2025-01-21 09:36:02联用仪器设备微塑料分析方案
联用仪器设备微塑料分析方案通常结合多种高端分析仪器,如高效液相色谱(HPLC)、质谱(MS)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)及拉曼光谱等,实现对微塑料样本的快速、准确识别与定量。该方案通过前处理设备将样本净化、浓缩,随后利用联用技术的高灵敏度与分辨率,分析微塑料的化学成分、粒径分布及形态特征。此方案不仅提升了分析效率,还确保了数据的可靠性,为环境科学研究、海洋保护及政策制定提供了有力支持。

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2025-09-30 16:45:21微库仑仪怎么分析
微库仑仪,作为精密测量工具,广泛应用于物理、化学及工程领域,尤其是在微小电荷的测量和分析上有着无可替代的重要性。本文将探讨微库仑仪的工作原理、常见分析方法及其在不同领域中的应用,帮助读者全面理解如何利用该仪器进行高精度的电荷分析。 微库仑仪的工作原理 微库仑仪是一种专门用于测量微小电荷(通常在微库仑或纳库仑级别)的仪器。其核心工作原理是基于电荷的相互作用以及电场和电势差的变化。通过精密的测量电流与电压变化,微库仑仪能够计算出被测物体的电荷量。 微库仑仪的基本构造包括一个精密的电压源和电流检测系统。在测试过程中,电荷被施加在测试物体上,仪器测量电荷产生的电流或电势变化,并结合电学公式进行计算。精度高的微库仑仪通常具有极低的误差范围,能够精确测量微小的电荷量。 微库仑仪的分析方法 1. 直接测量法 直接测量法是微库仑仪常见的分析方法之一。通过将已知电荷量施加到测试电极上,仪器通过读取电流或电压的变化来直接计算电荷值。此方法的优点在于操作简便,但前提是测试样品的电荷量不能过大,否则超出仪器的测量范围。 2. 电池放电法 电池放电法利用微库仑仪测量放电过程中电流的变化,从而推算出电池的电荷存储能力。这个方法广泛应用于电池寿命测试中,尤其是在高精度测试电池性能的场景中。电池在放电过程中释放的电荷量与电池的实际性能密切相关,微库仑仪能准确捕捉到这些细微变化。 3. 标准物质法 利用标准物质法进行电荷分析时,微库仑仪先测量标准电荷(如已知量的金属电荷或标定电池的电荷)。然后通过与测试样品的对比,计算出未知电荷量。这种方法常用于高精度仪器的校准和电荷测量的准确验证,确保仪器在实际使用中的测量误差小化。 4. 间接测量法 间接测量法常用于测试一些电荷难以直接施加或测量的物体。通过测量物体周围的电场或电势变化,再结合相关的物理公式和理论,推算出物体的电荷量。这种方法常用于复杂结构或者微小物体的电荷分析。 微库仑仪的应用领域 1. 电子工程 在电子工程领域,微库仑仪常用于测试和分析各种电子组件,尤其是在电容、电池和电路设计方面。通过的电荷分析,工程师能够优化电池设计、提高电子元件的性能并延长其使用寿命。 2. 化学分析 在化学领域,微库仑仪可用于分析化学反应过程中电荷的变化。例如,在电解反应或氧还原反应中,微库仑仪能够实时测量反应过程中的电荷转移量,从而提供有关反应机制、反应速率等重要信息。 3. 物理学研究 物理学领域的研究常常需要对微小电荷的精确测量,尤其是在量子物理和粒子物理实验中。微库仑仪能够有效测量极微小的电荷变化,对于基础物理研究具有极高的价值。 4. 生物医学应用 微库仑仪还在生物医学领域得到了广泛应用,尤其是在测量细胞电荷、蛋白质电荷及药物分子的电性特征方面。在生物传感器开发中,微库仑仪被用来分析生物分子的电荷特性,从而提高传感器的敏感度和选择性。 结语 微库仑仪作为一款高精度的电荷测量仪器,在各个领域都具有广泛的应用价值。从直接测量法到复杂的电池放电法,它能够为不同的科研和工程需求提供可靠的数据支持。随着技术的不断进步,微库仑仪的测量精度和应用范围将进一步扩大,为科学研究与技术创新提供更多的可能性。
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2025-04-18 17:45:16液相色谱质谱联用仪如何使用?
液相色谱质谱联用仪(LC-MS)是现代分析化学中广泛应用的一种仪器,它结合了液相色谱(HPLC)和质谱(MS)技术的优势,能够高效地分离、鉴定和定量分析复杂样品中的化合物。随着科学技术的不断发展,LC-MS已成为环境监测、药物分析、食品安全、临床诊断等领域不可或缺的工具。本文将深入探讨液相色谱质谱联用仪的使用原理、应用领域及其优势,帮助读者了解这一仪器的广泛用途和重要性。 液相色谱质谱联用仪的工作原理基于液相色谱与质谱的结合。液相色谱用于分离复杂样品中的各组分,质谱则通过测量离子的质量与电荷比(m/z)进行分析,进而确定分子的结构和质量。这种联用方式使得LC-MS能够提供比单一技术更为全面和精确的分析结果。在操作过程中,液相色谱首先将样品中的各组分按照其化学性质进行分离,分离后的组分被导入质谱进行进一步的检测和定量分析。 LC-MS仪器的主要优势之一是其的灵敏度和高分辨率。相比传统的色谱分析方法,液相色谱质谱联用仪在检测低浓度样品时具有明显的优势,能够精确识别复杂矩阵中的微量物质。由于质谱具有极高的选择性,LC-MS能够有效避免样品中干扰物质的影响,确保分析结果的准确性和可靠性。 在应用方面,液相色谱质谱联用仪广泛用于多个领域。在药物研发中,LC-MS能够精确测定药物的含量和代谢产物,为药物的安全性和有效性评估提供数据支持。在环境监测中,LC-MS可以检测水质、空气和土壤中的有害物质,如农药残留、重金属和有机污染物。在食品安全领域,LC-MS被用来检测食品中的有害物质和添加剂,如激素、抗生素和食品染料等。LC-MS还在临床诊断中应用,帮助医生分析患者体内的代谢物,进而诊断疾病。 液相色谱质谱联用仪的使用不仅限于上述领域,还可以应用于法医分析、化学品鉴定等众多研究方向。其高通量、高精度的特点,使其成为化学分析中不可或缺的重要工具。随着技术的不断进步,液相色谱质谱联用仪在各行业中的应用将越来越广泛,未来将继续为科学研究和工业应用提供强大的支持。 液相色谱质谱联用仪作为一种先进的分析工具,凭借其独特的分离与分析能力,在各个领域中发挥着不可替代的作用。随着技术的不断发展,液相色谱质谱联用仪的应用前景将更加广阔,为科研人员和工程师提供更加高效、的分析手段,推动各行各业的创新与发展。
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2023-08-08 17:48:39河北方圆仪器设备有限公司
您好 河北方圆仪器设备有限公司询价(直流低电阻测试仪)
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2023-02-01 14:56:12蔡司激光共聚焦显微镜-微纳器件的表征分析
对微纳器件进行表征时,常关注的便是器件的表面形貌和三维尺寸信息,比如粗糙度、深度、体积等,这些都是评价微纳加工工艺的重要指标。然而,在进行表面三维的分析工作中,我们可能常遇到这样的苦恼:  光学明场无法直接定位到亚微米级缺陷结构!  样品结构太复杂,微弱信号无法捕获,难以准确测量尺度信息!  三维接触式测量经常会损伤柔软样品,导致测试结果不准确!  今天,友硕小编将从下面几个角度来看看蔡司激光共聚焦显微镜如何帮助你更好地解决这些问题。  失效分析:多尺度多维度原位分析!  器件表面往往存在一些特殊的结构或缺陷,比如亚微米尺度的划痕,这些特征难以在光学明场下被直接观察到。C-DIC(圆微分干涉)观察模式可以让样品表面亚微米尺度的微小起伏都可以呈现出浮雕效果,帮助我们快速定位并开展下一步的分析工作。  ▲ 不同观察方式下晶圆表面缺陷  在定位到感兴趣区域后,可以直接切换到共聚焦模式,进行表面三维形貌扫描,并进行尺寸测量及分析,无需转移样品即可完成样品多尺度多维度的表征。  ▲共聚焦三维图像及深度测量  对于某些样品,暗场和荧光模式也是一种很好定位方法,表面起伏的结构在暗场下尤其明显,如蓝宝石这类能发荧光的晶圆,利用荧光成像也能帮助我们快速地定位到失效结构。甚至,共聚焦还可以和电镜或者双束电镜(FIB)(点击查看)实现原位关联,在共聚焦显微镜下进行定位后转移样品到电镜下进行更高分辨的表征分析。  深硅刻蚀:结构深,信号弱,蔡司激光共聚焦显微镜有办法!  深硅刻蚀的样品通常为窄而深的沟壑结构。接触式测量(如台阶仪)无法接触到沟壑底部测得信息,而由于结构特殊造成了反射光信号损失,常规白光干涉或者显微明场无法捕获底面的微弱信号。因此,不得不对样品进行裂片分析,这不仅破坏了样品,而且还使分析流程复杂化。  西湖大学张先锋老师用蔡司激光共聚焦显微镜对深163.905 μm,宽3.734μm的刻蚀坑进行成像,高灵敏探测器、大功率激光及Z Brightness Correction技术可以帮助成功检测到底部的微弱信号,完成大深宽比(近50:1)样品的三维形貌表征与测量,轻松实现无损检测分析。
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2023-05-26 14:50:35水质分析,您GET到最适合您的离子分析方案了吗?
GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》已落地,作为技术支撑的GB/T 5750-2023《生活饮用水检验方法 》也快要实施了,涉及离子分析项目,选好最适合您的方案了吗?GB/T 5750-2023中针对离子项目,推荐了色谱条件,按照方法指引,无疑会得到准确、满意的分析结果。但标准中不同项目分开、分别检测,甚至需要更换不同色谱柱才能完成,这对于样品堆积如山的实验室无疑是一大挑战,结果满足要求情况下,稳定、快速、高效才是高通量实验室的终 极追求目标。赛默飞时刻助力为您提供离子色谱完善解决方案,上期已推出完全符合国标方案,本期将结合GB/T 5750-2023对应检测方法,为您提供多种高效同时分析方案,按需选择,帮助您快速清空实验室堆积样品,出具准确、可靠的水质检测报告。方案1常规7种阴离子+5种消毒副产物+碘化物+高氯酸+草甘膦同时分析图1-1 常规阴离子+消毒副产物+高氯酸+草甘膦+碘离子分离谱图(InoPac AS19 色谱柱)(点击查看大图)图1-2 自来水中15种化合物三水平加标分离谱图方案优势如下: 1、可同时分析饮用水中F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、SO42-、PO43-、BrO3-、ClO2-、ClO3-、DCAA、TCAA、ClO4-、I- 及草甘膦等15种离子化合物;2、自来水中ppm级别常规离子与ppb级别痕量离子同时分析,无相互干扰,检测结果准确可靠;3、自来水样品直接进样,无需过On Guard系列前处理小柱,检测低成本、高效;4、检出限:0.07-2.65 μg/L;回收率:90.2-104.6 %。方案2含氧消毒副产物、DCAA及TCAA同时分析图2-1 含氧消毒副产物、DCAA及TCAA同时分离谱图(InoPac AS19 色谱柱)图2-2 自来水中含氧消毒副产物、DCAA及TCAA三水平加标分离谱图方案优势如下: 1、可满足GB 5749-2022要求饮用水中5种消毒副产物(BrO3-、ClO2-、ClO3-、DCAA、TCAA)同时分析;2、自来水样品无需任何前处理,直接进样,获得结果;3、检出限:0.07-1.19 μg/L;回收率:90.5-108.8 %。方案3卤代乙酸(MIAA、MCAA、DCAA、TCAA、MBAA、DBAA)同时分析图3-1 卤代乙酸同时分离谱图(InoPac AS19 色谱柱)图3-2 自来水卤代乙酸三水平加标同时分离谱图方案优势如下: 1、MCAA、DCAA、TCAA、MBAA、DBAA、MIAA可同时检测,无相互干扰、快速、高效;2、选用IonPac AS19高容量色谱柱,耐盐性好,大体积直接进样即可,ppm级别常规离子不会对ppb级别卤代乙酸产生干扰,结果准确可靠;3、样品无需柱前柱后衍生化,无需过On Guard前处理小柱,直接进样即可;4、检出限:0.43-1.53 μg/L;回收率:92.4-105.3 %。方案4草甘膦、高氯酸、2,4-滴及常规阴离子同时分析图4-1 氨甲基膦酸、草甘膦、2,4-滴及常规阴离子分离谱图(InoPac AS19 色谱柱)图4-2 自来水三水平加标同时分离谱图方案优势如下: 1、可同时直接进样分析饮用水中7种常规阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、SO42-、PO43-)、草甘膦、氨甲基膦酸及2,4-滴;2、电解微膜抑 制器,抑 制器死体积小,目标物无二次吸附,灵敏度高;3、检出限:0.01-0.57 μg/L;回收率:91.2-107.8 %。方案5高氯酸、六价铬、草甘膦及常规阴离子同时分析图5-1 高氯酸、草甘膦及常规阴离子分离谱图(InoPac AS20 色谱柱)图5-2 自来水三水平加标同时分离谱图方案优势如下: 1、可同时直接进样分析饮用水中7种常规阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、SO42-、PO43-)、六价铬、草甘膦及高氯酸;2、选用强亲水InoPac AS20色谱柱,28 min内即可完成以上项目分析,快速、高效;3、检出限:0.08-0.98 μg/L;回收率:90.0-110.5 %。总结:Summary针对GB 5749-2022中多个离子项目,赛默飞可为您提供多种同时分析组合方案,总有一款适合您,加速您的样品测试进程。
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土壤有效硼的测定
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