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化学分析仪器问答

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目录:化学检测

元素分析仪器、色谱仪、光谱仪、质谱仪、X射线分析仪器、电化学仪器、波谱仪等化学分析仪器产品问答

38 回复贴,共 2
  • 红外光谱图怎么分析?
    123木头人1 0
  • 第一,X射线荧光光谱仪是属于三类射线装置,而且离你的工作地点有2米的距离,基本到你那里已经没有多少了,你可以放心工作;第二,国家目前对辐射安全方面管理很严格,如果你单位有这个射线装置,按照环保部的相关
    绿叶配谁 0
  • 电子顺磁共振首先是由前苏联物理学家 E·K·扎沃伊斯基于1944年从MnCl2、CuCl2等顺磁性盐类发现的。物理学家最初用这种技术研究某些复杂原子的电子结构、晶体结构、偶极矩及分子结构等问题。以后化
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  • 核磁共振波谱仪具有可以从原子核级别来研究物质性质的独特优势,广泛应用于工业、农业、医疗和地质勘探中,开展对核磁共振波谱仪的研究具有极其重要的理论价值和现实意义。 探头是核磁共振波谱仪的重要组成部分。
    郑海 0
  • 电化学工作站(Electrochemical workstation) 是电化学测量系统的简称,是电化学研究和教学常用的测量设备。电化学工作站主要有2大类,单通道工作站和多通道工作站,区别在于多通道工
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  • 两者的测量原理都是都是一样的,都是能斯特方程应用。根据测量电极与参比电极组成的工作电池在溶液中测得电位差,利用待测溶液的pH值或ORP值与工作电池的电势大小之间的线性关系,再通过电位计转换成pH或mV
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  • 样品中各种形态的硫(氯)在氮气和氧气中于高温下变成二氧化硫(全部变成HCl),进入滴定池,通过电解产生碘与二氧化硫反应(在池中通过电解产生银离子与氯离子反应),微机根据产生的碘消耗的电量(微机根据产生
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  • 相同点: 都是电解过程,需要外加电压才能进行,极谱分析是控制电极电位的电解分析过程。 不同点: (1)所用电极不同 极谱分析使用一个通常是面积很小的滴汞电极,另一个通常是面积很大的饱和甘汞电极
    郑海 0
  • 电导率仪正确使用方法: 1.为保证电导率仪的测量精度,必要时在电导率仪的使用前,用该电导率仪对电极常数进行重新标定。同时应定期进行电导电极常数标定,如出现误差较大应及时更换电极。 2.在测量高纯水
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  • 滴定仪的误差来源主要有仪器误差和操作误差: 仪器误差是仪器本身的滴定控制精度误差,和电信息获取和识别的误差,还有就是仪器终点识别方法的误差,这些误差是仪器生产厂商在设计生产仪器过程中就有的,用户无法
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  • x射线的波长和晶体内部原子面之间的间距相近,晶体可以作为X射线的空间衍射光栅,即一束X射线照射到物体上时,受到物体中原子的散射,每个原子都产生散射波,这些波互相干涉,结果就产生衍射。衍射波叠加的结果使
    郑海 0
  • XPS:固体样品的表面组成分析,化学状态分析,取样讯息深度为~10nm以内。应用领域主要包括: 1、元素的定性分析。可以根据能谱图中出现的特征谱线的位置鉴定除H、He以外的所有元素。 2、元素的定
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  • 单晶衍射仪主要用于测定单个纯物质的晶体结构,对于已知结构,可以进行精修,对于未知结构,可以鉴定结构。要求所测的样品为块状单晶。一般在表征新化合物时,最好用单晶衍射仪,测量一个单晶体需要一到两天,解析一
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  • 波长色散型X射线荧光光谱仪(WD-XRF)。是用晶体分光而后由探测器接受经过衍射的特征X射线信号。如果分光晶体和控测器做同步运动,不断地改变衍射角,便可获得样品内各种元素所产生的特征X射线的波长及各个
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  • 质谱仪种类非常多,工作原理和应用范围也有很大的不同。从应用角度,质谱仪可以分为下面几类: 1、有机质谱仪:由于应用特点不同又分为: ①气相色谱-质谱联用仪(GC-MS) 在这类仪器中,由于质谱仪
    郑海 0
  • 棱镜单色仪和光栅单色仪相比较,顾名思义,棱镜单色仪是利用三棱镜的色散能力将不同波长的光分开,形成单色光。而光栅单色仪是利用光栅方程,不同波长的光衍射角不同,将入射复合光分开。两者的原理有一定的差别。一
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  • 1、检测机理的不同 火焰光度计原理:火焰光度计是以发射光谱为基本原理的一种分析仪器。包括:气体和火焰燃烧部分、光学部分、光电转换器及检测记录部分。其过程是由雾化器将试样喷入火焰,利用火焰的热能使某元
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  • 原子在受到热或电的激发时,由基态跃迁到激发态,返回到基态时,发射出特征光谱叫做原子发射光谱。而根据处于激发态的待测元素原子回到基态时发射的特征谱线对待测元素进行分析的方法称为原子发射光谱法(ICP-A
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  • 1、光路不同:原子吸收光源、原子化器和检测器在一条光路上;原子荧光为垂直光路。 2、原理不同:原子吸收利用原子的特征吸收光谱;原子荧光则利用原子的激发-跃迁光谱(荧光)。  3、灵敏度不
    郑海 0
  • 傅里叶变换红外光谱:我们得到的谱图是由原始的干涉信号经过傅里叶变换后的图。 拉曼光谱:拉曼光谱和红外光谱分别是由拉曼光谱仪和红外光谱光谱仪检测得到的,这两种仪器的工作原理不同。 拉曼光谱和红外光谱
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  • 荧光分光光度计是用于扫描液相荧光标记物所发出的荧光光谱的一种仪器。其激发波长扫描范围一般是190~650nm,发射波长扫描范围200~800nm。可用于液体、固体样品(如凝胶条)的光谱扫描。 其能提
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  • 1.原理:原子吸收观察的是构成物质的元素(原子)中的电子在原子轨道中的跃迁,属于原子吸收。紫外可见光吸收观察的是构成物质的分子中的电子在分子轨道中的跃迁,属于分子吸收。   2.能
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  • 从性质上讲就是测定的光波长范围不同 。 紫外可见分光光度计测定的波长在紫外到可见部分; 红外分光光度计测定的波长是红外部分。 2、用途上的区别: 由于有机物的官能团在红外范围内都有其特征吸收,
    郑海 0
  • 氨基酸分析仪器基本结构同普通HPLC相似,采用经典的阳离子交换色谱分离、茚三酮柱后衍生法。但针对氨基酸分析进行了细节优化(例如氮气维护、惰性管路、线脱气、洗脱梯度及柱温梯度控制等等)。 通常细分为两
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  • 毛细管电泳(CE)又称高效毛细管电泳(HPCE),是一类以毛细管为分离通道、以高压直流电场为驱动力的新型液相分离技术。毛细管电泳实际上包含电泳、色谱及其交叉内容,它使分析化学得以从微升水平进入纳升水平
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  • 1、结合从疏水到亲水性的有机RT序列表,根据活性物质的性质(疏水性、两性、亲水性)来选择合适的流动相。2、流动相要对分离的物质具有一定的溶解度。3、展开剂的极性应该比分离的物质的极性略小。4、展开剂和
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  • 离子色谱法属于高效液相色谱的一种,常用于无机离子,有机酸、糖醇类、氨基糖类、氨基酸、蛋白质等物质的检验。 常用检测器有电导检测器、紫外检测器、安培检测器、蒸发光散射检测器等。
    郑海 0
  • 1.首先准备一系列标样,最常用的标样是PS(聚苯乙烯)(单点标样和混标都可以买到),当然也可以根据需要选择其他标样(如聚醚标样)及合适的柱子; 2. 按照常规的GPC操作方式进样分析; 3. 得到
    郑海 0
  • 超临界流体色谱(supercriticalfluidchromatography,SFC)是以超临界流体(supercriticalfluid,SF)为流动相的色谱技术。超临界流体对分离具有极有价值的
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  • 光学类检测器 1、紫外吸收检测器(UVD)是目前HPLC中应用最广泛的检测器。它的主要特点是灵敏度高,线性范围宽,对流速和温度变化不敏感,可用于梯度洗脱。它要求被检测样品组分有紫外吸收,属于选择性检
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