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技術文章
  • 2025 7-25
    離子分析質譜儀在環保監測中的應用

    離子分析質譜儀憑借其高精度、高靈敏度和多組分分析能力,已成為一種高靈敏度、高分辨率的分析工具,在環境污染物檢測中發揮著重要作用。它能夠快速、準確地測定空氣、水體和土壤中的痕量污染物,為環境質量評估和污染治理提供科學依據。離子分析質譜儀通過將樣品中的分子或原子離子化,然后根據其質荷比(m/z)進行分離和檢測。常見的離子化方式包括電子轟擊(EI)、電噴霧電離(ESI)和電感耦合等離子體(ICP)等。檢測器記錄離子的相對豐度,形成質譜圖,通過與標準數據庫比對,可以定性或定量分析目標...

  • 2025 1-20
    薄膜導熱測試儀的三種工作原理介紹

    薄膜導熱測試儀是一種專門用于測量薄膜材料導熱性能的儀器,它能夠準確測量薄膜材料的導熱系數、熱擴散系數等關鍵參數,這些參數對于評估薄膜材料的熱傳導性能非常重要。薄膜導熱測試儀的工作原理因測試方法的不同而有所差異。常見的測試方法包括激光閃射法、熱流法和熱反射法(頻域熱反射法或瞬態熱線源法)。1、激光閃射法該方法利用激光二極管發出激光光源,聚焦的光束穿過三維檢腔,當光在行進中遇到微小顆粒時會發生散射。通過測量散射光的光通量,可以間接得到薄膜材料的導熱性能。2、熱流法該方法基于溫差和...

  • 2024 12-21
    熱常數分析儀對環境溫度變化的敏感性如何?

    熱常數分析儀是一種常用于測量材料熱導率、熱擴散率、比熱容等熱性能參數的設備。它廣泛應用于材料科學、熱工程、電子工程等領域,幫助研究人員深入了解材料的熱性質,進而優化材料選擇和設計。然而,熱常數分析儀在實際使用過程中,其測量結果可能會受到環境溫度變化的影響。1.工作原理通過施加一定的熱量或溫度梯度,測量材料的熱響應,進而計算出材料的熱物理性質。常見的熱常數分析方法包括熱導率測定法、激光閃光法、穩態法和瞬態法等。這些方法通常需要在穩定的環境溫度下進行,以確保測量的準確性和可靠性。...

  • 2024 10-12
    水分吸附儀在農業種子儲存中的關鍵作用

    在農業生產過程中,種子的質量直接影響到作物的生長、產量和抗病能力。因此,如何有效控制種子的儲存環境,特別是濕度條件,成為農業生產中的一個重要課題。水分吸附儀在農業生產領域中扮演了至關重要的角色,它不僅幫助農民和科研人員精確測量種子中的水分含量,還為制定科學的儲存策略提供了可靠的數據支持。一、水分與種子儲存的關系種子在儲存過程中,其內部的水分含量是一個關鍵因素。過高的水分含量會促進微生物的生長和繁殖,導致種子發霉、腐爛,甚至引發蟲害;而過低的水分含量則可能使種子失去活力,影響發...

  • 2024 10-8
    導熱系數測試儀,讓熱性能測試變得簡單高效

    在當今科技迅猛發展的時代,材料科學的進步不斷推動著各行各業的創新。然而,無論是在新材料的研發還是現有材料的優化中,熱性能的準確測量始終是一個關鍵問題。傳統的熱性能測試方法往往操作復雜、耗時長且精度有限。而如今,導熱系數測試儀的出現,使得這一過程變得更加簡單和高效。導熱系數是衡量材料傳導熱量能力的重要指標,它直接影響到材料在各種應用中的散熱效果。例如,在電子設備中,高效的散熱可以顯著提高設備的性能和壽命;在建筑領域,良好的隔熱材料可以大幅降低能耗;在航空航天領域,輕質高導熱材料...

  • 2024 9-10
    氣體吸附儀的多面應用:從實驗室到產業規模

    在科學研究與工業領域,氣體吸附儀是一種至關重要的工具,它能夠提供對材料表面特性與孔隙結構的深入理解。這一設備在實驗室研究中扮演著核心角色,并隨著技術的發展,其在產業規模的應用也逐漸擴大,成為橋接理論與實踐、實驗室與產業化的重要紐帶。在實驗室中,氣體吸附儀主要用于分析材料的比表面積、孔徑分布、總孔體積以及氣體吸附-脫附等溫線等關鍵參數。這些參數對于催化劑、吸附劑、電池電極材料以及各種多孔材料的研制具有指導意義。科研人員利用吸附儀進行基礎研究,以探索新材料的物理和化學性質,優化其...

  • 2024 3-28
    使用先進的分析工具徹底改變清潔燃燒

    在尋求可持續能源解決方案的過程中,清潔燃燒技術是希望的燈塔。這種開創性的方法不僅旨在顯著減少有害排放,而且還提高了許多行業的能源效率。隨著我們邁向更環保的實踐,人們關注的焦點是精密分析儀器在監測、分析和改進燃燒過程中不能缺少的作用。今天,我們深入探討了實時氣體分析儀和催化研究工具,特別是QGA2.0、HPR-20R&D、CATLAB、Spaci-MS和HPR-60MBMS,如何改變清潔燃燒的格局。清潔燃燒的力作:我們的分析解決方案清潔燃燒研究的核心是在提供對燃燒過程的詳細見解...

  • 2024 3-26
    相變材料導熱系數的測試方法

    儲熱系統按照儲熱方式不同可以分為顯熱儲熱、潛熱儲熱和化學反應儲熱三類,相變材料(PCM)是利用相變過程中吸收或釋放的熱量來進行潛熱儲能的物質。與顯熱儲能材料相比,PCM具有儲能密度大,效率高以及近似恒定溫度下吸熱與放熱等優點,因此可以應用于很多領域,如太陽能利用、廢熱回收、智能空調建筑物、調溫調濕、工程保溫材料、醫療保健和紡織行業等等。但化學反應熱蓄熱雖然具有儲能密度大的特點,但應用技術和工藝太復雜,目前只能在太陽能領域受重視,離實際的應用還很遠,因此PCM成為了熱能儲存的主...

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