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  • 2025 3-7
    揭秘電化學質譜儀:從原理到檢測機制

    電化學質譜儀是一種結合了電化學和質譜技術的分析工具,廣泛應用于化學、材料科學和生物醫學等領域。它能夠實時監測電化學反應過程中的物質變化,為研究反應機理和動力學提供了重要的實驗手段。一、基本原理電化學質譜儀的核心原理是將電化學反應與質譜分析相結合。電化學反應通常在電極表面進行,通過施加電壓或電流來驅動反應的發生。在反應過程中,反應物被轉化為產物,這些產物的種類和濃度變化可以通過質譜技術進行監測。質譜技術的基本原理是將樣品離子化,并根據離子的質荷比(m/z)進行分離和檢測。它通過...

  • 2025 3-5
    解析水分吸附儀:精確測量大樣品水分吸附性

    水分吸附儀作為現代材料分析的重要工具,在材料科學、制藥、食品等多個領域發揮著關鍵作用。這種精密儀器通過測量材料在不同濕度條件下的重量變化,為研究人員提供了深入了解材料特性的窗口。一、工作原理水分吸附儀的核心技術基于重量法測量原理。儀器通過精確控制樣品腔內的相對濕度,利用高靈敏度微天平實時監測樣品質量變化。在測量過程中,儀器能夠自動調節濕度,從0%RH到98%RH范圍內進行精確控制,實現吸附和脫附過程的完整測量。測量系統由濕度發生器、精密天平、溫度控制系統和數據采集系統組成。濕...

  • 2025 2-25
    如何確保微分電化學質譜儀的長期穩定運行

    微分電化學質譜儀是一種結合了電化學和質譜技術的先進分析工具,廣泛應用于材料科學、化學和生物醫學等領域。為了確保其長期穩定運行,必須關注多個方面,包括設備的維護、操作環境、數據管理和人員培訓等。本文將探討這些關鍵因素,以幫助用戶實現微分電化學質譜儀的最佳性能。1.定期維護與校準它的穩定性首先依賴于定期的維護和校準。用戶應遵循制造商提供的維護手冊,定期檢查和更換關鍵部件,如電極、質譜探頭和泵等。定期校準儀器可以確保測量的準確性和重復性。建議每隔幾個月進行一次全面的設備檢查,并在每...

  • 2025 2-21
    探秘薄膜導熱測試儀的多種測量原理

    薄膜導熱測試儀作為測量薄膜材料熱物性的關鍵設備,其測量原理的多樣性為科研人員提供了全面的解決方案。薄膜材料在微電子、光電子、能源等領域應用廣泛,其導熱性能直接影響器件性能和可靠性。本文將深入探討薄膜導熱測試儀的多種測量原理及其應用。一、薄膜導熱測試的主要測量原理薄膜導熱測試儀主要采用激光閃光法、3ω法和時域熱反射法三種測量原理。激光閃光法通過測量樣品背面溫升曲線計算熱擴散系數,適用于100nm-1mm厚度范圍的薄膜測量。3ω法則利用金屬薄膜加熱器產生的三次諧波電壓測量熱導率,...

  • 2025 2-18
    在線 VOCs 分析儀如何助力鍋爐煙氣排放監測

    在線VOCs分析儀的出現,為鍋爐煙氣排放監測提供了新的技術手段,有效提升了企業的環保管理水平。在環保監管日益嚴格的背景下,鍋爐煙氣排放監測已成為工業企業環保管理的重點。傳統的煙氣監測主要關注顆粒物、SO2、NOx等常規污染物,而對揮發性有機物(VOCs)的監測相對薄弱。一、技術優勢在線VOCs分析儀采用先進的氣相色譜或質譜技術,能夠實現VOCs的實時在線監測。與傳統的實驗室分析方法相比,在線監測具有明顯的技術優勢:監測數據實時性強,可實現分鐘級的數據更新;自動化程度高,減少人...

  • 2025 2-13
    四極質譜儀的原理與基礎結構解析

    四極質譜儀是一種廣泛應用于質譜分析的儀器,能夠有效地分析物質的質量和結構。它在環境監測、化學分析、藥物檢測等領域有著重要的應用。一、工作原理四極質譜儀的核心原理是基于質荷比(m/z)的選擇性過濾。其工作過程可以概括為:首先將待分析的樣品離子化,然后通過四極桿電場選擇特定質量的離子,最后將其檢測并轉換為質譜圖。1.離子化:樣品通常首先被引入離子源進行離子化。常見的離子化方法包括電子轟擊(EI)、化學電離(CI)等。離子源的作用是將樣品分子轉化為帶電粒子(離子)。這些離子將帶有不...

  • 2025 2-10
    深度剖析二次離子質譜儀的工作流程與關鍵環節

    二次離子質譜儀是一種強大的表面分析技術,廣泛應用于材料科學、地質學、生命科學等領域。它通過分析從樣品表面發射出來的二次離子,來獲取有關樣品組成、結構以及分子信息的詳細數據。SIMS的工作流程相對復雜,涉及多個關鍵環節,每個環節對最終分析結果的準確性和分辨率起著至關重要的作用。1.樣品制備與安裝SIMS分析的第一步是樣品的制備與安裝。由于SIMS需要對樣品的表面進行分析,樣品表面的平整度和清潔度非常重要。通常,樣品需要通過機械打磨、離子束處理或化學清洗等方法,去除表面雜質,確保...

  • 2025 1-21
    解讀重量法吸附儀的自動化測試流程

    重量法吸附儀作為一種常見的實驗設備,廣泛應用于測定材料的比表面積、孔容、孔徑分布等關鍵特性。而隨著科技的進步,自動化測試流程的引入大大提高了測試效率與準確性。本文將從重量法吸附儀的工作原理出發,深入解讀其自動化測試流程。一、概述重量法吸附儀主要通過測量樣品在吸附或解吸過程中質量變化來確定吸附等溫線、比表面積等物理參數。它常用于氣體吸附實驗,尤其是氮氣吸附實驗,通過對氣體在不同壓力下的吸附量進行記錄,進而分析材料的微觀結構。相比于傳統的手動操作,自動化測試流程可以更高效、更精確...

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