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电镀膜厚检测仪是用于精确测量金属、合金或非导体表面电镀层(如金、银、镍、铬、锌、锡等)厚度的关键检测设备,广泛应用于电子制造、五金电镀、汽车零部件、珠宝首饰及质量控制领域。其测量结果直接影响产品性能、耐腐蚀性与成本控制。现代电镀膜厚检测仪多采用X射线荧光(XRF)或涡流、磁感应等无损检测技术,整机由多个精密部件协同工作,确保测量的准确性、重复性与高效性。1、X射线发生器作为核心激发源,X射线管发射高能射线照射样品表面,激发电镀层原子产生特征X射线荧光。其稳定性、靶材类型(如R...
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原子荧光光谱仪是专为地质找矿系统测试微量金所研制的仪器。可替代ICP-MS,可用于黄金矿山中原矿及尾矿、载金炭及解析炭、解析贵、贫液以及氰化浸金液中金的测定。同时也满足地质冶金行业对于小于0.1ppb微量金的测试需求。原子荧光光谱仪的基本原理是液态样品经效雾化器雾化后形成气溶胶,气溶胶在预混合雾化室中与燃气充分混合均匀,再通过燃烧的热量使进入火焰的试样蒸发、熔融、分解成基态原子,基态原子被性能空心阴极灯激发至能态,处于能态的原子不稳定,在去激发的过程中以光辐射的形式发射出原子...
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通常,我们所说的油品主要是指石油经过炼制等加工工艺生产出来的汽油、煤油、柴油以及润滑油等各类石油产品,下面我们主要以工业设备用油-润滑油为例来对油品检测进行介绍。为了满足用户对润滑油的需求,各大润滑油厂商除了需要进行调合、添加添加剂之外,还需要进一步精制,除去杂质、改善性能,以满足用户对润滑油的实际需求。常见的杂质有水分、空气、灰尘。无论是新油、储藏油还是在用油,为了进一步确认当前油品的质量指标和使用性能,通过油品检测仪技术分析油品的内在质量和理化性能,进而评定当前油品的质量...
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ICP直接进样测定润滑油仪器设备机器试剂及样品配制加内标的稀释剂:称取1.000g/kg钴有机标准物1.000g于1L容量瓶中,加入稀释剂定容并摇匀,则钴的浓度为5.0ppm。标准储备溶液的配置:称取一定量的有机标准物至50ml容量瓶中用稀释剂定容至刻线。空白溶液配置:移取5ml稀释剂于50ml容量瓶中用加内标的稀释剂定容。标准溶液配置:分别移取5ml标准储备液到50ml容量瓶中用加入内标的稀释剂定容,得到标准溶液。样品处理:称取3g左右的润滑油样品于50ml容量瓶中,用稀释...
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拉曼光谱仪是测量紫外、可见、近红外和红外波段光强度的仪器。光谱测量被广泛应用于多种领域,如颜色测量、化学成份的浓度测量或辐射度学分析等领域。光谱仪器一般由入射狭缝、准直镜、色散元件(光栅或棱镜)、聚焦光学系统和探测器构成。由单色仪和探测器搭建的光谱仪中通常还包括出射狭缝,仅使整个光谱中波长范围很窄的一部分光照射到单象元探测器上。单色仪中的入射和出射狭缝位置固定、宽度可调。对整个光谱的扫描时是通过旋转光栅来完成,拉曼光谱仪,已经在生活中发挥了很大的作用。在上世纪九十年代以来,微...
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样品主要成分:聚合硫酸铁(阴离子:SO42-,阳离子:Fe3+)主要干扰元素:Fe3+(约占样品的33%)采用测试方法:氢化物发生原子荧光光谱法基本原理:在一定酸度下,样品和硼*化钾可以生成镉蒸气,用氩气作为载气将其带入原子化器,利用强度空心阴极灯作为激发光源,使镉蒸气产生荧光。产生的荧光信号的强度大小与被测元素的浓度呈一定线性关系。聚合硫酸铁中的SO42-对Cd的测定基本无干扰,而Fe3+在PH稍时即生成Fe(OH)3沉淀,给Cd的测定带来干扰。柠檬酸可以和Fe3+发生络合...
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虽然医药行业的生产已经实现度自动化,但仍不能*排除产品在生产过程中被污染的可能。如果产品一旦被污染,那么如何保证被污染的产品不会流通到市场成为了制药企业首要解决的问题。固体制剂在生产过程中需要经过湿粉制粒、粉碎过筛等工艺操作,这些步骤与湿法制粒机、粉碎机的筛网等接触较多,在生产过程中易使金属碎屑流入下一生产环节。金属微粒不仅会严重影响产品质量,还会对消费者的身体健康造成严重危害,进而损害公司声誉。为了更好地保证产品质量,控制并减少生产环节产生的金属颗粒就显得尤为重要。而金属成...
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荧光光谱具有灵敏度,因为:(1)荧光辐射的波比激发光波长,测量到的荧光频率与入射光的频率不同。荧光在各个方向上都有发射,因此可以在与入射光成直角的方向上检测,如此,荧光不受来自激发光的本底的干扰,灵敏度大大于紫外一可见吸收光谱,测量用的样品量很少,且测量方法简便。(2)荧光光谱信息量较大。荧光光谱能提供较多的参数,例如激发谱、发射谱、峰位、峰强度、荧光寿命、荧光偏振度等。荧光光谱还可以检测一些紫外一可见吸收光谱检测不到的时间过程。紫外和可见荧光涉及的是电子能级之间的跃迁,荧光...
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AFS:原子荧光光谱法的英文缩写。原子蒸气吸收特定波长的光辐射的能量而被激发,受激原子在去激发过程中发射出一定波长的光辐射称为原子荧光,检测原子荧光得出分析数据的分析方法成为原子荧光光谱法。载流:主要作用是和还原剂反应,生成初生态氢(H•)。还原剂:产生初生态氢(H•)的主要来源。原子化器:氢化物原子化所在位置,结构为石英炉和电炉丝。氢化物发生器产生的氢化物由载气推送到石英炉心,经点火形成氩-氢火焰,使进入的氢化物原子化。蠕动泵:一种通过蠕动挤压硅胶管达到进样的目的进样装置。...
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1.原子荧光的优点:①谱线简单;②灵敏度,检出限低;③适用于多元素分析。2.荧光强度与被测物浓度之间的关系:低浓度的原子荧光分析,荧光强度与被测物浓度之间呈简单的线性关系,浓度增加,由于谱线展宽效应、自吸、散射等影响,工作曲线出现弯曲。3.原子荧光强度与激发光源强度只在一定激发光源强度范围内适用,企图通过无限制增加光源辐射强度来改善检出限是不可能的。4.克服液相、气相干扰的途径:①增加pH,加大金属微粒的溶解度;②降低硼*化钾的浓度;③增加抗干扰试剂。5.原子荧光光度计组成部...
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1、概述:原子发射光谱法是根据处于激发状态的待测原子回到基态时发射的特征谱线对待测元素进行分析的方法。这一分析方法包括了三个主要过程:即首先由光源提供能量使样品蒸发,形成气态原子,并进一步将气态原子激发产生光辐射;然后将光源发出的复合光经单色光器分解成按波长顺序排列的光谱,后用检测器检测光谱中谱线的波长和光强度。由于待测元素的原子能级结构不同,因此发射谱线的波长不同,据此可对样品进行定性定量分析。在各种材料的定性定量分析中,原子发射光谱法发挥了重要作用,特别是新型光源的研制与...