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红外二维测量
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红外二维测量相关的方案
火花塞引燃发动机中采用双线原子荧光方法的准瞬态二维温度测量
采用LaVision以增强型CCD相机为核心器件构成的PLIF测试系统,根据双线原子激光诱导荧光原理,测量分析发动机内部的准瞬态二维温度场。
热电材料Seebeck系数二维分布测量
传统热电材料的Seebeck系数测试只能得到样品的一个总体数值,而材料中某些缺陷区域会影响材料的整体性能。利用电导率-塞贝克系数扫描探针显微镜可以测量材料中Seebeck系数的二维分布,可以对材料各区域的特性进行详细研究。利用电导率和seebeck系数的分布还可以反映出复合材料中组分的分布和均匀性。这对于复合热电材料和功能梯度材料的研究尤为重要。
二维气相色谱快速测定改性燃料乙醇的纯度
二维气相色谱不仅可以改善分离度还可以大大缩短分析时间。二维气相色谱系统配备一个简化的 Deans switch 技术用来分析改性燃料乙醇中的乙醇含量。通过采用两根选择性不同的短分析柱,二维气相色谱的这种应用由于无需柱温的冷却,可将整个分析时间比 ASTM D5501 方法缩短 10 倍。[1] 这种操作简便的系统在测量的定性定量方面具有很高的精确性。
二维气相色谱快速测定改性燃料乙醇的纯度
二维气相色谱不仅可以改善分离度还可以大大缩短分析时间。二维气相色谱系统配备一个简化的 Deans switch 技术用来分析改性燃料乙醇中的乙醇含量。通过采用两根选择性不同的短分析柱,二维气相色谱的这种应用由于无需柱温的冷却,可将整个分析时间比 ASTM D5501 方法缩短 10 倍。[1] 这种操作简便的系统在测量的定性定量方面具有很高的精确性。
二维气相色谱快速测定改性燃料乙醇的纯度 (PDF)
二维气相色谱不仅可以改善分离度还可以大大缩短分析时间。二维气相色谱系统配备一个简化的 Deans switch 技术用来分析改性燃料乙醇中的乙醇含量。通过采用两根选择性不同的短分析柱,二维气相色谱的这种应用由于无需柱温的冷却,可将整个分析时间比 ASTM D5501 方法缩短 10 倍。[1] 这种操作简便的系统在测量的定性定量方面具有很高的精确性。
二维有机金属晶体中局域激子的振动指纹
该应用2018年在自然杂志上作为研究通信被报道过。采用时间分辨泵浦探针光谱学和Ekspla公司的振动和频光谱测量系统,对二维有机金属晶体中局域激子的振动指纹进行了实验研究。
Nano-FTIR对单层二维高分子聚合物的研究
德国慕尼黑技术大学的Lackinger教授开发了一种有机单体分子自组装的光聚合合成路线,并利用纳米傅里叶红外光谱仪Nano-FTIR(德国Neaspec公司)对fantrip单体分子和其聚合物进行了吸收光谱的研究,验证了聚合反应的机理。该合成方法与传统的热聚合方法相比,大大减少了二维聚合物的缺陷密度,提升了材料均一性。相关研究成果发表于Nature Chemistry, 2021, 13: 730-736。
二维实验-反向异核相关
自从核磁共振问世以来,显著的进步之一就是引入二维(2D)核磁共振实验。它的引入大大地增强了核磁共振在结构鉴定方面的能力,并扩大了可解决问题的范围和复杂程度。这些实验可以看作是一系列的一维(1D)实验,不同的是通过脉冲序列引入了一个新的时间增量,从而产生一个具有两个独立演化时间(直接维t2和间接维t1)的二维阵列。通过对数据进行二维离散傅里叶变换,生成具有F1和F2频率轴的二维频谱。
拉曼+二维材料+应变工程
应变工程是指通过拉伸或压缩等应变技术来调控材料性能或优化相关器件性能。近些年来,随着二维材料的兴起,基于它的应变工程研究变得火热起来。但现有的二维材料应变技术(如拉伸衬底、产生气泡等),重复性及灵活性差,因此如何实现微区可控复杂应变成为应变工程发展的重要方向之一。
揭秘二维液相色谱
揭秘二维液相色谱 二维液相色谱 (2D-LC) 不再是一项难以捉摸的小众技术, 经过先进仪器的简化,它已适合于主流分析人员使用。几 位多维色谱领域的著名专家和两位新人在本文中介绍了一 些窍门与技巧,并分享了展现二维液相色谱分离性能的生 动报告。
全二维航煤组分分析方法
本方案采用气流调制全二维气相色谱法建立了航空煤油中的烃类组成分析方法,特别是对苯系物和萘系物的含量进行了测定,初步建立了适合于航空煤油烃类组成常规分析的标准化全二维气相色谱方法。
全二维液相色谱分离技术及应用
众所周知,全二维液相色谱分离技术峰容量大、动态范围宽、分辨率高,具有更好的分离力。因此,在利用液相色谱对复杂样品的化学组成及其含量进行分析时,基于各种接口技术结合正交分离模式的全二维液相色谱分离技术,可获得更好更多的结果,尤其是分析时间不受限制的离线全二维分离模式,在获得更高峰容量的同时兼具应用灵活的特点。
拉曼光谱+二维铁电材料+器件化
近期二维铁电材料所具有的面内或面外铁电性已在实验中得到了证实,为开发原子尺度的功能电子器件提供了机遇。然而要实现二维铁电材料的器件化应用,关键步骤在于如何有效地进行铁电极化及铁电畴结构的大规模均匀调控。但现阶段在二维材料极限厚度下利用外电场进行铁电畴工程的方法,不可避免地导致大的漏电流甚至材料击穿等问题。
二维材料PdPS线性二色性转换特性研究
中科院合肥研究院固体所纳米材料与器件技术研究部李亮研究员课题组开展二维材料PdPS多重线性二色性转换特性研究。对不同厚度的PdPS纳米片进行了偏振光吸收测试,在实验上观察到了奇异的四重线性二色性转换行为,为二维材料的线性二色性特性研究拓宽了道路。
利用低温强磁场光学显微镜(attoCFM)表征二维晶体材料单光子发射性质
建伟院士课题组利用attocube公司的低温强磁场光学显微镜(attoCFM)研究发现了二维晶体材料单层二硒化钨(WSe2)中存在的由于缺陷态引起的单光子发射现象。先,通过低温磁场下对微米尺寸单层样品的光致发光谱精细扫描成像可以发现样品某些位置存在超窄发光光谱。超快激光光致发光谱的测量研究证实了该处发光点为单光子发射。随着低温强磁场下(改变磁场,改变入射光左旋与右旋性质等实验技术)进一步对光致发光谱的表征发现在零磁场下样品存在0.71meV的能量差并且该材料中存在超大激子g参数。经过分析,该单光子发射很可能是由中性激子被缺陷态束缚在二维晶体中引起的。
在线二维柱切换法同时测定饲料中维生素A 的含量
本文利用双梯度液相色谱(DGLC)建立了在线二维柱切换法同时测定饲料中脂溶性维生素A含量的方法,与常规方法比较,本法简便、快速,简化了样品前处理过程,提高样品分析效率,同时由图7 可以看出,采用二维色谱分离可以减少色谱峰的重叠,改善方法的专属性。
拉曼+二维材料+应变工程
中科院物理所纳米实验室 N10 组提出了一种非接触式应变直写技术。该技术可以在二维材料中准确写入纳米到微米尺度设计图案的应变。这项全新应变技术,具备高度的灵活性以及半导体工艺兼容性,有望进一步推进二维材料在纳米机电系统、高性能传感和非传统光伏到量子信息科学等广泛领域的潜在应用。相关成果 "Strain lithography for two-dimensional materials by electron irradiation."已在Applied Physics Letters 上发表。
全二维气相色谱技术在燃油中硫化物分析的研究
全二维气相色谱技术是能够解决这些挑战的重要分析工具,它能够分析复杂碳氢化合物基质下有机硫化物组成及其反应,即使在较低的浓度(ppm级别)下。本文目的在于阐明全二维气相色谱在了解脱硫精制工艺方面所具有的巨大益处。
二维液相进行单克隆抗体异质性分析
生物药物的表征可能非常复杂且广泛,以评估所有重要的质量属性。 在线2D-LC分析提供了多种不同的分析方法的组合,可在一次运行中监控不同的参数。 本应用指南显示了聚集分析与一维尺寸排阻色谱的结合,然后是离子交换色谱第二维电荷变化分析的组合。 中心切割2D-LC可将峰从第一维在线转移到第二维,从而允许在13分钟内进行高精度的聚集分析和电荷变化谱分析,并提供两种最重要的质量属性的组合在线分析。 此外,高分辨率采样2D-LC可检测共洗脱化合物并提供准确的通过将整个1D峰面积转移到第二维进行2D-LC定量。
凝析油烃类组成全二维分析
本方案旨在开发针对凝析油的气流调制全二维气相色谱方法,仅使用常规色谱检测器(FID)实现对凝析油中轻烃的单体组分定量和全部组分的族类分析。
在线二维柱切换法同时测定饲料中维生素A、D 和E 的含量
本文利用双梯度液相色谱(DGLC)建立了在线二维柱切换法同时测定饲料中脂溶性维生素ADE 含量的方法,与常规方法比较,本法简便、快速,简化了样品前处理过程,提高样品分析效率,同时由图7 可以看出,采用二维色谱分离可以减少色谱峰的重叠,改善方法的专属性。
Agilent 1290 Infinity 二维液相色谱解决方案——可选择的分离性能
全新的 Agilent 1290 Infinity 二维液相色谱解决方案让您可以根据样品的复杂程度选择合适的分离性能。只需轻轻转下旋钮,即可在一维超高效液相色谱 (UHPLC) 和具有超高色谱性能的二维液相色谱之间进行选择。此外,安捷伦的解决方案也将二维液相色谱的易操作性提升至新的高度,帮助您通过中心切割、多中心切割或全二维分析快速获取正交数据。
在线二维柱切换法同时测定饲料中维生素E 的含量
本文利用双梯度液相色谱(DGLC)建立了在线二维柱切换法同时测定饲料中脂溶性维生素E 含量的方法,与常规方法比较,本法简便、快速,简化了样品前处理过程,提高样品分析效率,同时由图7 可以看出,采用二维色谱分离可以减少色谱峰的重叠,改善方法的专属性。
在线二维柱切换法同时测定饲料中维生素D 的含量
本文利用双梯度液相色谱(DGLC)建立了在线二维柱切换法同时测定饲料中脂溶性维生素D 含量的方法,与常规方法比较,本法简便、快速,简化了样品前处理过程,提高样品分析效率,同时由图7 可以看出,采用二维色谱分离可以减少色谱峰的重叠,改善方法的专属性。
在线二维柱切换法同时测定饲料中维生素A、D 和E 的含量
本文利用双梯度液相色谱(DGLC)建立了在线二维柱切换法同时测定饲料中脂溶性维生素ADE 含量的方法,与常规方法比较,本法简便、快速,简化了样品前处理过程,提高样品分析效率,同时由图7 可以看出,采用二维色谱分离可以减少色谱峰的重叠,改善方法的专属性。
全二维气相色谱(GCxGC)在酿酒行业的应用分析
由于复杂体系分离分析的需要,多维联用技术成为近年来国际上研究的热点。 其中,全二维气相色谱(GCxGC)即是近年发展起来的一种高分辨、高灵敏度的分离鉴定技术。与普通的一维气相色谱相比,全二维气相色谱联用技术具有分辨率高、峰容量大、灵敏度高、分析速度快、族分离效应和瓦片效应等优点,因而该技术在复杂体系的分析方面具有其他方法无法比拟的优势,白酒中一些长期分不开的、鉴定不了的微量成分将会随着此技术的应用得以解决。
中心切割二维液相法测定药品中维生素D含量
本法采用柱切换液相色谱法。柱切换液相色谱法是将同种色谱不同选择性分离柱组合,构成联用系统的技术。柱切换液相色谱系统通常由第一维分离柱和第二维分离柱串联组成,两柱之间通过切换阀作为接口,以改变流动相流路,将部分或全部第一维柱流出的组分,导入第二维柱进行二次分离,从而起到净化目标化合物,提高系统分离能力的作用;对于药品制剂中的油脂和待测前维生素D和维生素D的分离有很好的作用。
多中心切割二维液相色谱在杂质分析方法开发中的应用
在药物和精细化学品的开发和生产过程中,杂质分析非常重要。本应用表明多中心切割二维液相色谱非常适用于药物和精细化学品杂质分析的方法开发。使用 Agilent 1290 Infinity 二维液相色谱解决方案,经第一维分离后所检测到的每一个峰都被中心切割并转移到具有不同选择性的第二维进行进一步分离。此方法能发现可能存在的共洗脱化合物。此外,通过向样品添加疑似杂质还可确证对杂质的鉴别。
全二维气质法分析稠油全组分
利用全二维气质法对稠油的全组分进行了分析,该方克服了诸如稠油大多是高分子化合物,很难汽化、合适的溶剂溶解、没有明确需要分析的目标化合物、没有合适的样品前处理以及样品基质复杂等难题。
二维液相色谱法同时检测乳制品中的维生素 ADE
本实验采用中心切割方法,利用第一维色谱柱在分析 VA 和VE 的同时对 VD 进行净化,再将初步进化后的 VD 在线引入第二维色谱柱进行分离、测定,整个分析过程只需一次进样即可完成样品中 VA、VE 及微量 VD 的测定。该方法不仅可以节省大量的制备工作,而且稳定性良好.整个 HPLC 方法为中心切割的二维液相方法 (heart-cutting 2DLC),包含三个阶段:第一阶段为进样/分析维生素 A,此时阀的位置为 1-2;第二阶段为净化/捕获维生素 D,阀在维生素 D 出峰前切换到位置 1-6;第三阶段第一维继续分析维生素 E,第二维则分离检测维生素 D,阀在第一维维生素 D出峰结束后切回位置 1-2,具体见下图 1。本方法第一维采用高效短柱(Zorbax RRHT Extend-C18,4.6 × 50 mm × 1.8 μ m)进行快速分析,第二维采用 PAH 专用柱(Zorbax Eclipse PAH,2.1 × 100 mm × 3.5 μ m)以提高 VD2 和 VD3的分离.
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