布拉班德粉质仪工作原理

仪器信息网布拉班德粉质仪工作原理专题为您提供2024年最新布拉班德粉质仪工作原理价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括布拉班德粉质仪工作原理参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的布拉班德粉质仪工作原理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布拉班德粉质仪工作原理相关的耗材配件、试剂标物,还有布拉班德粉质仪工作原理相关的最新资讯、资料,以及布拉班德粉质仪工作原理相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

布拉班德粉质仪工作原理相关的仪器

  • 粉质仪 FarinoGraph2023 年 8 月 1 日,安东帕收购德国公司 布拉本德Brabender,该公司将并入安东帕集团,更名为 Anton Paar TorqueTec GmbH。此次收购后,客户将受益于安东帕的全球服务和销售网络。粉质仪FarinoGraph 能够测定面粉的吸水率和面团的流变特性。它符合重要的国家和国际标准,例如 ICC、AACCI 和 ISO。它使用全球公认的语言确保整个价值链中谷物、面粉和面团质量的确定性: Brabender/Farinograph 单位 (BU/FU)。MetaBridge 软件树立了行业基准,确保了直观的仪器操作,同时具有预测和相关曲线等独特的强大功能。随时从任何设备(例如移动设备或笔记本电脑)访问测量结果,有助于与同事和第三方系统轻松共享数据。标准:连接面粉的世界FarinoGraph 于 60 多年前首次获得标准批准,涵盖了面粉、吸水性和面团流变学的所有主要国家和国际标准。这确保了整个价值链上谷物、面粉和面团质量的确定性,并以全球公认的面粉分析语言进行交流: Brabender/Farinograph 单位(BU/FU)。它使 FarinoGraph 成为了制粉和烘焙行业之间的重要纽带。符合标准,产品质量值得信赖Farinograph/Brabender 单位连通业务合作伙伴MetaBridge:您的面粉质量控制伴侣该仪器的操作软件 MetaBridge 是您简化标准实施和实时面粉质量控制的门户。我们通过浏览器软件将您的测量和数据管理提升到全新的水平,确保精度和合规性。即使在旅途中也可以从任何设备访问测量结果连接多个仪器以实现无缝数据流动与同事或系统共享数据例如 LIMS 和 ERP面粉分析灵活性:搅拌机附件、模块借助我们的一系列混合器附件和专业模块,实现更高水平的面粉分析灵活性。根据您的业务领域选择合适的搅拌机:从作为饲养机的小型 10 g 搅拌机到作为研磨机/烘焙机的标准 S300 搅拌机真实测量整个搅拌过程中海绵块的粘度,或谷物硬度或麦芽硬度。无论您从事工业、研发还是育种工作,我们都能满足您的需求。适用于各种样品尺寸的搅拌机适用于多种应用的专用附件使用 AquaInject 模块进行自动精密水滴定三相系统:完善面粉和面团分析著名的 Brabender 三相系统是一个能够模拟整个烘焙过程的多设备系统。FarinoGraph 可深入了解吸水性和揉捏面团的行为。ExtensoGraph 可以检查拉伸和加工特性,确保您的面团符合更高标准。Amylograph-E 是分析糊化和酶活性的更佳选择。通过三种用于数据驱动决策的工具来微调您的面粉符合几乎所有主要国家和国际的标准更完整的面粉和面团整个流程解决方案解锁高级软件功能以实现出色面粉分析使用 MetaBridge 的相关性插件来比较大量测量结果,全面了解您的材料,并使用参考曲线监控实时面粉质量。EvaluationEditor 插件允许您定义自己的评估点。自动创建滴定曲线并确保在满足粉质图评估点时停止测量。基于人工智能的曲线预测使测量速度加倍,而预定义的误差减少设置则简化了您的工作流程。用于快速比较符合规格、超出规格的曲线插件用于定制数据评估的软件插件自动水滴定和单独的剂量设置破解面粉密码:粉质图能带来重要见解粉质图显示了面粉的质量特征。它涵盖了以下参数: 吸水率(WA):面粉吸收的水越多,面团的产率就越高。这对于面粉的预期用途至关重要。面团稳定性(S):面团的稳定性越长,发酵和揉捏的耐性就越高。FarinoGraph 质量指数(FQN):可以用一张图来描述面粉的特性。面团醒发时间(DDT):描述从开始加水到达到最大稠度的时间。软化度(DS):面团达到最大稠度后计算 12 分钟。
    留言咨询
  • 小型磨粉机 Quadrumat junior2023 年 8 月 1 日,安东帕收购德国公司布拉本德 Brabender,该公司将并入安东帕集团,更名为 Anton Paar TorqueTec GmbH。此次收购后,客户将受益于安东帕的服务和销售网络。Quadrumat Junior 研磨速度快且精确,可在 5 分钟内研磨多达 500 克实验室面粉。在最新版本中,由于圆形网筛更容易拆卸,研磨机更容易清洁。除了标准版本外,还提供了专用于硬质小麦的版本和用于制造特殊面粉的版本(包括吹泡仪)。各种筛目尺寸让筛网选择更加完善。标准筛网的筛孔尺寸为 280 µ m。与 Brabender 除糠机一起使用,能够在进一步的流程中,将灰分含量和产量增加大约 10%。产品优势高性能铣削,五分钟内可达 500 g水分含量高达 18% 的谷物样品制备测量精度高抽吸附件可防止辊堵塞面粉和麸皮很容易去除中型磨粉机 Quadrumat Senior得益于轮廓磨削的钢化辊,使用 Quadrumat Senior 制备样品的程序非常温和。平均每小时可研磨 8-10 kg。两个 4 辊装置(一个全谷物单元,一个膳食/粗面粉释放单元)用于制备样品。研磨后,您会获得四种产品:粗粉、面粉、麸皮和粗糠。Quadrumat Senior 也可用作粗面粉研磨机,也可用于将硬质小麦磨成粗面粉。与 Brabender 除糠机一起使用,能够将灰分含量和产量增加大约 5%。产品优势高性能:每小时约 8–10 公斤碾磨谷物水分高达 18%测量精度高一次同时操作 2 x 3 个不同的研磨区域采用随形辊,可实现轻柔研磨约 65–75% 产量自排空筛,操作方便
    留言咨询
  • 快速粘度仪 ViscoQuick2023 年 8 月 1 日,安东帕收购德国公司 布拉本德Brabender,该公司将并入安东帕集团,更名为 Anton Paar TorqueTec GmbH。此次收购后,客户将受益于安东帕的服务和销售网络。布拉本德快速粘度仪 ViscoQuick 是一款紧凑可靠的数字扭力粘度计,测量速度快。其集成的电脑、触摸屏和温度控制系统(帕尔贴)优化了空间和成本。加热和冷却速率 +20 ℃ / -15 °C /分钟可确保较短的测量时间(例如,淀粉糊化时间低于 10 分钟)。MetaBridge 软件允许从任何仪器进行访问和数据导出。ViscoQuick 能够在低于 20 °C 的温度下实时计量物质并快速进行流变测定。其综合数据库支持丰富的应用程序,并提供使用便捷的自动化体验。面粉和淀粉专业测量仪器了解您使用的仪器来自面粉和淀粉领域的优秀仪器品牌。Brabender创造了行业通用的面粉和淀粉测量语言—Brabender 单位(BU) ,或者使用通用单位(例如 cP 和 mPas)进行交流。更快的加热和冷却速度ViscoQuick 的快速加热和冷却速率(-15 °C/min | +20 °C/min)使得测量速度更快,并且速度比前代仪器更快 80% ,并且不影响精度。这意味着您可以在 10 分钟内完成淀粉糊化和凝胶形成的测定。MetaBridge:简化数据访问ViscoQuick 基于浏览器的 MetaBridge 软件可确保正确实施常见的面粉和淀粉测量方法。该软件允许您从任何设备和位置访问您的测量结果。导出数据并将其发送给同事、LIMS 和 ERP 等第三方系统,甚至通过电子邮件发送结果。使用 MetaBridge 软件中的参考曲线实时监控淀粉质量并接收是否满足技术指标的自动反馈。将大量测量值与相关性附加功能进行比较,以获得对淀粉的更佳研究。低于 20 °C 时测量仍然可靠ViscoQuick 具有独特的冷却功能。与只能冷却至 50 °C 的传统仪器不同,它可以达到低于 20 °C 的温度。这意味着即食品可以冷却到其食用或加工的准确温度,例如室温或冷藏温度下,使得测量结果更为精准。更接近实际的流变特性即使在较低温度下也能保持所需的品质产品质量:改善终端产品实时剂量以了解添加物质我们的数字粘度计在此过程中提供实时剂量,可以实时了解添加物质的影响。此功能可让您实时监控和调整程序,确保获得更佳结果。实时监控减少试错随时了解,优化物质使用快速调整加快产品开发
    留言咨询

布拉班德粉质仪工作原理相关的方案

布拉班德粉质仪工作原理相关的论坛

布拉班德粉质仪工作原理相关的耗材

  • 横向啁啾体布拉格光栅(TCBG, 波长调谐)
    横向啁啾体布拉格光栅(TCBG,适用于波长调谐) 产品简介: 横向啁啾体布拉格光栅(TCBG)是一种刻制在硅酸盐光敏玻璃内部的光栅产品,它与纵向啁啾体布拉格光栅(CVBG)不同,它是在光栅的入射端面产生啁啾的体布拉格光栅。这种光栅可以应用在激光器谐振腔内用作全反镜或输出镜,通过对光栅的线性平移,可以对激光器的输出波长实现调谐,且调谐波长范围可达20nm。 产品特点:§ 可调谐波长范围: up to 30nm § 可在高能量、高温度条件下使用;§ 连续调谐,无跳模;§ 波长范围:600-2500nm;§ 衍射效率:5-99%;§ 半高全宽(FWHM): 50-500GHz;§ 啁啾覆盖整个全面;§ 尺寸:5mm x 20mm, 20mm x 20mm § 结构小巧,使用方便; 应用域: 可调谐输出镜; 可调谐全反镜; 可调谐滤波器; 光谱合束镜; 工作原理(图): 图1、TCBG工作原理图示 图2、TCBG应用示意图 图3、TCBG应用效果 应用案例:TCBG-794.7-30 (碱金属泵浦半导体激光器应用)TCBG-1870-99 (1870nm波长可调谐激光器) TCBG-1950-99 (1950nm波长可调谐激光器)等等
  • VBG体布拉格光栅
    VBG体布拉格光栅筱晓光子供应美国PD-LD公司的VBG体布拉格光栅,包括:透镜体布拉格光栅(Lensed VBG)、啁啾体布拉格光栅(Chirped VBG)、固定反射率体布拉格光栅、可变反射率体布拉格光栅。透镜体布拉格光栅可以集成快轴准直透镜(FAC Lenses),用于波长稳定的半导体激光器。啁啾体布拉格光栅(Chirped VBG),包括:横向啁啾(Transverse Chirp)、纵向啁啾(Longitudinal Chirp),用于脉冲压缩和飞秒激光器。该系列VBG体布拉格光栅具有线宽窄、温漂低、功率损耗小、结构紧凑的特点,广泛应用于:半导体泵浦固体激光器、传感、光谱、医疗、军事、科研。SpecificationMin. Typ.Max.Center Wavelength400nm785nm, 808nm, 976nm, 1064nm2500nmWavelength Accuracy-0.1nm0.5nmLine-width (FWHM)-0.2nm1.0nmWavelength Drift over Temp.--0.01nm/°CPolarization Dependent Loss--0.1dBOperating Temp.--130°CStorage Temp.-40°C-130°CAcceptance Angle-1°5°DimensionsSingle emitter (1.5mm×2.0mm)Diode bar (1.5mm×15mm)2D array (15mm×15mm)Wafer (30mm×30mm)Custom dimensions are available
  • Batop FBG光纤布拉格光栅 光栅
    BATOP光纤布拉格镜FBM-1560光纤布拉格反射镜 (FBM) 是一种多层布拉格反射镜,直接涂覆在用于锁模激光应用的保偏单模光纤上。用于1550nm的保偏 (PM) 单模跳线,带有用于1560nm的布拉格镜。熊猫型掺铒光纤跳线,带布拉格镜,波长为1560nm。主要特点:-布拉格镜直接镀在保偏单模光纤上-大带宽-低色散-可作为输出耦合器使用-无法在增加腔长-适用于高重频的锁模激光器-可与光纤振荡器核心模块组成飞秒锁模激光器,比如1560nm波段BATOP光纤布拉格镜FBM-1560:型号FBM-1560-85-SM15PSU25-PC-35-0.9-APCFBM-1560-85-PMESF7-PC-23-0.9-APC 高反带宽1510 nm – 1610 nm1510 nm – 1610 nm反射率85 % ± 3 %85 % ± 3 %光纤类型Fujikura SM15-PS-U25DCoherent PM-ESF-7/125接头FC/APC - FC/PCFC/APC

布拉班德粉质仪工作原理相关的资料

布拉班德粉质仪工作原理相关的资讯

  • 我国口岸首次截获巴布拉旋蜗牛
    日前,广西防城港检验检疫局从一批重6.2万吨的澳大利亚进口油菜籽中截获大量软体动物死虫,经鉴定为巴布拉旋蜗牛和地中海白蜗牛。其中,巴布拉旋蜗牛为我国口岸首次截获,其对农业生产具有重大潜在威胁。   巴布拉旋蜗牛又称小尖角蜗牛,形态和习性与另一种检疫性有害生物尖头旋蜗牛相似。该种蜗牛原产于欧洲,1900年传入澳大利亚,现已广泛分布在西澳大利亚州、南澳大利亚州和新南威尔士州,为澳大利亚限制性检疫有害生物,此蜗牛取食广泛,适生性强,几乎能在所有酸性或碱性类型的土壤中生存,对农业生产、自然生态环境具有重大潜在威胁。   地中海白蜗牛对谷类作物和柑橘类果实危害特别严重。潜在危险性大,于2012年增补进《中华人民共和国进境植物检疫性有害生物名录》。
  • 从口感到数据:手持式辣度检测仪的工作原理与应用
    辣椒的独特辣味为美食增添了无数风味,那么如何快速准确测量不同辣椒计辣椒制品的辣度呢?手持式辣度检测仪通过电化学测量方法,将辣味从主观感受转化为可量化的数据,为食品加工和质量控制提供了有力支持。了解更多手持辣度检测仪产品详情→https://www.instrument.com.cn/show/C578542.html工作原理:电化学测量辣味手持式辣度检测仪的核心在于其电化学测量原理。辣椒素类物质是辣味的主要来源,其中包括辣椒素和二氢辣椒素,它们共同构成了辣椒素类物质的90%左右。检测仪利用一次性三电极片,在电位作用下,辣椒素在工作电极表面富集,然后在特定的工作电压下进行氧化还原反应。这个过程中,辣椒素得失电子所产生的电流信号,会在显示器上呈现出相应的氧化还原峰。通过对峰电流大小的分析,仪器可以精确地定量检测出样品中辣椒素的含量,从而提供一个客观的辣度数据。优势:便捷、快速、可靠手持式辣度检测仪以其便捷性和快速性,显著提升了辣度检测的效率。首先,仪器设计紧凑、便于携带,适合在实验室外进行现场检测。其次,电化学测量方法使得检测过程不再依赖复杂的前处理步骤,只需简单操作即可获得准确结果。再者,检测仪的高灵敏度使得它能够对辣椒素进行精准的定量分析,这对于食品生产商在进行产品配方调整和质量控制时至关重要。应用:从田间到餐桌的全程监测手持式辣度检测仪还能适应各种辣椒及其制品的检测需求,无论是干辣椒、鲜辣椒还是辣椒粉,都可以通过这款仪器进行快速测定。对于辣椒种植者来说,仪器可以帮助他们在田间快速检测辣椒的辣度,以决定收获时机。食品加工企业则可以通过检测仪对原材料和成品进行质量控制,确保产品符合既定的辣度标准。在餐饮行业,手持式辣度检测仪还可以用于检测不同菜品的辣度,满足顾客对辣味的不同需求。总的来说,手持式辣度检测仪以其电化学测量原理和多功能应用,帮助行业实现了从口感到数据的科学转化。不仅提高了辣度检测的效率和准确性,更为食品行业的品质提升提供了重要的技术支持。
  • 各种仪器分析的基本原理及谱图表示方法
    紫外吸收光谱UV   分析原理:吸收紫外光能量,引起分子中电子能级的跃迁   谱图的表示方法:相对吸收光能量随吸收光波长的变化   提供的信息:吸收峰的位置、强度和形状,提供分子中不同电子结构的信息   荧光光谱法FS   分析原理:被电磁辐射激发后,从最低单线激发态回到单线基态,发射荧光   谱图的表示方法:发射的荧光能量随光波长的变化   提供的信息:荧光效率和寿命,提供分子中不同电子结构的信息   红外吸收光谱法IR   分析原理:吸收红外光能量,引起具有偶极矩变化的分子的振动、转动能级跃迁   谱图的表示方法:相对透射光能量随透射光频率变化   提供的信息:峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率   拉曼光谱法Ram   分析原理:吸收光能后,引起具有极化率变化的分子振动,产生拉曼散射   谱图的表示方法:散射光能量随拉曼位移的变化   提供的信息:峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率   核磁共振波谱法NMR   分析原理:在外磁场中,具有核磁矩的原子核,吸收射频能量,产生核自旋能级的跃迁   谱图的表示方法:吸收光能量随化学位移的变化   提供的信息:峰的化学位移、强度、裂分数和偶合常数,提供核的数目、所处化学环境和几何构型的信息   电子顺磁共振波谱法ESR   分析原理:在外磁场中,分子中未成对电子吸收射频能量,产生电子自旋能级跃迁   谱图的表示方法:吸收光能量或微分能量随磁场强度变化   提供的信息:谱线位置、强度、裂分数目和超精细分裂常数,提供未成对电子密度、分子键特性及几何构型信息   质谱分析法MS   分析原理:分子在真空中被电子轰击,形成离子,通过电磁场按不同m/e分离   谱图的表示方法:以棒图形式表示离子的相对峰度随m/e的变化   提供的信息:分子离子及碎片离子的质量数及其相对峰度,提供分子量,元素组成及结构的信息   气相色谱法GC   分析原理:样品中各组分在流动相和固定相之间,由于分配系数不同而分离   谱图的表示方法:柱后流出物浓度随保留值的变化   提供的信息:峰的保留值与组分热力学参数有关,是定性依据 峰面积与组分含量有关   反气相色谱法IGC   分析原理:探针分子保留值的变化取决于它和作为固定相的聚合物样品之间的相互作用力   谱图的表示方法:探针分子比保留体积的对数值随柱温倒数的变化曲线   提供的信息:探针分子保留值与温度的关系提供聚合物的热力学参数   裂解气相色谱法PGC   分析原理:高分子材料在一定条件下瞬间裂解,可获得具有一定特征的碎片   谱图的表示方法:柱后流出物浓度随保留值的变化   提供的信息:谱图的指纹性或特征碎片峰,表征聚合物的化学结构和几何构型   凝胶色谱法GPC   分析原理:样品通过凝胶柱时,按分子的流体力学体积不同进行分离,大分子先流出   谱图的表示方法:柱后流出物浓度随保留值的变化   提供的信息:高聚物的平均分子量及其分布   热重法TG   分析原理:在控温环境中,样品重量随温度或时间变化   谱图的表示方法:样品的重量分数随温度或时间的变化曲线   提供的信息:曲线陡降处为样品失重区,平台区为样品的热稳定区   热差分析DTA   分析原理:样品与参比物处于同一控温环境中,由于二者导热系数不同产生温差,记录温度随环境温度或时间的变化   谱图的表示方法:温差随环境温度或时间的变化曲线   提供的信息:提供聚合物热转变温度及各种热效应的信息   TG-DTA图   示差扫描量热分析DSC   分析原理:样品与参比物处于同一控温环境中,记录维持温差为零时,所需能量随环境温度或时间的变化   谱图的表示方法:热量或其变化率随环境温度或时间的变化曲线   提供的信息:提供聚合物热转变温度及各种热效应的信息   静态热―力分析TMA   分析原理:样品在恒力作用下产生的形变随温度或时间变化   谱图的表示方法:样品形变值随温度或时间变化曲线   提供的信息:热转变温度和力学状态   动态热―力分析DMA   分析原理:样品在周期性变化的外力作用下产生的形变随温度的变化   谱图的表示方法:模量或tg&delta 随温度变化曲线   提供的信息:热转变温度模量和tg&delta   透射电子显微术TEM   分析原理:高能电子束穿透试样时发生散射、吸收、干涉和衍射,使得在相平面形成衬度,显示出图象   谱图的表示方法:质厚衬度象、明场衍衬象、暗场衍衬象、晶格条纹象、和分子象   提供的信息:晶体形貌、分子量分布、微孔尺寸分布、多相结构和晶格与缺陷等   扫描电子显微术SEM   分析原理:用电子技术检测高能电子束与样品作用时产生二次电子、背散射电子、吸收电子、X射线等并放大成象   谱图的表示方法:背散射象、二次电子象、吸收电流象、元素的线分布和面分布等   提供的信息:断口形貌、表面显微结构、薄膜内部的显微结构、微区元素分析与定量元素分析等   原子吸收AAS   原理:通过原子化器将待测试样原子化,待测原子吸收待测元素空心阴极灯的光,从而使用检测器检测到的能量变低,从而得到吸光度。吸光度与待测元素的浓度成正比。   (Inductivecouplinghighfrequencyplasma)电感耦合高频等离子体ICP   原理:利用氩等离子体产生的高温使用试样完全分解形成激发态的原子和离子,由于激发态的原子和离子不稳定,外层电子会从激发态向低的能级跃迁,因此发射出特征的谱线。通过光栅等分光后,利用检测器检测特定波长的强度,光的强度与待测元素浓度成正比。   X-raydiffraction,x射线衍射即XRD   X射线是原子内层电子在高速运动电子的轰击下跃迁而产生的光辐射,主要有连续X射线和特征X射线两种。晶体可被用作X光的光栅,这些很大数目的原子或离子/分子所产生的相干散射将会发生光的干涉作用,从而影响散射的X射线的强度增强或减弱。由于大量原子散射波的叠加,互相干涉而产生最大强度的光束称为X射线的衍射线。   满足衍射条件,可应用布拉格公式:2dsin&theta =&lambda   应用已知波长的X射线来测量&theta 角,从而计算出晶面间距d,这是用于X射线结构分析 另一个是应用已知d的晶体来测量&theta 角,从而计算出特征X射线的波长,进而可在已有资料查出试样中所含的元素。   高效毛细管电泳(highperformancecapillaryelectrophoresis,HPCE)   CZE的基本原理   HPLC选用的毛细管一般内径约为50&mu m(20~200&mu m),外径为375&mu m,有效长度为50cm(7~100cm)。毛细管两端分别浸入两分开的缓冲液中,同时两缓冲液中分别插入连有高压电源的电极,该电压使得分析样品沿毛细管迁移,当分离样品通过检测器时,可对样品进行分析处理。HPLC进样一般采用电动力学进样(低电压)或流体力学进样(压力或抽吸)两种方式。在毛细管电泳系统中,带电溶质在电场作用下发生定向迁移,其表观迁移速度是溶质迁移速度与溶液电渗流速度的矢量和。所谓电渗是指在高电压作用下,双电层中的水合阴离子引起流体整体地朝负极方向移动的现象 电泳是指在电解质溶液中,带电粒子在电场作用下,以不同的速度向其所带电荷相反方向迁移的现象。溶质的迁移速度由其所带电荷数和分子量大小决定,另外还受缓冲液的组成、性质、pH值等多种因素影响。带正电荷的组份沿毛细管壁形成有机双层向负极移动,带负电荷的组分被分配至毛细管近中区域,在电场作用下向正极移动。与此同时,缓冲液的电渗流向负极移动,其作用超过电泳,最终导致带正电荷、中性电荷、负电荷的组份依次通过检测器。   MECC的基本原理   MECC是在CZE基础上使用表面活性剂来充当胶束相,以胶束增溶作为分配原理,溶质在水相、胶束相中的分配系数不同,在电场作用下,毛细管中溶液的电渗流和胶束的电泳,使胶束和水相有不同的迁移速度,同时待分离物质在水相和胶束相中被多次分配,在电渗流和这种分配过程的双重作用下得以分离。MECC是电泳技术与色谱法的结合,适合同时分离分析中性和带电的样品分子。   扫描隧道显微镜(STM)   扫描隧道显微镜(STM)的基本原理是利用量子理论中的隧道效应。将原子线度的极细探针和被研究物质的表面作为两个电极,当样品与针尖的距离非常接近时(通常小于1nm),在外加电场的作用下,电子会穿过两个电极之间的势垒流向另一电极。这种现象即是隧道效应。   原子力显微镜(AtomicForceMicroscopy,简称AFM)   原子力显微镜的工作原理就是将探针装在一弹性微悬臂的一端,微悬臂的另一端固定,当探针在样品表面扫描时,探针与样品表面原子间的排斥力会使得微悬臂轻微变形,这样,微悬臂的轻微变形就可以作为探针和样品间排斥力的直接量度。一束激光经微悬臂的背面反射到光电检测器,可以精确测量微悬臂的微小变形,这样就实现了通过检测样品与探针之间的原子排斥力来反映样品表面形貌和其他表面结构。   俄歇电子能谱学(Augerelectronspectroscopy),简称AES   俄歇电子能谱基本原理:入射电子束和物质作用,可以激发出原子的内层电子。外层电子向内层跃迁过程中所释放的能量,可能以X光的形式放出,即产生特征X射线,也可能又使核外另一电子激发成为自由电子,这种自由电子就是俄歇电子。对于一个原子来说,激发态原子在释放能量时只能进行一种发射:特征X射线或俄歇电子。原子序数大的元素,特征X射线的发射几率较大,原子序数小的元素,俄歇电子发射几率较大,当原子序数为33时,两种发射几率大致相等。因此,俄歇电子能谱适用于轻元素的分析。

布拉班德粉质仪工作原理相关的试剂

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制