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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
你可知原子吸收分光光度计的发展历史么2022/4/11
你可知原子吸收分光光度计的发展历史么?下面就让我们一起来了解一下吧。1802年乌拉斯登(W.H.Wollaston)发现太阳连续光谱中存在许多暗线。1814年夫劳霍弗(J.Fraunhofer)再次观...
紫外光度计的日常维护及使用注意问题看完你就知道了2022/4/11
紫外光度计的日常维护方法及使用注意问题看完这些你就明白了要懂得紫外光度计的日常维护和对主要技术指标的简易测试方法,经常对仪器进行维护和测试,以保证仪器工作在状态。一、温度和湿度是影响仪器性能的重要因素...
了解一下紫外光度计的原理及特点有哪些吧2022/4/11
紫外光度计工作原理如下:由于分子中的某些基团吸收了紫外可见辐射光后,发生了电子能级跃迁而产生的吸收光谱。由于各种物质具有各自不同的分子、原子和不同的分子空间结构,其吸收光能量的情况也就不会相同。因此,...
微波消解仪使用一定要注意的几点2022/4/11
微波消解法是近些年的一种新的样品处理方法,是一种利用微波为能量对样品进行消解的新技术,包括溶解、干燥、灰化、浸取等,该法适于处理大批量样品及萃取极性与热不稳定的化合物。微波加热快、均匀、过热、不断产生...
紫外分光光度计测定样品步骤2022/4/11
1、首先,知道所需要测量物质的特征吸收波长是多少,这个可在标准、行业标准或其他相关标准或方法。例如测量总氮的话,就需要220和275nm这2个波长,所以必须买紫外的光度计,并且尽量带双波长测定功能,例...
紫外可见分光光度计的系统组成结构分析2022/4/11
紫外可见分光光度计是利用物质的分子或离子对某一波长范围的光吸收作用,对物质进行定性分析,定量分析及结构分析,所依据的光谱是分子或离子吸收入射光中特定波长的光而产生的吸收光谱。按照所吸收光的波长区域不同...
影响火焰光度分析的因素有哪些2022/4/11
利用火焰的热能使某种元素的原子激发特征光谱,并用仪器检测其光谱能量的强弱,进而定量检测物质中该元素含量的高低,这类仪器称之为火焰光度计。火焰光度计具有灵敏度高、选择性强、所需样品少、分析速度快的特点,...
想知道火焰光度计的原理看看这些吧2022/4/11
火焰光度计是以发射光谱为基本原理的一种分析仪器。包括:气体和火焰燃烧部分、光学部分、光电转换器及检测记录部分。其过程是由雾化器将试样喷入火焰,激发发光,经分光后由检测器测量发射强度,后者与试样中待测元...
什么是TOC分析仪?2022/4/11
TOC分析仪即总有机碳分析仪(TotalOrganicCarbon,简称TOC)。以碳的含量表示水体中有机物质总量的综合指标。TOC可以很直接地用来表示有机物的总量,因而它被作为评价水体中有机物污染程...
在线型总有机碳分析仪的原理及分析方法你知道么2022/4/11
今天跟大家分享一下关于在线型总有机碳分析仪的原理及分析方法1、测定原理总有机碳(TOC),由专门的仪器--总有机碳分析仪(以下简称TOC分析仪)来测定。TOC分析仪,是将水溶液中的总有机碳氧化为二氧化...
来看看紫外分光光度计的运行原理是什么2022/4/11
紫外分光光度计,就是根据物质的吸收光谱研究物质的成分、结构和物质间相互作用的有效手段。紫外分光光度计可以在紫外可见光区任意选择不同波长的光。物质的吸收光谱就是物质中的分子和原子吸收了入射光中的某些特定...
火焰原子吸收光度计操作流程及安全注意事项2022/4/11
原子吸收光谱仪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样品...
TOC分析仪测定的两种方法2022/4/11
水中有机物的种类很多,目前还不能全部进行分离鉴定。常以总有机碳(TOC)表示。TOC是一个快速检定的综合指标,它以碳的数量表示水中含有机物的总量,通常作为评价水体有机物污染程度的重要依据。但由于它不能...
石墨炉原子吸收分光光度计常见问题分析2022/4/11
石墨炉原子吸收分光光度计常见问题解答原子吸收常见问题处理1、为啥原子吸收仪器的灵敏度会突然下降了一半?通常原子吸收分光光度计灵敏度下降的原因有:A、元素灯能量下降,低于原始能量得2/3;B、雾化器故障...
分享一下智能型微波消解仪的特点有哪些2022/4/11
分享一下智能型微波消解仪的特点有哪些吧1、全新设计均匀加热全套反应罐组合在炉腔内始终朝一个方向连续快速旋转,打破了消解装置在炉腔内往返旋转的常规。避免了微波对于不同位置罐体的不对等加热,温度更均匀,同...

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