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量子共拔分析仪
仪器信息网量子共拔分析仪专题为您提供2024年最新量子共拔分析仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括量子共拔分析仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的量子共拔分析仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合量子共拔分析仪相关的耗材配件、试剂标物,还有量子共拔分析仪相关的最新资讯、资料,以及量子共拔分析仪相关的解决方案。
量子共拔分析仪相关的方案
奥林巴斯手持合金分析仪有什么特点
奥林巴斯是目前一系列手持光谱仪中,畅销的仪器之一,许多人在通过抉择后选择了奥林巴斯。作为一台自动检测设备,又有着合金分析仪的称号,奥林巴斯是如何在众多手持光谱仪中脱颖而出的呢?作为一台合金分析仪,奥林巴斯有着它自己的特点和优势,正是这些优势,才让它深受厂商的信赖。
奥林巴斯手持式分析仪
奥林巴斯Vanta分析仪可用于筛查大面积场地和分析袋装土壤、沉积物、流体等样品的一款工具。而且Vanta分析仪在样件准备方面几乎没有要求。Vanta分析仪可用于快速、准确地辨别和定量污染金属元素,针对城市中生活固体废弃物、工业固体废弃物等重要污染元素含量进行测量。
DMA80直接汞分析仪测定净水剂中汞
摘要:提出了DMA80直接汞分析仪测定净水剂中汞的方法。对仪器的工作条件干燥温度和时间、分解温度和时间、等待时间以及汞齐化时间进行了研究。在优化的试验条件下,吸光度与汞的质量分数在300ug/L以内和300~500ug/L之间呈线性关系,检出限(3s)为0.029ng,测定下线(10s)为0.095ng。按此方法分析了净化水剂样品,汞的回收率在90%~**之间,相对标准偏差(n=6)为0.8%~1.1%。关键词:DMA80直接汞分析仪;净化剂;汞
国仪量子|气体吸附技术在氢能及氢燃料电池行业中的应用
摘要:氢能作为推动由传统化石能源向绿色能源转变的清洁能源,其能量密度是石油的 3 倍、煤炭的 4.5 倍,被视为未来能源革命的颠覆性技术方向。而氢燃料电池是实现氢能转换为电能利用的关键载体,在碳中和、碳达峰目标提出后,世界各国高度重视氢燃料电池技术,以支撑实现低碳、清洁发展模式。这也对氢能及氢燃料电池产业链的相关材料、工艺技术和表征手段等方面提出了更高要求。气体吸附技术是材料表面物性表征的重要方法之一,使用国仪量子自主研发的 V-sorb X800 系列静态容量法比表面及孔径分析仪,基于物理吸附分析能够得到材料的比表面积、孔容及孔径分布等参数;此外,国仪量子自主研发的 H-SorbX600PCT 高压储氢吸附仪可以对材料的储氢能力进行表征,进而能对材料的催化、吸附和储氢等性能做一个基础评估,在以氢燃料电池为主的氢能利用中发挥着至关重要的作用。
奥林巴斯合金分析仪,可成为分拣材料好的帮手
作为无损质检一线的“能力者”,奥林巴斯手持式合金分析仪是一种基于X射线的荧光光谱仪,可以实现无损检测,在3秒内可以得到分析结果,如今已经出现各种行业的工作场地,抗摔防潮,结合可以快速识别材料化学成分和矿物相的X射线衍射分析仪,几乎可以横扫各大质检、检测线。
奥林巴斯手持合金分析仪的特点
奥林巴斯合金分析仪可检测铜、钢、锡等多种合金元素,并且对于轻基体合金也有非常好的检测能力,被广泛用金属制造行业中,材料、半成品、成品的品质控制;主要是针对市面上生产出的金属材质身份鉴别(PMI),用于工程、工厂对多种金属材料混料进行准确区分及分类管理。
奥林巴斯Vanta分析仪提高检测效率提高检测效率
奥林巴斯发布的Vanta Element-S手持式X射线荧光(XRF)分析仪,除具备了Vanta系列分析仪检测迅速、结果可靠、坚固耐用、连通性好等特性外,其操作便捷性更是堪比智能手机,可选配的无线连通性能让用户在使用过程中感受到了智能制造的强大威力。
利用高品质量子点单光子源构建量子计算原型机
中国科学技术大学潘建伟教授及其同事陆朝阳等在量子计算机研究方面取得了里程碑式的突破,相关研究结果被国际权威学术期刊《自然光子学》接收。在光学体系,我国科学家团队次实现利用高品质量子点单光子源构建了量子计算原型机,并且演示了其超越经典电子计算机(ENIAC)与晶体管计算机(TRADIC)的计算能力,向真正的“量子计算霸权”时代迈出了重要的一步。
LUMiSizer®表征碳量子点材料在不同离子浓度下的稳定性
量子点(Quantum Dot)又称为半导体纳米晶体,由数百或者数千原子组成的直径小于20nm(纳米,10-9米)的晶体颗粒。最常见的量子点由II - VII族、III - VI族或I - III - VII族元素组成。量子点具有独特的光学性能,其中之一便是不同尺寸的量子点会发出不同颜色的光,其发光颜色可以覆盖从蓝光到红光的整个可见区,具有色纯度高、寿命长、稳定性好、可定制颜色等特点。事实上,量子点技术早已率先在显示产业应用落地。并且,显示只能算量子点技术应用的一道“开胃菜”,未来,生物成像、传感器、太阳能电池、载药等都将成为量子点技术的应用落地场景。通常,制造量子点的材料是有毒的硫化镉,而镉制造的量子点的商业应用前景不广。但是碳量子点的出现让量子点的应用场景一下子开阔了起来,而且拓宽了我们对碳这种元素的认识。碳量子点是2004年才被发现的物质,发现者是南卡罗莱纳大学的一位叫做 Xiaoyou XU 的华裔化学家。合成CQDs的方法有很多,包括常见的溶剂热合成法,微波合成法,化学氧化法,模板法等。研究人员使用溶剂热合成法合成CQDs材料,并通过LUMiSizer®分散体分析仪分析所得分散液材料的稳定性。
奥林巴斯光谱分析仪助力小家电检测
奥林巴斯手持式X射线荧光分析仪Vanta及Delta系列,是一种快速、有效、低成本的元素分析方法。具有高精确度和极低检出限,可检测金属合金材料,如不锈钢、低合金钢、铜合金、镍合金、铝合金等等,可提供准确的材料成分信息,快速精确地辨别金属合金牌号。能够在极短时间内检测出电水壶、豆浆机、榨汁机等各种家电产品金属材料的牌号和所含元素的百分含量,对百姓的食品健康安全提供了方便的检测方法。
科研级荧光光谱仪助力解析碳量子点发光特性
碳量子点(C-dots)是指尺寸小于 10 nm 分散的类球形荧光碳纳米颗粒。2004年,美国南卡罗莱纳大学的Xu 等人在研究纯化碳纳米管的方法时,首次发现了可以放出明亮荧光的碳量子点。自发现以来,它们作为半导体量子点的潜在替代品受到材料科学界的广泛关注,特别是在生物应用方面,由于其低毒性。它们的一些应用包括光催化太阳能电池、生物成像和药物传输。在本应用采用热处理牛奶的方法合成非均匀的碳量子点,在空气中的牛奶加热到220°C 2小时即可实现碳化,并在FLS1000荧光光谱仪中测试解析的C-dots的光致发光光谱和寿命。
红外光谱量子指纹技术对中药中有效成分鉴别及含量分析检测方案
国家要求仿制与原研药须杂质谱一致、稳定性一致、体内外溶出规律一致。中药物质基础复杂、多数组分尚未明确,所以中药一致性评价有其特殊性,应该从整体角度控制不失为一种全面可行的策略。LZ9000FTIR中药红外量子指纹一致性评价系统中药红外光谱量子指纹图谱是实现从整体角度上鉴别中药真实性、评价质量一致性和产品稳定性的可行模式,可用于中药质量一致性评价,同时对单个或局部量子指纹可进行针对性区间定量分析。
奥林巴斯手持式X射线荧光分析仪用于土壤重金属污染检测
奥林巴斯手持式X射线荧光分析仪,可以在土壤重金属污染检测,场地评估,有害废物筛查等方面发挥极大作用。仪器可以检测多种污染元素,如Ag, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se等,还可以检测稀土元素(REE)及放射性元素U,Pu,检测含量为PPM到百分含量级别。
纳米激光粒度分析仪在生物制药领域的应用
在生物制药领域,潜伏着一批极其细小的“颗粒”,这些小的颗粒,虽然身材瘦小,但身体里却蕴含着巨大的能量。一个小小的蛋白分子,却有着世界上任何一台精密仪器都不具备的复杂结构和表达能力;一个小的病毒或者疫苗分子,虽然结构看似极为简单,但却有着惊人的复制或者免疫的能力;一个小小的脂质体分子,其双分子层结构却成为某些药物的载体。可以这么说,不论是蛋白病毒分子,还是脂质体/乳制剂,又或者是外泌体/量子点,这些小的颗粒活跃在生物制药各个领域。然而这些纳米级的微观颗粒都非常小,如何准确测试这些颗粒的大小就成为了一个大的挑战。方法:采用丹东百特 Bettersize90 激光粒度分析仪。
应用介绍 | 奥林巴斯手持式X射线荧光(XRF)分析仪检测非铬酸盐转化涂层
奥林巴斯Vanta手持式XRF分析仪可以无损方式快速、准确地确定非铬酸盐转化涂层的厚度。涂层厚度的测量值必须处于所规定的厚度范围之内,才可以确保随后涂上的漆层能够完好地贴附其上,从而才可有效地保护部件,不会使部件受到的腐蚀。
微波合成氮化碳量子点及其在测汞中的应用
量子点(quantum dot)是准零维的纳米材料,由少量的原子所构成。量子点三维度的尺寸都在 100nm 以下,其内部电子在各方向上的运动都受到局限。由于具有显著的量子效应,它们已在众多领域中引起广泛的关注。例如生物成像、生物传感器、金属离子检测光催化等。这里我们何成了氮化碳量子点并讨论了它在汞离子检测中的应用。
量子光学成像解决方案
量子光学成像级分析作为量子科学的主要组成部分,一直是科学研究的热点之一。与量子光学成像相关的科研工作包括冷原子成像及量子关联成像。
气相色谱分析仪用于血醇浓度分析——技术优势:Agilent Intuvo 9000 气相色谱分析仪
血醇浓度 (BAC) 的测定需要在严格控制的条件下进行。虽然配备顶空进样器和火焰离子化检测器的气相色谱系统是最简单直接的分析方法,但 FID 无法对分析物进行鉴定。鉴于此,通常使用配备具有不同保留特性的色谱柱的另一套系统对分析物鉴定结果进行确认。在配备 Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪和 Agilent 7697A 顶空进样器的单套系统上,即可实现 BAC 的测定与确认。用于血醇含量分析的 Agilent Intuvo 9000 气相色谱分析仪通过安捷伦开发的成熟方法(随附出厂测试结果)改进了应用开发过程,是Intuvo 简便易用性创新的最新成果。
荧光光谱仪光致发光量子产率测量
光致发光量子产率可以表征样品的发光效率,即测量样品有效利用吸收光的效率,数学上可以表示为发射光子数和吸收光子数的比值。对比于相对量子产率,绝对荧光量子产率测量应用得越来越广泛。因为后者不需要量子产率的标准样品,广泛适用于液体、薄膜和粉末样品。本文主要介绍在爱丁堡FLS980荧光光谱仪上联合光致发光量子产率附件对液体和固体样品进行量子产率的测量,以及激发光波长的选择对于量子效率结果的影响。
X射线荧光分析仪测量镀层厚度
奥林巴斯VANTA手持式光谱分析仪(HHXRF)的镀层模式能够分析多层镀层材料,基体可以是任何类型的材料,不局限于金属。
北京东西分析仪器:原子荧光光谱法测定奶粉中的痕量汞
汞是有害元素,本文根据国标GB/T5009.17-2003 《食品中总汞及有机汞的测定 总汞的测定 第一法 原子荧光光谱分析法》采用原子荧光光谱法测定奶粉中的汞含量,灵敏度高,稳定性好,所测样品中汞含量符合国家标准。
量子点LED应用方案
微型光纤光谱仪在量子点LED检测中,具有以下显著的优势:1. 体积小巧,适合原位在线监测; 2. 易于操作、控制;3. 成本低,适合工业现场使用;4. 色彩分辨率高;5. 可定量分析。
美国兰博LBA800氨基酸分析仪检测牛乳中非法添加的大豆蛋白
美国兰博天津应用研发中心使用氨基酸分析仪,利用牛乳和大豆蛋白质的氨基酸组成含量差异对牛乳中掺入的大豆蛋白进行定性定量检测,弥补了现有方法耗时长检测不灵敏的不足。
MAX-L冷原子吸收汞分析仪测定水质和环境空气中的总汞
本文参考HJ910-2017建立金膜富集-冷原子吸收分光光度法直接测定环境空气中的气态汞。空气采样器采样,环境空气中的汞被金膜富集管吸附,通过MAX-L测定富集管中的汞含量。相对标准偏差RSD为0.33~1.32%,加标回收率为93.0~101%。结果表明,该方法具有操作简单、快速高效、检出限低等优点,可用于环境空气中汞含量的批量分析。参考HJ597-2011测定水质中的总汞,对水质中的痕量汞进行测定,当水质总汞含量5到10ppt时,测量的相对标准偏差为0.93~2.29%。测量结果表明,仪器准确度高、精密度好、测量速度快,非常适合测定地表水、地下水、饮用水、生活污水及工业废水中总汞的测定。
MAX-L冷原子吸收汞分析仪测定水质和环境空气中的总汞
2018年4月1日正式实施的HJ910-2017环境空气气态汞的测定金膜富集/冷原子吸收分光光度法,不需要任何的前处理,操作简单,空气采样器采样将空气中的气态汞富集在金膜富集管中,直接采用MAX-L直接测定。操作简单,分析速度快,高温恒定双吸收池消除了汞的记忆效应,测定结果准确,精密度高。参照HJ597-2011水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法对各类水质中的总汞进行测定也取得了非常好的结果。MAX-L非常适合用于环境空气中气态汞和水质中总汞的测定。
原子荧光形态分析仪检测食品中无机砷解决方案
SA-7800是博晖公司精心打造的一款高性价比原子荧光形态分析仪,具有完全的自主知识产权,拥有多项专利技术,可与多种品牌型号液相色谱仪联用,用于食品、农产品、水、环境、药品、化妆品、临床医学样品、地质、冶金、土壤、饲料、肥料中砷、汞、硒等元素的形态分析。
什么是纹理分析仪?纹理分析仪如何工作?
ST-Z16纹理分析仪 质构仪 物性分析仪是一种纹理测量系统,可以向上或向下方向移动以压缩或拉伸样品。行走臂装有测力传感器,并记录样品对施加在其上的变形的力响应。收集力,距离和时间数据,通常将其显示为曲线图,分析后即可指示样品的质地。
量子信息量子计算解决方案
量子计算是未来信息技术的基础。目前主流量子计算的方法都需要极低温环境,牛津仪器作为全球主要的极低温恒温器厂商,将致力于量子计算领域的发展。
纳米材料粒径分析+CN-300 离心式纳米粒度分析仪
HORIBA CN-300 离心式纳米粒度分析仪通过记录颗粒到达检测器的所需时间计算颗粒大小,显著提升了仪器的表征复杂样品的能力,可帮助解决粒度分析难题。
GNR残余应力分析仪EDGE对镍基高温合金的测试
EDGE 是一款便携式X射线残余奥氏体及应力测试仪,符合 ASTM E 975 残余奥氏体国际分析标准,以及ASTM E915 和EN 15305残余应力国际分析检测标准。EDGE 配备专门设计的仪器箱,可将所有配件装入箱中,方便携带;专业三脚架确保仪器灵活放置,测量角度不受限制,可进行90°、180°、颠倒式测量;高性能电池能够保证仪器在野外、停电等极端情况下正常工作;另外,激光定位装置与微动装置结合使用,进行快速定位,定位过程中样品与仪器无需任何接触。常规检测镍基高温合金的方法是用Mn靶和Cr的滤光片,对311晶面进行测量。本报告使用的EDGE残余应力分析仪,根据实际情况,开发出用Cr靶来测量镍基合金的方法。
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