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XRF(X射线荧光光谱仪)
是一种快速的、非破坏式的物质测量方法。X射线荧光(X-rayfluorescence,XRF)是用高能量X射线或伽玛射线轰击材料时激发出的次级X射线。这种现象被广泛用于元素分析和化学分析,特别是在金属,玻璃,陶瓷和建材的调查和研究,地球化学,法医学,考古学和艺术品,例如油画和壁画。
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XRD (X-射线粉末衍射仪)
XRD即X射线衍射,通常应用于晶体结构的分析。X射线是一种电磁波,入射到晶体时在晶体中产生周期性变化的电磁场。引起原子中的电子和原子核振动,因原子核的质量很大振动忽略不计。振动着的电子是次生X射线的波源,其波长、周相与入射光相同。基于晶体结构的周期性,晶体中各个电子的散射波相互干涉相互叠加,称之为衍射。散射波周相一致相互加强的方向称衍射方向,产生衍射线。
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SC-XRD (X-射线单晶衍射仪)
1、精确测定小分子无机物、有机物、配合物以及蛋白质大分子等晶态物质的三维空间结构(包括键长、键角、构型、构象乃至成键电子密度)及分子在晶格中的实际排列状况 2、可提供晶体的晶胞参数、所属空间群、晶体分子结构、分子间氢键和弱作用的信息以及分子的构型及构象等结构信息。 3、晶体X-射线衍射数据收集、数据处理(还原、校正)、晶体结构解析、分子图、分子堆积图绘制等。
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激光粒度仪 (DLS)
技术指标 测试范围:0.1-40μm/0.6-120μm/1-300μm 通道数:32×3 准确度误差/重复性误差:<1%(国家标准样品) 测量原理:全米氏散射理论 激光:He-Ne;λ=632.8nm;p>2mW; 操作模式:智能全自动 分散方法:湿法,超声/机械搅拌/全内置循环 测试速度:<2min/次
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各种团簇制备/光电催化性能测试
金属(合金)、半导体、非导体等各种团簇制备;团簇表面干净,没有保护配体的干扰,可制备高活性团簇; 团簇尺寸控制范围大(2-60,000 atoms,0.5-20nm)、精度高∆m/m≈ 2.5%; 结构(核/壳)和成份可控;沉积方式和能量可控
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接触角测试仪
接触角
是指在一固体水平平面上滴一液滴,固体表面上的固-液-气三相交界点处,其气-液界面和固-液界面两切线把液相夹在其中时所成的角。接触角测试仪,主要用于测量液体对固体的接触角,即液体对固体的浸润性,可以测量各种液体对各种材料的接触角。
系统
光学系统:
(1)成像:标准
CCD摄像机
和
连续变倍显微镜
镜头;
(2)光源:可调亮度单色冷光LED背光光源,图像中液滴边缘分辨更清晰;
(3)指标:最快拍摄3000帧/秒,
显微镜放大率
0.7-4.5倍连续变倍,成像分辨率
55piexl/mm~315piexl/mm,
水平分辨率
750线。
方法
1、测试方式:座滴法、顶视法、威廉板法
2、
接触角
分析方法:高宽法、杨拉普拉斯法、椭圆法、锥切法、圆法
3、拍摄图像方法:单张拍摄、连续间隔拍摄(慢存)、连续拍摄(快存)、即刻回放
4、接触角测试范围:0<θ<180°
5、测试分辨率:0.01°
6、测试精度: 0.1°
7、内置或外置旋转台能测试前进/后退角
8、样品尺寸:120*120mm;
9、样品最大厚度:30mm
10、样品台大小:可测试样品:120*120*30mm
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FTIR(红外光谱仪)
傅里叶变换红外光谱仪
(Fourier Transform Infrared Spectrometer,简写为FTIR Spectrometer),简称为傅里叶红外光谱仪。它不同于色散型红外分光的原理,是基于对干涉后的红外光进行傅里叶变换的原理而开发的红外光谱仪,主要由红外光源、光阑、干涉仪(分束器、动镜、定镜)、样品室、检测器以及各种红外反射镜、激光器、控制电路板和电源组成。可以对样品进行定性和定量分析,广泛应用于医药化工、地矿、石油、煤炭、环保、海关、宝石鉴定、刑侦鉴定等领域。
傅里叶变换红外(Fourier Transform Infrared,FTIR)光谱仪主要由红外光源、分束器、干涉仪、样品池、探测器、计算机数据处理系统、记录系统等组成,是干涉型红外光谱仪的典型代表,不同于色散型红外仪的工作原理,它没有单色器和狭缝,利用迈克尔逊干涉仪获得入射光的干涉图,然后通过傅里叶数学变换,把时间域函数干涉图变换为频率域函数图(普通的红外光谱图)。
(1)光源:
傅里叶变换红外光谱仪
为测定不同范围的光谱而设置有多个光源。通常用的是钨丝灯或碘钨 灯(近红外)、硅碳棒(中红外)、高压汞灯及氧化钍灯(远红外)。
(2)分束器:分束器是
迈克尔逊干涉仪
的关键元件。其作用是将入射光束分成反射和透射两部分,然后 再使之复合,如果可动镜使两束光造成一定的光程差,则复合光束即可造成相长或相消干涉。
对分束器的要求是:应在波数v处使入射光束透射和反射各半,此时被调制的光束振幅最大。根据使用 波段范围不同,在不同介质材料上加相应的表面涂层,即构成分束器。
(3)探测器:
傅里叶变换红外光谱仪
所用的探测器与色散型
红外分光光度计
所用的探测器无本质的区 别。常用的探测器有硫酸三甘钛(TGS)、铌酸钡锶、碲镉汞、锑化铟等。
(4)
数据处理系统
:傅里叶变换红外光谱仪数据处理系统的核心是计算机,功能是控制仪器的操作,收集 数据和处理数据。
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UV-Vis(紫外-可见分光光度计)
光学系统:双光束方式波长范围:190~900nm 基线平坦度:±0.001Abs以内(除去干扰、狭缝2nm、波长扫描速度低时)测光范围:吸光度-4~5A;透射率:0.0~999.9%重复测量精度:±0.001Abs(0~0.5Abs);±0.002Abs(0.5~1.0Abs)漂移:0.0004Abs/h(电源启动2小时后)波长重复精度:±0.1nm 谱带宽度:0.1~5nm,6段转换杂散光:<0 .0003% 主要用途: 1、环境中有害物质的检测,如检测自来水中的木质素、单宁、酚类、苯胺类等。 2、农药及其残留分析,包括农药原体、有毒代谢物、降解物和杂质的检测。 3、药品分析中的应用,检测药品的纯度。 4、石油油品分析,利用特征吸收检测油品的质量。 5、有机化合物分子结构的推断。 6、配合物稳定性的测定。
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