当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

正电子偶素

仪器信息网正电子偶素专题为您整合正电子偶素相关的最新文章,在正电子偶素专题,您不仅可以免费浏览正电子偶素的资讯, 同时您还可以浏览正电子偶素的相关资料、解决方案,参与社区正电子偶素话题讨论。

正电子偶素相关的方案

  • AEgIS实验中正电子偶素的激光激发
    采用Ekspla公司的NL300HT激光器泵浦光学参量发生器,产生高能量可调谐纳秒激光输出。在AEgIS实验中,用于激发Na22同位素,产生正电子偶素。
  • 欧盟RoHS指令系列讲座(一)——手机中电子元器件样品的前处理方法(含图片)
    RoHS 代表了"Restriction of Hazardous Substances".(限制有害物质)。它是欧共体的指令在输入欧洲的电子元器件中限制使用6种有害的物质。指令将在2006年7月1日生效。 随着生活的发展,手机已经成为了生活中不可或缺的必备品,而且手机市场上更新换代产品也非常的迅速。对于手机中的电路板,电池,液晶屏幕,键盘,液晶屏的发射板都属于按照欧盟RoHS指令需要检测的部分。 德国Fritsch公司的作为RoHS的先驱者,已于2004年6月开始在部分手机生产商中推荐使用了德国Fritsch公司的研磨机/球磨机系列产品,并获得了非常满意的效果。 本文给出了德国Fritsch公司协助手机生产商使用德国Fritsch公司的系列研磨机/球磨机,对手机中的电子元器件,包括:手机中的电路板,电池,液晶屏幕,键盘,液晶屏的发射板等样品粉碎前后的对比图片。 如果您需要详细的手机电子元器件样品前处理实验方法及说明性的研磨测试报告,欢迎您来电话与北京飞驰科学仪器有限公司取得联系。
  • ICPE-9820测定电子电气材料中砷、铍、锑元素含量
    本文参考《GB/T 33351.2-2021 电子电气产品中砷、铍、锑的测定 --第2部分 电感耦合等离子体发射光谱法》,使用岛津ICPE-9820型电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)建立了测定电子电气聚合物材料塑料中砷、铍、锑含量的方法。实验结果表明,该方法标准曲线线性良好(r>0.9998),测定结果准确,加标回收率在97.0~101.8%之间,重复性良好(RSD2.93%,n=3),适用于电子电气聚合物材料中砷、铍、锑元素含量的测定。
  • 玉米中呕吐毒素含量快速定量检测方案
    玉米中呕吐毒素含量快速定量检测方案选用CSY-YG701呕吐毒素荧光定量检测仪(深圳市芬析仪器制造有限公司)、电子天平、离心机、粉粹机 、涡旋振荡器检测设备,该方法操作简单,结果准确,整体测试时间20分钟左右。
  • 电子耦合等离子体发射光谱测定彝药草乌中的微量元素
    电感耦合等离子体发射光谱仪,用于测定各种物质(可溶解于盐酸、硝酸、氢氟酸等)中的微量、痕量金属元素或非金属元素的含量,自动化程度高、操作简便、稳定可靠。目前仪器广泛应用于稀土、地质、冶金、化工、环保、临床医药、石油制品、半导体、食品、生物样品、刑事科学、农业研究等各个领域。
  • ICPMS-2030测定电子雾化液中9种重金属元素含量
    使用岛津ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪测定电子雾化液中9种重金属元素含量。该方法操作简便、快速,线性相关系数良好,相关系数大于0.9995,各元素检出限均优于国标要求检出限,精密度高,相对标准偏差(RSD, n=3)小于3.95%,加标回收率在90.6%~108%之间,准确度高,可适用于电子雾化液中多种重金属元素含量的测定。
  • 小麦中呕吐毒素(真菌毒素)快速定量检测解决方案
    小麦中呕吐毒素(真菌毒素)快速定量检测解决方案选用CSY-YG701真菌毒素荧光定量检测仪、电子天平、离心机、粉粹机 、涡旋振荡器检测设备,该方法操作简单,结果准确,整体测试时间20分钟左右。
  • 元素与扫描电镜及能谱仪的联系
    相信大家都知道扫描电镜的背散射电子(BSE),背散射电子是被固体样品中的原子核反弹回来的一部分入射电子。其中包括弹性背散射电子和非弹性背散射电子。大家可以这样想象:当我们用乒乓球(入射电子)砸向石头(原子核)时,乒乓球便会被反弹回来,反弹回来的这些乒乓球便是背散射电子。因此,当原子序数越大,原子核所带正电荷就越多,能够反弹回来的背散射电子便会越多,在扫描电镜成像上的体现就是信号量较充足。
  • 电子级氢氟酸杂质含量检测方案(ICP-MS)
    试样溶液经雾化系统雾化后形成气溶胶,由载气带入等离子体内,在高温和惰性氩气气氛中蒸发、汽化、解离和电离,转化成带正电荷的离子,经离子采集系统进入质谱仪,按离子的质荷比进行分离,各离子质谱峰的强度与样品中相应离子浓度成正比,可对各元素进行定性或定量分析。
  • 粮食谷物中呕吐霉素含量快速检测解决方案
    粮食谷物中呕吐霉素含量快速检测解决方案选用CSY-YG701真菌毒素荧光定量检测仪(深圳市芬析仪器制造有限公司)、电子天平、离心机、粉粹机 、涡旋振荡器检测设备,该方法操作简单,结果准确,整体测试时间15分钟左右。
  • 饲料及其原料中呕吐霉素含量快速检测解决方案
    饲料及其原料中呕吐霉素含量快速检测解决方案选用CSY-YG701真菌毒素荧光定量检测仪(深圳市芬析仪器制造有限公司)、电子天平、离心机、粉粹机 、涡旋振荡器检测设备,该方法操作简单,结果准确,整体测试时间15分钟左右。
  • 小麦面粉厂呕吐毒素含量快速监测解决方案
    小麦面粉厂呕吐毒素含量快速监测解决方案选用CSY-YG701真菌毒素快速检测箱(深圳市芬析仪器制造有限公司)、电子天平、离心机、粉粹机 、涡旋振荡器检测设备,该方法操作简单,结果准确,整体测试时间15分钟左右。
  • 玉米小麦呕吐霉素含量快速检测解决方案
    玉米小麦呕吐霉素含量快速检测解决方案选用CSY-YG701真菌毒素荧光定量检测仪(深圳市芬析仪器制造有限公司)、电子天平、离心机、粉粹机 、涡旋振荡器检测设备,该方法操作简单,结果准确,整体测试时间15分钟左右。
  • 小麦粉呕吐霉素含量快速检测解决方案
    小麦粉呕吐霉素含量快速检测解决方案选用CSY-YG701真菌毒素荧光定量检测仪(深圳市芬析仪器制造有限公司)、电子天平、离心机、粉粹机 、涡旋振荡器检测设备,该方法操作简单,结果准确,整体测试时间15分钟左右。
  • 电容耦合射频放电的电子加热
    Electron heating, mechanisms of plasma generation, and electron dynamics in dif-ferent types of capacitively coupled radio frequency (CCRF) discharges relevant forindustrial applications are investigated by a combination of di® erent experimen-tal diagnostics, simulations and models. Geometrically symmetric and asymmetricsingle frequency discharges operated at low pressures, geometrically symmetric dualfrequency discharges operated at two substantially di® erent frequencies and two sim-ilar frequencies (fundamental and second harmonic with variable phase shift betweenthe driving voltages) as well as hybrid capacitively/inductively coupled (CCP-ICP)RF discharges are studied. Electron heating is found to be strongly a® ected byphenomena characteristic for a certain discharge type, that do not occur in another.At low pressures the generation of highly energetic electron beams by the expand-ing sheath is observed. Such beams propagate through the entire plasma bulk andare re° ected at the opposing plasma boundaries, if the electron mean free path islong enough. An analytical model demonstrates that these beams lead to an en-hanced high energy tail of the electron energy distribution function and are, there-fore, closely related to stochastic heating
  • 毛细管电泳法同时测定元胡止痛片中欧前胡素和异欧前胡素的含量
    目的:建立以毛细管电泳法同时测定元胡止痛片中欧前胡素和异欧前胡素含量的方法。方法:以盐酸小檗碱为内标,采用未涂层弹性融硅石英毛细管柱(55cm×75μmID,有效长度47cm),以20mmolL-1磷酸二氢钠+100mmolL-1十二烷基磺酸钠+80%甲酰胺溶液(pH7.12)为运行缓冲液,分离电压为15kV,重力进样5s(高度15cm),检测波长为254nm。结果:欧前胡素、异欧前胡素检测浓度分别在8.0~40.0μgmL-(1r=0.9987)、4.0~20.0μgmL-(1r=0.9990)范围内与各自峰面积积分值呈良好线性关系 二者平均回收率分别为101.3%和100.2%,RSD分别为3.24%和1.44%(n=6)。结论:本法简便、快速、准确,可用于元胡止痛片的质量控制。关键词:毛细管电泳法 元胡止痛片 欧前胡素 异欧前胡素 含量测定
  • 岛津电子探针专有特色晶体测试电子电气材料中的卤素溴
    卤素溴是电子电气产品及元器件中作为阻燃剂的一种广泛应用的元素,其特征X射线与材质中的元素铝容易产生峰位的干扰。本文讨论了这种元素之间信号的相互影响给测试结果带来的假象和误差,以及解析、确认及排除干扰的方法,以获得较为准确的测试结果。
  • 电子舌检测奶粉中抗生素残留
    为了找到能快速检测乳制品中抗生素残留的方法,该文利用电子舌对奶粉中相同质量浓度的6 种抗生素进行了辨识,并对新霉素检测质量浓度进行了初步研究。采用铂、金、钯、钨、钛和银6 个电极组成的传感器阵列和1、10 和100 Hz 3 个脉冲频率进行检测,并通过主成分分析、线性判别分析和偏最小二乘法进行数据分析。结果显示:电子舌对不同种抗生素和不同质量浓度的新霉素具有较好的辨识能力,定性分析能够达到国家最高残留限量标准;利用偏最小二乘法(PLS)建立模型定量分析,新霉素最适检测质量浓度范围在300~1 100 μ g/L 附近。电子舌依据其独特的优点,为食品掺杂掺假的检测提供了新的思路和方法。
  • 离子色谱法测定电子产品连接线中的卤素
    卤素及卤素化合物常被用作阻燃添加剂而大量的在化学制品中使用,用来制造具有阻燃功能的电子、电器外壳、建筑涂料以及涂层材料等。卤化材料具有高热抵抗功能,可以起到很好的阻燃效果。但是,一旦卤化材料被点燃,将会释放出大量的有害毒气(溴化氢等),这些腐蚀性的气体有损坏设备电子功能的风险。而且研究已证明这些毒素对人体存在致癌致畸和致突变的风险。因此,控制电子产品配件中卤素含量显得尤为重要。 离子色谱法作为检测离子的首选方法,其在卤素离子检测方面的应用非常广泛。氧弹燃烧作为离子色谱分析前处理方法的应用已有文献报道,通过与氧弹燃烧处理方法相结合,可以方便准确的测定样品中的卤素离子。
  • 北京华阳利民:毛细管电泳法测定通窍鼻炎片中欧前胡素和异欧前胡素的含量
    摘要 目的:建立毛细管电泳法同时测定通窍鼻炎片中欧前胡素和异欧前胡素含量的方法。方法:采用未涂层弹性融硅石英毛细管柱55 cm ×75μm ID,有效长度47 cm 以20 mmol/L NaH2 PO4 + 100 mmol/L SDS + 80%甲酰胺溶液(pH7112)为运行缓冲液 分离电压15 kV 重力进样5 s (高度15 cm) 检测波长254 nm。结果:以盐酸小檗碱为内标,欧前胡素、异欧前胡素的线性范围分别为810~4010μg/ml ( r = 019987) 、410~2010μg/ml ( r = 019990) ,平均回收率分别为10110%、10118%。结论:该法简便、快速、准确可靠,可用于通窍鼻炎片的质量控制研究。关键词 毛细管电泳 通窍鼻炎片 欧前胡素 异欧前胡素
  • 离子色谱法测定电子产品连接线中的卤素
    卤素及卤素化合物常被用作阻燃添加剂而大量的在化学制品中使用,用来制造具有阻燃功能的电子、电器外壳、建筑涂料以及涂层材料等。卤化材料具有高热抵抗功能,可以起到很好的阻燃效果。但是,一旦卤化材料被点燃,将会释放出大量的有害毒气(溴化氢等),这些腐蚀性的气体有损坏设备电子功能的风险。而且研究已证明这些毒素对人体存在致癌致畸和致突变的风险。因此,控制电子产品配件中卤素含量显得尤为重要。 离子色谱法作为检测离子的首选方法,其在卤素离子检测方面的应用非常广泛。氧弹燃烧作为离子色谱分析前处理方法的应用已有文献报道,通过与氧弹燃烧处理方法相结合,可以方便准确的测定样品中的卤素离子。
  • 电子电气产品中一溴二苯醚的检测
    电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》,简称RoHS指令,电子电气产品在生产中除使用的焊锡、包装箱印刷的油墨等有害重金属,多溴联苯和多溴二苯醚作为阻燃剂也广泛应用于各种电子电气设备中。这些物质在焚烧掩埋废弃的过程中会从基质转移到环境中造成污染。欧盟在2006年7月1日开始实施RoHS指令,在2015年6月4日欧盟官方公报发布RoHS 2.0修订指令,选定4种有毒有害物质(DIBP、DBP、BBP、DEHP)列入限制物质清单。至此,列表清单内共有十项强制管控物质,其中有机物为增塑剂、多溴二苯醚及多溴联苯。此修订指定从2019年7月22日起实施,除医疗设备和监控工具的电子电气必须满足相应的限量要求才能进入欧盟市场。2021年7月22日起,对DIBP、DBP、BBP和DEHP的限制适用于医疗器械(包括体外医疗)和监控设备(包括工业监控设备)。RoHS 2.0修订指令的发布,对中国的电子电气产品制造企业产生了深远的影响,特别是将医疗器械类产品和监控设备列入管控范围内,对这两类制造企业的影响是非常巨大的。 针对列表清单内的有机物多溴联苯、多溴二苯醚和增塑剂的检测,本方案推荐使用安益谱7700气相色谱-质谱联用仪作为检测仪器。
  • 电子电气产品中一溴联苯的检测
    电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》,简称RoHS指令,电子电气产品在生产中除使用的焊锡、包装箱印刷的油墨等有害重金属,多溴联苯和多溴二苯醚作为阻燃剂也广泛应用于各种电子电气设备中。这些物质在焚烧掩埋废弃的过程中会从基质转移到环境中造成污染。欧盟在2006年7月1日开始实施RoHS指令,在2015年6月4日欧盟官方公报发布RoHS 2.0修订指令,选定4种有毒有害物质(DIBP、DBP、BBP、DEHP)列入限制物质清单。至此,列表清单内共有十项强制管控物质,其中有机物为增塑剂、多溴二苯醚及多溴联苯。此修订指定从2019年7月22日起实施,除医疗设备和监控工具的电子电气必须满足相应的限量要求才能进入欧盟市场。2021年7月22日起,对DIBP、DBP、BBP和DEHP的限制适用于医疗器械(包括体外医疗)和监控设备(包括工业监控设备)。RoHS 2.0修订指令的发布,对中国的电子电气产品制造企业产生了深远的影响,特别是将医疗器械类产品和监控设备列入管控范围内,对这两类制造企业的影响是非常巨大的。 针对列表清单内的有机物多溴联苯、多溴二苯醚和增塑剂的检测,本方案推荐使用安益谱7700气相色谱-质谱联用仪作为检测仪器。
  • 电子电气产品中六溴联苯的检测
    电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》,简称RoHS指令,电子电气产品在生产中除使用的焊锡、包装箱印刷的油墨等有害重金属,多溴联苯和多溴二苯醚作为阻燃剂也广泛应用于各种电子电气设备中。这些物质在焚烧掩埋废弃的过程中会从基质转移到环境中造成污染。欧盟在2006年7月1日开始实施RoHS指令,在2015年6月4日欧盟官方公报发布RoHS 2.0修订指令,选定4种有毒有害物质(DIBP、DBP、BBP、DEHP)列入限制物质清单。至此,列表清单内共有十项强制管控物质,其中有机物为增塑剂、多溴二苯醚及多溴联苯。此修订指定从2019年7月22日起实施,除医疗设备和监控工具的电子电气必须满足相应的限量要求才能进入欧盟市场。2021年7月22日起,对DIBP、DBP、BBP和DEHP的限制适用于医疗器械(包括体外医疗)和监控设备(包括工业监控设备)。RoHS 2.0修订指令的发布,对中国的电子电气产品制造企业产生了深远的影响,特别是将医疗器械类产品和监控设备列入管控范围内,对这两类制造企业的影响是非常巨大的。 针对列表清单内的有机物多溴联苯、多溴二苯醚和增塑剂的检测,本方案推荐使用安益谱7700气相色谱-质谱联用仪作为检测仪器。
  • 电子电气产品中五溴二苯醚的检测
    电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》,简称RoHS指令,电子电气产品在生产中除使用的焊锡、包装箱印刷的油墨等有害重金属,多溴联苯和多溴二苯醚作为阻燃剂也广泛应用于各种电子电气设备中。这些物质在焚烧掩埋废弃的过程中会从基质转移到环境中造成污染。欧盟在2006年7月1日开始实施RoHS指令,在2015年6月4日欧盟官方公报发布RoHS 2.0修订指令,选定4种有毒有害物质(DIBP、DBP、BBP、DEHP)列入限制物质清单。至此,列表清单内共有十项强制管控物质,其中有机物为增塑剂、多溴二苯醚及多溴联苯。此修订指定从2019年7月22日起实施,除医疗设备和监控工具的电子电气必须满足相应的限量要求才能进入欧盟市场。2021年7月22日起,对DIBP、DBP、BBP和DEHP的限制适用于医疗器械(包括体外医疗)和监控设备(包括工业监控设备)。RoHS 2.0修订指令的发布,对中国的电子电气产品制造企业产生了深远的影响,特别是将医疗器械类产品和监控设备列入管控范围内,对这两类制造企业的影响是非常巨大的。 针对列表清单内的有机物多溴联苯、多溴二苯醚和增塑剂的检测,本方案推荐使用安益谱7700气相色谱-质谱联用仪作为检测仪器。
  • 电子电气产品中七溴二苯醚的检测
    电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》,简称RoHS指令,电子电气产品在生产中除使用的焊锡、包装箱印刷的油墨等有害重金属,多溴联苯和多溴二苯醚作为阻燃剂也广泛应用于各种电子电气设备中。这些物质在焚烧掩埋废弃的过程中会从基质转移到环境中造成污染。欧盟在2006年7月1日开始实施RoHS指令,在2015年6月4日欧盟官方公报发布RoHS 2.0修订指令,选定4种有毒有害物质(DIBP、DBP、BBP、DEHP)列入限制物质清单。至此,列表清单内共有十项强制管控物质,其中有机物为增塑剂、多溴二苯醚及多溴联苯。此修订指定从2019年7月22日起实施,除医疗设备和监控工具的电子电气必须满足相应的限量要求才能进入欧盟市场。2021年7月22日起,对DIBP、DBP、BBP和DEHP的限制适用于医疗器械(包括体外医疗)和监控设备(包括工业监控设备)。RoHS 2.0修订指令的发布,对中国的电子电气产品制造企业产生了深远的影响,特别是将医疗器械类产品和监控设备列入管控范围内,对这两类制造企业的影响是非常巨大的。 针对列表清单内的有机物多溴联苯、多溴二苯醚和增塑剂的检测,本方案推荐使用安益谱7700气相色谱-质谱联用仪作为检测仪器。
  • 电子电气产品中九溴二苯醚的检测
    电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》,简称RoHS指令,电子电气产品在生产中除使用的焊锡、包装箱印刷的油墨等有害重金属,多溴联苯和多溴二苯醚作为阻燃剂也广泛应用于各种电子电气设备中。这些物质在焚烧掩埋废弃的过程中会从基质转移到环境中造成污染。欧盟在2006年7月1日开始实施RoHS指令,在2015年6月4日欧盟官方公报发布RoHS 2.0修订指令,选定4种有毒有害物质(DIBP、DBP、BBP、DEHP)列入限制物质清单。至此,列表清单内共有十项强制管控物质,其中有机物为增塑剂、多溴二苯醚及多溴联苯。此修订指定从2019年7月22日起实施,除医疗设备和监控工具的电子电气必须满足相应的限量要求才能进入欧盟市场。2021年7月22日起,对DIBP、DBP、BBP和DEHP的限制适用于医疗器械(包括体外医疗)和监控设备(包括工业监控设备)。RoHS 2.0修订指令的发布,对中国的电子电气产品制造企业产生了深远的影响,特别是将医疗器械类产品和监控设备列入管控范围内,对这两类制造企业的影响是非常巨大的。 针对列表清单内的有机物多溴联苯、多溴二苯醚和增塑剂的检测,本方案推荐使用安益谱7700气相色谱-质谱联用仪作为检测仪器。
  • 电子电气产品中六溴二苯醚的检测
    电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》,简称RoHS指令,电子电气产品在生产中除使用的焊锡、包装箱印刷的油墨等有害重金属,多溴联苯和多溴二苯醚作为阻燃剂也广泛应用于各种电子电气设备中。这些物质在焚烧掩埋废弃的过程中会从基质转移到环境中造成污染。欧盟在2006年7月1日开始实施RoHS指令,在2015年6月4日欧盟官方公报发布RoHS 2.0修订指令,选定4种有毒有害物质(DIBP、DBP、BBP、DEHP)列入限制物质清单。至此,列表清单内共有十项强制管控物质,其中有机物为增塑剂、多溴二苯醚及多溴联苯。此修订指定从2019年7月22日起实施,除医疗设备和监控工具的电子电气必须满足相应的限量要求才能进入欧盟市场。2021年7月22日起,对DIBP、DBP、BBP和DEHP的限制适用于医疗器械(包括体外医疗)和监控设备(包括工业监控设备)。RoHS 2.0修订指令的发布,对中国的电子电气产品制造企业产生了深远的影响,特别是将医疗器械类产品和监控设备列入管控范围内,对这两类制造企业的影响是非常巨大的。 针对列表清单内的有机物多溴联苯、多溴二苯醚和增塑剂的检测,本方案推荐使用安益谱7700气相色谱-质谱联用仪作为检测仪器。
  • 电子电气产品中四溴二苯醚的检测
    电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》,简称RoHS指令,电子电气产品在生产中除使用的焊锡、包装箱印刷的油墨等有害重金属,多溴联苯和多溴二苯醚作为阻燃剂也广泛应用于各种电子电气设备中。这些物质在焚烧掩埋废弃的过程中会从基质转移到环境中造成污染。欧盟在2006年7月1日开始实施RoHS指令,在2015年6月4日欧盟官方公报发布RoHS 2.0修订指令,选定4种有毒有害物质(DIBP、DBP、BBP、DEHP)列入限制物质清单。至此,列表清单内共有十项强制管控物质,其中有机物为增塑剂、多溴二苯醚及多溴联苯。此修订指定从2019年7月22日起实施,除医疗设备和监控工具的电子电气必须满足相应的限量要求才能进入欧盟市场。2021年7月22日起,对DIBP、DBP、BBP和DEHP的限制适用于医疗器械(包括体外医疗)和监控设备(包括工业监控设备)。RoHS 2.0修订指令的发布,对中国的电子电气产品制造企业产生了深远的影响,特别是将医疗器械类产品和监控设备列入管控范围内,对这两类制造企业的影响是非常巨大的。 针对列表清单内的有机物多溴联苯、多溴二苯醚和增塑剂的检测,本方案推荐使用安益谱7700气相色谱-质谱联用仪作为检测仪器。
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