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  • 2024

    4-8
    傅立葉紅外的原理與應用

    傅立葉紅外是一種廣泛應用于化學、物理、材料科學以及生物學等領域的分析手段。它基于傅立葉變換原理,對紅外輻射與物質相互作用產生的光譜進行分析,從而揭示物質的分子結構和性質。原理是利用干涉儀將紅外光源發出的光分成兩束,經過不同的光程后再合并,形成干涉光。干涉光經過樣品后,攜帶著樣品分子對紅外光的吸收信息。這些吸收信息通過探測器轉化為電信號,再經過傅立葉變換,將時域信號轉化為頻域信號,即得到紅外光譜圖。紅外光譜圖中的每一個峰都代表著樣品中某一特定化學鍵或基團的振動頻率,從而可以推斷...

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  • 2024

    3-11
    紅外分光光度計在化學研究中具有廣泛的應用

    紅外分光光度計是一種重要的實驗室分析儀器,在化學、生物、材料科學等領域具有廣泛的應用。在化學研究中扮演著重要的角色,其應用前景廣闊。紅外分光光度計是利用樣品對紅外輻射的吸收特性來進行分析的儀器。其基本原理是,樣品吸收入射的紅外輻射后,會產生特定的吸收峰,而不同的功能團和化學鍵在紅外區域會表現出特征性的吸收峰,通過檢測這些吸收峰的位置和強度,可以得到樣品的結構信息和成分組成。這使得它成為化學物質分析中*工具。它在化學研究中具有廣泛的應用。首先,它在有機化學領域中可以用于鑒定化合...

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  • 2024

    2-8
    紫外可見分光光度計的使用與維護

    紫外可見分光光度計是一種廣泛應用于化學、生物學、醫學和環境科學等領域的光譜分析儀器。正確使用和維護光度計對于確保其準確性和可靠性至關重要。用戶應遵循儀器說明書的要求,按照注意事項進行操作和維護,確保儀器的良好運行狀態。一、使用前的準備檢查儀器外觀:確保儀器外觀完好無損,沒有明顯的損壞或劃痕。安置儀器:將儀器放置在平穩的工作臺上,確保電源線連接可靠,并打開電源開關。校準儀器:按照儀器說明書的要求進行校準,以確保測量結果的準確性。選擇合適的測試方法:根據待測物質的不同,選擇合適的...

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  • 2024

    1-7
    如何正確使用雙光束紅外分光光度計?

    雙光束紅外分光光度計是一種高精度的光譜分析儀器,廣泛應用于化學、物理、生物和醫學等領域。正確使用光度計對于獲得準確和可靠的分析結果至關重要。下面將介紹如何正確使用雙光束紅外分光光度計的步驟和方法。開機準備:首先,確保實驗室環境符合儀器要求,包括溫度、濕度和電源等。然后,打開儀器電源,等待儀器自檢完成。樣品準備:根據分析需求,制備合適的樣品。注意樣品的濃度和質量,以確保測試結果的準確性。校準儀器:為保證測試結果的準確性,每次使用前需要對儀器進行校準。按照儀器說明書進行校準操作,...

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  • 2023

    12-10
    紅外光譜儀在環境科學中的使用

    紅外光譜儀是一種基于紅外光與物質相互作用原理進行分析的強大工具。在環境科學領域,它扮演著重要的角色,為污染物的檢測和識別提供了有效的解決方案。一、工作原理主要利用紅外光的特性,通過測量樣品對紅外光的吸收、反射或散射,得到樣品的紅外光譜。不同物質對紅外光的吸收或反射具有的特征,因此可以通過分析紅外光譜來識別樣品中的化學成分。二、紅外光譜儀在環境科學中的應用空氣污染監測:空氣中的氣體污染物如二氧化硫、氮氧化物等對紅外光譜有明顯的吸收特征。利用光譜儀可以實時監測空氣中的這些污染物濃...

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  • 2023

    11-9
    紫外可見分光光度計的校準與維護

    紫外可見分光光度計是一種廣泛應用于化學、材料科學、生物學等領域的重要分析儀器。為了確保其測量準確性和穩定性,定期的校準和維護是不可少的。一、校準零點校準:使用標準物質,如純溶劑或標準溶液,對儀器進行零點校準。將標準物質放入樣品池中,調整儀器使吸光度接近零點,然后保存校準結果。波長校準:使用標準物質,如已知波長的單色光,對儀器進行波長校準。將標準物質放入樣品池中,觀察吸光度峰的位置是否與標準物質的波長一致,若有偏差則需要進行調整。線性校準:使用一系列不同濃度的標準物質,繪制吸光...

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  • 2023

    10-14
    紫外可見分光光度計的結構和工作流程

    紫外可見分光光度計是一種常用的科學儀器,用于測量物質在紫外和可見光區的吸收光譜。通過這種設備,我們可以研究物質的分子結構和化學性質。下面,我們將從幾個關鍵方面來詳細介紹這種儀器。一、基本原理紫外可見分光光度計基于物質對光的吸收特性進行工作。當一束光通過某種物質時,該物質會吸收某些波長的光,而其他波長的光則會被透過。這種吸收光譜可以提供關于物質內部結構和化學性質的寶貴信息。二、結構和工作流程主要由光源、單色器、樣品池和檢測器組成。光源通常為氘燈或鎢燈,發出的光線通過單色器,將其...

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  • 2023

    9-9
    紅外分光光度計是分子結構的無創檢測工具

    紅外分光光度計是一種重要的分析儀器,廣泛應用于化學、材料科學、生物醫學等領域。它能夠通過測量物質對紅外光的吸收特性,提供分子結構的詳細信息,從而實現對物質成分的有效分析。工作原理基于分子振動和旋轉的偶極矩變化。當紅外光照射到物質上時,分子會吸收特定波長的紅外光,導致振動和旋轉偶極矩的變化。這些變化會產生特征吸收譜,即紅外光譜。通過測量和分析紅外光譜,可以確定物質的結構和組成。儀器主要由光源、單色器、樣品池、檢測器和控制裝置等部分組成。光源發射寬頻帶的光,經過單色器產生一束單色...

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