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  • 2025

    6-16

    在工業制造、質量檢測及材料研究等領域,合金成份分析儀作為關鍵的檢測設備,廣泛應用于金屬材料的元素組成分析。面對市場上種類繁多的產品,如何科學合理地選擇一款適合自己需求的合金成分分析儀,成為許多用戶關注的重點。為此,在選購過程中,應從以下幾個方面進行綜合考量。首先,檢測原理與適用范圍是選擇合金成分分析儀的首要因素。目前主流技術包括X射線熒光光譜(XRF)、電感耦合等離子體光譜(ICP-OES)和激光誘導擊穿光譜(LIBS)等。不同原理適用于不同的檢測場景,例如便攜式XRF適合現...

  • 2025

    6-5

    原子吸收分光光度計(AAS)通過集成自動進樣器與智能診斷功能,可顯著提升分析效率、降低人為誤差,并實現設備狀態的實時監控與故障預警。以下從技術實現、功能價值及應用案例三方面展開說明:一、自動進樣器的集成與功能優化硬件模塊化設計多通道樣品盤:支持200位以上樣品位,兼容標準樣品瓶(如10mL離心管、2mL微量瓶),適配不同檢測需求(如環境水樣、血液)。高精度機械臂:采用步進電機驅動,定位精度≤0.1mm,支持三維運動(X/Y/Z軸),可自動完成取樣、稀釋、加標等操作。智能流路控...

  • 2025

    5-12

    在禁用芳香胺的檢測中,基質效應是一個不可忽視的問題,它可能影響檢測結果的準確性。RoHS分析儀結合氣相色譜-質譜聯用(GC-MS)技術,為解決這一問題提供了有效手段。RoHS分析儀常用于檢測電子電氣產品中的有害物質,而GC-MS則以其高靈敏度、高精度和多組分同時分析的能力,在禁用芳香胺的檢測中發揮著重要作用。然而,實際樣品中的復雜基質可能干擾目標化合物的檢測,導致基質效應。為補償基質效應,可采取多種策略。一方面,利用基質標準溶液進行校正。將空白樣品經前處理后,加入一定量待測物...

  • 2025

    4-18

    ROHS含鉛量檢測儀在保障電子電器產品鉛含量符合標準方面意義重大。在使用前,有一系列準備工作需要認真完成,以確保檢測結果的準確性和儀器的正常運行。首先,環境準備十分關鍵。檢測儀應放置在平穩、干燥、通風良好的地方,避免陽光直射和強磁場干擾。相對濕度保持在40%-60%之間為宜,環境溫度較好能控制在15℃-35℃。例如,在潮濕環境下,儀器內部可能因受潮而出現短路或腐蝕等問題,影響使用壽命;而不穩定的溫度可能導致測量結果出現偏差。其次,儀器本身的準備工作很關鍵。要對檢測儀進行外觀檢...

  • 2025

    4-11

    臺式ROHS檢測儀在電子電器等行業的環保檢測中發揮著關鍵作用,確保產品中的有害物質符合相關標準。但在實際使用過程中,也會遇到一些常見問題,以下為你介紹這些問題及對應的維護應對策略。一、靈敏度下降問題??表現??:檢測結果的準確性降低,對低含量有害物質的檢測出現偏差。??原因??:可能是檢測儀器內部的光路污染、檢測元件老化或受到干擾。??應對策略??:定期清潔光路,使用干凈的擦鏡紙和合適的清潔劑,輕輕擦拭光學部件,防止污垢積累影響光線傳輸。對于老化的檢測元件,及時聯系廠家更換。...

  • 2025

    4-9

    分光光度計作為實驗室常用儀器,其穩定性與精度直接影響實驗結果。氘燈更換與光路校準是維護中的關鍵環節,但操作不當易導致測量誤差或設備損壞。以下技巧助您高效避坑:一、氘燈更換:細節決定壽命預判更換時機觀察基線噪聲是否增大(>±0.005A)、波長掃描曲線是否出現階梯狀波動,或通過儀器自帶的氘燈壽命計時功能判斷(一般壽命為2000-3000小時)。規范更換流程斷電后佩戴防靜電手套,避免觸碰燈管表面;使用專用工具(如內六角扳手)拆卸燈室,避免暴力拆卸導致燈座變形;安裝新...

  • 2025

    3-19

    紫外可見分光光度計作為一種重要的分析儀器,在科研領域發揮著的作用。它利用物質對紫外及可見光區域內不同波長的光的吸收特性,實現對物質的定性和定量分析。在化學科研中,紫外可見分光光度計被廣泛應用于化合物的結構鑒定、純度檢查和定量分析。通過測量物質在特定波長下的吸光度,科研人員可以繪制出物質的吸收光譜圖,進而推斷出物質的分子結構和化學組成。此外,該儀器還可以用于監測化學反應的進程,研究反應動力學等。在生物學和醫學研究中,紫外可見分光光度計同樣具有重要應用價值。例如,在基因工程實驗中...

  • 2025

    3-17

    在當今環保意識日益增強的時代,ROHS環保檢測儀作為保障產品環境友好性的關鍵工具,在各個行業發揮著重要作用。下面我們就來深入解析一下ROHS環保檢測儀的核心技術與優勢。該儀器的核心技術主要包括X射線熒光光譜(XRF)技術、能譜分析(EDS)技術等。其中,XRF技術是其較為常見和關鍵的部分。XRF技術基于原子間的相互作用原理,當X射線照射到被檢測樣品上時,原子內層電子會吸收能量發生躍遷,外層電子會填補內層電子的空缺,并發射出具有特定能量的特征X射線。通過檢測這些特征X射線的能量...

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