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在科學技術日新月異的今天,人類對自然界的認知不斷向更深層次拓展。從宏觀的天體運行到微觀的粒子世界,每一片未知的領域都吸引著科學家們去探索。在這一過程中,各種精密的分析儀器起到了至關重要的作用,而粒度分析儀便是其中的一員。它如同一雙銳利的眼睛,幫助我們洞察物質微觀結構的奧秘,為材料科學、化學、生物學、環境科學等多個領域的研究提供了強有力的支持。一、粒度:物質性質的微觀體現粒度,通常指的是顆粒的大小及其分布,是物質的一種基本物理屬性。在自然界和工業生產中,無論是土壤中的沙粒、空氣...
粒形分析儀熒光樣品檢測六個不同的熒光過濾膜被集成到儀器中,使用馬達驅動,可以通過軟件控制,可以更加有選擇性的分析不同的熒光材料。粒形分析儀流變測試軟件中的流變功能可以通過在樣品中加入已知粒徑的示蹤顆粒檢測0-5cPs范圍內的非牛頓流體樣品零剪切條件下的粘度,此功能可以用于水凝膠和配方過程研究。粒形分析儀系統采用了鞘流技術,又叫做流體動力學聚焦,該方法中有兩個流路,一個是樣品流,一個是鞘液流,鞘液流包裹著樣品流通過檢測拍照區,鞘液流能把樣品流中的顆粒控制在一個很窄的空間范圍內通...
固體表面電位可同時測量出電解質的電導率固體表面電位儀包含DT-300的功能,能夠用于幾乎所有類型的多相異構系統,,包括顆粒、沉積物和多孔材料包括高頻電導率探頭,可以通過方法測量孔隙率通過電聲電振法可以測量多孔材料的表面zeta電位在用膠體振動電流(CVI)方式測定原濃體系的zeta電位時,輸入電導率值可計算雙電層厚度及粒子表面電荷密度固體表面電位測量原理:固體表面電位在電化學雙電流層的模型中,電荷分布形成固定層與可移動層。滑動層將這兩層彼此分離。電位為在滑動層上固體表面與液相...
激光粒度儀是專指通過顆粒的衍射或散射光的空間分布(散射譜)來分析顆粒大小的儀器。根據能譜穩定與否分為靜態光散射粒度儀和動態光散射激光粒度儀。激光粒度儀可廣泛適用于化工、材料、醫藥、食品、農藥、核工業、電子、電池材料、冶金、建材、化妝品、催化劑、石墨、顏料等各種行業粉料的粒度測試。激光粒度儀的檢測與否,不僅和儀器本身有關系,儀器的日常維護也很重要。經過一段時間使用后有以下幾點注意事項:1.儀器硬件是否正常,能不能和電腦正常連接,能做出基準為正常;超聲攪拌循環系統是否能夠正常工作...
概述在粒度測試前樣品的準備是很重要的,測量中遇到的多數問題是由樣品準備不充分引起的,比如樣品結塊、溶解、浮在表面或沒得到典型樣品,結果就會出現錯誤。因此要找到有效的方法來確保樣品充分準備。一旦找到了合適的分散技術,那么就要規范程序,以便對兩種樣品進行比較。典型抽樣測量提取樣品時,要確保使用的樣品是有代表性的。如果是從瓶子或容器中提取的樣品,必須樣品是充分混勻的,如果樣品是粉狀,大顆粒易浮于容器表面,小顆粒易沉于底部。大多數樣品都會有一些大顆粒,還會有一些小顆粒,但是大多數在兩...
當你*次使用拉曼光譜儀或操作軟件時,經常會遇到一些所謂的共同問題的困擾。實際上這些所謂的問題可以用十分簡單的方法解決。下面列出一些常見的問題和解決方法,可使你不必翻查儀器說明書或儀器維修工程師。1為什么儀器不工作?不管是新手或是有一定操作經驗的實驗員在使用儀器的過程中或多或少會碰到這個所謂的“嚴重”問題。實際上解決的辦法非常簡單,下面總結列出了一些常見的導致你不能得到一張拉曼譜圖的原因,如果你不喜歡動手調整儀器或操作激光,那么就順序檢查下列各項以儀器和所有附件都正確接通。檢查...
拉曼光譜在有機化學方面主要是用作結構鑒定和分子相互作用的手段,它與紅外光譜互為補充,可以鑒別特殊的結構特征或特征基團。拉曼位移的大小、強度及拉曼峰形狀是鑒定化學鍵、官能團的重要依據。利用偏振特性,拉曼光譜還可以作為分子異構體判斷的依據。在無機化合物中金屬離子和配位體間的共價鍵常具有拉曼活性,由此拉曼光譜可提供有關配位化合物的組成、結構和穩定性等信息。另外,許多無機化合物具有多種晶型結構,它們具有不同的拉曼活性,因此用拉曼光譜能測定和鑒別紅外光譜無法完成的無機化合物的晶型結構。...
拉曼光譜可提供聚合物材料結構方面的許多重要信息。如分子結構與組成、立體規整性、結晶與去向、分子相互作用,以及表面和界面的結構等。從拉曼峰的寬度可以表征高分子材料的立體化學純度。如無規立場試樣或頭-頭,頭-尾結構混雜的樣品,拉曼峰是弱而寬,而高度有序樣品具有強而尖銳的拉曼峰。研究內容包括:(1)化學結構和立構性判斷:高分子中的C=C、C-C、S-S、C-S、N-N等骨架對拉曼光譜非常敏感,常用來研究高分子的化學組份和結構。(2)組分定量分析:拉曼散射強度與高分子的濃度成線性關系...
拉曼光譜在材料科學中是物質結構研究的有力工具,在相組成界面、晶界等課題中可以做很多工作。包括:(1)薄膜結構材料拉曼研究:拉曼光譜已成CVD(化學氣相沉積法)制備薄膜的檢測和鑒定手段。拉曼可以研究單、多、微和非晶硅結構以及硼化非晶硅、氫化非晶硅、金剛石、類金剛石等層狀薄膜的結構。(2)超晶格材料研究:可通過測量超晶格中的應變層的拉曼頻移計算出應變層的應力,根據拉曼峰的對稱性,知道晶格的完整性。(3)半導體材料研究:拉曼光譜可測出經離子注入后的半導體損傷分布,可測出半磁半導體的...
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