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技術文章
  • 2025

    9-12

    超微量紫外分光光度計的性能優化與精度提升

    超微量紫外分光光度計作為生物分子定量分析的關鍵工具,其性能優化與精度提升對獲得可靠實驗數據至關重要。一、在性能優化方面,光學系統設計是核心環節。通過改進光源穩定性和光路聚焦效率,確保檢測信號的強度與一致性,為精準測量奠定基礎。檢測器靈敏度的提升能捕捉更微弱的紫外吸收信號,擴展儀器的動態檢測范圍。樣品承載系統的微型化設計不僅減少樣本消耗,還通過優化接觸界面降低背景干擾。智能化溫控系統的應用維持檢測環境穩定,避免溫度波動對測量結果的影響。數據處理算法的優化能更準確地區分目標信號與...
  • 2025

    9-8

    表界面張力測試儀在石油化工領域的應用

    表界面張力測試儀在石油化工領域的應用貫穿原油開采、加工到終端產品性能評估的全鏈條,其核心價值在于通過精準測量液體表面張力及液-液界面張力,為工藝優化、質量控制和新產品開發提供關鍵數據支持。以下從原油脫水、潤滑油性能評估兩大核心場景展開分析:一、原油脫水:界面張力測試優化油水分離效率技術原理原油與水的界面張力直接影響油水乳狀液的穩定性。界面張力越低,油水越易分離;反之,高界面張力會導致乳狀液黏度增大,分離困難。通過測量原油與水的界面張力(目標值通常≤2mN/m),可評估破乳劑效...
  • 2025

    8-18

    X射線熒光光譜儀XRF的工作原理與操作技巧

    X射線熒光光譜儀XRF是一種通過分析樣品受激發后產生的特征X射線來鑒定元素種類與含量的分析儀器,其核心原理基于X射線的“激發-熒光”效應。當高能初級X射線照射樣品時,樣品中原子的內層電子被擊出,形成空位。外層電子會躍遷至內層填補空位,同時釋放出具有特定能量的熒光X射線。這種熒光的能量直接對應元素原子軌道的能級差,因此每種元素都有熒光特征譜線。通過檢測這些特征X射線的能量或波長,可精準識別樣品中的元素種類;通過測量熒光強度,則能推算元素的相對含量。操作X射線熒光光譜儀XRF需掌...
  • 2025

    7-14

    專家型傅立葉變換紅外光譜儀的維護與保養說明

    專家型傅立葉變換紅外光譜儀作為精密分析儀器,其性能穩定性直接影響檢測結果的可靠性。科學的維護保養不僅能延長儀器壽命,更能確保分析數據的準確性。??一、日常使用規范是基礎保障??每次使用前后都應檢查光學部件表面是否清潔,避免指紋、灰塵等污染物影響光路傳輸。樣品倉內需保持干燥潔凈,防止殘留樣品揮發物腐蝕內部元件。使用專用工具進行部件拆裝,避免人為操作導致機械結構損傷。養成定期記錄儀器運行狀態的習慣,包括基線穩定性、噪音水平等關鍵指標,為預防性維護提供依據。二、??光學系統保養需專...
  • 2025

    7-11

    接觸角儀維護省心技巧:光學鏡頭清潔與注射系統保養

    接觸角儀作為精密測量設備,其光學鏡頭與注射系統的維護直接影響測量精度與設備壽命。以下從清潔工具選擇、操作規范、保養周期三個維度,提供可落地的維護方案。一、光學鏡頭清潔:分層處理,避免二次損傷光學鏡頭是接觸角儀的核心部件,其清潔需遵循“先除塵、后去污、輕擦拭”的原則,具體步驟如下:除塵階段工具選擇:使用吹風球(橡膠材質)或離子風槍(高效消除靜電,防止灰塵吸附)。操作要點:手持吹風球時,出風嘴朝下,四指向掌心快速擠壓,保持吹氣方向穩定;離子風槍需距離鏡頭10-15cm,避免氣流過...
  • 2025

    7-7

    手持拉曼光譜儀的工作原理與技術優勢解析

    在物質分析領域,快速、精準獲取分子結構信息的需求日益增長。手持拉曼光譜儀憑借其檢測原理和技術優勢,成為現場快速分析的理想工具。??一、工作原理:分子振動的"指紋"識別??手持拉曼光譜儀基于拉曼散射效應,當激光照射樣品時,光子與分子發生非彈性碰撞,導致能量變化并產生特征性的散射光譜。這種光譜如同分子的"指紋",可直接反映分子振動、轉動等結構信息。不同于需要復雜樣品前處理的傳統方法,拉曼光譜可實現無損檢測,只需將激光對準目標物表面,即可在數秒內獲取分析結果。??二、技術優勢:便攜...
  • 2025

    6-26

    接觸角+界面張力:破解納米材料坍塌難題,助力中空碳球清除水中微塑料

    關注我們吧~微塑料污染已成為全球性環境挑戰。近期發表在《AngewandteChemie》上的突破性研究,通過精準調控納米界面張力,成功制備出結構穩定的磁性中空納米碳材料(Fe3O?@C/S),實現了對水中微塑料的秒級高效清除(10秒內100%清除,容量高達53,600mgg-1)。這項研究的成功,深刻揭示了界面張力分析和接觸角測試在指導先進環境材料設計與性能優化中的核心作用。防微塑料治理痛點與中空材料的坍塌難題1微塑料(MPs)對水生生態系統和人類健康構成嚴重威脅。中空納米...
  • 2025

    6-24

    高溫接觸角測量儀常見問題及解決方法

    高溫接觸角測量儀在材料科學、冶金工程及航空航天等領域應用廣泛,但使用過程中可能因環境、操作或設備本身問題導致測量異常。以下是常見問題及針對性解決方法,幫助用戶保障設備穩定運行。一、接觸角測量值不穩定原因分析:樣品表面不平整或存在污染,導致液滴形態異常。液滴體積不穩定,影響接觸角計算結果。環境溫度或濕度波動,干擾液滴行為。解決方法:對樣品表面進行拋光或清潔處理,確保表面平整且無雜質。使用高精度注射器或自動進樣系統,并定期校準滴加量。在恒溫恒濕環境中進行實驗,減少外界干擾。二、液...
  • 2025

    6-20

    血糖失控,血紅蛋白“變形記”——傅里葉紅外揭秘糖尿病并發癥的元兇

    關注我們吧~糖尿病患者的血管病變、器官損傷等并發癥,往往與長期高血糖對體內蛋白質的“糖衣炮彈”攻擊有關。而血紅蛋白(Hb),作為血液中的“氧氣快遞員”,在高血糖環境下沖在前面。科學家如何捕捉這種微觀損傷?傅里葉紅外光譜(FTIR),這項看似高深的黑科技,正在成為疾控領域的“分子探針”!傅里葉紅外光譜給分子拍一張“CT”傅里葉紅外光譜(FTIR)通過檢測分子振動產生的紅外吸收信號,能“透視”蛋白質的二級結構(如α-螺旋、β-折疊)。它的優勢在于:◆無損檢測:無需破壞樣本,直接分...
  • 2025

    6-12

    顯微拉曼光譜是揭示材料微觀結構的高精度工具

    顯微拉曼光譜技術是材料科學領域的關鍵表征手段,憑借其分子振動信息解析能力,為深入探究材料微觀結構提供了高精度解決方案。拉曼散射效應的本質是光與分子振動模式的相互作用。當單色激光作用于樣品時,大部分光子會發生彈性散射,但約有千分之一概率的光子會與分子振動或轉動能級發生非彈性碰撞,散射光的頻率因此產生微小偏移。這種被稱為"拉曼位移"的能量變化直接對應材料的分子結構特征,通過分析位移特征峰的位置、強度和線寬,可以精確解析材料中原子的化學鍵類型、分子構型排列及晶格振動模式。與傳統光譜...
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