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新聞中心
  • 2025 2-21
    探秘薄膜導熱測試儀的多種測量原理

    薄膜導熱測試儀作為測量薄膜材料熱物性的關鍵設備,其測量原理的多樣性為科研人員提供了全面的解決方案。薄膜材料在微電子、光電子、能源等領域應用廣泛,其導熱性能直接影響器件性能和可靠性。本文將深入探討薄膜導熱測試儀的多種測量原理及其應用。一、薄膜導熱測試的主要測量原理薄膜導熱測試儀主要采用激光閃光法、3ω法和時域熱反射法三種測量原理。激光閃光法通過測量樣品背面溫升曲線計算熱擴散系數,適用于100nm-1mm厚度范圍的薄膜測量。3ω法則利用金屬薄膜加熱器產生的三次諧波電壓測量熱導率,...

  • 2025 2-18
    在線 VOCs 分析儀如何助力鍋爐煙氣排放監測

    在線VOCs分析儀的出現,為鍋爐煙氣排放監測提供了新的技術手段,有效提升了企業的環保管理水平。在環保監管日益嚴格的背景下,鍋爐煙氣排放監測已成為工業企業環保管理的重點。傳統的煙氣監測主要關注顆粒物、SO2、NOx等常規污染物,而對揮發性有機物(VOCs)的監測相對薄弱。一、技術優勢在線VOCs分析儀采用先進的氣相色譜或質譜技術,能夠實現VOCs的實時在線監測。與傳統的實驗室分析方法相比,在線監測具有明顯的技術優勢:監測數據實時性強,可實現分鐘級的數據更新;自動化程度高,減少人...

  • 2025 2-13
    四極質譜儀的原理與基礎結構解析

    四極質譜儀是一種廣泛應用于質譜分析的儀器,能夠有效地分析物質的質量和結構。它在環境監測、化學分析、藥物檢測等領域有著重要的應用。一、工作原理四極質譜儀的核心原理是基于質荷比(m/z)的選擇性過濾。其工作過程可以概括為:首先將待分析的樣品離子化,然后通過四極桿電場選擇特定質量的離子,最后將其檢測并轉換為質譜圖。1.離子化:樣品通常首先被引入離子源進行離子化。常見的離子化方法包括電子轟擊(EI)、化學電離(CI)等。離子源的作用是將樣品分子轉化為帶電粒子(離子)。這些離子將帶有不...

  • 2025 2-10
    深度剖析二次離子質譜儀的工作流程與關鍵環節

    二次離子質譜儀是一種強大的表面分析技術,廣泛應用于材料科學、地質學、生命科學等領域。它通過分析從樣品表面發射出來的二次離子,來獲取有關樣品組成、結構以及分子信息的詳細數據。SIMS的工作流程相對復雜,涉及多個關鍵環節,每個環節對最終分析結果的準確性和分辨率起著至關重要的作用。1.樣品制備與安裝SIMS分析的第一步是樣品的制備與安裝。由于SIMS需要對樣品的表面進行分析,樣品表面的平整度和清潔度非常重要。通常,樣品需要通過機械打磨、離子束處理或化學清洗等方法,去除表面雜質,確保...

  • 2025 1-21
    解讀重量法吸附儀的自動化測試流程

    重量法吸附儀作為一種常見的實驗設備,廣泛應用于測定材料的比表面積、孔容、孔徑分布等關鍵特性。而隨著科技的進步,自動化測試流程的引入大大提高了測試效率與準確性。本文將從重量法吸附儀的工作原理出發,深入解讀其自動化測試流程。一、概述重量法吸附儀主要通過測量樣品在吸附或解吸過程中質量變化來確定吸附等溫線、比表面積等物理參數。它常用于氣體吸附實驗,尤其是氮氣吸附實驗,通過對氣體在不同壓力下的吸附量進行記錄,進而分析材料的微觀結構。相比于傳統的手動操作,自動化測試流程可以更高效、更精確...

  • 2025 1-15
    掌握離子分析質譜儀的操作要點

    離子分析質譜儀是一種強大的分析工具,廣泛應用于化學、環境科學、生物醫學等領域。它通過測量離子的質量與電荷比(m/z)來識別和定量樣品中的化合物。掌握離子分析質譜儀的操作要點,對于確保實驗結果的準確性和可靠性至關重要。以下是一些關鍵的操作要點。1.儀器準備在進行質譜分析之前,首先需要對儀器進行充分的準備。確保質譜儀的各個部分(如離子源、質譜分析器、檢測器等)處于良好的工作狀態。檢查氣體供應(如氦氣、氮氣等)是否充足,確保真空系統正常工作,以避免樣品在分析過程中受到污染。2.樣品...

  • 2025 1-7
    深度剖析二次離子質譜儀的分析能力

    二次離子質譜儀是一種高靈敏度的表面分析技術,廣泛應用于材料科學、半導體、地質學、生物醫學等領域。其分析能力使其成為研究材料表面和界面特性的重要工具。本文將深入剖析二次離子質譜儀的分析能力及其應用。一、工作原理二次離子質譜儀的基本原理是通過高能離子束轟擊樣品表面,激發出二次離子。被轟擊的樣品表面會釋放出各種二次離子,這些離子隨后被收集并通過質譜分析。具體過程如下:1.離子轟擊:高能離子束(如氦、氖或其他重離子)以一定的能量轟擊樣品表面,導致樣品表面原子或分子的剝離。2.二次離子...

  • 2025 1-7
    熱常數分析儀:如何根據樣品設置參數

    熱常數分析儀是一種用于測量材料熱性質的儀器,廣泛應用于材料科學、化學工程和環境科學等領域。通過對樣品的熱導率、比熱容和熱擴散率等熱常數的測量,研究人員可以深入了解材料的熱行為,從而為材料的選擇和應用提供科學依據。本文將探討如何根據樣品的特性設置熱常數分析儀的參數,以確保測量結果的準確性和可靠性。一、樣品特性分析在設置參數之前,首先需要對樣品進行詳細的特性分析。樣品的物理狀態(固體、液體或氣體)、化學成分、密度、熱穩定性等都會影響熱常數的測量。例如,固體樣品通常需要考慮其晶體結...

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