定量分析
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平面太局限?让XPS数据“立”起来——Origin 3D绘图详解
传统2D XPS堆叠图在展示多组数据时,常因谱线重叠而难以清晰分辨细节,限制了深度分析。为此,我们可借助Origin软件绘制3D XPS瀑布图。它通过引入三维立体视角,将每条谱…
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俄歇电子能谱(AES):原理、优势及多领域应用全解析
俄歇电子能谱(Auger Electron Spectroscopy,AES)分析是一种表面分析领域的核心技术,其基本原理是:通过探测俄歇跃迁产生特征电子,实现固体表面的元素定性、…
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红外光谱技术(二)基团振动及光谱分析
影响振动频率的因素 在正式讨论特征基团的振动频率之前,先简单了解下影响振动频率的主要因素,这对于确认特征基团的归属有重要的帮助。 影响红外振动频率的因素可以分为内部因素和外在条件两…
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有机实验室的“宠儿” —— GPC(二)
GPC 是液相色谱的一个分支 是处理大分子物质和高聚物的理想设备之一 也是近年来各领域有机实验室的“宠儿” Part 01. 实验部分 直接法 把激光光散射…
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样品中 CHNOS 含量的检测——有机元素分析仪(EA)
目前,元素的一般分析方法有化学法、光谱法、能谱法等。有机元素分析仪作为一种实验室常规仪器,能够同时定量分析测定有机的固体、高挥发性和敏感性物质中 C、H、N、S 的含量,此外还可以…
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材料热性能分析方法之一:差示扫描量热法 DSC(下)
热分析技术涉及众多领域,以化学领域为首,热分析技术已广泛应用于物理学、地球科学、生物化学和药学等领域。本期主要介绍差示扫描量热分析(DSC)过程中的影响因素以及应用示例。 …
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原位测试之原位红外、原位拉曼
原位红外 01 原位红外和红外的区别 红外可以观察到原子间相对振动、转动所产生的波数,因此普通红外通过透射可以获得样品的骨架结构,而原位红外又可分为透射和漫反射两种…
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X 射线光电子能谱(XPS)原理及谱图分析
01 XPS 的基本原理 一定能量的 X 光照射到样品表面,和待测物质发生作用,可以使待测物质原子中的电子脱离原子成为自由电子。该过程可用下式表示: hv=Ek+…
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成分分析技术——气相色谱-质谱 GC-MS 联用(二)
气相色谱法-质谱法联用(简称气质联用 GC-MS)是将气相色谱仪器(GC)与质谱仪(MS)通过适当接口(interface)相结合,借助强大的计算机技术,进行联用分析的技术…
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成分分析技术——气相色谱-质谱 GC-MS 联用(一)
气相色谱法-质谱法联用(简称气质联用 GC-MS)是将气相色谱仪器(GC)与质谱仪(MS)通过适当接口(interface)相结合,借助强大的计算机技术,进行联用分析的技术。 发展…
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元素分析——电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)
ICP-OES 的发展历史 在 19 世纪初,Brewster(布鲁斯特)等人从酒精灯的火焰中观察到了原子发射现象,并认识到原子发射光谱可以替代“繁琐的化学分析…
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电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)的原理及应用
MS(Inductively coupled plasma-Mass Spectrometry)全称是电感耦合等离子体-质谱法,它是一种将 ICP 技术和质谱技术结合在一起的分析…
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成分分析技术——气相色谱-质谱 GC-MS 联用(四)
气相色谱法-质谱法联用(简称气质联用 GC-MS)是将气相色谱仪器(GC)与质谱仪(MS)通过适当接口(interface)相结合,借助强大的计算机技术,进行联用分析的技术…
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热重-质谱联用技术(TG-MS)
在对物质进行分析测试时,有时仅依靠单一的测试技术,不能获得很好的测试结果,研究者往往会将两种或两种以上的测试方法结合起来,以期达到理想的测试结果,像这种将两种或者两种以上方法结…
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Origin 绘制红外光谱
FTIR 测试是利用物质对不同波长的红外辐射的吸收特性,进行分子结构和化学组成分析的仪器,可对未知物样品光谱进行谱库检索,以及对混合物样品进行剖析等用途。 下文为 FTIR 的…
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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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什么是 XRF 测试?
X 射线荧光光谱分析技术目前已在地质、冶金、材料、环境等无机分析领域得到了广泛的应用,是各种无机材料中主组分分析最重要的技术手段之一,各种与 X 射线荧光光谱相关的分析技术,如…
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WDXRF 和 EDXRF 的原理及区别
X 射线荧光光谱仪(XRF)是一种可以对多种元素进行快速、非破坏性测定的仪器,可以检测从铍(Be)到铀(U)之间的元素,广泛应用于地质、冶金、环境、石化、商检和考古等众多领域。…