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    • 2022

      9-19

      EDX-LE能量色散X射線分析是用于元素分析應用的兩種通用型X射線熒光技術之一。在EDXRF光譜儀中,樣品中的所有元素都被同時激發,而能量色散檢測儀與多通道分析儀相結合,用于同時收集從樣品發射的熒光輻射,然后區分來自各個樣品元素的特性輻射的不同能量。X射線光學晶體可用于增強EDXRF儀器。對于常規XRF儀器,樣品表面典型焦斑尺寸的直徑范圍從幾百微米到幾毫米不等。多毛細管聚焦光學晶體從發散X射線源收集X射線,并將它們引導至樣品表面上形成直徑小到幾十微米的小聚焦光束。EDX-LE...

    • 2022

      8-25

      EDX-LE能量色散X射線分析是X射線能譜分析的一種儀器。在電子與物質相互作用時,采用能聚焦的入射電子可以激發初級X射線,不同元素發射出來的特征X射線波長不同,能量也不同。利用X射線能量不同而展譜一般稱為X射線能譜分析或能量色散X射線分析,所用設備通常稱為能量色散譜儀。EDX-LE能量色散X射線分析的主要單元是半導體探測器及多道脈沖高度分析器,用以將特征X射線按能量展i}}Er7,5的分辨率遠不如波長色散譜儀,它有分析速度快的優點,和通用的X射線波長色散譜儀相比可提高10倍,...

    • 2022

      8-2

      島津能量色散X射線分析采用了新技術設計的固態發生器、新技術設計的高電流低溫X射線光管、當前電子技術新設計的電路板、新開發的高強度晶體等,使X射線熒光光譜儀對元素的分析產生了突破,在靈敏度、準確度、安全性、操作簡便性、可靠性、分析速度、功能完備的分析軟件等方面,把XRF分析技術又一次推向新的階段。X射線熒光光譜分析技術目前已在地質、冶金、材料、環境等無機分析領域得到了廣泛的應用,是各種無機材料中主組分分析重要的技術手段之一,各種與X射線熒光光譜相關的分析技術,如同步輻射XRF、...

    • 2022

      7-22

      島津能量色散X射線分析采用脈沖高度分析器將不同能量的脈沖分開并測量。能量色散X射線熒光光譜儀可分為具有高分辨率的光譜儀,分辨率較低的便攜式光譜儀,和介于兩者之間的臺式光譜儀。島津能量色散X射線分析是x射線能譜分析的一種儀器。在電子與物質相互作用時,采用能聚焦的入射電子可以激發初級x射線,不同元素發射出來的特征x射線波長不同,能量也不同。利用x射線能量不同而展譜一般稱為x射線能譜分析或能量色散x射線分析,所用設備通常稱為能量色散譜儀。主要單元是半導體探測器及多道脈沖高度分析器,...

    • 2022

      7-15

      研究級的分光光度計用來測量待測物質對可見光(400~760nm)的吸光度并進行定量分析的儀器,稱為可見分光光度計??稍?00nm測定細菌細胞密度。紫外可見光譜儀用來測量待測物質對可見光或紫外光(200~760nm)的吸光度并進行定量分析的儀器。研究級的分光光度計可以測定核酸和蛋白的濃度,也可以測定細菌細胞密度,紫外分光光度計又可分為單光束,假雙光束,雙光束。它們的用途又有區別。為使測定穩定,將電源開關打開,使儀器預熱20min,為了防止光電管疲勞,不要連續光照。預熱儀器時和在...

    • 2022

      6-22

      研究級的分光光度計是實驗室普及率高的一種光譜儀器,由于靈敏度高、選擇性好、準確度高、適用濃度范圍廣,長期在分析領域扮演很重要的角色。紫外光譜通常是以吸收曲線的形式表示??v坐標為吸收強度(ε)用lgε表示,也有用吸光度(A)或透光率T表示。橫坐標多用波長(λ)表示,單位為nm。當化合物的大吸收在某波長位置時,則波長用λmax表示。對于同一物質,濃度不同時,各波長處的吸光度值不一樣。但吸收曲線相似,大吸收波長不變。研究級...

    • 2022

      6-13

      研究級的分光光度計一般由光源、激發光源、發射光源、試樣池、檢測器、顯示裝置等部件組成。激發光源是一個為樣品提供照射光的光源,一般使用氙燈。研究級的分光光度計工作時,由激發光源發出的白光進入激發側單色器,測定激發光譜(吸收光譜)時,改變激發光的波長,測定熒光強度對應的變化,測定熒光光譜時,激發波長固定,測量熒光強度隨發射波長的變化。來自激發側單色器的光照向樣品,沿著這個路徑,半透半反鏡會將光束分離,一部分光到達監控檢測器,監控檢測器用來監控激發光到達樣品的強度,熒光分光光度計檢...

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