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- nm744482 2012-11-08 00:00:00
- 很复杂,要算电子激发态啥的。
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- 囍碍你ie 2014-04-10 00:00:00
- 荧光辐射光谱:材料受光激发时所发射出的某一波长处的荧光的能量随激发光波长变化的关系。 荧光激发光谱:在一定波长光激发下,材料所发射的荧光的能量随其波长变化的关系。 荧光素的激发光谱不需要测吧?如果真想测,通常有两个办法:目前的酶标仪都能测一个物质的吸收光谱,即激发光谱;另外可以用荧光分光光度计测定。 1. 电子俘获材料荧光辐射光谱和荧光激发光谱的测量 利用970CRT荧光光度分光测试荧光激发光谱和荧光辐射光谱(970CRT型荧光度计的测量波长范围在200nm~800nm) 荧光激发光谱测试:将测试样品放入样品盒中。选择合适的荧光辐射波长(可根据样品在自然光下的体色来选择),改变激发光的波长同时测定所选定的荧光辐射波长的能量随激发光波长变化的关系,就得到了激发光谱。 荧光光谱测试:将测试样品放入样品盒中。选择合适的激发光波长(选择荧光激发光谱中激发灵敏度较高的波长),改变荧光的波长同时测定其能量随波长变化的关系,就得到了荧光光谱。
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- qqss835 2013-04-17 00:00:00
- 答:以不同波长的入射光激发荧光物质,并在固定波长处测量激发出来的荧光强度,然后以激发波长为横坐标,荧光强度为纵坐标绘制关系曲线,便得到荧光激发光谱,简称激发光谱。若固定激发的波长和强度不变,测量不同波长处发射的荧光强度,绘制荧光强度随发射波长变化的关系曲线,便得到荧光发射光谱,简称荧光光谱
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- 冰禁龙殇 2017-09-25 10:07:35
- 以不同波长的入射光激发荧光物质,并在固定波长处测量激发出来的荧光强度,然后以激发波长为横坐标,荧光强度为纵坐标绘制关系曲线,便得到荧光激发光谱,简称激发光谱。若固定激发的波长和强度不变,测量不同波长处发射的荧光强度,绘制荧光强度随发射波长变化的关系曲线,便得到荧光发射光谱,简称荧光光谱。
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热重分析仪是一种用于研究材料热稳定性和组成的仪器,其工作原理是通过在温度变化过程中测量样品质量的变化,获取材料的热重曲线。热重曲线是分析数据的核心,它反映了材料在受热环境下的分解或其他热力学过程,是材料科学研究的重要工具。本文将详细介绍热重分析仪曲线的绘制过程及关键技术,以帮助读者更好地理解和运用这一技术。
1. 热重分析曲线的基础原理
热重分析曲线是通过对样品的质量随温度或时间变化进行记录而生成的。仪器通过高精度传感器监测样品的质量变化,并将温度、时间与质量数据实时对应。这一曲线通常显示为样品质量(纵轴)对温度或时间(横轴)的关系图。主要步骤包括以下几个方面:
- 样品准备:确保样品均匀且适量,以避免因过量或不均匀导致的实验误差。
- 实验参数设置:包括升温速率、最大温度和实验气氛(如空气、惰性气体或真空)。
- 数据采集与处理:仪器通过精确的温控和质量检测系统记录数据。
曲线中通常可以观察到多个质量变化阶段,分别对应不同的物理或化学反应,如吸附水的蒸发、有机成分的分解或无机化合物的相变等。
2. 热重曲线的绘制流程
为了获得一条清晰、可靠的热重分析曲线,需要遵循以下步骤:
2.1 样品称重与仪器校准
在开始实验前,准确称量样品质量,并确保仪器校准到位。传感器精度和温控系统的准确性直接影响曲线的可靠性。
2.2 选择合适的实验条件
实验条件的设置是热重分析曲线质量的关键,主要包括:
- 升温速率:通常为10–20℃/分钟,根据材料特性调整。
- 实验气氛:选择氧化或惰性环境,具体视样品性质而定。
- 最终温度:根据材料的分解或研究需求选择适当的温度范围。
2.3 数据采集与存储
实验过程中,仪器将自动记录样品质量随温度的变化数据,并存储为数字格式。利用配套软件,可以将数据转换为图形,并进行多种形式的分析。
3. 热重分析曲线的解读与应用
绘制完成的热重曲线可以揭示材料的重要信息。例如:
- 热稳定性分析:曲线的起始分解温度和分解速率可以评估材料在不同环境下的稳定性。
- 组分分析:通过质量损失的阶段性分析,可以推断材料中各成分的含量。
- 反应机理研究:结合曲线和其他热分析数据,可以深入研究材料的热分解机理。
4. 注意事项及优化建议
在热重分析过程中,需注意以下几点:
- 样品均匀性:不均匀的样品可能导致曲线数据偏差。
- 实验条件一致性:确保不同实验间的升温速率和气氛参数一致,以获得可比性数据。
- 设备维护:定期校准和清洁仪器,以保证数据的准确性和重复性。
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