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固体光谱学
仪器信息网固体光谱学专题为您整合固体光谱学相关的最新文章,在固体光谱学专题,您不仅可以免费浏览固体光谱学的资讯, 同时您还可以浏览固体光谱学的相关资料、解决方案,参与社区固体光谱学话题讨论。
固体光谱学相关的方案
利用红外光谱学测定生物柴油的原油
生物柴油是通过酯交换反应由一系列天然脂肪和油品产生的可再生燃料,在酯交换反应过程中甘油三酸酯被分解,脂肪酸甲酯(FAME)形成。生物柴油保持了原油的脂肪酸分布,因此其物理与化学性质部分取决于所使用的给料。特别容易受到给料影响的一种性质就是浊点,在浊点温度下固体晶体开始形成,产生混浊的悬浮物并有可能堵塞燃料过滤器。如若在凉爽的气候下进行操作,低浊点特性极为关键。我们发现源自不同给料的生物柴油样本浊点千差万别,例如,棕榈生物柴油样本的浊点是约15℃,而菜籽油生物柴油样本的浊点是约-10℃。造成这种差异的原因是在棕榈油中占主导地位的饱和脂肪酸链更容易形成结晶。因此我们特别需要一种快速检测生物柴油样本原料的方法。红外光谱学特别适合物质的检测,即便是当复杂混合物当中物质之间的差异极为细微时。我们在这篇应用表明:利用脂肪酸链中的双键产生的吸收光谱带可以区分源自多种常见给料的生物柴油。
PerkinElmer:利用红外光谱学测定生物柴油的月桂酸酯
生物柴油是通过酯交换反应由一系列天然脂肪和油品产生的可再生燃料,在酯交换反应过程中甘油三酸酯被分解,脂肪酸甲酯(FAME)形成。生物柴油保持了原油的脂肪酸分布,因此其物理与化学性质部分取决于所使用的给料。特别容易受到给料影响的一种性质就是浊点,在浊点温度下固体晶体开始形成,产生混浊的悬浮物并有可能堵塞燃料过滤器。如若在凉爽的气候下进行操作,低浊点特性极为关键。我们发现源自不同给料的生物柴油样本浊点千差万别,例如,棕榈生物柴油样本的浊点是约15℃,而菜籽油生物柴油样本的浊点是约-10℃。造成这种差异的原因是在棕榈油中占主导地位的饱和脂肪酸链更容易形成结晶。因此我们特别需要一种快速检测生物柴油样本原料的方法。红外光谱学特别适合物质的检测,即便是当复杂混合物当中物质之间的差异极为细微时。我们在这篇应用表明:利用脂肪酸链中的双键产生的吸收光谱带可以区分源自多种常见给料的生物柴油。
激光吸收光谱学检测人呼吸气体中的疾病标识物
采用Ekspla独具特色的PGX11系列窄线宽皮秒光学参量发生器,利用激光吸收光谱学检测原理,检测人呼吸气体中的疾病标识物。
酶、非酶分子的表面化学,光谱学研究及其应用
采用立陶宛Ekspla公司的皮秒振动和频光谱测量系统(VS-SFG)对酶、非酶分子的表面化学,光谱学特性进行了实验研究并讨论了其可能的应用。
PerkinElmer:利用红外光谱学测定生物柴油的山嵛酸脂
生物柴油是通过酯交换反应由一系列天然脂肪和油品产生的可再生燃料,在酯交换反应过程中甘油三酸酯被分解,脂肪酸甲酯(FAME)形成。生物柴油保持了原油的脂肪酸分布,因此其物理与化学性质部分取决于所使用的给料。特别容易受到给料影响的一种性质就是浊点,在浊点温度下固体晶体开始形成,产生混浊的悬浮物并有可能堵塞燃料过滤器。如若在凉爽的气候下进行操作,低浊点特性极为关键。我们发现源自不同给料的生物柴油样本浊点千差万别,例如,棕榈生物柴油样本的浊点是约15℃,而菜籽油生物柴油样本的浊点是约-10℃。造成这种差异的原因是在棕榈油中占主导地位的饱和脂肪酸链更容易形成结晶。因此我们特别需要一种快速检测生物柴油样本原料的方法。红外光谱学特别适合物质的检测,即便是当复杂混合物当中物质之间的差异极为细微时。我们在这篇应用表明:利用脂肪酸链中的双键产生的吸收光谱带可以区分源自多种常见给料的生物柴油。
石墨混合物中的固体三硝基甲苯的拉曼和时间分辨脉冲光声光谱学:用于识别双共振光学声子信号
采用立陶宛Ekspla公司PL2250型皮秒脉冲Nd:YAG激光器输出的532nm和 1064nm波长,30ps脉宽,10Hz重复频率的激光脉冲,激发石墨混合物中的固体三硝基甲苯观测其拉曼和时间分辨脉冲光声光谱用于识别双共振光学声子信号。
光谱学在土壤可持续管理中的应用
农业研究大都是研究如何供给未来巨量增加的人口。年复一年,农民都在试图从同一块土地中得到更多的产出,但快速变化的气候条件又加剧了土壤的贫化,如何有效地对土壤进行管理成为了人们亟待解决的课题。光谱学就是其中很重要的技术手段。
小水合镁簇Mg +(H2O)n,n = 1-5的光化学和光谱学研究
采用立陶宛Ekspla公司的Nd:YAG 脉冲纳秒激光器泵浦光学参量发生器OPO,型号NT342 B-20-SH-SFG). 对小水合镁簇Mg +(H2O)n,n = 1-5进行了光化学和光谱学研究。
近红外光谱学(NIR)在实木板材表面缺陷检测的潜力
近红外光谱学(NIR)在实木板材表面缺陷检测的潜力,近红外光谱在对木材进行检测时,近红外光谱通过化学计量方法建立木材光谱与木材性质直接的相关关系,从而实现对木材性质的定性分析,国内外已经有一些使用近红外光谱NIR对木材的物理性质和化学性质的研究。
低频拉曼光谱学在材料化学成分分析中的应用
拉曼光谱学是一种有利的分析工具,可以根据分子的旋转和振动模式来测量分子结构和确定材料的化学成分。B& W Tek 的 BAC102 系列 E 级探头可以实现低至 65cm-1的低频,为更宽的测量范围提供了一个经济的解决方案。图 1显示了 L-天冬酰胺的指纹区以及经过转换得到的低频斯托克斯位移;注意 200cm-1以下的三个主峰。通过低频区域的显示为蛋白质表征[1]、多态性检测和鉴定[2]以及材料相位和结构测定等应用提供了关键信息。
低温等离子体技术在固体废弃物处理中的应用
低温等离子体技术是集物理学 、化学 、生物学和环境化学于一体的全新技术 。本文叙述了低温等离子体的研究进展及其作用机理 , 探讨了该技术在固体废弃物处理中的应用现状 。同时 , 对低温等离子体反应器的结构特征 、 技术参数 、 工作机理以及处理工艺进行了综述 。作者在文中初步描述了研究低温等离子体技术的思路和想法 , 并展望了低温等离子体技术的发展前景 。
普林斯顿及输力强:由光谱学与电化学渠道检测尼古丁
尼古丁,即烟碱[3-(1-甲基-2-吡咯烷基)吡啶]在烟草中的重量含量约为1%~2%,被公认为是导致吸烟上瘾的主要因子。研究它对DNA的作用以揭示其基因毒性对于阐释尼古丁的致癌致畸机制具有重要的意义。通过对DNA组分与结构的详细分析可知,对DNA复制起到加密作用的是碱基,而具有光学及电化学活性的也恰是A、T、G、C四种碱基,因此可将其作为光与电探测手段的入口点。研究证明紫外谱学的探测手段相对易行且有效,而电化学方法由于DNA的双螺旋结构将活性中心深藏其中从而对电极的设计提出很高的要求。原拟定用碳纳米管修饰的玻碳电极来采集电信号,但实验证明效果并不理想。现在尝试一种新的但颇具潜力的解决方案。即利用甲基纤维素的负温度敏感性将其制成高分子材料电极,DNA分子直接包覆其中。通过加入具备生物兼容性的电解质同时解决降低凝胶点和导电的问题。
谱育科技EXPEC 6000测定固体废物浸出液中多种元素
依据HJ782-2016《固体废物22种金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》,采用EXPEC 6000测定固体废弃物浸出液中Ba、Cr、Cu、Ni、Zn元素含量,考察检出限和精密度。实验结果表明,2次平行测量的相对相差小于10%,可用于固废样品中元素的分析检测。
拉曼光谱在流体包裹体和固体有机质中的应用
显微共焦拉曼光谱仪能够便捷地分析矿物组分,并且提供高空间分辨率的组分分布图,及原位分析流体包裹体。本文利用拉曼光谱对不同成岩演化阶段中产生的不同类型的烃类包裹体进行检测,获得了油气藏和包裹体在地质历史中不同体系的高温端裂解和H2S成因的重要证据。此外,还对固体有机质进行研究获得其热演化模式。
用电子鼻进行荷叶固体饮料配方及风味研究
利用模糊数学理论在荷叶固体饮料配方研究中进行感官评判,借助正交试验设计模型,以七度等级制定评语论域,优化出荷叶固体饮料最佳配方(质量比),荷叶提取物∶桂圆粉∶蔗糖∶麦芽糊精12.5∶5∶75∶5,并利用电子鼻技术对优选的荷叶固体饮料配方进行风味图谱测试
安捷伦固体样品支架使您的分光光度计适用于分析固体样品
安捷伦 Cary UV-Vis-NIR 固体样品支架用于固体样品固定位置的透射率测量。有几种配合支架使用的光阑掩屏可选,便于小样品的光束准直和测量。支架的多样性使其可进行各种测量配置,以便对各种类型和尺寸的样品进行测量。Cary 60 固体样品支架固定在 Cary 60 的底部,适用于对直径低至 5 mm 的样品进行测量。Cary 100/300 固体样品支架配有6 个可容纳各种样品的固定夹,样品和参比光束可连续扫过三个支架。Cary 4000/5000/6000i 固体样品支架固定在光学导轨上,适用于各种厚度的样品,且可使样品定位在光束中的任何位置
固体废物中多氯联苯的测定解决方案
因此本实验参考了方法HJ 891-2016《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》、GB 5083.5附录N《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱法》和HJ 782-2016《固体废物 有机物的提取 加压流体萃取法》,简要介绍了使用睿科HPFE高通量加压流体萃取仪萃取固体废物中的多氯联苯、Fotector Plus高通量全自动固相萃取仪净化,AutoEVA-20Plus全自动平行浓缩仪浓缩后用气相串联质谱进行检测的一套解决方案。
固体废物中多氯联苯的测定解决方案
本实验参考了方法HJ 891-2016《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》、GB 5083.5附录N《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱法》和HJ 782-2016《固体废物 有机物的提取 加压流体萃取法》,简要介绍了使用睿科HPFE高通量加压流体萃取仪萃取固体废物中的多氯联苯、Fotector Plus高通量全自动固相萃取仪净化,AutoEVA-20Plus全自动平行浓缩仪浓缩后用气相串联质谱进行检测的一套解决方案。
固体样品直接进样石墨炉原子吸收光谱法测定土壤中的Pb
应用analytikjena 公司SSA600 全自动固体进样装置石墨炉原子吸收光谱法测定土壤中的Pb。此方法采用固体样品直接进样方式,省略土壤消解等繁琐步骤,大大缩短土壤样品的测定时间,消除由于复杂的消解过程所带来的各种干扰和误差。此方法经多种标土验证,效果甚佳。
拉曼光谱-非均相固体的快速表征工具
拉曼光谱可用于识别或表征有机与含有共价键的无机固体材料,无需样品制备;拉曼光谱还可直接通过玻璃或塑料包装测量样品。这些独特的能力使拉曼光谱对诸多行业更具吸引力。拉曼技术在显微领域的发展已经相当成熟,小直径激发激光束可聚焦并分析微区。拉曼光谱所用激发激光的典型光束直径为1-2mm。通过光学聚焦,可轻松聚焦于直径小于1微米的区域。
微波消解固体饮料
固体饮料是指以糖、乳和乳制品、蛋或蛋制品、果汁或食用植物提取物等为主要原料,添加适量的辅料或食品添加剂制成的每100克成品水分不高于5克的固体制品,呈粉末状、颗粒状或块状,如豆晶粉、麦乳精,速溶咖啡、菊花晶等,分蛋白型固体饮料、普通型固体饮料和焙烤型固体饮料3类。一直以来,固体饮料因品种多样、风味独特、易于存放而备受消费者青睐,尤其是那些富含维生素、矿物质等营养成分的固体饮料,可以及时补充人体代谢所需营养,更成为了许多人生活中离不开的好伴侣。选择一类固体饮料,采用微波消解对其进行前处理,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
微波消解固体饮料
固体饮料是指以糖、乳和乳制品、蛋或蛋制品、果汁或食用植物提取物等为主要原料,添加适量的辅料或食品添加剂制成的每100克成品水分不高于5克的固体制品,呈粉末状、颗粒状或块状,如豆晶粉、麦乳精,速溶咖啡、菊花晶等,分蛋白型固体饮料、普通型固体饮料和焙烤型固体饮料3类。一直以来,固体饮料因品种多样、风味独特、易于存放而备受消费者青睐,尤其是那些富含维生素、矿物质等营养成分的固体饮料,可以及时补充人体代谢所需营养,更成为了许多人生活中离不开的好伴侣。选择一类固体饮料,采用微波消解对其进行前处理,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
固体废物中有机氯农药的测定解决方案
本解决方案参考方法《HJ 912-2017 固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》、GB5085.3-2007附录H《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱法》和《HJ 782-2016固体废物 有机物的提取 加压流体萃取法》,简要介绍了使用睿科HPFE高通量加压流体萃取仪提取固体废物中15种有机氯农药,Fotector Plus高通量全自动固相萃取仪,MPE高通量真空平行浓缩仪浓缩后用气质联用仪进行检测的一整套方法。实验方法简便、回收率较高且平行性良好,适用于固体废物中15种有机氯农药的检测。
固体中的TOC检测
德国耶拿HT1300固体模块,可以与multiN/C系列TOC分析仪,结合使用,消解温度高达1300度,最大进样量3g,绝对C含量达到150mg, 固体分析和液体分析切换方便,可实现最高水平的对固体样品TOC分析。
谱育科技固体进样石墨炉ICP-MS测定土壤中重金属
采用固体进样石墨炉结合质谱法分析技术直接分析土壤中的铅等有害元素,具有取样量小、无需消解、检出限低、分析时间短、无样品交叉污染等特点,且对于土壤样品的污染残留监控检测和应急检测能提供快速的解决方案。
固体直接进样石墨炉原子吸收测定土壤中镉元素
固体直接进样是近年来石墨炉原子吸收分析领域发展较快的技术,它取代了繁冗的对固体样品的前处理,避免了样品的污染和损失,也保护了操作人员的身体健康。采用固体直接进样石墨炉原子吸收光谱仪,结合使用持久化学改进剂对环境土壤样品中Cd元素进行测定,其结果表明,方法检出限:0.00266ng、(定量)测定下限:0.00887ng、准确度≤0.05、精密度≤10%,均满足环境土壤测试方法的要求。
岛津分析仪检测海关进口(固体废物橡胶、PVC塑料、PE/ABS材料塑胶及固体废弃物等)整体解决方案
20世纪80年代以来,在我国进入经济快速发展时期,进口可用作原料的固体废弃物,对缓解我国资源紧缺的状态、促进经济快速发展,发挥了积极作用。但随着经济发展水平的提高和进口废弃物加工利用行业的发展,进口废弃物造成的环境污染问题日益突出。进口固体废物,不可避免含有或夹带有害物质,具有资源可利用性和环境危害性的双重属性,如果能够得到合理利用,则可“变废为宝”。反之,将造成环境污染,变成社会和自然环境的负担。因此,必须加强进口固体废物管理,合理进口环境经济效益较高、国内短缺的资源,严禁进口不能用作原料或不能以无害化方式利用、污染严重、低利用价值的固体废物。要鉴别进口固体废物是否是“洋垃圾”,不仅需要检验检疫人员的“火眼金睛”,还需要各种检验检测技术和仪器设备的助力。一般来说,常用的分析技术主要有:EDX能量色散型X射线荧光光谱仪,快速无损对元素成分进行定性和定量分析;傅里叶变换红外光谱(FTIR)和热裂解-气相色谱质谱法主要用于聚合物材料的属性鉴别。除此以外,也会结合其他分析手段如AA/ICP/ICPMS/ GC/LC /UV/粒度等对固废中有毒有害物质进行检测,以满足国家环境标准及各项法规的要求。
微量样品和固体样品的荧光测量
对于微量样品和固体样品的测量,HORIBA Scientific(Jobin Yvon光谱技术)提供相应的解决方案。针对生物分析中的蛋白,酶等微量液体样品分析,我们提供不同规格的比色皿(20μL,50μL,250μL,1mL);针对材料领域中的单微晶或聚合物分析,我们提供可转角度的固体样品支架;针对血液、颜料、荧光增白剂、活细胞等样品,我们提供前置式荧光测量方案。
地表水/废水中的固体悬浮物测量
本应用探讨悬浮固体及总悬浮固体的课题,包括在地表水及污水处理过程中如何及为何测量悬浮固体及总悬浮固体。
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北京爱万提斯科技有限公司
大连创锐光谱科技有限公司
安徽创谱仪器科技有限公司
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星元极光(苏州)光电科技有限公司
上海安杰智创科技股份有限公司
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