测试表征技术专区
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紫外可见分光光度计的基本内容及应用
紫外可见分光光度计作为一类至关重要的分析仪器,基于紫外可见分光光度法原理,利用物质分子对紫外可见光谱区的辐射吸收来进行定性定量分析,其应用范围极为广泛,横跨了物理学、化学、生物学、…
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电子结构表征技术:紫外可见漫反射光谱(UV-Vis DRS)
紫外-可见漫反射光谱(UV-visible diffuse reflectance spectra, UV-vis DRS)主要是利用光在物质表面的反射来获取物质的信息,与物质的电…
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动态热机械分析测试技术(DMA)
动态机械/力学分析(Dynamic Mechanical Analysis)技术,也称为 DMA 分析技术,是一种以周期循环方式对测量样品施加小变形量的分析技术。可以分析所…
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质谱分析(MS)基本原理与联用技术
作为分析科学领域不可或缺的精密工具,质谱将样品分子转化为离子,并利用电磁场对离子进行分离和检测,从而实现对物质组成的鉴定和量化,已成为化学、生物学、环境科学及临床医学等学科研究的核…
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如何解析质谱图?
一张化合物的质谱包含着有关化合物的丰富信息,大多数情况下,仅依靠质谱就可以确定化合物的分子量、分子式和分子结构。而且质谱分析的样品用量极微,因此,质谱法是进行有机物鉴定的有力工具,…
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离子色谱 IC 的基本内容与应用
什么是离子色谱 1 离子色谱,简称 IC(Ion Chromatography),是分析阴离子和阳离子的一种液相色谱。作为近 20 年来发展最快的技术之一,离子色谱的应用已…
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纳米压痕技术:材料微观力学性能的“解码器”
传统压痕测试方法有洛氏、布氏、维氏、莫氏硬度法,其中以维氏硬度最为常见,但传统压痕测试方法存在很多的不足,如压痕尺寸必须足够大、适用材料类型少、除了硬度数值不能得到其它有关力学性能…
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同步辐射在催化反应机理研究中的独特优势
说明:这篇文章由华算科技撰写,介绍了同步辐射在催化反应机理研究中的独特优势。通过阅读,读者可以深入了解XAS、SR-FTIR及多模态原位技术在追踪活性位、识别中间体与揭示反应路径中…
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同步辐射与吸收谱
本文系统介绍了同步辐射这一人工高亮度宽谱光源的产生原理与卓越特性,并阐述X射线吸收谱(XAS)如何借其元素“指纹”和局域结构“尺子”功能,在材料、催化、环境、地学、生命及考古等多学…
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什么是掠入射小角散射(GISAXS)?
GISAXS 是一种利用 X 射线掠入射技术表征表面/薄膜纳米结构的分析方法,特别适用于软材料(如嵌段共聚物、纳米颗粒),可获取纳米尺度形貌、取向及空间分布信息。本文主要从样品…
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同步辐射与催化剂:洞悉化学反应心脏的“神之光”
文章华算科技系统介绍了同步辐射光源的基本原理及其在催化剂研究中的核心应用,强调其以超高亮度、宽频谱和强穿透力实现对催化剂原子级结构与动态反应机理的原位、高分辨表征,结合Fe-Rhₓ…
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顶刊利器:飞行时间二次离子质谱(TOF-SIMS)之二次离子质谱
飞行时间二次离子质谱仪现已成长为一项强大的微观表面分析技术,其应用范围超越了传统动态 SIMS 的局限。此技术的显著优势包括:能够同步检测几乎无质量限制范围内的多种离子;具备出…
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顶刊利器:飞行时间二次离子质谱(TOF-SIMS)的基本内容与应用
介绍完二次离子质谱的基本概念及其运作原理,再深入探讨一下飞行时间二次离子质谱技术。 ToF-SIMS 概述 飞行时间(ToF)选择器测量的是二次离子(SI)到达检测器所…
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光谱分析技术 AAS、AES、AFS 谁更强?
AAS(原子吸收光谱)、AES(原子发射光谱)、AFS(原子荧光光谱)是三种常见的光谱分析技术,在食品、化工、环境等领域具有广泛的用途,由于其原理相近,结构类似,很多初学者对于…
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三维原子探针(3D APT)基本原理、方法及应用
三维原子探针(Atom Probe Tomography,简称 3D APT)是一种先进的显微技术,可在原子尺度实现材料的三维重构与化学元素分析。其工作原理是让离子从针状样品尖端持…
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稳态与瞬态荧光光谱:材料性能分析新视角
荧光光谱分为稳态和瞬态荧光光谱,目前针对稳态、瞬态荧光分析,主流的包括稳态荧光光谱仪、瞬态荧光光谱仪、稳态-瞬态荧光光谱仪。以下内容均以稳态-瞬态荧光光谱仪进行介绍。 什么是稳…
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同步辐射与电池:洞悉能源心脏的“超级显微镜”
文章华算科技介绍了同步辐射技术如何作为“超级显微镜”,在原子与分子尺度上实时、无损地揭示锂离子电池、全固态电池等电化学储能器件工作时的结构演变、离子迁移和失效机制,从而指导高能量、…
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TEM中的“球差”和“像散”是什么
球差 球差这个词大约起源于哈勃望远镜。球差是电磁透镜的一个缺陷,这个缺陷是由于透镜场不均匀地作用在离轴光线上而引起的。对于电磁透镜,电子离轴越远,被偏折就越厉害,结果导致点状物体折…
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如何评价先进光源:洞悉科学前沿的“超级显微镜”
本文华算科技将系统梳理评价先进光源的核心维度与关键性能指标,并结合截至2025年的最新技术发展趋势,深入探讨评价标准的演进。需要指出的是,尽管先进光源的性能可以通过一系列物理参数来…
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为什么EPR测试最好要低温(液氮)?
电子顺磁共振(EPR)测试在低温条件下通常能获得更好的信号质量和更准确的结果,原因主要与以下几个方面相关: 1. 自由基的稳定性增强 自由基通常具有较短的寿命,并且在常温下往往…