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納米粒度電位儀是一種用于測量納米及亞微米級顆粒粒徑、Zeta電位等參數(shù)的分析儀器,在化學(xué)、材料科學(xué)、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。該儀器主要基于動態(tài)光散射(DLS)、電泳光散射(ELS)和靜態(tài)光散射(SLS)技術(shù)工作。動態(tài)光散射通過檢測顆粒布朗運(yùn)動速度計(jì)算粒徑分布;電泳光散射測量顆粒在外加電場中的遷移率,轉(zhuǎn)化為Zeta電位值;靜態(tài)光散射則利用散射光強(qiáng)直接測定高分子物質(zhì)的絕對分子量及第二維利系數(shù)。其粒徑檢測范圍通常覆蓋0.3nm至10μm,支持低至12μL的微量樣品檢測,并具備自動化...
X射線熒光光譜儀是一種用于快速、無損分析物質(zhì)元素組成的先進(jìn)儀器,在眾多領(lǐng)域發(fā)揮著關(guān)鍵作用。其工作原理基于X射線熒光現(xiàn)象。當(dāng)高能X射線照射樣品時(shí),樣品中的原子內(nèi)層電子被激發(fā),產(chǎn)生空穴。外層電子躍遷填補(bǔ)空穴,同時(shí)釋放出具有特定能量的特征X射線熒光。通過探測和分析這些熒光的能量和強(qiáng)度,就能確定樣品中存在的元素種類及其含量。XRF具有諸多顯著優(yōu)勢。它屬于非破壞性分析技術(shù),無需對樣品進(jìn)行復(fù)雜的預(yù)處理,能保持樣品的原始狀態(tài),對于珍貴文物、考古樣品等的分析尤為適用。分析速度快,可在短時(shí)間內(nèi)...
月壤分析最新突破近日,中科院地質(zhì)與地球物理研究所巖石圈演化與環(huán)境演變?nèi)珖攸c(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的研究團(tuán)隊(duì)(薛丁帥高級工程師和劉艷紅高級工程師為并列第一作者)聯(lián)合中國科學(xué)院國家天文臺在《AnalyticalChemistry》發(fā)表嫦娥六號月背土壤樣品的最新研究,使用X射線熒光(XRF)與飛秒激光剝蝕電感耦合等離子體質(zhì)譜(fsLA-ICP-MS)聯(lián)用技術(shù),對嫦娥6帶回的月背土壤樣品中的主量元素、次量元素和痕量元素進(jìn)行了精準(zhǔn)分析,為探索月球起源與演化提供關(guān)鍵數(shù)據(jù)。2024年6月,嫦娥六號從月球...
激光噴霧粒度儀是一種基于激光散射原理的高精度顆粒分析設(shè)備,專用于測量噴霧、氣霧劑、粉霧劑等微小顆粒的尺寸及其分布,測量范圍通常覆蓋0.1-30000μm,可滿足不同場景需求。其核心原理是:當(dāng)激光束照射到噴霧顆粒時(shí),顆粒對入射光產(chǎn)生散射作用,散射光強(qiáng)度及角度分布與顆粒粒徑直接相關(guān)——大顆粒散射光角度小、信號強(qiáng),小顆粒散射光角度大、信號弱。通過測量散射光的角度分布與強(qiáng)度,結(jié)合米氏散射理論或夫瑯禾費(fèi)衍射模型(適用于5μm顆粒),可反算出顆粒粒徑分布。激光噴霧粒度儀在使用前需要進(jìn)行一...
X射線衍射儀是一種利用X射線衍射原理來精確測定物質(zhì)的晶體結(jié)構(gòu)、織構(gòu)及應(yīng)力,進(jìn)行物相分析、定性分析、定量分析的儀器。其基本原理是:當(dāng)一束X射線照射到晶體物質(zhì)上時(shí),由于晶體是由原子規(guī)則排列成的晶胞組成,這些規(guī)則排列的原子間距離與入射X射線波長有相同數(shù)量級,故由不同原子散射的X射線相互干涉,在某些特殊方向上產(chǎn)生強(qiáng)X射線衍射。衍射線在空間分布的方位和強(qiáng)度與晶體結(jié)構(gòu)密切相關(guān),不同的晶體物質(zhì)具有自己獨(dú)t的衍射圖樣。通過分析這些衍射圖樣,可以獲得物質(zhì)的晶體結(jié)構(gòu)信息。X射線衍射儀的常見問題及...