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上海舜宇恒平科学仪器有限公司

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  • 2025

    07-20

    气体质谱分析仪工作流程步骤简析

    在现代科学研究和工业应用中,气体分析技术扮演着至关重要的角色。无论是环境监测、医疗诊断、化工生产,还是太空探索,对气体成分的精确检测都。气体质谱分析仪(GasMassSpectrometer,GMS)作为一种高灵敏度、高分辨率的分析工具,能够快速、准确地识别和量化气体混合物中的各种组分。本文将深入探讨它的工作原理、主要类型、应用领域及其未来发展趋势。1.气体质谱分析仪的基本原理气体质谱分析仪的核心功能是通过测量气体分子的质荷比(m/z,即质量与电荷的比值)来识别和量化不同成分。其工作流程通常包括
  • 2025

    07-18

    气相色谱质谱联用仪:开启微观世界的探秘之旅

    在现代科学的精密分析领域,气相色谱质谱联用仪宛如一位神秘而强大的探险家,深入微观世界,为我们揭示物质的奥秘。它将气相色谱的高效分离能力与质谱的精准鉴定本领巧妙融合,成为分析复杂混合物的得力助手。?气相色谱就像是一场有条不紊的“分子赛跑”。当样品被注入气相色谱仪后,载气(通常为氦气等惰性气体)带着样品分子在色谱柱这个长长的“赛道”上奔跑。色谱柱内涂有特殊的固定相,不同的样品分子因其自身的挥发性、极性等特性,在流动相(载气)和固定相之间不断地进行分配。这就好比不同的运动员在不同的路段有着不同的速度,
  • 2025

    07-10

    舜宇恒平色谱及质谱解决方案系列

    GB/T31106家具中挥发性有机化合物的测定GCMS18883气质联用仪测定家具中苯、甲苯、二甲苯和TVOC的释放量测定。引言在规定的实验条件下,利用含有TenaxTA吸附剂的采样管采集一定体积含有家具样品释放出的挥发性有机化合物的混合气体,混合气体中挥发性有机化合物保留在采样管中,通过二次热解析仪直接进样,使用GCMS18883气质联用仪对目标化合定性定量分析。实验部分仪器配置:舜宇恒平GCMS18883气质联用仪及二次热解析仪实验条件:热解析条件:载气:氮气;冷阱温度:初始温度-30℃,解
  • 2025

    07-08

    双光束光度计的故障排查与处理

    双光束光度计通过同步测量样品光与参比光,有效消除光源波动干扰,但在长期使用中仍可能因部件老化或操作不当出现故障。以下是常见故障的排查与处理方案:一、无检测信号输出现象:仪器初始化后无吸光度或透射率数据。排查步骤:检查光路:将波长设为530nm,狭缝调至最宽,在黑暗环境下用白纸置于样品室出口,观察是否有绿光斑。若无光斑,检查光源镜是否归位或切光电机是否转动(可听见电机声)。确认光源状态:检查钨灯/氘灯是否点亮,若灯丝发红但无光输出,需更换灯泡;若灯不亮,检查电源保险丝是否熔断。检测器检查:若光路正
  • 2025

    06-18

    电子分析天平的精度通常可达0.1毫克甚至更高

    在现代实验室中,电子分析天平是进行精确称量的关键设备,广泛应用于化学、生物学、材料科学、制药、食品加工等多个领域。它以其高精度、高灵敏度和便捷的操作方式,成为科研人员和实验技术人员工具。一、工作原理电子分析天平基于电磁力平衡原理工作。当放置在称量盘上的物体重量发生变化时,天平内部的传感器会检测到这种变化,并通过电磁力进行补偿,使天平保持平衡。传感器将重量变化转换为电信号,经过微处理器处理后,显示在屏幕上。这种原理使得它能够实现的称量精度和快速的响应速度。二、技术特点(一)高精度电子分析天平的精度
  • 2025

    06-16

    双光束紫外可见分光光度计在多个领域发挥着重要作用

    紫外可见分光光度计是一种广泛应用于化学、生物、医药、环境科学等领域的光谱分析仪器。其中,双光束紫外可见分光光度计因其高精度、稳定性和自动化程度高而备受青睐。本文将详细介绍它的工作原理、结构组成、应用领域及未来发展趋势。1.工作原理双光束紫外可见分光光度计基于朗伯-比尔定律(Lambert-BeerLaw)进行定量分析,该定律表明:在一定波长下,溶液的吸光度(A)与其浓度(c)和光程(l)成正比,两束光交替或同时通过检测器,实时比较样品和参比的吸光度差异,从而消除光源波动、检测器漂移等因素的影响,
  • 2025

    06-10

    离子色谱仪在环境监测中的应用:水质污染物的精准检测与污染源追踪

    离子色谱仪凭借其高灵敏度、高选择性和高分辨率,成为水质污染物精准检测与污染源追踪的核心工具。在水质监测中,离子色谱仪可快速、准确地测定水体中的多种离子物质,包括重金属离子(如铅、镉、汞、铬等)、阴离子(如氯离子、硝酸盐、磷酸根离子、硫酸根离子、氟离子等)以及阳离子(如钠离子、铵离子、钾离子、钙离子、镁离子等)。这些离子物质的含量是评估水质污染程度和水体健康状况的重要指标。在河流、湖泊等水体的水质监测中,离子色谱仪能够快速测定水中的硝酸盐、硫酸盐等污染物质,从而及时发现污染源并采取相应的治理措施。
  • 2025

    05-21

    微观世界的嗅觉雷达:气体质谱分析仪的科学之眼

    在实验室的无菌环境中,一台精密仪器正以每秒数万次的速度捕捉着气体分子的轨迹。当微量样本进入真空腔体,电离后的离子群如同被无形磁场牵引,在高速运动中留下的"质谱指纹"。这台被称为气体质谱分析仪的设备,犹如微观世界的嗅觉雷达,以其感知方式揭开了物质成分的神秘面纱。一、气体质谱分析仪核心原理:从分子碎片到化学密码气体质谱分析的本质是将气体分子转化为可识别的离子信号。在离子源的高压电场中,中性气体分子经历电子轰击或化学电离,形成带正电荷的离子群。这些离子在质量分析器中展开"赛跑":四极杆滤波器通过高频交
  • 2025

    05-19

    电子流量控制气相色谱精准调控:电子流量控制技术赋能气相色谱分析

    在现代分析化学实验室中,一台配备电子流量控制(EFC)系统的气相色谱仪正悄然改变着传统检测模式。这种集成了智能调控技术的仪器,如同一位精密的"气流指挥家",以数字化手段重构了载气流量控制体系,为复杂样品分析开辟了新维度。一、电子流量控制气相色谱技术破局:从机械调控到智能管理传统气相色谱的流量控制长期依赖机械阀与压力调节组合,如同用"哑铃"调节水流。操作者需凭借经验手动调整入口压力,这种粗放式调控常导致实际流量受柱温、检测器阻力等因素影响产生波动。某环境监测实验室曾统计,传统模式下30%的检测误差
  • 2025

    05-16

    低温冷却循环机在实验室与工业应用中的关键作用

    低温冷却循环机作为精密温控设备,在实验室与工业生产中发挥着不可替代的作用。其核心功能是通过制冷系统将循环介质(如水、乙二醇溶液等)冷却至设定低温,并维持稳定的温度输出,满足对温度控制要求严苛的工艺需求。在实验室应用中,低温冷却循环机是旋转蒸发仪、冷冻干燥机、核磁共振仪等设备的核心配套装置。例如,在有机合成实验中,低温环境可抑制副反应的发生,提高目标产物的纯度;在生物样本的冻干保存中,稳定的低温条件能避免蛋白质变性,确保样本活性。此外,低温冷却循环机还为电子显微镜、激光器等精密仪器提供恒温冷却,防
  • 2025

    04-21

    电子流量控制气相色谱:精准分析的现代科技

    在现代化学分析领域,气相色谱仪作为一种高效、灵敏的分析工具,扮演着至关重要的角色。它广泛应用于各种化合物的定性和定量分析,特别是在环境监测、食品安全、药物分析以及石油化工等领域。随着科技的飞速进步,电子流量控制(ElectronicFlowControl,EFC)技术在气相色谱仪中的应用日益广泛,为分析结果的准确性和可靠性提供了强有力的支持。本文将深入探讨电子流量控制气相色谱的原理、优势及其在化学分析中的应用前景。气相色谱仪的核心在于其流量控制系统的精确性和稳定性。传统的流量控制方法多依赖于机械
  • 2025

    04-18

    比例双光束光度计能消除不同混浊度所引起的背景吸收

    在现代分析化学领域,精确测量是确??蒲薪峁既沸院涂煽啃缘墓丶1壤馐舛燃谱魑恢窒冉牟饬恳瞧?,凭借其设计和高性能,在科学研究和工业生产中发挥着至关重要的作用。本文将详细介绍它的工作原理、优势、应用领域及其在现代科技中的重要性。一、工作原理比例双光束光度计是一种基于比尔-朗伯定律(Beer-LambertLaw)设计的紫外可见分光光度计。该定律描述了溶液吸光度与溶液浓度和光程长度的关系,是光度分析的基础。比例双光束光度计通过半透半反镜将光源分成两束光,一束通过样品池,另一束通过参比池(虽
  • 2025

    04-15

    双光束光度计在蛋白质浓度动态监测中的应用

    在生物医药研究领域,蛋白质浓度的动态监测至关重要,双光束光度计凭借其优势,为这一需求提供了精准高效的解决方案。蛋白质在特定波长下具有特征性吸光度,双光束光度计通过双光路设计,将样品光束与参比光束同时引入检测系统。样品光束穿过待测蛋白质溶液,参比光束则通过空白溶剂,仪器实时对比两束光的强度差异,有效消除了光源波动、光学元件老化等因素导致的误差,极大提高了测量的稳定性和准确性。在蛋白质药物研发过程中,科研人员可利用双光束光度计对细胞培养液中的蛋白质浓度进行连续监测。通过设定合适的时间间隔,仪器能够自
  • 2025

    03-24

    非甲烷总烃检测气相色谱:大气环境的“隐形卫士”

    在当今对环境质量高度关注的时代,非甲烷总烃检测气相色谱技术如同一位默默守护大气环境的“隐形卫士”,在空气质量监测、工业污染控制以及环境?;さ戎疃嗔煊蚍⒒幼偶匾淖饔?。非甲烷总烃是指除甲烷以外的所有碳氢化合物的总称,它们大多具有挥发性,是形成臭氧和细颗粒物(PM2.5)等大气污染物的重要前体物。这些物质不仅会对人体健康造成严重危害,如刺激呼吸道、损害神经系统等,还会对气候和生态环境产生负面影响,如导致温室效应加剧、影响植被生长等。因此,准确、高效地检测非甲烷总烃的含量至关重要,而气相色谱技术则
  • 2025

    03-22

    电子流量控制气相色谱:精准分析的智能钥匙

    在现代分析化学领域,气相色谱仪(GC)作为一种高效、精准的分析工具,广泛应用于环境监测、食品安全、石油化工、生物医药等多个行业。而电子流量控制技术(EPC)的引入,更是为气相色谱仪的性能提升带来了质的飞跃。电子流量控制技术的原理电子流量控制(EPC)系统是通过电子压力传感器和流量控制器,结合计算机技术实现气相色谱仪中气体流量和压力的自动化控制。其核心部件包括比例电磁阀、流量传感器、压力传感器以及控制电路。工作时,系统根据预设的流量或压力值,通过传感器实时监测实际值,并通过比例电磁阀的动态调节,使
  • 2025

    03-11

    快速卤素水分仪的特点与局限

    一、定义与原理定义:快速卤素水分仪是可以快速测试出样品水份含量的仪器,被广泛应用于多个领域的水分测量。原理:快速卤素水分仪采用了国际烘箱干燥法原理,通过称重传感器和卤素(红外线)辐射源的结合,测定样品的水分含量。卤素(红外线)辐射源是在原有的红外线辐射源中注入惰性气体卤素元素,使红外线辐射源寿命长,温度更均匀。二、特点与优势快速高效:与烘箱加热法相比,卤素(红外线)加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需要几分钟即可测量完毕。测量准确:卤素快
  • 2025

    03-04

    离子色谱仪技术原理及应用领域深度解析

    离子色谱仪,作为高效液相色谱的一种,专门用于分析阴阳离子,其技术原理主要基于离子交换树脂与流动相之间的可逆交换作用。在色谱柱中,固定相上的离子交换树脂与流动相中具有相同电荷的溶质离子进行离子交换反应,由于分析物溶质与交换剂之间亲和力的差异,使得各组分在色谱柱中按不同速度移动,从而实现分离。分离后的组分随流动相进入检测器,完成定性或定量分析。离子色谱仪具有出色的选择性、灵敏度、快速性和简便性,广泛应用于多个领域。在环境监测方面,它能快速检测水中的重金属离子、氟化物、硝酸盐等污染物,为水质评估提供关
  • 2025

    02-25

    离子色谱仪技术原理及工作流程深度解析

    离子色谱仪(IC)是一种专门用于分析水溶液中阴离子和阳离子的高效液相色谱方法。其技术原理基于离子交换树脂上可离解的离子与流动相中具有相同电荷的溶质离子之间进行的可逆交换,以及分析物溶质对交换剂亲和力的差别来实现离子的分离。离子色谱仪的工作流程主要包括以下几个步骤:首先,高压输液泵将流动相以稳定的流速输送至分析体系;然后,在色谱柱之前通过进样器将样品导入,流动相将样品带入色谱柱;在色谱柱中,样品中的离子与流动相中对应离子进行交换,根据离子交换剂与溶质离子的亲和力不同,实现离子的分离;分离后的离子依
  • 2025

    01-20

    挥发性有机物(VOCs)检测:从理论到实践的技术探讨

    挥发性有机物(VOCs)是一类在常温下容易挥发的有机化合物,广泛存在于工业生产、建筑材料、室内空气污染以及食品和药品等领域。这些化合物不仅对环境构成威胁,还可能对人体健康产生不良影响。因此,对VOCs的检测技术进行深入探讨具有重要意义。在理论层面,VOCs的检测技术主要包括气相色谱法(GC)、质谱法(MS)、红外光谱法(FTIR)以及光离子化法(PID)等。气相色谱法以其高分离效能和灵敏度成为检测VOCs常用的方法之一,而质谱法则能提供更为精确的物质鉴定。红外光谱法则通过测定VOCs的红外吸收光
  • 2024

    12-10

    快速卤素水分仪的工作步骤与使用维护

    快速卤素水分仪是一种高效的水分测量工具,以下是对其的详细介绍:工作步骤仪器测定时,环形卤素红外线加热源快速干燥样品。在干燥过程中,卤素快速水分测定仪持续测量并即时显示样品丢失重量,并得出水分含量百分比。干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。使用与维护使用步骤连接卤素水分检测仪的电源,将水分仪放置平稳的工作台。将空样品盘放在仪器上,按“去皮”键。用实验勺取适量样品,均匀放在样品盘上。点击“启动”键,几分钟内即可获取水分含量。注意事项卤素水分测定仪的封盖要轻提轻放,为了测试结果的准确,小样
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