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12-30
EDX-LE能量色散X射線分析波長法是因其激發(fā)出的熒光足夠強(qiáng),進(jìn)到儀器中用來分析的光譜是單一元素(“過濾”了不需測的元素),不含其它元素的光譜,所以測量數(shù)據(jù)很準(zhǔn)確。這種儀器的靈敏度比能量色散型高一個數(shù)量級,也就是說,所測的數(shù)據(jù)并不存在“灰色地域”,不存在測定后還需拿到檢測機(jī)構(gòu)復(fù)檢。缺點(diǎn)是,波長法需將被測材料粉碎壓制成樣本后測才準(zhǔn)確。所以,用在材料廠適合。如不制成樣本(非破壞),會因材料表面形狀不同而產(chǎn)生不同誤差。儀器操作也不需要專業(yè)人員。兩種類型的EDX-LE能量色散X射線分...
12-29
EDX能量色散X射線分析是將X射線激發(fā)被測所有元素的熒光簡單過濾后,全部進(jìn)入到檢測器中,利用儀器和軟件來分出其中的光譜。如測的為元素周期表中相鄰的兩個元素,會因光譜重疊而產(chǎn)生測量誤差。能量色散型儀器最大的優(yōu)點(diǎn)是不破壞被測的材料或產(chǎn)品,也不需要專業(yè)人員操作,缺點(diǎn)是對鉻和溴是總量測定,一般不影響使用,因為很多情況可以判定,如測鉻總量超標(biāo),常可知是不是六價鉻超標(biāo),特別是溴,如被作為阻燃劑加入,不管是哪種溴,總量超標(biāo)就不合格。EDX能量色散X射線分析主要由激發(fā)源(X射線管)和探測系統(tǒng)...
11-29
EDX-LE能量色散X射線分析是一款于RoHS/ELV/法規(guī)限制的有害元素篩選分析的X射線熒光分析裝置。配備無需液氮型電子制冷(Si-PIN檢測器)檢測器,因此在實現(xiàn)降低運(yùn)作成本和更易維護(hù)的同時,以維持高可信性分析和進(jìn)一步提高操作性達(dá)到自動化分析為目標(biāo)。EDX-LE能量色散X射線分析根據(jù)不同樣品從開始測試到得到結(jié)果所需測試時間基本上可在1分鐘內(nèi)完成。1、數(shù)據(jù)偏差這可能與選擇樣品測量的類型不一樣,還有就是樣品光譜無意中覆蓋一個樣品檢驗,這就使得在測試結(jié)果上會存在很大的不同,而造...
11-26
EDX-LE能量色散X射線分析是一款于RoHS/ELV/法規(guī)限制的有害元素篩選分析的X射線熒光分析裝置。配備無需液氮型電子制冷(Si-PIN檢測器)檢測器,因此在實現(xiàn)降低運(yùn)作成本和更易維護(hù)的同時,以維持高可信性分析和進(jìn)一步提高操作性達(dá)到自動化分析為目標(biāo)。根據(jù)不同樣品從開始測試到得到結(jié)果所需測試時間基本上可在1分鐘內(nèi)完成。EDX-LE能量色散X射線分析儀功用優(yōu)勢:1、選用職業(yè)*極速勘探器技能——(SDD)分辨率至125eV優(yōu)勢:勘探面積大(面積達(dá)25mm2)、單位時間內(nèi)承受信息...
11-24
液質(zhì)聯(lián)用儀是實現(xiàn)樣品液相分離并檢測過程的儀器,無論液質(zhì)聯(lián)用儀的類型如何變化,構(gòu)成質(zhì)譜系統(tǒng)的5個基本組成部分皆是相同的,它們是接口、電離源、真空系統(tǒng)、檢測系統(tǒng)及數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)。電離源是將引入的樣品轉(zhuǎn)化為正或負(fù)離子,并使之加速,聚焦為離子束的裝置。電離樣品分子所需要的能量隨分子類型的不同而變化,因此,應(yīng)根據(jù)分子的類型選擇與之適配的電離源。清洗離子源分為以下三個步驟:(1)取出離子源。停止真空后,擰松真空艙旋鈕,拉開艙門,用鑷子拔下排斥極擋片,把導(dǎo)線移到左邊,把離子源安裝桿放在離子源...
10-26
研究級的分光光度計由于準(zhǔn)確度高、測定限度低、設(shè)備簡便、儀器成本低、易于操作等優(yōu)點(diǎn),已成為制藥生產(chǎn)中常備的檢測設(shè)備之一。研究級的分光光度計可應(yīng)用于制藥行業(yè),藥品是關(guān)乎人類健康的特殊產(chǎn)品,藥品的生產(chǎn)過程,從原料、生產(chǎn)過程、設(shè)備、軟件到人員操作都有著明確的規(guī)范管理。安全、有效、可控6個字是評價藥品好壞的標(biāo)準(zhǔn)。為保證藥品生產(chǎn)處于符合藥品質(zhì)量的要求,現(xiàn)代藥品在整個中間體及成品的生產(chǎn)過程中,都要受到各種方法的檢測和監(jiān)控,高效液相色譜儀、氣相色譜儀、紫外分光光度計等是制藥生產(chǎn)中常用的檢測儀...
10-25
光具有與其波長成反比的一定量的能量。因此,較短波長的光攜帶更多的能量,而較長波長的光攜帶較少的能量。需要特定量的能量來將物質(zhì)中的電子提升到更高的能量狀態(tài),我們可以將其檢測為吸收。物質(zhì)中不同鍵合環(huán)境中的電子需要不同的特定能量來將電子提升到更高的能量狀態(tài)。這就是為什么在不同物質(zhì)中對不同波長會發(fā)生光吸收的原因。人類能夠看到一系列可見光,從大約380nm(我們看到的紫色)到780nm(我們看到的紅色)。紫外光的波長比可見光短,約為100nm。因此,光可以通過其波長來描述,這在UV-V...
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