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  • LC-310高效液相色谱仪操作步骤及注意事项

    2025-11-14 LC-310高效液相色谱仪系统由储液器、泵、进样器、色谱柱、检测器、记录仪等几部分组成。液相色谱仪主要系统分为进样系统、输液系统、分离系统、检测系统和数据处理系统。LC-310高效液相色谱仪操作步骤及注意事项:操作步骤:1).过滤流动相,根据需要选择不同的滤膜(0.45um)。2).对抽滤后的流动相进行超声脱气10-20分钟。3).打开HPLC工作站(包括计算机软件和色谱仪),连接好流动相管道,连接检测系统。4).进入HPLC控制界面主菜单,点击manual,进入手动菜单。4...
  • LC-310高效液相色谱仪结构及功能

    2025-11-14 高效液相色谱仪(HPLC)是应用高效液相色谱原理,主要用于分析高沸点不易挥发的、受热不稳定的和分子量大的有机化合物的仪器设备。它由储液器、泵、进样器、色谱柱、检测器、记录仪等几部分组成。储液器中的流动相被高压泵打入系统,样品溶液经进样器进入流动相,被流动相载入色谱柱(固定相)内,由于样品溶液中的各组分在两相中具有不同的分配系数,在两相中做相对运动时,经过反复多次的吸附-解吸的分配过程,各组分在移动速度上产生较大的差别,被分离成单个组分依次从柱内流出,通过检测器时,样品浓度被转...
  • X射线荧光光谱分析基本原理

    2025-11-14 当能量高于原子内层电子电子结合能的高能X射线与原子发生碰撞时,驱逐一个内层电子而出现一个空穴,使整个原子体系处于不稳定的激发态,然后自发地由能量高的状态跃迁到能量低的状态。当较外层的电子跃迁到空穴时,所释放的能量随即在原子内部被吸收而逐出较外层的另一个次级光电子,此称为俄歇效应,亦称次级光电效应,所逐出的次级光电子成为俄歇电子.它的能量是具有特征的,与入射辐射的能量无关.当较外层的电子跃入内层空穴所释放的能量不在原子内被吸收,而是以辐射形式放出,便产生X射线荧光,其能量等于两...
  • 半导体致冷法原理篇

    2025-11-14 半导体致冷器是由半导体所组成的一种冷却装置,於1960左右才出现,然而其理论基础Peltiereffect可追溯到19世纪。如图是由X及Y两种不同的金属导线所组成的封闭线路。通上电源之後,冷端的热量被移到热端,导致冷端温度降低,热端温度升高,这就是著名的Peltiereffect。这现象最早是在1821年,由一位德国科学家ThomasSeeback首先发现,不过他当时做了错误的推论,并没有领悟到背後真正的科学原理。到了1834年,一位法国表匠,同时也是兼职研究这现象的物理学家...
  • 揭秘电感耦合等离子发射光谱仪的奥秘

    2024-03-22 在现代分析化学的世界里,电感耦合等离子发射光谱仪(ICP-OES)以其的性能和广泛的应用成为了科研及检测领域的一颗璀璨明星。它能够准确捕捉并识别出样品中的微量元素,为科学研究和质量控制提供了强有力的数据支撑。电感耦合等离子发射光谱仪的工作原理可以比作一场精彩的烟火表演。首先,样品经过酸消解转化为溶液,然后通过雾化器变为细小的气溶胶颗粒,这些颗粒被送入等离子焰中。在这里,高能的射频电磁场激发氩气产生等离子体,温度高达数千度,足以使样品中的元素原子化并激发到高能量状态。当这些激发...
  • Rohs2.0分析检测仪致力于环保与产品安全

    2024-03-20 在当今社会,环保和产品安全已成为消费者和制造商们关注的焦点。随着环境污染和有害物质对人类健康的影响日益凸显,各行各业都在积极寻求更有效的解决方案。在这样的背景下,Rohs2.0分析检测仪作为一种重要的工具,正在发挥着关键作用。本文将对Rohs2.0分析检测仪进行深入分析,探讨其在环保和产品安全领域的重要性。Rohs指令是欧盟针对电子电气设备中有害物质使用的指令,旨在降低电子产品对环境和人体健康的风险。Rohs2.0指令对有害物质的限制更加严格,包括铅、汞、镉、六价铬等多种物质...
  • 便携式VOCs检测仪:室内空气质量监测的得力助手

    2024-02-25 随着人们对室内环境的关注度逐渐提高,室内空气质量的检测变得越来越重要。而VOCs(挥发性有机化合物)是室内空气污染的重要来源之一,因此,VOCs检测成为了室内空气质量监测的关键之一。传统的VOCs检测仪通常需要固定安装在室内,使用不方便。近年来,随着技术的进步,便携式VOCs检测仪的出现,为室内空气质量监测带来了全新的解决方案。便携式VOCs检测仪是一种小型、轻便的检测设备,可以方便地携带到需要检测的地方,使用非常简单。通常采用电化学、光学或光电离等技术原理,可以精确地检测出...
  • 深入解读X-RAY无损检测设备在现代工业的应用

    2024-02-23 在工业生产和科学研究领域中,X-RAY无损检测技术以其优势,成为确保产品品质、保障公共安全及推进科研进步的重要工具。X-RAY无损检测设备作为这一技术的主要载体,通过利用X射线穿透物体并在不同密度物质间产生衰减差异的原理,实现对被测物体内部结构和缺陷的非破坏性探测。X-RAY无损检测设备的核心组件主要包括X射线发生器、探测器、图像处理系统等部分。其中,X射线发生器负责生成高能X射线,穿透待检样品;探测器接收穿过样品后剩余的X射线,并将其转化为电信号;而图像处理系统则将这些信号...
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