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  • 2025

    6-18
    熒光分光光度計(jì)關(guān)鍵參數(shù)的優(yōu)化策略

    熒光分光光度計(jì)的性能直接受多個關(guān)鍵參數(shù)影響,包括激發(fā)波長與發(fā)射波長的準(zhǔn)確性、靈敏度、分辨率、信噪比及掃描速度等。優(yōu)化這些參數(shù)可顯著提升檢測結(jié)果的可靠性和實(shí)驗(yàn)效率。以下從核心參數(shù)出發(fā),結(jié)合具體策略展開分析:1.激發(fā)與發(fā)射波長的精準(zhǔn)選擇策略:預(yù)掃描確定最佳波長:利用儀器的波長掃描功能,通過繪制激發(fā)光譜和發(fā)射光譜,定位目標(biāo)物質(zhì)的最大激發(fā)波長(λ_ex)和最大發(fā)射波長(λ_em),避免因波長偏差導(dǎo)致信號強(qiáng)度下降。窄帶濾光片或單色器優(yōu)化:采用高精度單色器或窄帶濾光片,減少雜散光干擾,提...

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  • 2025

    6-18
    詳解游離二氧化硅分析儀的三種分析方法

    游離二氧化硅分析儀是一種用于檢測和分析粉塵中游離二氧化硅含量的儀器,在工業(yè)生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域具有重要作用。-紅外光譜法:基于不同物質(zhì)對紅外輻射的吸收特性差異。當(dāng)紅外光照射樣品時,游離二氧化硅會吸收特定波長的紅外光,通過檢測這種吸收情況,并與已知標(biāo)準(zhǔn)曲線對比,從而確定游離二氧化硅的含量。這種方法具有快速、準(zhǔn)確、非破壞性等優(yōu)點(diǎn),但對樣品的制備和測試條件要求較高,如需要均勻的樣品分布和合適的測量范圍等。-X射線衍射法:利用晶體對X射線的衍射現(xiàn)象來確定物質(zhì)的結(jié)構(gòu)和成分。對...

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  • 2025

    5-27
    傅里葉紅外光譜儀為科學(xué)研究和工業(yè)生產(chǎn)提供了有力的支持

    在實(shí)際應(yīng)用中,傅里葉紅外光譜儀具有廣泛的用途。在有機(jī)化學(xué)領(lǐng)域,它可以用于鑒定化合物的結(jié)構(gòu),通過分析紅外光譜圖中的特征吸收峰,確定分子中的官能團(tuán)和化學(xué)鍵類型。在材料科學(xué)中,可用于研究材料的組成、結(jié)構(gòu)和性能之間的關(guān)系,例如分析聚合物的固化程度、纖維的取向等。在制藥行業(yè),它可以用于藥物的成分分析、質(zhì)量控制和藥物研發(fā)過程中的化合物篩選。此外,還在環(huán)境監(jiān)測、食品檢測、石油化工等領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用,為科學(xué)研究和工業(yè)生產(chǎn)提供了有力的支持。傅里葉紅外光譜儀的檢定方法:1.外觀檢查:查看儀器是...

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  • 2025

    5-23
    近紅外光譜儀通過深度學(xué)習(xí)自動識別復(fù)雜混合物成分

    近紅外光譜儀結(jié)合深度學(xué)習(xí)技術(shù),能夠高效自動識別復(fù)雜混合物成分。這一創(chuàng)新方法的核心在于利用深度學(xué)習(xí)強(qiáng)大的特征提取與模式識別能力,解決傳統(tǒng)光譜分析中解析復(fù)雜混合物成分的難題。在技術(shù)實(shí)現(xiàn)上,近紅外光譜儀首先通過其高靈敏度的探測器采集混合物的光譜數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)包含了混合物中各成分分子振動能級躍遷的信息,是成分識別的關(guān)鍵。然而,對于復(fù)雜混合物而言,其光譜數(shù)據(jù)往往呈現(xiàn)高度重疊和復(fù)雜特征,傳統(tǒng)分析方法難以準(zhǔn)確解析。深度學(xué)習(xí)技術(shù)的引入,為這一問題提供了解決方案。通過構(gòu)建深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,如卷...

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  • 2025

    5-21
    傅里葉紅外光譜儀的工作原理涉及多個方面

    傅里葉紅外光譜儀是一種在化學(xué)分析領(lǐng)域占據(jù)重要地位的儀器,它基于物質(zhì)對不同波長紅外輻射的吸收特性,實(shí)現(xiàn)對分子結(jié)構(gòu)和化學(xué)組成的深入分析,其工作原理涉及多個關(guān)鍵步驟,光源發(fā)出的紅外光經(jīng)過單色器后成為特定波長的光,照射到待測樣品上。當(dāng)紅外光的頻率與分子中某些基團(tuán)的振動頻率相同時,分子會吸收紅外光的能量,導(dǎo)致透射光的強(qiáng)度減弱。探測器負(fù)責(zé)測量透射光的強(qiáng)度變化,并將這些信息轉(zhuǎn)化為電信號,再由計(jì)算機(jī)處理系統(tǒng)進(jìn)行分析和處理,得到紅外光譜圖。從結(jié)構(gòu)上看,傅里葉紅外光譜儀通常由光源、單色器、探測器...

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  • 2025

    4-23
    紫外可見分光光度計(jì)工作原理深度剖析

    紫外可見分光光度計(jì)是化學(xué)、生物、醫(yī)藥等領(lǐng)域常用的分析儀器,其工作原理基于物質(zhì)對紫外-可見光的吸收特性。光學(xué)原理基礎(chǔ)當(dāng)一束平行單色光垂直照射到均勻、非散射的吸光物質(zhì)溶液時,物質(zhì)分子中的電子會吸收特定波長的光能,從低能級躍遷到高能級,導(dǎo)致透射光強(qiáng)度減弱。吸光度(A)與入射光強(qiáng)度(I?)和透射光強(qiáng)度(I)的關(guān)系為A=-lg(I/I?),同時遵循朗伯-比爾定律,即A=κcb,其中κ為摩爾吸收系數(shù),c為溶液濃度,b為溶液的光徑長度。儀器結(jié)構(gòu)與功能紫外可見分光光度計(jì)主要由光源、單色器、吸...

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  • 2025

    4-23
    紫外可見分光光度計(jì)操作簡便、分析速度快

    紫外可見分光光度計(jì)利用物質(zhì)分子對特定波長范圍(通常為190-1100nm)內(nèi)的紫外和可見光的吸收特性來進(jìn)行分析;當(dāng)一束平行單色光垂直通過某一均勻非散射的吸光物質(zhì)時,其吸光度與吸光物質(zhì)的濃度及吸收層厚度成正比。紫外可見分光光度計(jì)的主要部件:-光源:提供連續(xù)穩(wěn)定的光譜,常用的有鎢燈(可見光區(qū))、氫燈或氘燈(紫外光區(qū))等。-單色器:將光源發(fā)出的復(fù)合光分解成單色光,并可從中選擇出所需波長的單色光,常用棱鏡或光柵作為單色器的色散元件。-吸收池:用于盛放待測樣品溶液,一般為石英材質(zhì),以減...

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  • 2025

    4-17
    使用紫外可見分光光度計(jì)時需要注意以下事項(xiàng)

    紫外可見分光光度計(jì)是一種基于物質(zhì)對紫外和可見光譜區(qū)輻射的選擇性吸收原理的分析儀器,廣泛應(yīng)用于化學(xué)、生物、醫(yī)藥、食品等多個領(lǐng)域。使用紫外可見分光光度計(jì)時需要注意以下事項(xiàng):-儀器應(yīng)放置在干燥、通風(fēng)良好、無塵、無腐蝕性氣體的環(huán)境中,避免陽光直射和強(qiáng)烈光線干擾。-環(huán)境溫度應(yīng)保持在儀器規(guī)定的工作溫度范圍內(nèi),一般為15℃-35℃,相對濕度不宜超過85。-定期清潔儀器的外觀和內(nèi)部部件,保持儀器的清潔衛(wèi)生。可以使用柔軟的濕布擦拭儀器外殼,對于光學(xué)部件和比色皿等,要用專門的清潔劑和擦鏡紙進(jìn)行清...

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