物質分子中的化學鍵和結構。其工作原理是基于分子振動和轉動能級躍遷的物理現象,通過測量物質分子對于特定波長的紅外光的吸收或反射情況,從而獲得分子結構和化學鍵信息。一、基本構造主要由光源、單色器、樣品池、檢測器、數據處理和顯示系統等組成。光源:紅外光譜儀通常使用能產生連續波長的遠紅外光源,如硅碳棒、陶瓷加熱器等。單色器:用于將光源發出的復合光分解成單色光,一般使用光柵或棱鏡。樣品池:用于放置樣品的容器,通常為石英或玻璃制成。檢測器:檢測...

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  • 2023

    9-11
    自動萃取儀的用處和原理

    自動萃取儀是一種在許多科學領域中廣泛使用的自動化樣品處理設備。它能夠實現對樣品中目標物質的快速、高效提取和分離,大大簡化了樣品處理過程,提高了分析測試的效率和準確性。自動萃取儀的原理基于液-液萃取技術,即利用兩種不相溶的液體(萃取劑和水樣)之間的分子交換,將目標物質從水樣中提取出來并與之分離。自動萃取儀的核心部件包括萃取瓶、氣液泵和控制系統。在萃取過程中,通過控制系統的精確操作,氣液泵將萃取劑和水樣充分混合和攪拌,使目標物質迅速從水樣中溶解到萃取劑中,從而實現萃取的目的。自動...

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  • 2023

    9-4
    紫外可見分光光度計的重要性

    在科學研究和工業生產中,紫外可見分光光度計是一種重要的光學檢測儀器,主要用于物質的定量和定性分析。而各大廠家也在不斷追求技術創新,以提供更高效、精確和可靠的設備。本文將介紹紫外可見分光光度計的重要性和主要廠家的產品特點:一、重要性該光度計是一種基于分子吸收光譜原理而設計的儀器,主要用于測量物質在紫外和可見光區的吸收光譜。通過分析吸收光譜,可以得出物質的分子結構、濃度、物理化學性質等信息。因此,它在化學、生物、醫藥、食品、環保等領域有著廣泛的應用。二、特點包括以下幾個方面:波長...

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  • 2023

    8-25
    傅立葉變換紅外光譜儀的原理與應用

    傅立葉變換紅外光譜儀被廣泛應用于化學、材料科學、生命科學等領域。它利用傅立葉變換原理,將紅外輻射與樣品相互作用后產生的信號轉換為頻譜圖,從而實現對樣品成分和結構的分析。工作原理是基于紅外輻射在物質中引起的分子振動和轉動。當樣品受到紅外輻射時,分子會發生不同頻率和強度的振動,這些振動信息被記錄下來并通過傅立葉變換轉換為頻譜圖。頻譜圖可以提供關于樣品中存在的化學鍵、官能團和化合物結構等信息。使用傅立葉變換紅外光譜儀進行分析通常包括以下步驟:首先,將待測樣品放置在樣品室中,并將其暴...

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