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新聞中心
  • 2025 1-21
    解讀重量法吸附儀的自動化測試流程

    重量法吸附儀作為一種常見的實驗設備,廣泛應用于測定材料的比表面積、孔容、孔徑分布等關鍵特性。而隨著科技的進步,自動化測試流程的引入大大提高了測試效率與準確性。本文將從重量法吸附儀的工作原理出發,深入解讀其自動化測試流程。一、概述重量法吸附儀主要通過測量樣品在吸附或解吸過程中質量變化來確定吸附等溫線、比表面積等物理參數。它常用于氣體吸附實驗,尤其是氮氣吸附實驗,通過對氣體在不同壓力下的吸附量進行記錄,進而分析材料的微觀結構。相比于傳統的手動操作,自動化測試流程可以更高效、更精確...

  • 2025 1-15
    掌握離子分析質譜儀的操作要點

    離子分析質譜儀是一種強大的分析工具,廣泛應用于化學、環境科學、生物醫學等領域。它通過測量離子的質量與電荷比(m/z)來識別和定量樣品中的化合物。掌握離子分析質譜儀的操作要點,對于確保實驗結果的準確性和可靠性至關重要。以下是一些關鍵的操作要點。1.儀器準備在進行質譜分析之前,首先需要對儀器進行充分的準備。確保質譜儀的各個部分(如離子源、質譜分析器、檢測器等)處于良好的工作狀態。檢查氣體供應(如氦氣、氮氣等)是否充足,確保真空系統正常工作,以避免樣品在分析過程中受到污染。2.樣品...

  • 2025 1-7
    深度剖析二次離子質譜儀的分析能力

    二次離子質譜儀是一種高靈敏度的表面分析技術,廣泛應用于材料科學、半導體、地質學、生物醫學等領域。其分析能力使其成為研究材料表面和界面特性的重要工具。本文將深入剖析二次離子質譜儀的分析能力及其應用。一、工作原理二次離子質譜儀的基本原理是通過高能離子束轟擊樣品表面,激發出二次離子。被轟擊的樣品表面會釋放出各種二次離子,這些離子隨后被收集并通過質譜分析。具體過程如下:1.離子轟擊:高能離子束(如氦、氖或其他重離子)以一定的能量轟擊樣品表面,導致樣品表面原子或分子的剝離。2.二次離子...

  • 2025 1-7
    熱常數分析儀:如何根據樣品設置參數

    熱常數分析儀是一種用于測量材料熱性質的儀器,廣泛應用于材料科學、化學工程和環境科學等領域。通過對樣品的熱導率、比熱容和熱擴散率等熱常數的測量,研究人員可以深入了解材料的熱行為,從而為材料的選擇和應用提供科學依據。本文將探討如何根據樣品的特性設置熱常數分析儀的參數,以確保測量結果的準確性和可靠性。一、樣品特性分析在設置參數之前,首先需要對樣品進行詳細的特性分析。樣品的物理狀態(固體、液體或氣體)、化學成分、密度、熱穩定性等都會影響熱常數的測量。例如,固體樣品通常需要考慮其晶體結...

  • 2024 12-30
    如何確保VOCs分析儀的精度,避免誤差?

    VOCs分析儀作為檢測化合物的工具,在環保、工業生產、環境監測等領域發揮著重要作用。然而,分析儀的精度和準確性直接影響到監測結果的可靠性,因此,確保VOCs分析儀的精度至關重要。1.選擇合適的VOCs分析儀首先,選擇適合的分析儀是確保準確度的第一步。目前市場上有多種VOCs分析儀,如氣相色譜儀(GC)、氣體傳感器、質譜分析儀(MS)等。不同類型的儀器在測量原理、適用范圍和檢測精度上各有優劣。因此,在選擇儀器時,需要根據檢測的環境和目標化合物的性質來決定。例如,氣相色譜儀通常具...

  • 2024 12-24
    導熱系數測試儀能否用于液體材料的測試?

    導熱系數測試儀是測量這一重要物理性質的工具,廣泛應用于固體材料的測試。然而,液體材料的導熱系數測試是否也能通過導熱系數測試儀來實現,成為了一個值得探討的問題。一、導熱系數的基本概念導熱系數是指材料在單位時間內通過單位面積傳導的熱量與溫度梯度之比。其單位通常為瓦特每米每開爾文(W/m·K)。導熱系數的高低直接影響到材料的熱管理性能,尤其在電子設備和建筑材料中,良好的導熱性能可以有效降低熱損失,提高能效。二、液體材料的導熱系數液體的導熱系數通常與其分子結構、溫度、壓力等因素密切相...

  • 2024 12-19
    如何評估氣體吸附儀的性能指標?

    在材料科學和化學工程領域,氣體吸附儀是研究材料表面性質的重要工具。它能夠精確測量材料對特定氣體的吸附能力,從而為材料的開發和應用提供關鍵數據。然而,要確保實驗結果的準確性和可靠性,評估氣體吸附儀的性能指標至關重要。1.精度與準確性:-精度是指儀器測量值的重復性和一致性。一個高精度的氣體吸附儀能夠在多次測量中提供相似的結果。-準確性則是指測量值與真實值之間的接近程度。通過使用標準樣品或已知吸附特性的材料進行校準,可以評估儀器的準確性。2.靈敏度:-靈敏度是指儀器檢測微小變化的能...

  • 2024 12-13
    導熱系數測試儀能否用于液體和氣體的測量?

    導熱系數是材料傳導熱量能力的一個重要物理參數,廣泛應用于材料科學、工程技術和環境監測等領域。導熱系數測試儀作為測量這一參數的工具,其應用范圍不僅限于固體材料,液體和氣體的測量也逐漸受到關注。本文將探討導熱系數測試儀在液體和氣體測量中的可行性及其相關技術。一、導熱系數的基本概念導熱系數是指材料在單位時間內通過單位面積傳導的熱量與溫度梯度之比。其單位通常為瓦特每米每開爾文(W/m·K)。導熱系數的大小直接影響材料的熱管理性能,尤其在電子設備、建筑材料和熱交換器等領域,了解材料的導...

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