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原子层石墨烯膜
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原子层石墨烯膜相关的方案
生物大分子相互作用分析仪SPR表征大面积的原子层石墨烯膜
芬兰BioNavis生物大分子相互作用分析仪又叫所参数表面等离子体共振分析仪,BioNavis的SPR是在传统领域的基础上将应用扩展到材料科学和生命科学等领域。本篇文章主要介绍的就是利用BioNavis MP-SPR表征大面积的原子层石墨烯膜。
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。
石墨烯的合成制备
石墨烯是由碳原子紧密堆积成单层二维蜂窝状晶格结构的一种炭质新材料,是构建零维富勒烯、一维纳米碳管、三维石墨和自组装石墨复合体的基本单元,是目前已知的最薄的物质和硬度最强的物质,这种石墨晶体薄膜的厚度只有0.35nm,导电性能异常出色。
且谈石墨负极沥青包覆的替代技术 —— 原子层沉积
Forge Nano 以其专有的原子层沉积技术实现基底表面可控的涂层材料原位生长。而如何对大规模的粉末材料进行 ALD 包覆,则是行业内的难题。Forge Nano 通过多年的技术积累,是目前掌握解决方案的企业。
德国耶拿:石墨消解石墨炉原子吸收光谱法测定地沟油中的铅
采用石墨消解结合石墨炉原子吸收光谱法测定地沟油中的铅,对消解试剂、基体改进剂、灰化温度、原子化温度等试验条件进行优化,提升回收率,其重复性良好,试验结果令人满意
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。
德国耶拿:石墨消解石墨炉原子吸收光谱法测定地沟油中的镍
采用石墨消解结合石墨炉原子吸收光谱法测定地沟油中的镍元素,对消解试剂、基体改进剂、灰化温度、原子化温度等试验条件进行优化,提升回收率,其重复性良好,试验结果令人满意
石墨消解石墨炉原子吸收光谱法测定地沟油中的镍和铅
采用石墨消解结合石墨炉原子吸收光谱法测定,对消解试剂、基体改进剂、灰化温度、原子化温度等试验条件进行优化,提升回收率,其重复性良好,试验结果令人满意
采用安捷伦石墨炉原子吸收系统测定高温元素
安捷伦石墨炉原子吸收系统采用独特的带恒温区 (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和精确的温度控制。最高温度 3000 ° C,可达到 V、Mo 和 Ti 等难熔元素的原子化温度,对这些元素的检测具有高灵敏度。
测水中铝的应用方案(石墨炉原子吸收光度法)
样品经适当处理后,注人石墨炉原子化器,铝离子在石墨管内高温原子化。铝的基态原子吸收来自铝空心阴极灯发射的共振线,其吸收强度在一定范围内与铝浓度成正比。
石墨炉原子吸收法测定Ag、Al、Ba、Be、Cd、Cu、Mo、Ni、Pb、Tl
生活饮用水中大多数金属元素含量在mg/L的水平,使用石墨炉原子吸收法可以方便的测定该类元素,测定前的水样处理简单,测定灵敏度高,结果准确可靠。本文介绍石墨炉原子吸收法测定水中银、铝、钡、铍、镉、铜、钼、镍、铅和铊元素的分析条件及工作曲线。
石墨炉原子吸收光谱法测定水样中铜的含量
石墨炉原子吸收光谱法测定水样中铜的含量,原子吸收光谱法是原子光谱法的重要组成部分,是一种适用于微量和痕量元素分析的仪器分析方法。 这种分析方法的分析过程为:光源(空心阴极灯、氙弧灯等)产生的特征辐射经过样品原子化区(火焰、 石墨炉等),特征辐射会被待测元素基态原子所吸收,由辐射的减弱程度求得试样中待测元素的含量。 石墨炉原子化的方法是将石墨管升至 2000℃以上的高温,使管内试样中的待测元素分解成气态基态原 子。该方法原子化效率高、用样量少、灵敏度高等优点,但仪器较复杂、背景吸收干扰较大。石墨炉工作 步骤分干燥、灰化、原子化和净化 4 个阶段。 本实验采用石墨炉原子吸收光谱法测定水样中铜的含量。
微波消解-石墨炉原子吸收测全麦中的铅
全麦面是小麦经水洗之后晒干粉碎成面的全天然食品。全麦食物主要是用小麦做成的,也可以用大麦、燕麦等做成。全麦谷粒主要分为三层,包括最外层的糠,及内层的胚芽和内胚子。精制五谷类只有内层,可提供碳水化合物和少量蛋白质,但纤维和其它营养素并不如全麦谷类。为了检测全麦样品中的铅含量,按照《GB 5009.12-2017 食品安全国家标准 食品中铅的测定》微波消解法对全麦样品进行前处理,有利于石墨炉原子吸收对样品中铅元素含量的快速准确测定。
喷雾干燥机在石墨烯的合成制备的应用
石墨烯是由碳原子紧密堆积成单层二维蜂窝状晶格结构的一种炭质新材料,是构建零维富勒烯、一维纳米碳管、三维石墨和自组装石墨复合体的基本单元,是目前已知的最薄的物质和硬度最强的物质,这种石墨晶体薄膜的厚度只有0.35nm,导电性能异常出色。
喷雾干燥技术制备石墨烯粉体的研究应用
石墨烯是由碳原子紧密堆积成单层二维蜂窝状晶格结构的一种炭质新材料,是构建零维富勒烯、一维纳米碳管、三维石墨和自组装石墨复合体的基本单元,是目前已知的最薄的物质和硬度最强的物质,这种石墨晶体薄膜的厚度只有0.35nm,导电性能异常出色。
喷雾干燥机在制备石墨烯的研究应用
石墨烯是由碳原子紧密堆积成单层二维蜂窝状晶格结构的一种炭质新材料,是构建零维富勒烯、一维纳米碳管、三维石墨和自组装石墨复合体的基本单元,是目前已知的最薄的物质和硬度最强的物质,这种石墨晶体薄膜的厚度只有0.35nm,导电性能异常出色。
喷雾干燥机在石墨烯研究方面的应用
石墨烯是由碳原子紧密堆积成单层二维蜂窝状晶格结构的一种炭质新材料,是构建零维富勒烯、一维纳米碳管、三维石墨和自组装石墨复合体的基本单元,是目前已知的最薄的物质和硬度最强的物质,这种石墨晶体薄膜的厚度只有0.35nm,导电性能异常出色。
喷雾干燥技术在石墨烯制备中的研究应用
石墨烯是由碳原子紧密堆积成单层二维蜂窝状晶格结构的一种炭质新材料,是构建零维富勒烯、一维纳米碳管、三维石墨和自组装石墨复合体的基本单元,是目前已知的最薄的物质和硬度最强的物质,这种石墨晶体薄膜的厚度只有0.35nm,导电性能异常出色。
直接进样石墨炉原子吸收光谱法测试参麦注射液中Cu、Cd、Pb、As
标准曲线测得好,只是反映仪器的基本性能——灵敏度和稳定性,因为标准溶液没有基体影响和任何干扰。只有将复杂基体的样品测得好,测得准,才能彰显仪器的深层次性能——抗基体干扰和背景校正能力。不同结构、不同性能的石墨炉,其耐受复杂基体的能力——原子化速率和原子化效率是不同的。横向加热石墨炉比纵向加热石墨炉,石墨管加热温度均匀,在整个原子化蒸气的通道上没有温度梯度,没有记忆效应,原子化速率快,原子化效率高,测定样品的灵敏度高,基体影响小。越是测基体复杂的样品,越是测高温元素,越能体现出横向加热石墨炉的优越性能。但对于纵向塞曼的横向加热石墨炉也不尽如此,因为为缩小磁间距,它的石墨管太短了,加之又用石英纤维传输光能,所以灵敏度也不高。同是塞曼背景校正,其设计不同,磁场强度不同,塞曼分裂(效应)不同,背景扣除也不同——正好、或多扣、或少扣。横向交流塞曼比纵向交流塞曼,磁间距小,磁场强度高,且磁场强度可调,塞曼效应强,背景校正准确,且灵敏度高。
喷雾干燥技术在石墨烯的合成制备中的应用
石墨烯是由碳原子紧密堆积成单层二维蜂窝状晶格结构的一种炭质新材料,是构建零维富勒烯、一维纳米碳管、三维石墨和自组装石墨复合体的基本单元,是目前已知的最薄的物质和硬度最强的物质,这种石墨晶体薄膜的厚度只有 0.35nm,导电性能异常出色。
喷雾干燥技术在石墨烯的合成制备中的研究应用
石墨烯是由碳原子紧密堆积成单层二维蜂窝状晶格结构的一种炭质新材料,是构建零维富勒烯、一维纳米碳管、三维石墨和自组装石墨复合体的基本单元,是目前已知的最薄的物质和硬度最强的物质,这种石墨晶体薄膜的厚度只有0.35nm,导电性能异常出色。
喷雾干燥技术在石墨烯制备的研究应用
石墨烯是由碳原子紧密堆积成单层二维蜂窝状晶格结构的一种炭质新材料,是构建零维富勒烯、一维纳米碳管、三维石墨和自组装石墨复合体的基本单元,是目前已知的最薄的物质和硬度最强的物质,这种石墨晶体薄膜的厚度只有0.35nm,导电性能异常出色。
喷雾干燥技术在石墨烯的合成制备中的应用
石墨烯是由碳原子紧密堆积成单层二维蜂窝状晶格结构的一种炭质新材料,是构建零维富勒烯、一维纳米碳管、三维石墨和自组装石墨复合体的基本单元,是目前已知的最薄的物质和硬度最强的物质,这种石墨晶体薄膜的厚度只有0.35nm,导电性能异常出色。
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。
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。
石墨炉原子吸收光谱法测定铅的方法验证
石墨炉原子吸收光谱法测定铅的方法验证 石墨炉原子吸收分光光度计;铅空心阴极灯,电热板,电热恒温鼓风干燥箱
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。
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。
使用 Agilent 240Z 石墨炉原子吸收光谱仪对土壤中的铍 (Be) 元素进行测定
本文介绍了采用 Agilent 240Z 石墨炉原子吸收光谱仪测定土壤中铍 (Be) 元素的方法。该方法采用电热板加热四酸消解方式、配备一体化热解涂层石墨管的 240Z 横向塞曼石墨炉,并以硝酸钯作为基体改性剂,对多种土壤标准物质进行验证测试。测定值在标准物质标准值范围内,方法检测限和精密度完全满足建设用地土壤污染风险筛选值和管制值中Be 元素的限量要求,对土壤中 Be 的测定具有重要的应用价值。
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涂层石墨管原子吸收法测定水中痕量铍
用金属涂层石墨管原子吸收法直接测定天然水中痕量锡
61.减压涂层-氯化钙改进石墨炉原子吸收法测定米粉中钼
且谈石墨负极沥青包覆的替代技术 —— 原子层沉积