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毛細管電泳泛指以高壓電場為驅動力,以毛細管為分離通道,依據樣品中各組分之間淌度和分配行為上的差異而實現分離的一類液相分離技術。毛細管電泳儀的基本結構包括一個高壓電源,一根毛細管,一個檢測器及兩個供毛細管兩端插入而又可和電源相連的緩沖液貯瓶。毛細管電泳儀的優點介紹:(1)分析速度快,柱效高;(2)幾乎不消耗溶劑,樣品用量小;(3)前處理簡單,甚至無需前處理;(4)可自由選擇被分離物質的類型,使圖譜清晰(5)毛細管容易清洗,不容易產生柱污染毛細管電泳儀的使用注意事項:1.長時間不使用的試劑不得存放于
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分光光度計就是利用分光光度法對物質進行定量定性分析的儀器。由于核酸,蛋白定量以及細菌生長濃度的定量樣本量很小,于是超微量分光光度計應運而生。超微量分光光度計的工作原理是利用分光光度法對物質進行定量定性分析的儀器,常用于核酸,蛋白定量以及細菌生長濃度的定量。無論在物理學、化學、生物學、醫學、材料學、環境科學等科學研究領域,還是在化工、醫藥、環境檢測、冶金等現代生產與管理部門都得到了廣泛的應用。超微量分光光度計與傳統分光光度計相比,優點在于:(1)所需樣品體積小,僅需1—2μl;(2)不需要比色皿,
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原子吸收是指呈氣態的原子對由同類原子輻射出的特征譜線所具有的吸收現象。原子吸收光譜儀的原理是根據物質基態原子蒸汽對特征輻射吸收的作用來進行金屬元素分析。原子吸收光譜儀是由光源、原子化系統、分光系統和檢測系統構成。原子吸收光譜儀對輻射光源的基本要求是:(1)輻射譜線寬度要窄,一般要求譜線寬度要明顯小于吸收線寬度,這樣有利于提高分析的靈敏度和改善校正曲線的線性關系;(2)輻射強度大、背景小,并且在光譜通帶內無其他干擾譜線,這樣可以提高信噪比,改善儀器的檢出限;(3)輻射強度穩定,以保證測定具有足夠的
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輝光放電質譜法,簡稱GDMS,是利用輝光放電源作為離子源與質譜儀器聯接進行質譜測定的一種分析方法。GDMS在多個學科領域均獲得重要應用。在材料科學領域,GDMS成為反應性和非反應性等離子體沉積過程的控制和表征的工具。GDMS已成為無機固體材料,尤其是高純材料雜質成分分析的強有力方法。AutoconceptGD90輝光放電質譜儀是一個專為高精度元素分析所設計的高分辨輝光放電質譜儀。此輝光放電質譜儀(GDMS)提供了固體金屬與緣體的直接分析檢測。它具有非常寬的元素覆蓋范圍,可得到超過70種元素的有效
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火花直讀光譜儀是分析黑色金屬及有色金屬成份的快速定量分析儀器。本儀器廣泛應用于冶金、機械及其他工業部門,進行冶煉爐前的在線分析以及中心實驗室的產品檢驗,是控制產品質量的有效手段之一。火花直讀光譜儀的優點:1.采樣方式靈活,對于稀有和貴重金屬的檢測和分析可以節約取樣帶來的損耗。2.測試速率高,可設定多通道瞬間多點采集,并通過電腦實時輸出。3.對于一些機械零件可以做到無損檢測,不破壞樣品。4.分析速度快,適合做爐前分析或現場分析?;鸹ㄖ弊x光譜儀分析結果不穩定處理辦法:1)檢查激發點好壞,激發點不好無
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X熒光光譜儀主要由激發源(X射線管)和探測系統構成,適用于工廠來料及制程控制中的有害物質檢測,鉛(Pb)、汞(Hg)、鎘(Cr)、鉻(Cd)、溴(Br)、氯(Cl)控制的利器。無損檢測,可對電子電氣設備,玩具指令中的有害物質進行定性定量分析。X熒光光譜儀的優缺點介紹:優點a)分析速度快。測定用時與測定精密度有關,但一般都很短,10~300秒就可以測完樣品中的全部待測元素。b)X射線熒光光譜跟樣品的化學結合狀態無關,而且跟固體、粉末、液體及晶質、非晶質等物質的狀態也基本上沒有關系。(氣體密封在容器
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X射線熒光光譜儀是利用初級X射線光子或其他微觀離子激發待測物質中的原子,使之產生熒光(次級X射線)而進行物質成分分析和化學態研究的方法。按激發、色散和探測方法的不同,分為X射線光譜法(波長色散)和X射線能譜法(能量色散)。具有重現性好,測量速度快,靈敏度高的特點。能分析F(9)~U(92)之間所有元素。樣品可以是固體、粉末、熔融片,液體等,分析對象適用于煉鋼、有色金屬、水泥、陶瓷、石油、玻璃等行業樣品。X射線熒光光譜儀的技術原理介紹:受激發的樣品中的每一種元素會放射出二次X射線,并且不同的元素所
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毛細管電泳(capillaryelectrophoresis,CE)又叫毛細管電泳(HPCE),是近年來發展快的分析方法之一。1981年Jorgenson和Lukacs首先提出在75μm內徑毛細管柱內用高電壓進行分離,創立了現代毛細管電泳。1984年Terabe等建立了膠束毛細管電動力學色譜。1987年Hjerten建立了毛細管等電聚焦,Cohen和Karger提出了毛細管凝膠電泳。1988~1989年出現了初始的毛細管電泳商品儀器。短短幾年內,由于CE符合了以生物工程為代表的生命科學各領域中對

