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  • 2020

    11-11

    日本电子电镜是六十年代发展起来的一种精细电子学仪器。使用它可以调查块状样品的外表形状,然后得出有关样品立体布局的概念。电子显微镜由三局部构成:电子光学体系包括电子枪、磁透镜和扫描线圈等,它能发生契合必定需求的电子束;样品室是电子束与样品相互效果的场所。为便于获取效果后生成的各种信号,样品室的体积容量较大;信号的搜集、处置和显现体系。电子显微镜中的细电子束在样品外表作出光栅状扫描,即从左上方扫向右上方,扫完一行再扫其下相邻的第二行,直至扫完一幅(或帧)。如此重复运动。这种作扫描...

  • 2020

    11-9

    荧光寿命测量原理荧光寿命是衡量一个荧光基团激发态通过发射光子回到基态的时间。荧光寿命的范围可以从皮秒到几百纳秒。下面列出一些常见物质的的荧光强度和荧光寿命。荧光物质荧光寿命[ns]大激发光波长大发射光波长溶剂ATTO6553.6655690水吖啶橙(AcridineOrange)2500530PBpH7.8AlexaFluor4884.1494519PBpH7.4AlexaFluor6471651672水BODIPYFL5.7502510乙醇香豆素2.5460505乙醇CY3...

  • 2020

    11-3

    磷及其化合物可用于肥料,动物饲料,清洁剂和金属处理过程等。在磷肥的生产过程中磷酸盐浓缩物是被转化成浆料的形式以易于通过管道网络进行运输。因此,评估浆液形式的尾矿中可利用的磷酸盐附聚物的存在是十分有意义的。LIBS是一种原子发射光谱(AES)技术,基于使用脉冲激光在样品表面上生成等离子体的技术。通常收集由原子,离子和分子发射叠加到连续背景上的发射等离子体,并进行光谱分析,以定量和定性确定样品的化学成分。与现有技术相比,LIBS的主要优势在于无需样品制备或样品制备很少即可进行实时...

  • 2020

    10-28

    显微拉曼光谱仪是一种新型的微区分析仪器,其高精度、方便、快捷、无损的特点,为地质学中新技术、新方法的应用提供了先进的手段。相比于532nm&785nm激光波长激发,美国BaySpec公司1064nm激发波长显微拉曼光谱仪具有抑制荧光的效果,不断扩大了拉曼光谱在地质学中的应用范围。1、拉曼光谱应用于流体包裹体分析对流体包裹体的分析测试是拉曼光谱在地质学中应用集中的领域。流体包裹体是矿物结晶生长过程中,被捕获在矿物晶格内、至今仍与宿主矿物有着相的界限、并没有与外界发生物质交换的那...

  • 2020

    10-25

    超高压XRD运用成像板技术,通过成熟的工艺技术,配合高压系统DiamondAnvilCellHolder670.5,通过金刚石对顶砧加压,可实现在高达70GPa的压力条件下研究粉末样品(可扩展至120GPa)。超高压XRD实验时对样品制备有哪些要求?1.金属样品如块状、板状、圆拄状要求磨成一个平面,面积不小于10·10毫米,如果面积太小可以用几块粘贴一起。2.对于片状、圆拄状样品会存在严重的择优取向,衍射强度异常。因此要求测试时合理选择响应的方向平面。3.对于测量金属样品的微...

  • 2020

    10-24

    一、光谱分析技术的基础理论1.光是由光量子组成的,具有二重性,即不连续的微粒和连续的波动性。波长和频率是光的特征2.光照射到物质时,可发生折射、反射和透射。根据物质结构和含量的不同,可以得当不同的吸收光谱和发射光谱。3.物质的吸收光谱取决于物质的结构,包括分子吸收光谱和原子吸收光谱。分子吸收光谱包括电子、振动和转动这三种光谱。原子吸收光谱通常是线状光谱,只包括外层电子跃迁吸收的能量,位于光谱的紫外区和可见光区。4.物质的发射光谱有三种:线状光谱、带状光谱及连续光谱。线状光谱由...

  • 2020

    10-21

    由于钨灯丝电镜相对透射电镜来说真空度低、电子束流大。因此钨灯丝电镜的灯丝寿命仍相对较短,一般只有几十个小时。灯丝寿命短直接带来仪器运行成本增加、有效运行时间降低、污染增加,仪器性能降低等等不良后果。实际工作中应通过采取一些措施可延长灯丝使用寿命:1.准确对中灯丝安装更换新灯丝时仍需检查灯丝的对中情况,将安装好的灯丝组件放在解剖镜下再检查一下,看灯丝是否居中,否则很容易导致灯丝亮度偏暗,而由此操作者又会增加偏压或电流来提高亮度,损伤灯丝。2.适当增加灯丝高度灯丝工作时发射电子束...

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