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新聞中心
  • 2025 10-14
    淺談二次離子質譜儀的靈敏度影響因素

    二次離子質譜儀(SIMS)作為材料表面分析領域的重要設備,其靈敏度直接決定了對微量成分的檢測能力,影響著實驗結果的準確性與可靠性。了解靈敏度的關鍵影響因素,對優化實驗方案、提升分析效率具有重要意義。儀器自身的核心部件性能是影響靈敏度的首要因素。離子源作為產生初級離子束的關鍵組件,其類型與參數設置至關重要。例如,氧離子源與銫離子源在不同樣品分析中表現差異明顯:氧離子源更適合金屬材料分析,能有效提升正二次離子產額;銫離子源則在半導體與聚合物材料分析中更具優勢,可增強負二次離子信號...

  • 2025 10-11
    氣體分析質譜儀校準規范詳解:從標準到實踐

    氣體分析質譜儀作為精準檢測氣體組分的核心設備,其測量準確性直接關系到環保監測、工業檢漏等關鍵領域的決策科學性。校準工作作為保障設備精度的核心環節,需嚴格遵循計量規范,兼顧標準剛性與實踐靈活性。?一、校準的標準體系基石?現行校準工作以兩大規范為核心支撐。實驗室通用型設備需符合JJF1164-2018《氣相色譜-質譜聯用儀校準規范》,該規范覆蓋離子阱、飛行時間等多類型質譜儀,明確質量分辨率、峰面積重復性等8項核心計量特性,例如要求負化學電離源信噪比需滿足特定指標。針對專用設備適用...

  • 2025 10-9
    四極質譜儀定量分析與定性分析的實用技巧

    四極質譜儀憑借其高靈敏度、快速響應和良好的穩定性,在化學、環境、生物等領域的成分分析中應用廣泛。其定量分析旨在確定樣品中目標組分的含量,定性分析則側重于識別組分的化學結構,二者需結合實用技巧才能確保分析結果的準確性與可靠性。在定性分析方面,首先要注重特征離子的選擇。每種化合物都有獨特的質譜裂解規律,應優先選擇分子離子峰和特征碎片離子峰作為定性依據。例如,分析有機化合物時,分子離子峰能直接反映化合物的相對分子質量,而特征碎片離子峰可輔助判斷官能團種類。同時,需注意排除干擾離子的...

  • 2025 9-29
    二次離子質譜儀是什么?全解讀

    在材料科學、生命科學等前沿領域,有一種能“看穿”物質微觀組成的精密儀器——二次離子質譜儀(SIMS)。它憑借超高靈敏度和空間分辨率,揭示物質表面及內部的元素分布、同位素組成甚至分子結構,為科研與工業檢測提供關鍵支撐。從工作原理來看,二次離子質譜儀的核心是“離子轟擊-信號探測”的閉環過程。首先,儀器會產生高能初級離子束(常見的有氧離子、銫離子等),這些離子如同“探針”,高速轟擊待分析樣品表面。當初級離子與樣品原子或分子發生碰撞時,會傳遞能量并打破樣品表面的化學鍵,使部分原子、分...

  • 2025 9-23
    如何準確分析飛行時間二次離子質譜的檢測結果?

    飛行時間二次離子質譜憑借高空間分辨率、寬質量范圍及高靈敏度的優勢,在材料表面成分分析、薄膜結構表征等領域廣泛應用。準確分析其檢測結果,需遵循科學流程,兼顧技術原理與實際應用場景,核心可分為以下四步。首先,需立足技術原理明確數據本質。飛行時間二次離子質譜通過高能離子轟擊樣品表面,使表面原子或分子電離產生二次離子,再依據離子飛行時間與質量電荷比(m/z)的關系實現成分分析。分析前需確認檢測參數,如-primary離子種類(常用Ga?、Cs?)、束流強度及檢測模式(靜態/動態),這...

  • 2025 9-16
    氣體吸附儀:高溫環境下的使用調整

    高溫環境下氣體吸附儀的使用調整需圍繞設備、樣品、操作三個核心環節展開,通過科學的調整策略,既能保障儀器的安全穩定運行,又能提升實驗數據的準確性,為高溫吸附領域的研究提供可靠的技術支持。在材料科學研究中,高溫環境下的氣體吸附測試是分析材料熱穩定性、吸附動力學的重要手段。然而,高溫條件會對氣體吸附儀的密封性、傳感器精度及樣品狀態產生顯著影響,若不進行針對性調整,易導致測試數據偏差甚至儀器損壞。因此,掌握科學的使用調整方法,是確保高溫吸附實驗順利開展的關鍵。?從設備硬件調整來看,密...

  • 2025 9-9
    離子分析質譜儀在重金屬檢測中的靈敏度提升方法

    離子分析質譜儀在重金屬檢測中的靈敏度提升,需從硬件優化、樣品處理、技術創新多維度協同發力。未來,隨著微型化離子源、智能化樣品前處理系統的發展,質譜儀的檢測性能將進一步突破,為重金屬污染防控與食品安全保障提供更有力的技術支撐。一、優化樣品前處理技術樣品前處理是影響檢測靈敏度的重要環節。傳統消解方法如干法灰化和濕法消化存在時間長、易損失、污染風險高等問題。近年來,微波消解、石墨消解等新興技術因其高效、低空白、低損失等優勢被廣泛應用。此外,固相萃取、液液微萃取、磁固相萃取等富集技術...

  • 2025 9-5
    從導熱儀數據看不同材料的熱傳導性

    通過導熱儀的測試數據,我們可以準確了解不同材料的熱傳導特性。這些數據對于選擇合適的材料、優化設計和提高產品性能至關重要。無論是高導熱材料如金屬,還是低導熱材料如非金屬,它都能為材料選擇和工程設計提供關鍵的決策支持。1.原理與測量方法導熱儀主要通過測量熱流、溫度梯度以及熱導率來判斷材料的熱傳導性能。常見的儀器類型包括激光閃光法、穩態法和瞬態法。激光閃光法通常適用于測量高導熱材料,而穩態法和瞬態法則廣泛應用于中低導熱率材料的測試。測量過程中,它將熱源施加到材料的一個表面,產生的熱...

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