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AA320原子吸收分光光度计的组成与分类
AA320原子吸收分光光度计能够进行常量和痕量无机元素的分析测定,所谓原子吸收就是指气态自由原子,对于同种原子发射出来的特征光谱辐射具有吸收现象,将这种原子吸收现象应用到化学定量分析,首先必须将试样溶液中的待测元素原子化,同时还要有一个强度稳定的光源,给出同样原子光谱辐射,使之通过一定的待测元素原子区域,从而测出其消光值,然后根据消光值对标准溶液浓度关系曲线,计算出试样中待测元素的含量。设备原理:是将待分析物质以适当方法转变为溶液,并将溶液以雾状引入原子化器。此时,被测元素在...
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FTIR920红外光谱仪性能稳定可靠,功能强大
FTIR920红外光谱仪采用光学设计、软件及硬件设计,性能稳定可靠、功能强大、整机操作简单,在光学设计、软件及固件设计方面的特色,可以显著减少总分析次数。干涉仪采用新型的迈克尔逊自补偿光学系统,能去除许多常规光学干涉仪中存在的光学校正问题。FTIR920设计中避免了传统三面直角棱镜的使用并能动态校正。可广泛应用于制药、石油、化工、环保、食品、材料科学、珠宝玉石、粉尘中游离二氧化硅、光学镀膜、石英玻璃中羟基含量等分析测试用。FTIR920红外光谱仪主要特点:1、样品室样品室很大...
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液相色谱仪是制备纯化天然产物和化学合成产物的好方法
液相色谱仪是一种分离技术,是使用制备色谱柱从混合物中提取目标化合物的一种分离纯化技术。与其他的色谱分离方法,如薄层色谱法相比,现代制备液相色谱法具有柱效高、分离速度快等特点,是制备纯化天然产物和化学合成产物的好手段。色谱是一种分离技术,根据不同物质在流动相和固定相的分配比不同,而将物质分离的技术,因为最早用于分离色素,因而成为色谱。液相色谱顾名思义就是流动相为液体的色谱。相比于GC来说,液相色谱的优点在于不需要高温使样品气化,因而可以分离许多热不稳定的样品,而且分离结果是溶液...
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722可见分光光度计的基本原理及操作使用
722可见分光光度计用于在近紫外和可见光谱区域内对样品物质作定性和定量的分析,是理化实验室常用分析仪器之一。可广泛应用于工厂、学校、冶金、农业、食品、生化、环保、石油化工、医疗卫生等单位的基础实验室。一、基本原理:722可见分光光度计是溶液中的物质在光的照射激发下,产生了对光吸收的效应,物质对光的吸收是具有选择性的,各种不同的物质都具有其各自的吸收光谱,因此当某单色光通过溶液时,其能量就会被吸收而减弱,光能量减弱的程度和物质的浓度有一定的比例关系,也即符合于比色原理---比耳...
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气相色谱仪操作过程中,需注意以下事项
气相色谱仪是完成气相色谱分析的主要工具,是利用色谱分离技术和检测技术,对多组分的复杂混合物进行定性和定量分析的仪器。通常可用于分析土壤中热稳定且沸点不超过500°C的有机物,如挥发性有机物、有机氯、有机磷、多环芳烃、酞酸酯等。气相色谱法是色谱法的一种。色谱法中有两个相,一个相是流动相,另一个相是固定相。如果用液体作流动相,就叫液相色谱,用气体作流动相,就叫气相色谱。气相色谱分析是使混合物中各组分在两相间进行分配,其中一相是不动的(固定相),另一相(流动相)携带混合物流过此固定...
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GN氮气发生器的原理主要有两种
GN氮气发生器是一种产生高纯度的小流量氮气的仪器,是一套能提取氮气的设备,它主要应用领域为:航空航天、核电核能、食品医药、石油化工、电子工业、材料工业和科学实验等。在气相色谱的使用过程中,氮气的用途主要有两种:一方面使用氮气作为气相色谱分析的载气,进行样品分离和分析;另一方面,当使用毛细柱进行分析时,一般需要使用与载气相同的气体作为尾吹气。GN氮气发生器的原理主要有两种,它们分别是:1、采用中空纤维膜分离(纯度低,体积小)膜分离制氮机技术原理,通常一切气体均可以渗透通过高分子...
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火焰光度计正确的开关机方法
火焰光度计是根据被测元素的原子或离子受火焰激发后能发出其特征波长谱线和依据公式,对样品中K、Na元素进行定量分析的仪器。例如:将食盐置于火焰中时,火焰光呈黄色,这是由于食盐中的钠原子外层电子吸收了火焰的热能,而跃迁到受激能级。波长光谱线——黄色光谱(主波589.3nm)。利用火焰的热能使某种元素的原子激发特征光谱,并用仪器检测其光谱能量的强弱,进而定量检测物质中该元素含量的高低,这类仪器称之为火焰光度计。仪器由光学与电子线路组成测量装置。光学部分由保护玻璃和干涉滤光片组成。保...
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使用气象色谱仪后,进行清洁的重要性
气象色谱仪的检测系统通常由检测器组成,检测器是一种指示测量各组分及其浓度变化的装置。这种装置把组分及其浓度变化以不同方式转换成易于测量的电信号。根据检测原理的差别,气相色谱检测器可分为浓度型和质量型两类。浓度型检测器测量的是载气中组分浓度的瞬间变化,即检测器的响应值正比于组分的浓度。例如,热导检测器(TCD)、电子捕获检测器(ECD)。质量型检测器测量的是载气中所携带的样品进入检测器的速度变化,即检测器的响应信号与单位时间内组分进入检测器的质量成正比。例如,氢火焰离子化检测器...
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高性能气相色谱仪可根据需要选择多种检测器进行组合
高性能气相色谱仪可根据需要选择多种检测器组合满足普通实验室、日常生产、常规检测以及微量、衡量的分析要求,广泛应用于石油、化工、农药、环保、防疫、医药、电力、科研及教育等多项领域。热导池检测器的检测原理是基于不同组分与载气之间有不同的热导系数,热导池检测工作时,接通载气并保持池体恒温,此时流经的载气成份和流量都是稳定的。流经热敏元件(铼钨丝电阻)电流也是稳定的,由热敏元件组成的电桥处于平衡状态。当经色谱柱分离后的组份被载气带入热导池中由于组份和载气的热传导率不同,因而使热敏元件...
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注意这些细节,可适当延长色谱仪的使用寿命!
色谱仪检测过程中,对所用的气体纯度有较高的要求,为即达到工作要求,又能延长仪器寿命,所用气体的纯度要达到或略高于仪器自身对气体纯度的要求;否则,若使用不符合要求的低纯度气体,会造成一系列不良影响;一般情况下,气体纯度选择应掌握以下原则,即微量分析比常量分析要求高,毛细管柱分析比填充柱分析要求高,程序升温分析比恒温分析要求高,浓度型检测器比质量型检测器要求高,配有甲烷装置的FID比单FID要求高。该分析仪的气路系统是一个载气连续运行、管路密闭的系统。气路系统的气密性,载气流速的...
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氦离子色谱仪的操作经验分享,你一定要知道
氦离子色谱仪的吹扫捕集进样是将惰性气体或氮气连续不断地通入液体或固体样品中,将挥发性组分从样品基质中吹扫出来,随气流进入捕集阱,捕集阱采用吸附剂或低温冷阱对吹扫出来的挥发性组分进行捕集,再经热解吸将组分送入氦离子色谱仪进行分析。吹扫捕集进样系统由样品瓶、捕集阱、连接管路、阀、捕集阱与色谱柱连接的接口等组成。氦离子色谱仪的基本操作步骤:1、开机前的准备:打开实验室空调,根据样品的检测条件和色谱柱的条件配置所需淋洗液和再生液。2、开机:依次打开打印机、计算机进入操作系统;打开氮气...
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五一期间不要忘了维护你的红外光谱仪哦
红外光谱仪可用于研究分子的结构和化学键,也可以作为表征和鉴别化学物种的方法。红外光谱具有高度特征性,可以采用与标准化合物的红外光谱对比的方法来做分析鉴定。已有几种汇集成册的标准红外光谱集出版,可将这些图谱贮存在计算机中,用以对比和检索,进行分析鉴定。红外光谱主要是反映C-H、O-H、N-H、S-H等化学键的信息,因此分析范围几乎可覆盖所有的有机化合物和混合物。加之其诸多优点,决定了它应用领域的广阔,使其在国民经济发展的许多行业中都能发挥积极作用,并逐渐扮演着*的角色。利用化学...
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