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在测试溶液pH值或用于SET模式滴定之前,需要确保pH电极测试结果值的准确性。确认的方法可通过电极校准。916Ti-Touch应如何创建pH电极的校准方法呢?主要有如下三个步骤:1、调入方法模板2、编辑参数3、保存方法1一、调入方法模板在仪器主界面,选择调入方法--新方法选择Ca...
紫外可见分光光度计是一种基于紫外可见分光光度法原理的分析仪器,它通过测量物质分子对紫外可见光谱区的辐射吸收来进行分析。该仪器主要由光源、单色器、吸收池、检测器和信号处理器等部件组成,各部件协同工作,使得紫外可见分光光度计在化学、生物、医药等领域有着广泛的应用。紫外可见分光光度计的工作原理主要依赖于物质对光的吸收特性。不同的物质因其分子、原子和分子空间结构的不同,其吸收光能量的情况也会有所差异。因此,每种物质都有其有的、固定的吸收光谱曲线。通过测量物质在特定波长下的吸光度,我们...
气质联用仪是一种先进的色谱分析仪器,结合了气相色谱(GC)和质谱(MS)技术,能够实现对复杂样品的高效分析和定量。通过将GC和MS技术融合在一起,气质联用仪能够提供更高的分析灵敏度、分辨率和准确性,广泛应用于化学、生物、环境等领域的研究和应用。其工作原理是将气相色谱和质谱相结合,实现对样品的分离和检测。首先,样品通过气相色谱柱进行分离,不同成分按照其特定的化学性质在柱上发生分离。然后,分离后的化合物进入质谱检测器,通过质谱技术对化合物进行分析和鉴定,得到化合物的质谱图谱信息。...
手持式FTIR光谱仪是一种便捷且功能强大的分析仪器,它通过红外光谱技术,为各种应用场景提供了快速、准确的分子结构和化学成分分析。在工作原理上,手持式FTIR光谱仪主要依赖于红外光的特性。当红外光照射到样品上时,样品中的分子会吸收特定波长的红外光,这种吸收与分子的振动和转动状态密切相关。光谱仪通过测量这些吸收情况,就能得到样品的红外光谱图。光谱图中的每一个峰都代表了样品中某种特定化学键或官能团的存在,从而揭示出样品的分子结构和化学成分。此外,手持式FTIR光谱仪采用了先进的光学...
2022年5月,国务院办公厅发布了《新污染物治理行动方案》,方案提到将会完善法规制度,建立健全新污染物治理体系,并开展调查监测,评估新污染物环境风险状况。2023年3月,《重点管控新污染物清单》正式实施,相关部门加强对清单中列明的14类新污染物进行管控和治理。新污染物监测工作的开展离不开检测技术体系和平台的支持,而这也对污染物检测仪器提出了更高的要求。对此,我们将连续三周推出新污染物检测解决方案系列文章,从三重四极杆到高分辨质谱,给大家介绍一套解决方案,为新污染物的检测和筛查...
气质联用仪是一种先进的色谱分析仪器,结合了气相色谱(GC)和质谱(MS)技术,能够实现对复杂样品的高效分析和定量。通过将GC和MS技术融合在一起,气质联用仪能够提供更高的分析灵敏度、分辨率和准确性,广泛应用于化学、生物、环境等领域的研究和应用。其工作原理是将气相色谱和质谱相结合,实现对样品的分离和检测。首先,样品通过气相色谱柱进行分离,不同成分按照其特定的化学性质在柱上发生分离。然后,分离后的化合物进入质谱检测器,通过质谱技术对化合物进行分析和鉴定,得到化合物的质谱图谱信息。...
一、更换新的保护柱建议在工作时始终使用保护柱,保护柱的选择可以咨询万通代理商或者售后人员。新的保护柱内已经填充溶液,其两端均用塞子或者盖子密封。在使用前需要确认,该溶液与所使用的淋洗液可以互溶。在仪器投入运行后,更换保护柱可以按照如下步骤:1、连接保护柱按照下图图示中的步骤连接保护柱:(1)断开两通或旧的保护柱和色谱柱的连接断开输入毛细管与旧的保护柱或者两通的连接;(2)准备新的保护柱取下新保护柱两端的塞子和密封盖;(3)连接新的保护柱将保护柱连接在输入毛细管端的短的PEEK...
珀金埃尔默NexION®ICP-MS专用耗材和备件,专为满足您的实验需求而设计。采用材料,确保品质,满足您的工作需求。让您的NexION运行更平稳。选择我们,让您的实验更顺利!NexION®1000ICP-MS采样锥和截取锥锥是ICP-MS设备上极为重要的耗材,精密设计和制造的大孔径采样锥和截取锥可提供优异的长期稳定性和抗堵寨性,允许在高和低采样条件下进行分析。它们可以提高信号稳定性,并在含有高度溶解性固体样品长时间运行期间尽可能减少堵寨。铂金锥体不含硼,且杂...
紫外可见分光光度计是一种广泛应用于化学、生物、医学、环境等领域的重要分析仪器。以下是紫外可见分光光度计的主要应用场景:化学分析:在化学领域,紫外可见分光光度计主要用于测量有机化合物、无机化合物、金属离子等物质的浓度。例如,通过测量水中的氨氮、硝酸盐、磷酸盐等物质的浓度,可以判断水质是否符合标准。此外,紫外可见分光光度计还可以用于药物分析、食品检测等领域,为化学合成和质量控制提供重要支持。生物学研究:在生物学领域,紫外可见分光光度计常用于测量蛋白质、核酸、酶等生物大分子的浓度和...
总有机碳分析仪是一种用于测定水中总有机碳含量的分析仪器。分析仪的应用范围广泛,包括环境监测、水处理、生命科学、制药工业等领域。原理是通过氧化和检测水中有机碳的含量来测定总有机碳含量。在分析过程中,样品中的有机物会被氧化为二氧化碳,并通过检测器检测二氧化碳的含量,从而测定样品中的总有机碳含量。主要由进样系统、氧化反应器、检测器和数据处理系统等组成。其中,进样系统用于将待测样品引入氧化反应器中,氧化反应器用于将样品中的有机物氧化为二氧化碳,检测器用于检测二氧化碳的含量,数据处理系...
总有机碳分析仪是一种用于测定水中总有机碳含量的分析仪器。分析仪的应用范围广泛,包括环境监测、水处理、生命科学、制药工业等领域。原理是通过氧化和检测水中有机碳的含量来测定总有机碳含量。在分析过程中,样品中的有机物会被氧化为二氧化碳,并通过检测器检测二氧化碳的含量,从而测定样品中的总有机碳含量。主要由进样系统、氧化反应器、检测器和数据处理系统等组成。其中,进样系统用于将待测样品引入氧化反应器中,氧化反应器用于将样品中的有机物氧化为二氧化碳,检测器用于检测二氧化碳的含量,数据处理系...
第三代半导体碳化硅材料快速发展近年来,5G通信、新能源汽车、光伏行业推动了第三代半导体材料碳化硅(SiC)技术的快速发展。相较于成熟的硅(Si)材料,SiC具有禁带宽、击穿电场高、电子饱和迁移率高、热导率高等优良的物理化学特性,是制备高温、高压、高频、大功率器件的理想材料,如电力转换器、光伏逆变器、射频放大器、滤波器等。碳化硅外延层及其厚度测定的重要性SiC功率器件往往需要通过在SiC衬底上生成所需的薄膜材料形成外延片,从而更易于获得可控的晶体结构,更利于材料的应用开发。随着...
全氟烷基和多氟烷基化合物(PFAS)是数以千计的合成化学品,具有毒性,且持久存在于人类和动物体内以及环境中。它们对人类健康有负面影响,其生物蓄积性和生物放大作用还会对生态系统构成威胁。为了保证环境及公众健康,各国制定了相关法规,规定了标准分析方法、监管限值和建议限值。对于PFAS的定量分析,沃特世有出色的工作流程满足法规要求。之前给大家介绍过通过直接进样的方式测定环境水样中PFAS的含量,使用高灵敏度的XevoTQAbsolute系统,采用稀释上样法,在饮用水、地下水、地表水...