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          當前位置:首頁  >  技術文章

          • 2025

            6-27
            實驗室紅外光譜儀使用指南

            實驗室紅外光譜儀使用指南解鎖實驗室的"分子照妖鏡"——紅外光譜儀。無論是鑒定官能團、分析材料結構,還是檢測產(chǎn)品質(zhì)量,它都能大顯身手。但操作不當可能得到假譜圖甚至損壞儀器!這份指南讓你快速上手~紅外光譜儀能干啥?1.鑒定有機物官能團(-OH、C=O等)2.分析高分子材料結構3.快速篩查未知樣品成分使用步驟1.樣品制備-固體樣品:與KBr壓片(透明薄片)-液體樣品:滴在兩片NaCl晶片間-粉末樣品:直接ATR檢測方便2.背景掃描-先不放樣品掃描背景(必須做!)-確保光路潔凈無干擾...

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          • 2025

            6-24
            如何正確操作使用游離二氧化硅分析儀?

            游離二氧化硅分析儀憑借其多樣的工作原理,在職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測及工業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量控制等多領域發(fā)揮關鍵作用。它不僅守護著勞動者的健康底線,保障工業(yè)生產(chǎn)的高效與優(yōu)質(zhì),更為多學科的科研探索提供有力支撐,隨著技術的不斷進步,有望在更多方面創(chuàng)造更大價值。游離二氧化硅分析儀的應用領域:-環(huán)境監(jiān)測:在大氣環(huán)境監(jiān)測中,可用于分析空氣中懸浮顆粒物中的游離二氧化硅含量,了解環(huán)境污染狀況,評估空氣質(zhì)量,為制定環(huán)境保護政策和措施提供數(shù)據(jù)支持。此外,對于土壤、水等環(huán)境介質(zhì)中的游離二氧化硅分析,也有助于研...

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          • 2025

            6-18
            熒光分光光度計關鍵參數(shù)的優(yōu)化策略

            熒光分光光度計的性能直接受多個關鍵參數(shù)影響,包括激發(fā)波長與發(fā)射波長的準確性、靈敏度、分辨率、信噪比及掃描速度等。優(yōu)化這些參數(shù)可顯著提升檢測結果的可靠性和實驗效率。以下從核心參數(shù)出發(fā),結合具體策略展開分析:1.激發(fā)與發(fā)射波長的精準選擇策略:預掃描確定最佳波長:利用儀器的波長掃描功能,通過繪制激發(fā)光譜和發(fā)射光譜,定位目標物質(zhì)的最大激發(fā)波長(λ_ex)和最大發(fā)射波長(λ_em),避免因波長偏差導致信號強度下降。窄帶濾光片或單色器優(yōu)化:采用高精度單色器或窄帶濾光片,減少雜散光干擾,提...

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          • 2025

            6-18
            詳解游離二氧化硅分析儀的三種分析方法

            游離二氧化硅分析儀是一種用于檢測和分析粉塵中游離二氧化硅含量的儀器,在工業(yè)生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境監(jiān)測等領域具有重要作用。-紅外光譜法:基于不同物質(zhì)對紅外輻射的吸收特性差異。當紅外光照射樣品時,游離二氧化硅會吸收特定波長的紅外光,通過檢測這種吸收情況,并與已知標準曲線對比,從而確定游離二氧化硅的含量。這種方法具有快速、準確、非破壞性等優(yōu)點,但對樣品的制備和測試條件要求較高,如需要均勻的樣品分布和合適的測量范圍等。-X射線衍射法:利用晶體對X射線的衍射現(xiàn)象來確定物質(zhì)的結構和成分。對...

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          • 2025

            5-27
            傅里葉紅外光譜儀為科學研究和工業(yè)生產(chǎn)提供了有力的支持

            在實際應用中,傅里葉紅外光譜儀具有廣泛的用途。在有機化學領域,它可以用于鑒定化合物的結構,通過分析紅外光譜圖中的特征吸收峰,確定分子中的官能團和化學鍵類型。在材料科學中,可用于研究材料的組成、結構和性能之間的關系,例如分析聚合物的固化程度、纖維的取向等。在制藥行業(yè),它可以用于藥物的成分分析、質(zhì)量控制和藥物研發(fā)過程中的化合物篩選。此外,還在環(huán)境監(jiān)測、食品檢測、石油化工等領域發(fā)揮著重要作用,為科學研究和工業(yè)生產(chǎn)提供了有力的支持。傅里葉紅外光譜儀的檢定方法:1.外觀檢查:查看儀器是...

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          • 2025

            5-23
            近紅外光譜儀通過深度學習自動識別復雜混合物成分

            近紅外光譜儀結合深度學習技術,能夠高效自動識別復雜混合物成分。這一創(chuàng)新方法的核心在于利用深度學習強大的特征提取與模式識別能力,解決傳統(tǒng)光譜分析中解析復雜混合物成分的難題。在技術實現(xiàn)上,近紅外光譜儀首先通過其高靈敏度的探測器采集混合物的光譜數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)包含了混合物中各成分分子振動能級躍遷的信息,是成分識別的關鍵。然而,對于復雜混合物而言,其光譜數(shù)據(jù)往往呈現(xiàn)高度重疊和復雜特征,傳統(tǒng)分析方法難以準確解析。深度學習技術的引入,為這一問題提供了解決方案。通過構建深度神經(jīng)網(wǎng)絡模型,如卷...

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          • 2025

            5-21
            傅里葉紅外光譜儀的工作原理涉及多個方面

            傅里葉紅外光譜儀是一種在化學分析領域占據(jù)重要地位的儀器,它基于物質(zhì)對不同波長紅外輻射的吸收特性,實現(xiàn)對分子結構和化學組成的深入分析,其工作原理涉及多個關鍵步驟,光源發(fā)出的紅外光經(jīng)過單色器后成為特定波長的光,照射到待測樣品上。當紅外光的頻率與分子中某些基團的振動頻率相同時,分子會吸收紅外光的能量,導致透射光的強度減弱。探測器負責測量透射光的強度變化,并將這些信息轉(zhuǎn)化為電信號,再由計算機處理系統(tǒng)進行分析和處理,得到紅外光譜圖。從結構上看,傅里葉紅外光譜儀通常由光源、單色器、探測器...

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          • 2025

            4-23
            紫外可見分光光度計工作原理深度剖析

            紫外可見分光光度計是化學、生物、醫(yī)藥等領域常用的分析儀器,其工作原理基于物質(zhì)對紫外-可見光的吸收特性。光學原理基礎當一束平行單色光垂直照射到均勻、非散射的吸光物質(zhì)溶液時,物質(zhì)分子中的電子會吸收特定波長的光能,從低能級躍遷到高能級,導致透射光強度減弱。吸光度(A)與入射光強度(I?)和透射光強度(I)的關系為A=-lg(I/I?),同時遵循朗伯-比爾定律,即A=κcb,其中κ為摩爾吸收系數(shù),c為溶液濃度,b為溶液的光徑長度。儀器結構與功能紫外可見分光光度計主要由光源、單色器、吸...

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