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  • 2025

    3-10

    液相色譜儀在化學分析、藥物研發、食品檢測等眾多領域發揮著重要作用。為保證分析結果的準確性和儀器的長期穩定運行,掌握其標準操作流程和注意事項至關重要。液相色譜儀的標準操作流程一般為:開機前準備:檢查儀器各部件連接是否正常,確保電源、氣源穩定,檢查流動相儲液瓶中流動相的量和純凈度,根據實驗要求設置和更換進樣環。流動相的準備:根據分析需求選擇合適的流動相,準確稱量或量取所需量的溶劑,通過合適的過濾裝置進行過濾,之后利用超聲脫氣等方式去除其中的氣泡。儀器啟動:打開儀器主機、電源和工作...

  • 2025

    2-24

    紫外可見分光光度計的操作流程紫外可見分光光度計的操作流程主要包括以下步驟:開機預熱:打開儀器電源,進行預熱,時間通常為半小時左右,以確保儀器光源和檢測系統穩定。波長調整:根據實驗需求,選擇合適的波長,并調整分光光度計至該波長。基線調整:在沒有樣品的情況下,進行基線調整,確保吸光度為零,為后續的測量提供準確的參考。校準:使用已知濃度的標準溶液進行校準,建立工作曲線,確保測量結果的準確性。測量樣品:將待測樣品溶液放入比色皿中,放入樣品室進行吸光度測量。數據記錄與分析:記錄測量數據...

  • 2025

    2-20

    ROHS2.0鄰苯測試儀在確保電子電氣產品符合環保標準方面發揮著關鍵作用。為了保證測試結果的準確性和儀器的正常運行,在使用前需要進行一系列的準備工作。首先,儀器設備的檢查與校準至關重要。要仔細檢查ROHS2.0鄰苯測試儀的外觀,確保儀器沒有受到物理損壞,如外殼破裂、按鍵失靈等。同時,檢查儀器的連接線路是否完好,電源線、數據線等連接是否牢固,避免因接觸不良導致測試中斷或數據錯誤。此外,還需要對儀器進行校準,按照操作手冊的要求,使用標準樣品對儀器進行校準,以確保測量的準確性。校準...

  • 2025

    2-14

    合金成份分析儀在工業生產和科研領域中具有重要作用,但在長期使用過程中可能會出現各種故障。以下是一些常見故障的排查與修復方法。一、測量數據不準確校準問題若校準曲線出現偏差,需重新校準。檢查標準樣品是否過期或變質,若有問題更換標準樣品。然后按照儀器操作規程,準確進行校準步驟,確保儀器在已知標準下的測量準確。樣品問題確保樣品制備過程規范,樣品表面平整、無污染、無氧化層。若樣品不均勻,需重新取樣制樣,保證樣品的代表性。二、儀器無法正常開機電源檢查首先檢查電源是否接通,插頭是否插緊。查...

  • 2025

    1-17

    鄰苯二甲酸酯(簡稱鄰苯)是一類常見的環境污染物,廣泛存在于塑料制品中,尤其是軟化劑、化妝品、涂料、汽車內飾等日常用品中。鄰苯的檢測對于保障環境和人類健康具有重要意義。隨著對環境監測的要求越來越高,鄰苯檢測儀成為了一種關鍵的工具,尤其是在實驗室分析、環保監管等領域。對于新手而言,掌握鄰苯檢測儀的基本原理和操作方法至關重要。1.鄰苯檢測儀的工作原理儀器通常基于氣相色譜(GC)或光譜分析技術來檢測環境中的鄰苯。其工作原理主要是通過提取樣品中的鄰苯物質并進行定量分析。氣相色譜法(GC...

  • 2025

    1-15

    原子吸收分光光度計的維護與保養是確保其長期穩定運行和準確測量結果的重要環節。以下是一份簡要的維護與保養指南:一、環境要求保持實驗室的衛生和干燥,定期打掃以避免灰塵覆蓋光學元件。同時,控制實驗室的濕度,防止酸氣腐蝕光學器件。將儀器放置在通風良好的地方,避免長時間暴露在高溫或潮濕環境中。二、日常維護定期清洗儀器的外殼和光學元件,使用純凈水或專用清洗液,避免使用有機溶劑等損害性物質。試驗后,及時收拾試驗用品,特別是酸性物品,保持儀器室內整潔。長時間不使用時,應每隔一至兩周打開儀器并...

  • 2025

    1-10

    X熒光光譜儀是一種常用于元素分析的儀器,通過測定樣品在X射線照射下發出的二次熒光輻射來進行定性和定量分析。由于其高效、無損的特點,XRF被廣泛應用于礦物學、環境監測、材料科學等領域。然而,作為一項復雜的分析技術,新手在使用X熒光光譜儀時,常常會遇到一些問題。以下是一些常見的使用難題及其分析。1.樣品準備不當導致結果不準確XRF分析的準確性高度依賴于樣品的制備。新手通常在樣品制備上出現一些疏忽,如樣品表面不平整或未能充分研磨,導致測試結果存在偏差。樣品表面必須平整、光滑,否則X...

  • 2024

    12-26

    原子吸收分光光度計是一種用于分析液體或氣體樣品中金屬元素含量的儀器,廣泛應用于環境監測、食品安全、醫學診斷、農業、化學分析等多個領域。雖然它在實驗室中已經存在了幾十年,但仍然有一些鮮為人知的特性和應用,值得大家深入了解。原子吸收分光光度計的工作原理該儀器的核心原理是基于原子在特定波長的光照射下能量的吸收。首先,樣品中的金屬元素被霧化為原子,并在高溫的火焰或電爐中激發。激發后的原子在吸收特定波長的光時,會根據光的能量強弱而發生不同程度的吸收。這些吸收的光量與金屬元素的濃度成正比...

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