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钢研纳克直读光谱仪是一种常用于金属分析的仪器,能够测量不同元素的光谱线强度,从而确定物质中各元素的含量。以下是该仪器的基本操作。准备工作:首先,需要将待测样品制成固体或液态样品,并将其放置在样品台上。接下来,打开红外检测器和氩气瓶,预热仪器并进行内部自检。检测参数设置:仪器具有多种检测模式和参数可供选择,根据需要设置检测模式、功率、积分时间等参数。通常采用快速扫描模式,以提高检测效率。光谱扫描:在设定好的条件下,启动仪器进行光谱扫描。扫描过程中,仪器会依次检测每个元素的光谱线...
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能量色散X射线荧光光谱仪(EDXRF)是一种用于分析样品中元素成分的仪器。其利用样品受到高能X射线激发后,产生的特定能量的荧光X射线进行分析。它包括样品台、X射线管和探测器。在样品台上放置待测试样品,X射线管产生高能X射线照射到样品表面,激发出样品内部原子的K和L壳层电子跃迁,产生荧光X射线。这些荧光X射线会经过一系列多晶体和滤波器,被聚焦在探测器上,并转化成电压信号。探测器将这些信号发送给计算机进行分析处理,通过比对标准样品库中的数据,可以确定样品中元素的种类和含量。为了确...
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差热分析仪是在程序控制温度下,测量物质与参比物之间的温度差与温度关系的一种技术。在DTA试验中,样品温度的变化是由于相转变或反应的吸热或放热效应引起的。主要测量与热量有关的物理、化学变化,如物质的熔点、熔化热、结晶与结晶热、相变反应热、热稳定性(氧化诱导期)、玻璃化转变温度、氧化或还原反应,晶格结构的破坏和其他化学反应。差热分析仪工作原理:差热分析仪是研究细小的粘土矿物和含水矿物的不可少的工具。将待测试样和参比物置于同一条件的炉体中,按给定程序等速升温或降温,当加热试样在不同...
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气质联用仪是一种高精度的科学仪器,它能够同时测量多种气体成分和其他参数。然而,在长时间使用过程中,由于环境、操作或设备本身的原因,仪器的稳定性可能会受到影响,从而影响到实验结果的准确性和可靠性。为了加强仪器运行的稳定性,以下是一些可以采取的操作措施。首先,正确地安装和维护仪器是关键。在安装仪器时,要避免将其放置在有振动、温度波动、电磁干扰等因素存在的区域。此外,还应当根据生产厂家的指导手册正确连接各个部件,以确保其正常工作。在日常使用过程中,要对气源、进样口、色谱柱、检测器等...
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能量色散X射线荧光光谱仪(EDXRF)是一种常用的分析仪器,广泛应用于非金属材料、土壤、水质、化工、制药等领域的样品分析。在使用过程中,EDXRF可能会遇到一些常见故障,本文将介绍这些故障及其处理方法。1.X射线管电流过大或过小当X射线管电流过大或过小时,EDXRF的输出信号可能会失真或偏移。此时,需要检查X射线管电流控制系统,如有必要,更换电源板或与之相关的元件。2.能量刻度不准确在进行样品分析前,需要对EDXRF进行能量刻度,以确保分析结果的准确性。如果能量刻度不准确,可...
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能量色散X射线荧光光谱仪(EDXRF)是一种用于物质成分分析的仪器,它能够对样品中的元素进行快速、准确地定量分析。EDXRF操作方法并不复杂,只要掌握好相关知识和技巧,便可以轻松运用。一、样品制备:在进行EDXRF分析之前,必须对样品进行制备。通常需要先将样品研磨成粉末,再制成样品块。样品制备时应避免使用可能会污染样品的材料,应尽量使用不含元素的材料进行制备。二、样品测量:1.条件设置首先需要将EDXRF仪器通电,并设置好条件,如电压、电流等参数。在进行测量之前,还需要选择合...
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近年来,随着科技的迅速发展和新材料及药物研发工作的不断提升,辅助新材料及药物分子研发合成设计系统作为一种重要的辅助方法已被广泛应用于相关领域。本文将从系统操作方法的角度出发,对该技术进行介绍和探讨。辅助新材料及药物分子研发合成设计系统是一种基于计算机模拟的技术。它能够通过分子动力学模拟、量子化学计算、分子构象分析等手段,对新材料及药物分子进行分析、优化和设计,从而提高分子的性能和降低研发成本。其主要操作步骤如下:1.建立分子模型。在该步骤中,需要根据具体研究的对象,选择合适的...
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氧氮氢分析仪是一种用于测定材料中氧氮氢含量的仪器,其技术指标是衡量仪器性能和工作效率的重要标准。以下是对氧氮氢分析仪技术指标中一些常见名词的解释:1.检测精度:指仪器检测结果与标准值之间的偏差程度,通常用百分比表示。检测精度越高,仪器的测量结果越准确。2.灵敏度:指仪器对待测物质浓度变化的敏感程度。灵敏度越高,仪器能够对微量元素进行测量。3.分析速度:指仪器对样品进行分析所需时间。分析速度越快,仪器的工作效率越高。4.可靠性:指仪器在重复测试中的稳定性和一致性。可靠性越高,仪...