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手动平移台的安装方法:1、顺时针转动测微头,将平台面移至*限位置。(请先调松紧定钮后进行操作。)露出2处安装孔。请先将配套的垫圈和螺栓放入2处安装孔,并拧紧到一定程度。2、接下来,请逆时针转动测微头,将平台面移到另一侧*限位置。在与刚才位置相反的一侧,会露出另外2处安装孔。请在这2处安装孔中放入其余的2颗螺栓,并拧紧到一定程度。确认与安装部分位置的吻合情况后,先将后2处安装孔的螺栓固定,*后再固定前2处安装孔的螺栓。手动平移台的注意事项:1、使用底部两个固定螺丝孔或安装支架,...
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光致发光是指在物质受到光激发后发生自发辐射而产生的光谱现象,其特点是发射光子能量低于吸收光子能量。光致发光光谱仪则是一种用于测量物质光致发光光谱的仪器。本文将介绍光致发光光谱仪的原理和应用。一、它的原理:光致发光光谱仪通常由激光器、样品室、光学系统、光电检测器等部分组成。当激光照射到样品上时,样品会吸收激光的能量并转化为激发态,然后经过复合,再次回到基态,并以放出光子的形式释放余下的能量。这些释放出来的光子就是所谓的光致发光信号,其能量和发射波长都与样品的材料类型、结构和缺陷...
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激光共焦拉曼光谱仪(尝厂颁惭)是一种高科技的分析仪器,结合了激光共焦显微镜和拉曼光谱技术。它能够将样品置于激光束中,并利用分子振动模式产生的散射光谱,来识别样品的化学组成、结构和形态等信息。它已经被广泛应用于生命科学、材料科学、环境科学等领域,具有重要的研究意义和实际应用价值。目前,激光共焦拉曼光谱仪的工作原理是在一个非常小的聚焦点内聚焦激光束,而这个点既是激发区域也是检测区域。当激光束与样品相互作用时,分子的振动模式会产生与入射激光不同频率的散射光。这种散射光被称为拉曼散射...
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荧光光谱仪是一种常见的分析仪器,可以用于分析物质的结构、性质和含量等,它使用激光或其他光源引起物质发出荧光信号,通过对荧光信号的分析和处理,可以得到物质的光谱信息,了解其特性和组成。荧光光谱仪主要由激光或光源、光路、光学系统、漏斗、光电管、计算机等部分组成。使用时,将要分析的样品放在漏斗中,并通过光源或激光器产生荧光信号,荧光信号通过光学系统收集后,再由光电管转化成电信号,并传输到计算机进行处理和分析,最终得到样品的荧光光谱图。使用荧光光谱仪有许多优势,主要表现在以下几个方面...
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气体拉曼检测仪的原则很简单。当光照射到样品上时,样品分子散射入射光。大多数散射光的频率没有改变。我们的散射叫做瑞利散射,有些散射光的频率发生了变化,叫做拉曼散射。散射光和入射光之间的频率差称为拉曼频移。拉曼检测仪主要利用拉曼频移来确定物质的分子结构,可以对固体、液体、气体、有机物、聚合物等样品进行定量和定性分析。气体拉曼检测仪的注意事项:1、只有培训合格具有操作资格者预约机时后方可进行拉曼测试;2、请保持实验室空调开启并固定在25°℃,温度上下2词3℃的波动;同时应注意抽湿机...
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荧光光谱仪是一种用于检测和分析荧光光谱的仪器,主要应用于生物、化学、医学和环境科学等领域。它在分析化学、生物医学、药物研发和环境监测等领域具有广泛的应用。本产物的具体应用领域:1、在生物学领域中荧光光谱技术常常用于顿狈础、搁狈础、蛋白质、细胞和活体组织等方面的研究。通过荧光光谱仪的测定,可以得到这些生物物质的光学特性和光学性质。荧光光谱仪可以用于测定蛋白质和核酸的浓度,或者用于研究生物体的代谢过程。2、在化学领域中荧光光谱技术用于分析和检测化学物质。荧光光谱通常用于检测某些有...
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便携拉曼光谱仪是一种非常有用的分析仪器,可以快速、准确地测量样品的拉曼光谱。它具有高性能、实时分析、小型便携和易于使用等优势。一般来说,便携拉曼光谱仪由一组激光发射装置和一个检测器组成,可通过激光能量的吸收和散射来测量样品的拉曼指纹,从而实现对物质结构的研究和分离。在测量过程中,激光以一定的能量频率吸收样品,展开其化学键,同时样品中气体分子反射产生散射,并被检测器探测到,通过计算得到拉曼指纹,并最终得到样品的化学特性。本仪器被广泛应用于实验室、物料工厂、矿山检测、精细化工等多...
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石油或是天然气的勘探开采过程中,我们经常气测录井工作是非常重要的检测手段。可以通过实时分析钻井中的气体成分和相关含量来分析油气层的位置和储量。气相色谱法(骋颁)经常用来监测分析多成分的气体,但是其在某些应用场景也受到限制,例如快速的现场检测,气相色谱仪需要多种附属设备,气路结构也比较复杂,操作过程繁琐等问题。其次是气相色谱法不能同时测量烷烃类和非烷烃类气体。因此近些年来拉曼光谱技术还是被引入到这一应用当中,相较于气相色谱法,拉曼光谱分析的有点有很多:1,拉曼光谱技术不需要繁琐...