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新聞中心
  • 2025 9-23
    如何準確分析飛行時間二次離子質譜的檢測結果?

    飛行時間二次離子質譜憑借高空間分辨率、寬質量范圍及高靈敏度的優勢,在材料表面成分分析、薄膜結構表征等領域廣泛應用。準確分析其檢測結果,需遵循科學流程,兼顧技術原理與實際應用場景,核心可分為以下四步。首先,需立足技術原理明確數據本質。飛行時間二次離子質譜通過高能離子轟擊樣品表面,使表面原子或分子電離產生二次離子,再依據離子飛行時間與質量電荷比(m/z)的關系實現成分分析。分析前需確認檢測參數,如-primary離子種類(常用Ga?、Cs?)、束流強度及檢測模式(靜態/動態),這...

  • 2025 9-16
    氣體吸附儀:高溫環境下的使用調整

    高溫環境下氣體吸附儀的使用調整需圍繞設備、樣品、操作三個核心環節展開,通過科學的調整策略,既能保障儀器的安全穩定運行,又能提升實驗數據的準確性,為高溫吸附領域的研究提供可靠的技術支持。在材料科學研究中,高溫環境下的氣體吸附測試是分析材料熱穩定性、吸附動力學的重要手段。然而,高溫條件會對氣體吸附儀的密封性、傳感器精度及樣品狀態產生顯著影響,若不進行針對性調整,易導致測試數據偏差甚至儀器損壞。因此,掌握科學的使用調整方法,是確保高溫吸附實驗順利開展的關鍵。?從設備硬件調整來看,密...

  • 2025 9-9
    離子分析質譜儀在重金屬檢測中的靈敏度提升方法

    離子分析質譜儀在重金屬檢測中的靈敏度提升,需從硬件優化、樣品處理、技術創新多維度協同發力。未來,隨著微型化離子源、智能化樣品前處理系統的發展,質譜儀的檢測性能將進一步突破,為重金屬污染防控與食品安全保障提供更有力的技術支撐。一、優化樣品前處理技術樣品前處理是影響檢測靈敏度的重要環節。傳統消解方法如干法灰化和濕法消化存在時間長、易損失、污染風險高等問題。近年來,微波消解、石墨消解等新興技術因其高效、低空白、低損失等優勢被廣泛應用。此外,固相萃取、液液微萃取、磁固相萃取等富集技術...

  • 2025 9-5
    從導熱儀數據看不同材料的熱傳導性

    通過導熱儀的測試數據,我們可以準確了解不同材料的熱傳導特性。這些數據對于選擇合適的材料、優化設計和提高產品性能至關重要。無論是高導熱材料如金屬,還是低導熱材料如非金屬,它都能為材料選擇和工程設計提供關鍵的決策支持。1.原理與測量方法導熱儀主要通過測量熱流、溫度梯度以及熱導率來判斷材料的熱傳導性能。常見的儀器類型包括激光閃光法、穩態法和瞬態法。激光閃光法通常適用于測量高導熱材料,而穩態法和瞬態法則廣泛應用于中低導熱率材料的測試。測量過程中,它將熱源施加到材料的一個表面,產生的熱...

  • 2025 9-2
    在線VOCs分析儀助力綠色建筑與健康生活

    在線VOCs分析儀的應用,不僅為綠色建筑的設計與施工提供了科學依據,也為居民創造了更加健康的生活環境。通過精準的VOCs監測,綠色建筑能夠更好地應對空氣污染問題,提升居民的生活質量,推動環保事業的進步。1.什么是VOCs及其危害VOCs,揮發性有機化合物,指的是在常溫下易揮發的有機化學物質。這些化合物廣泛存在于家居裝修、辦公環境、工業生產等多種場所的空氣中,常見的有甲醛、苯、甲苯、二甲苯等。這些物質不僅具有較強的刺激性氣味,還會對人體的呼吸系統、神經系統以及免疫系統造成嚴重影...

  • 2025 8-28
    在線VOCs分析儀在城市環境治理中的應用

    在線VOCs分析儀已深度融入城市環境治理的各個環節,成為守護城市藍天、保障居民健康的有力設備。隨著技術不斷進步,分析儀的監測精度、穩定性將持續提升,應用場景也將進一步拓展,在城市環境治理中發揮更為重要的作用,助力城市生態環境持續改善。在城市環境治理的復雜拼圖中,揮發性有機物(VOCs)的管控愈發凸顯其重要性。VOCs來源廣泛,涵蓋工業生產、交通運輸、建筑裝飾及日常生活等多個領域。工廠廢氣排放、汽車尾氣揮發、溶劑使用過程中的逸散,都是VOCs的主要源頭。其不僅會直接影響空氣質量...

  • 2025 8-26
    熱常數分析儀的校準與誤差修正方法

    熱常數分析儀通過測量材料在加熱或冷卻過程中的熱響應來分析其熱導率、比熱容等熱物理性質。然而,在使用時,儀器的準確性會受到多種因素的影響,因此,進行有效的校準和誤差修正是確保測量結果精確可靠的關鍵。一、工作原理熱常數分析儀通常基于熱響應法(如差示掃描量熱法、熱導率測試法等)工作。其基本原理是通過施加一定量的熱能,測量材料對熱的響應特性(如溫度變化),進而推導出材料的熱物理參數。常見的熱物理參數包括熱導率、比熱容、熱擴散率等,都是通過實驗得到的。二、校準方法熱常數分析儀的校準過程...

  • 2025 8-21
    二次離子質譜儀:靜態與動態的模式差異

    二次離子質譜儀(SIMS)作為高精度表面分析技術,因檢測原理和應用需求不同,分為靜態與動態兩種核心工作模式,二者在操作機制、性能表現和適用場景上存在顯著差異,明確其區別是精準選擇分析方案的關鍵。?從工作原理與核心參數看,靜態SIMS以“低離子劑量”為核心特征,其一次離子束劑量密度嚴格控制在1013ions/cm2以下,僅作用于樣品表層單原子層,避免對深層結構造成破壞。該模式下二次離子產額較低,但能保留樣品原始化學狀態,空間分辨率可達亞微米級別,適合獲取表層元素組成與分子結構信...

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