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火焰光度计
微波消解仪
TOC分析仪
超微量紫外可见光度计
紫外可见分光光度计
可见分光光度计
(实用型)紫外/可见分光光度计
大屏幕紫外可见分光光度计
原子吸收分光光度计
了解一下石墨炉原子吸收分光光度计的使用方法吧2022/4/11
石墨炉原子吸收分光光度计,又称光谱仪是将成分复杂的光,分解为光谱线的科学仪器。测量范围一般包括波长范围为380~780nm的可见光区和波长范围为200~380nm的紫外光区。不同的光源都有其*的发射光...
原子吸收光谱常用的检测方法有哪些?2022/4/11
原子吸收光谱检测方法有:1、氢化物发生法氢化物发生法适用于容易产生阴离子的元素,如Se、Sn、Sb、As、Pb、Hg、Ge、Bi等。这些元素一般不采取火焰原子化法检测,而是用硼氢化钠处理,因为硼氢化钠...
石墨炉原子吸收光谱法怎样消除干扰2022/4/11
石墨炉原子吸收光谱法干扰及其消除方法1)物理干扰配制与被测试样相似的标准样品,是消除物理干扰的常用的方法。在不知道试样组成或无法匹配试样时,可采用标准加入法或稀释法来减小和消除物理干扰。2)化学干扰消...
了解一下该如何操作微波消解仪吧2022/4/11
微波消解通常是指利用微波加热封闭容器中的消解液(各种酸、部分碱液以及盐类)和试样,在高温增压条件下使各种样品快速溶解的湿法消化。目前,微波消解技术广泛地应用于食品、药品、环保、饲料、肥料、卫生检验、地...
原子吸收光谱仪火焰法和石墨炉法存在哪些差别2022/4/11
原子吸收光谱法具有较高灵敏度和精密度,并具有较好选择性和较强抗*力,另外,在实际应用过程中便于快速操作,分析范围相对较广泛。近年来,原子吸收应用越来越广泛,在许多技术上也得到突破。石墨炉原子吸收光谱仪...
火焰光度计的保养工作应从哪些方面进行2022/4/11
火焰光度法是按罗马金公式公式进行定量分析的,进行火焰光度分析时,把待侧液用雾化器使之变成溶胶导入火焰中,待测元素因热离解生成基态原子,在火焰中被激发而产生光谱,经单色器分解成单色光后通过光电系统测量,...
火焰光度计与紫外光度计的区别你知道么2022/4/11
火焰光度计是利用原子发射原理,把相应的物质原子化(固体配成溶液,如:用酸溶解。液体高温,气体用在放电情况下激发),激发的电子处于高能级,不稳定会跃迁回基态,不同的原子电子能级不同,跃迁时会发出不同波长...
紫外可见分光光度计可应用于哪些方面2022/4/11
紫外可见分光光度计是一类很重要的分析仪器,无论在物理学、化学、生物学、医学、材料学、环境科学等科学研究领域,还是在化工、医药、环境检测、冶金等现代生产与管理部门,紫外可见分光光度计都有广泛而重要的应用...
紫外可见分光光度计故障了如何处理2022/4/11
紫外可见分光光度计是分析测试实验室里常见的一种分析仪器,属于光学仪器的一种,可广泛应用于医疗卫生、化学化工、环保、地质、机械、冶金、石油、食品、生物、材料、计量科学、农业、林业、渔业等领域中的科研、教...
了解一下影响火焰光度计测量结果的因素2022/4/11
你知道影响火焰光度计测量结果的因素有哪些么?下面就让我们一起来了解一下吧。1、灯电流火焰原子吸收分光光度计使用光源大都是空心阴极灯,空心阴极灯操作参数只有一个灯电流。灯电流大小决定着灯辐射强度。在一定...
超微量分光光度计的使用保养应从哪些方面考虑2022/4/11
超微量分光光度计是利用分光光度法对物质进行定量定性分析的仪器,常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。无论在物理学、化学、生物学、医学、材料学、环境科学等科学研究领域,还是在化工、医药、环境检测、...
你知道火焰原子吸收光度计的操作流程是什么么2022/4/11
火焰原子吸收光度计又称原子吸收分光光度计,其根据物质基态原子蒸汽对特征辐射吸收的作用来进行金属元素分析,能够灵敏可靠地测定微量或痕量元素。目前,较多实验室、科研单位以及工厂单位都使用原子吸收光谱仪检测...
原子吸收分光光度计工作原理及注意事项2022/4/11
原子吸收分光光度计工作原理:当空心阴极灯通过内部的低压气体在两个电极之间产生放电现象时,阴极会受到大量电子、加速冲向电极表面的带电气体离子(也就是充入气体的离子)的轰击。这些离子的能量非常强,以至于可...
TOC-1500型总有机碳分析仪使用2022/4/11
总有机碳分析仪是测定分析有机碳TOC总量的仪器,在测定水中碳化物时,以钴作触媒,在950℃条件下燃烧。燃烧时产生CO2,用非分散型红外线气体分析仪器进行测定。其间把无机碳酸盐在150℃低温条件下燃烧,...
生物医药类样品 全血的微波消解方法2022/4/11
生物医药类样品的消解是微波消解技术应用较早的领域,因而开展的工作较多。消解此类样品经常遇到两个问题:首先,产生大量降解气体,增加体系压力;其次,有机物发生放热反应,升高体系温度。此类样品在消解过程中,...

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