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蘇州博維儀器科技有限公司

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  • 2024

    09-25

    氧氮氫分析儀:為您分析材料元素含量

    氧氮氫分析儀是一種在材料科學領域廣泛應用的分析儀器,主要用于分析材料中的氧、氮、氫元素含量。氧氮氫分析儀的工作原理基于脈沖電極爐加熱、氣體分析技術和微電腦控制。在分析過程中,樣品被放入石墨坩堝中,并在惰性氣體(如氦氣)的環境下進行燃燒。樣品中的氧與石墨坩堝中的碳發生反應,生成二氧化碳和一氧化碳;氫被釋放出來,并與氧化銅反應,生成水;氮則以氮氣的形式被釋放出來。分析氣體經過過濾后,通過載氣(如氦氣)輸送,并經過一系列化學反應和檢測器,最終測定出樣品中的氧、氮、氫含量。氧氮氫分析儀在多個領域都有廣泛
  • 2024

    08-31

    氧氮氫分析儀的特點和使用注意事項

    氧氮氫分析儀是一種在材料科學領域廣泛應用的精密分析儀器,主要用于分析材料中的氧、氮、氫含量。氧氮氫分析儀的工作原理基于脈沖電極爐加熱、氣體分析技術和微電腦控制。在分析過程中,樣品被放入石墨坩堝中,并在惰性氣體(如氦氣)的環境下進行燃燒。樣品中的氧與石墨坩堝中的碳發生反應,生成二氧化碳和一氧化碳;氫被釋放出來,并與氧化銅反應,生成水;氮則以氮氣的形式被釋放出來。分析氣體經過過濾后,通過載氣(如氦氣)輸送,并經過一系列處理(如催化轉化、紅外檢測等),最終得到樣品中氧、氮、氫的含量。主要特點:1.高效
  • 2024

    07-08

    雙道原子熒光光譜儀的技術優勢和應用介紹

    雙道原子熒光光譜儀是一種利用原子熒光進行物質分析的高精度儀器。它通過測量物質在激發態下發射的熒光強度,來分析物質中元素的種類和含量。相較于傳統的光譜分析方法,雙道原子熒光光譜儀具有更高的靈敏度和更低的檢測限,能夠實現對微量元素的精確測量。技術優勢:高靈敏度:雙道原子熒光光譜儀能夠檢測到極低濃度的元素,滿足科研和檢測的高精度需求。寬線性范圍:該儀器具有較寬的線性范圍,能夠同時測量多種元素,提高檢測效率。抗干擾能力強:通過優化光學系統和信號處理算法,雙道原子熒光光譜儀能夠有效抵抗外界干擾,保證測量結
  • 2024

    06-25

    石墨爐原子吸收與火焰原子吸收光譜法技術的比較

    原子吸收光譜法是分析化學中用于測定微量元素濃度的一種強大技術。在這種方法中,常用的兩種技術是石墨爐原子吸收光譜法(GFAAS)和火焰原子吸收光譜法(FAAS)。本文將深入探討這兩種技術的原理、優勢與局限性,以及它們適用的場景。一、基本原理與工作原理首先,理解這兩種技術的基本工作原理是重要的。石墨爐原子吸收光譜法使用一個加熱的石墨爐來原子化樣品中的元素,而火焰原子吸收光譜法則通過將樣本噴入火焰中來實現元素的原子化。GFAAS中,樣品通常被置于微小的石墨爐中,并通過電流加熱至高溫,使樣本中的分析物原
  • 2024

    06-20

    電感耦合等離子發射光譜儀的工作原理和基本流程

    電感耦合等離子發射光譜儀,是指以電感耦合等離子體作為激發光源,根據處于激發態的待測元素原子回到基態時發射的特征譜線對待測元素進行分析的儀器。工作原理:ICP(即電感耦合等離子體)是由高頻電流經感應線圈產生高頻電磁場,使工作氣體(Ar)電離形成火焰狀放電高溫等離子體,等離子體的最高溫度1000K。試樣溶液通過進樣毛細管經蟎動泵作用進入霧化器霧化形成氣溶膠,由載氣引入高溫等離子體,進行熱發、原子化、激發、電離,并產生輻射,光源經過采光管進入狹縫、反光鏡、校鏡、中階梯光柵、準直鏡形成二維光譜,譜線以光
  • 2024

    05-24

    原子熒光光譜儀的原理介紹

    原子熒光譜法(AFS)是原子光譜法中的一個重要分支。從其發光機理看屬于一種原子發射光譜(AES),而基態原子的受激過程又與原子吸收(AAS)相同。因此可以認為AFS是AES和AAS兩項技術的綜合和發展,它兼具AES和AAS的優點。原子熒光光譜儀利用原子發射熒光的特性來分析樣品中元素的含量和組成。該儀器廣泛應用于環境監測、金屬分析、地球化學、醫藥研究等領域。原子熒光光譜儀的工作原理基于原子激發熒光的現象。在原子熒光光度計中,樣品原子被激發到高能態,然后發射出輻射。這些輻射以特定的波長出現在熒光譜中
  • 2024

    04-24

    ICP光譜儀的優點介紹

    ICP光譜儀是一種用于定性和定量分析元素的分析儀器。它利用電感耦合等離子體(ICP)作為激發源,將樣品中的元素激發到發射狀態,然后通過光譜儀測量發射光的波長和強度來確定元素的種類和含量。ICP光譜儀具有高靈敏度、寬線性范圍和多元素分析能力等特點,廣泛應用于環境監測、食品安全、藥品檢驗、地質勘探等領域。工作原理是將樣品溶解成液態,然后通過噴霧器將樣品噴入高溫的電感耦合等離子體中,產生的等離子體中的離子被激發成原子或離子態,發射出特征光譜。通過檢測這些特征光譜,就可以確定樣品中各種元素的含量。優點介
  • 2024

    03-25

    原子熒光光譜法(AFS)的原理和優點

    原子熒光光譜法(AFS)是介于原子發射光譜法和原子吸收光譜法之間的光譜分析技術,它的基本原理就是通過測量待測元素原子蒸氣在輻射能激發下產生的熒光發射強度來確定待測元素含量的方法。基本原理:氣態自由原子吸收特征光源的輻射后,原子的外層電子躍遷到較高能級,然后又躍遷返回基態或較低能級,同時發射出與原激發波長相同或不同的熒光即為原子熒光。原子熒光是光致發光,也是二次發光。利用這一物理現象發展起來的分析方法被稱為原子熒光光譜分析。原子熒光光譜法具有哪些優點?1.有較高的靈敏度和較低的檢出限,元素檢出限在
  • 2024

    03-19

    原子吸收光譜儀的干擾及消除方法

    原子吸收光譜儀又稱原子吸收分光光度計,根據物質基態原子蒸汽對特征輻射吸收的作用來進行金屬元素分析。它能夠靈敏可靠地測定微量或痕量元素。因其靈敏、準確、簡便等特點,現已廣泛用于冶金、地質、采礦、石油、輕工、農業、醫藥、衛生、食品及環境監測等方面的常量及微痕量元素分析。原子吸收光譜儀一般由四大部分組成,即光源(單色銳線輻射源)、試樣原子化器、單色儀和數據處理系統(包括光電轉換器及相應的檢測裝置)。原子吸收光譜根據郎伯-比爾定律來確定樣品中化合物的含量。已知所需樣品元素的吸收光譜和摩爾吸光度,以及每種
  • 2024

    03-18

    確保原子熒光光譜儀的穩定性和準確性的措施

    原子熒光光譜儀的維護周期沒有固定的標準時間,通常需要根據儀器的使用頻率和操作環境來決定。為了確保熒光光譜儀能夠穩定運行并產生準確的數據,以下是一些建議的維護措施:1.日常維護:每次使用后,應該對儀器進行基本的清潔和檢查,如清洗管路,確保沒有殘留物質影響下一次的測量結果。2.定期檢查:對于儀器的關鍵部件,如原子化器、石英管、傳輸室等,應定期進行檢查和清潔,以防止污垢積累影響性能。3.故障排除:如果遇到點火問題、信號強度異常等情況,應及時檢查相關部件,如點火線圈、爐絲、元素燈等,并進行必要的更換或調
  • 2024

    03-08

    以下是碳硫分析儀一些可能的應用

    碳硫分析儀在金屬材料檢測中的應用非常廣泛,尤其是在鋼鐵行業的質量控制和成品檢驗中扮演著重要角色。原理主要基于幾種不同的分析方法,包括紅外吸收法、氣體容量法/碘量法、非水滴定法和電導法等。以下是碳硫分析儀一些可能的應用:1.定量分析:能夠對鋼鐵材料中的碳和硫元素進行準確的定量分析。這對于保證鋼材的質量至關重要,因為碳和硫的含量直接影響到鋼的硬度、韌性和可焊性等物理性能。2.多種分析方法:根據不同的需求和精度要求,分析儀采用了多種分析方法和原理,如紅外吸收法、氣體容量法/碘量法、非水滴定法、電導法等
  • 2024

    01-30

    氧氮氫分析儀的原理和維護措施

    氧氮氫分析儀是用于無機物中氧、氮、氫元素含量測定的氣體分析儀器,其采用模塊一體化設計,脈沖電極爐、氣路系統、電路系統、檢測系統四個獨立模塊集成為一體的落地式主機,簡潔大方。儀器具有自動調零、高低量程自動切換功能以及高精度數據采集系統,可以達到準確控制精度和速度的使用需求。分析原理:分析樣品在惰性氣流存在下于石墨坩堝中加熱熔融,其中脈沖爐溫度可自由設定,并通過一個非接觸式的光學溫度傳感器進行實時監控,用于實現樣品的*分解,反應所生成的COH2和N2被帶入到具有高穩定性和靈敏度的檢測系統進行檢測。對
  • 2024

    01-23

    飛灰重金屬檢測光譜儀在實際應用中的優勢

    在工業活動頻繁的現代社會,大氣污染已成為一個不容忽視的環境問題。特別是在燃煤電廠、垃圾焚燒等過程中產生的飛灰,不僅攜帶著大量的有毒重金屬,更是大氣中懸浮顆粒物的重要來源之一。飛灰重金屬檢測光譜儀是一種利用光譜分析技術來識別和量化飛灰中重金屬含量的精密儀器。它通過將光源發出的光照射到樣品上,然后測量反射或透射光的光譜特性,從而獲得物質的化學成分信息。這種技術具有快速、準確、非破壞性等優點,是監測環境污染物的理想工具。使用飛灰重金屬檢測光譜儀時,操作者需先將收集到的飛灰樣品進行適當的預處理,如干燥、
  • 2024

    01-10

    以下是全譜直讀ICP光譜儀的一些主要應用領域

    全譜直讀ICP光譜儀作為ICP光譜儀的一種重要類型,具有更高的靈敏度和更低的檢出限,為各領域的研究提供了有力的技術支持。光譜儀是基于電感耦合等離子體(ICP)的激發原理,利用高溫等離子體將樣品中的元素原子激發至高能態,使其外層電子躍遷回到基態時釋放出特征光譜。通過光柵分光系統將不同波長的光分散成單色光,并由光電倍增管(PhotomultiplierTube,簡稱PMT)或電荷耦合器件(ChargeCoupledDevice,簡稱CCD)進行檢測,最后由計算機處理得到樣品中各元素的含量。全譜直讀I
  • 2023

    12-28

    火焰原子吸收光譜儀的維護措施有哪些?

    火焰原子吸收光譜儀具有靈敏度高、抗干擾能力強、精密度高、選擇性好、儀器簡單、操作方便等優點。其原理是:從光源輻射出具有待測元素特征譜線的光,通過試樣蒸氣時被蒸氣中待測元素基態原子所吸收,由輻射特征譜線光被減弱的程度來測定試樣中待測元素的含量。火焰原子吸收光譜儀的維護要做好哪些?1、原子化系統的維護與保養。在每次樣品測試分析完之后要進行要對霧化燃燒器系統清洗一次。以保證狹縫不留殘渣、確保火焰的穩定性。包括噴霧器、霧室和燃燒器。2、光源的維護保養。空心陰極燈及光學系統表面沾有灰塵可用洗耳球吹掉。當表
  • 2023

    12-20

    氧氫分析儀儀器發展趨勢

    氧氫分析儀是一種用于測量氧氣和氫氣濃度的儀器,它在許多領域都有廣泛的應用,如環保、能源、化工等。隨著科技的發展,分析儀也在不斷進步,其發展歷程充滿了挑戰與機遇。早在19世紀,科學家們就開始研究氧氣和氫氣的性質,但由于技術限制,早期的氧氫分析儀精度較低,只能進行大致的測量。直到20世紀初,隨著電化學理論的發展,分析儀的設計和制造才有了突破。在20世紀中期,隨著半導體技術的發展,氧氫分析儀開始采用電化學傳感器進行測量,這使得分析儀的精度得到了顯著提高。此外,隨著計算機技術的發展,分析儀也開始實現自動
  • 2023

    12-11

    高頻紅外碳硫分析儀:材料成分分析的新設備

    高頻紅外碳硫分析儀是一種用于分析材料中碳和硫含量的儀器。它采用高頻燃燒爐配合紅外碳硫分析系統,能快速、準確地測定各種材料中的碳硫元素含量。基于高頻感應加熱和紅外光譜技術,通過測量樣品中碳和硫的原子光譜來測定其含量。在高頻感應爐中,樣品被加熱至高溫,并在此過程中釋放出碳和硫的原子光譜。這些光譜隨后被紅外檢測器捕獲并轉換為電信號,最后通過計算機軟件進行數據處理和分析。高頻紅外碳硫分析儀主要由微機控制紅外檢測系統、氣體流量控制系統及電子天平三部分組成。當紅外光通過載氣到達吸收池時,其中SO2和CO2分
  • 2023

    11-21

    氧氮分析儀的工作原理介紹

    氧氮分析儀,又稱氧氮測定儀,是在各個工業領域中發揮著至關重要作用的儀器。它采用了惰性氣體融合技術,通過將樣品高溫加熱至超過3000℃的溫度,能夠準確測定無機材料中氧和氮元素的含量。氧氮分析儀的應用領域非常廣泛,包括金屬、陶瓷以及其他各種無機材料。無論是在黑色金屬、有色金屬、超導材料、半導體材料、稀土材料還是陶瓷材料中,都可以準確測定氧和氮的含量。這種廣泛的適用性使得氧氮分析儀成為科研、質量控制和品質鑒定的工具。工作原理:該分析儀是采用氣體對紅外光吸收的原理來實現對氣體的過程監測。紅外線通過介質時
  • 2023

    11-20

    單道掃描ICP光譜儀的常見問題與解決方案

    單道掃描ICP光譜儀是一種廣泛應用于元素分析的高精度儀器。通過定期的清潔和維護,優化分析條件,選擇適合的分析方法,以及提高操作人員的技術水平,可以有效地解決這些問題,從而提高ICP光譜儀的性能和準確性。在單道掃描ICP光譜儀使用過程中,可能會遇到一些常見的問題,影響其性能和準確性。可以根據以下方法解決:問題一:基線漂移基線漂移是ICP光譜儀最常見的問題之一。這可能是由于霧化器、炬管或光學系統的污染,或者是由于氣體供應不穩定引起的。解決這個問題的方法包括定期清潔和維護設備,確保氣體供應穩定,并使用
  • 2023

    11-08

    原子熒光光譜儀的技術發展趨勢

    原子熒光光譜儀是一種用于分析化學和環境監測等領域的精密儀器,它通過測量樣品中特定元素原子發出的熒光來定量分析這些元素的含量。近年來,隨著科學技術的發展,熒光光譜儀的技術也在不斷進步,展現出許多新的發展趨勢。原子熒光光譜儀的技術發展趨勢:首先,自動化和智能化是熒光光譜儀的重要發展方向。傳統的熒光光譜儀需要人工進行樣品制備、操作和數據分析,這不僅效率低下,而且容易出錯。為了解決這個問題,研究人員正在開發更先進的自動化和智能化技術,如自動進樣系統、智能數據處理軟件等。這些技術可以大大提高熒光光譜儀的工
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