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石墨烯检测
仪器信息网石墨烯检测专题为您提供2024年最新石墨烯检测价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括石墨烯检测参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的石墨烯检测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石墨烯检测相关的耗材配件、试剂标物,还有石墨烯检测相关的最新资讯、资料,以及石墨烯检测相关的解决方案。
石墨烯检测相关的方案
石墨烯生长的实时监测
利用椭偏实时动态监测了石墨烯的生长,同时还在线研究了清洁,煺火对催化剂进行控制和优化。动态椭偏监测突出了石墨烯形成的机理。此方法有助于实现石墨烯可重复,可控制生长工艺过程,甚至可用于工业中高质量石墨烯生产。
石墨烯中金属检测
新能源行业中石墨烯样品金属检测尤为重要,一方面是作为锂离子电池负极的有效成分,另一方面要满足例如RoHS等限量标准。本文利用GBC原子吸收分光光度计进行了石墨烯材料的金属检测,结果表明,该方法操作简单,结果准确。
石墨烯中Li金属元素检测
新能源行业中石墨烯样品金属检测尤为重要,一方面是作为锂离子电池负极的有效成分,另一方面要满足例如RoHS等限量标准。本文利用GBC原子吸收分光光度计进行了石墨烯材料的金属检测,结果表明,该方法操作简单,结果准确。
石墨烯中Fe金属元素检测
新能源行业中石墨烯样品金属检测尤为重要,一方面是作为锂离子电池负极的有效成分,另一方面要满足例如RoHS等限量标准。本文利用GBC原子吸收分光光度计进行了石墨烯材料的金属检测,结果表明,该方法操作简单,结果准确。
石墨烯中K金属元素检测
新能源行业中石墨烯样品金属检测尤为重要,一方面是作为锂离子电池负极的有效成分,另一方面要满足例如RoHS等限量标准。本文利用GBC原子吸收分光光度计进行了石墨烯材料的金属检测,结果表明,该方法操作简单,结果准确。
石墨烯中Ni金属元素检测
新能源行业中石墨烯样品金属检测尤为重要,一方面是作为锂离子电池负极的有效成分,另一方面要满足例如RoHS等限量标准。本文利用GBC原子吸收分光光度计进行了石墨烯材料的金属检测,结果表明,该方法操作简单,结果准确。
石墨烯中Cr金属元素检测
新能源行业中石墨烯样品金属检测尤为重要,一方面是作为锂离子电池负极的有效成分,另一方面要满足例如RoHS等限量标准。本文利用GBC原子吸收分光光度计进行了石墨烯材料的金属检测,结果表明,该方法操作简单,结果准确。
石墨烯中Na金属元素检测
新能源行业中石墨烯样品金属检测尤为重要,一方面是作为锂离子电池负极的有效成分,另一方面要满足例如RoHS等限量标准。本文利用GBC原子吸收分光光度计进行了石墨烯材料的金属检测,结果表明,该方法操作简单,结果准确。
水质铜铅镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法水和废水监测分析
水质铜铅镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法水和废水监测分析水质 铜、铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法水和废水监测分析方法(第四版) 方法确认通过石墨炉原子吸收分光光度法测定水质中铜、铅、镉的浓度,分析方法 精密度,判断本实验室的检测方法是否合格。
微波消解法在新能源行业石墨烯样品重金属检测前处理的应用
采用安东帕Multiwave PRO微波消解仪8NXF超高压转子对新能源行业中的石墨烯样品进行了重金属检测的样品前处理。众所周知,其所含重金属一方面是作为锂电池负电极的有效成分,另一方面亦需满足RoHS限量标准,然而石墨烯样品位于各类样品消解难度的顶端,非高压消解仪不能为之。安东帕Multiwave PRO微波消解仪8NXF超高压转子在石墨类样品的前处理方面积累了丰富的经验。加入适量的酸,在全部反应过程中实时监控每个样品反应管的温度,所得到样品溶液澄清透明,完全能够满足新能源等石墨烯行业中重金属样品前处理的需求。
微球显微镜在石墨烯CVD检测中的应用
自从2010年石墨烯发现而得获诺贝尔奖以来,石墨烯在科学界的应用范围越来越广泛。石墨烯只有一层原子的厚度,是人类已知的最坚固和最薄的材料。二维碳阵列是由牢固的共价键网络组成,而从使每个碳原子上游离出来的自由电子使片材具有高导电性。 这些特性的组成使石墨烯可用于许多行业,包括电子制造及能源。如此强烈的关注使石墨烯的合成与处理已成为研究的活跃领域,并密切关注纳米尺度的细节。
应用微波消解石墨炉原子吸收对空心胶囊Cr限度检测分析
明胶空心胶囊中Cr含量石墨炉原子吸收分析标准操作规程1. 范围本规程提供了明胶空心胶囊壳中Cr含量的原子吸收检测方法。2. 参考标准2010版《中国药典》——明胶空心胶囊3. 原理样品经微波消解后,采用石墨炉原子吸收测定明胶空心胶囊中Cr含量。
石墨烯对氦气阻隔性能的检测技术研究
石墨烯对气体的阻隔性能是其应用研究的方向之一。本文以氦气为渗透气体,采用压差法气体渗透仪测试了石墨烯样品对氦气的阻隔性能,并介绍了试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容,为研究及测试石墨烯或其他材料对氧气、氮气、二氧化碳、六氟化硫、氦气等气体的阻隔性能提供参考。
石墨炉原子吸收法检测明胶中的铬
高铬明胶可广泛用于皮冻、奶糖、明胶啫喱糖、棉花糖、冰淇淋、酸奶、火腿肠、医药胶丸、医药胶囊、酒类及酱油等产品中”,是一种“食品和药品的添加剂”,也是生产胶囊的主要材料。但是近期媒体报道的多个厂家药品所用胶囊铬超标事件,引起社会各界广泛关注。随着“毒胶囊”和明胶中铬超标的事件愈演愈烈,准确检测出明胶中的铬含量有很重大的意义。 本试实验根据相关实验及国标,采用高压消解法消化样品,克服了湿法消解和干法消解易污染的困难,使用石墨炉原子吸收法快速检测明胶中的铬含量。
Thermo Scientific iCE 3500 石墨炉原子吸收测定保健品中钼元素含量
实验采用 Thermo Scientific iCE3500 石墨炉原子吸收进行了保健品中镍、钒、钼、铬元素含量的测定,数据表明,Thermo Scientific iCE3500 石墨炉原子吸收可以对此四个原子化温度在 2500 ℃ 以上的高温元素进行测定,该方法分析定量下限低,满足检测含量低的高温元素要求,适用于保健品中镍、钒、钼、铬元素的快速测定。
Thermo Scientific iCE 3500 石墨炉原子吸收测定保健品中镍元素含量
实验采用 Thermo Scientific iCE3500 石墨炉原子吸收进行了保健品中镍、钒、钼、铬元素含量的测定,数据表明,Thermo Scientific iCE3500 石墨炉原子吸收可以对此四个原子化温度在 2500 ℃ 以上的高温元素进行测定,该方法分析定量下限低,满足检测含量低的高温元素要求,适用于保健品中镍、钒、钼、铬元素的快速测定。
全自动石墨消解-原子吸收光谱法法检测土壤中的多种金属元素
本实验参考方法 GBT 17141-1997 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》和HJ 491-2019 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 ,简要介绍了使用睿科集团股份有限公司全自动石墨消解仪(Auto GDA 36)对土壤样品进行消解,并用原子吸收光谱法对土壤样品中多种金属元素进行检测的一套解决方案。
石墨炉原子吸收分光光度法检测空心胶囊和片剂明胶中铬元素的含量
建立石墨炉原子吸收分光光度法测定空心胶囊和片剂明胶中有害元素铬的含量。采用微波消解系统消解样品,以石墨炉原子吸收分光光度法检测空心胶囊中铬元素含量。采用本法测空心胶囊中铬元素的含量,方法灵敏,准确,可靠,对控制胶囊中铬元素的含量有实际意义。
影响石墨炉原子吸收分光光度计石墨管寿命主要因素的分析
本文通过对石墨炉原子吸收分光光度计工作原理、工艺操作及仪器维护保养等方面的说明, 分析影响石墨管使用寿命的主要因素, 找到了解决问题的途径, 改善了仪器的测试条件和延长石墨管使用寿命, 达到了减少损耗, 节约检测成本的目的。
原子吸收石墨炉法检测 土壤、沉积物中的铊
铊以微量存在于硫化物矿中,含铊硫化物自然风化和工业利用活动是造成表生环境中铊迁移富集的主要来源。铊及其化合物毒性很强,一旦通过食物链富集并进入人体,会严重危害身体健康。随着人们对含铊矿物的开采与利用活动越来越多,铊向环境中迁移加剧,在部分地区已经对公众健康构成了严重威胁,因此土壤铊污染检测和治理、修复已经是迫在眉睫。本文介绍了采用石墨炉原子吸收法分析土壤或沉积物中痕量铊的测定方法。在本文规定的仪器条件下使用WFX系列原子吸收分光光度计石墨炉法测定样品中的铊含量,该方法在5-50μ g/L 的浓度范围内均有良好的线性度,方法回收率及测定重复性较好。当称样量为0.5g并定容体积为50mL时,本方法检出限为0.1mg/kg,测定下限为0.4mg/kg。
爱丁堡光谱仪助力石墨烯科研大潮
石墨烯被认为是可以引发现代电子技术和信息技术革命的材料届的一颗璀璨的新星,越来越多的研究聚焦在石墨烯制备和应用上,而先进的检测仪器是研究石墨烯必不可少的武器。本文将带来使用爱丁堡荧光光谱仪在石墨烯测试中的应用。
Thermo Scientific iCE 3500 石墨炉原子吸收测定保健品中钒元素含量
实验采用 Thermo Scientific iCE3500 石墨炉原子吸收进行了保健品中镍、钒、钼、铬元素含量的测定,数据表明,Thermo Scientific iCE3500 石墨炉原子吸收可以对此四个原子化温度在 2500 ℃ 以上的高温元素进行测定,该方法分析定量下限低,满足检测含量低的高温元素要求,适用于保健品中镍、钒、钼、铬元素的快速测定。
多层石墨烯的拉曼光谱表征
本文利用532nm激发光源检测层石墨烯的拉曼光谱。通过对其拉曼光谱进行分析,可以快速准确地确定石墨烯的层数;利用其D峰与G峰的强度比可以定量研究石墨烯中的缺陷密度。
采用安捷伦石墨炉原子吸收系统检测水产品中的多种元素
安捷伦石墨炉原子吸收系统采用横向塞曼扣除背景技术。其独特的带有恒温区 (CTZ) 设计的纵向加热石墨炉在石墨管中心获得恒温区,可实现卓越的加热均匀性。采用横向交流调制塞曼扣除背景,在整个原子化器中施加磁场,可准确扣除复杂样品造成的背景吸收,获得准确的测定结果。采用安捷伦石墨炉自动进样器 PSD120,只需配制一个浓度的标准溶液,即可自动稀释、自动完成标准曲线的绘制,并可对超出曲线范围的样品进行自动稀释。 此外,石墨炉降温速度快、进样器的工作流程设计非常人性化。在石墨炉降温时,同时进行下一个样品吸取、稀释等工作,样品间等待时间仅需数秒,大大提高了样品通量。
石墨烯的显微拉曼光谱研究
2004年在《科学》杂志上首次报道,石墨烯因其令人印象深刻的特性而通常被称为“奇妙材料”。 首次剥离石墨烯的两位科学家Geim和Novoselov因其对石墨烯的开拓性研究而荣获2010年诺贝尔物理学奖。石墨烯是已知存在的最薄的材料,同时也极其坚固——比钢强200倍。石墨烯是一种极好的导电和导热材料,具有光学透明性。石墨烯的应用广泛,可用于能量存储,光电探测器和计算机芯片。石墨烯的结构和键合方式使其非常适合拉曼光谱学研究。石墨烯是一类原子层厚的碳;碳原子排列成六方晶格。sp2碳的键合形成高度可极化的π 键,从而具有强烈的拉曼信号。这是因为分子在振动过程中,分子极化率发生变化,产生了“拉曼活性”。拉曼光谱可用于评估石墨烯的质量和厚度。由于显微拉曼光谱是无损的,且具有高的空间和光谱分辨率,因此该技术非常适合于获取有关石墨烯薄膜的详细信息。拉曼光谱一般不需要或很少需要样品的制备,进一步增加了其易用性和低损坏风险。在本应用文章中,将使用爱丁堡仪器公司的RM5显微拉曼光谱仪来研究和表征石墨烯材料。
拉曼光谱在石墨烯表征中的应用
显微拉曼光谱是表征石墨烯上述两种特性的简单可靠方法。拉曼光谱对物质的结构敏感,它的高光谱分辨率和高空间分辨率以及无损分析等特征使其成为石墨烯领域标准而理想的分析工具。 从本文给出的不同样品分析结果可以看出,用拉曼光谱有效表征石墨烯需要光谱仪具有一些特定的性能。高光谱分辨率可以检测到谱峰的微小位移或有效分开 2D 峰以获得石墨烯层数信息。在测试中需要可靠的峰位校正来修正各种潜在的变动影响,确保峰位的准确性。前面已经提过,峰位易受激发波长影响,因此使用不同波长的激光能获取更多的信息。 另外,需要选择合适的激光强度以避免烧毁样品。拉曼成像有助于定位不同层数的石墨烯片和探测边缘缺陷。新开发出的快速成像方法(SWIFTTM, DuoScanTM)可以有效获取大面积样品图像并且大地节省采集时间。值得关注的是 AFM 和拉曼联用可同时获取石墨烯的结构、机械性能和电性能信息。针尖增强拉曼光谱(TERS)也可用于分析石墨烯的纳米尺度性质以及表征局部缺陷是否存在。
智能石墨消解仪在小麦粉中砷检测的实际应用案例
本文将介绍智能石墨消解仪在小麦粉样品中砷元素检测方面的应用实例,以展示其在食品安全检测领域的价值和效果。
石墨炉原子吸收法检测纸板中的铅含量
将空白溶液、待测溶液、铅标准工作溶液稀释液(水)及基体改进剂放入仪器的自动进样器,通过仪器的控制程序,分别在石墨管的等量待测溶液中加人不同铅含量的系列工作溶液在283.3nm处测定各溶液的吸光度。以铅浓度为X轴,溶液的吸光度为Y轴,绘制一条直线,此直线的相反方向与X轴相交,交叉点的值即为待测溶液的铅含量。
原子吸收石墨炉法检测 土壤、沉积物中的镉
镉是人体非必需元素,在自然界中常以化合物状态存在。当环境受到镉污染后,镉可在生物体内富集并通过食物链进入人体引起中毒,从而导致多种疾病的产生。随着镉在电镀工业、化工业、电子业和核工业等众多领域的大量应用,由此造成的污染现象也越来越多,2019年镉及其化合物被列入有毒有害水污染物名录(第一批),在环境保护工作中对水体和土壤中镉含量的分析成为重要的必检项。本文介绍了采用石墨炉原子吸收法分析土壤或沉积物中痕量镉的测定方法。在本文规定的仪器条件下使用WFX系列原子吸收分光光度计石墨炉法测定GBW07423洪泽湖积物(GSS-9)样品中的镉含量,方法在1-10μ g/L 的浓度范围内均有良好的线性度,方法回收率为98.73%,测定重复性RSD=0.64%。当称样量为0.5g并定容体积为50mL时,本方法检出限为0.1mg/kg。
微波消解石墨烯
石墨烯(Graphene)是一种由碳原子以sp² 杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料。石墨烯具有优异的光学、电学、力学特性,在材料学、微纳加工、能源、生物医学和药物传递等方面具有重要的应用前景,被认为是一种未来革命性的材料。为了检测其中的金属元素是否符合标准,我们采用微波消解的方法将其溶解。同时微波消解还有,酸雾污染小,回收率高,样品空白低等优点,有利于后续检测设备对样品中的金属元素快速准确测定。
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