各种检测仪器的简单介绍
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钢筋进场检验工具与设备介绍钢筋是建筑工程中常用的一种材料,常用于混凝土结构中的加强钢筋。
为了确保建筑结构的安全和质量,钢筋进场前需要进行一系列的检验工作。
为了提高工作效率和准确性,现代建筑行业使用了各种先进的钢筋进场检验工具与设备。
本文将介绍一些常见的钢筋进场检验工具与设备,以帮助读者了解和选择适合自己工作需求的设备。
1. 磁性粉检测器:磁性粉检测器是一种常用的非破坏性检测仪器,用于检测钢筋表面的裂纹、焊接缺陷等问题。
它通过在钢筋表面喷洒磁性粉末,然后使用磁场激活磁性粉末,通过观察粉末的颜色变化来确定钢筋是否存在缺陷。
这种检测方法简单快捷,适用于各种工作环境。
2. 金相显微镜:金相显微镜是一种常见的显微镜,用于观察和分析钢筋的显微组织。
通过金相显微镜能够检测到钢筋的组织结构、晶粒尺寸、缺陷情况等信息,从而评估钢筋的质量。
这种设备适用于实验室和科研机构等需要进行详细分析的场景。
3. 强力试验机:强力试验机用于测量钢筋的强度和延伸性能。
它可通过施加压力、拉力等方式对钢筋进行拉伸测试,从而评估材料的强度。
强力试验机有不同规格和功率,可以用于不同尺寸和类型的钢筋。
4. 超声波探伤仪:超声波探伤仪是一种常用的非破坏性检测设备,用于检测钢筋内部的缺陷和异物。
它通过向钢筋中发送超声波信号,然后接收反射信号来分析钢筋的内部结构。
这种设备具有快速、准确、可靠的特点,广泛应用于钢筋进场检验中。
除了以上列举的几种常见的工具与设备,还有许多其他用于钢筋进场检验的工具和设备,例如:金相分析仪、磁轭法检测仪、热处理设备等。
这些工具和设备的使用,可以大大提高钢筋进场检验工作的准确性和效率。
在选择和使用钢筋进场检验工具与设备时,需要注意以下几点:1. 设备性能:不同的检验工具和设备有不同的功能和性能参数。
根据任务的具体需求,选择适合的设备,确保其具备所需的精度、测量范围、分辨率等特点。
2. 设备维护和校准:为确保工具和设备的准确性和可靠性,定期进行维护和校准非常重要。
汽车电器设备的检测仪器知识1. 检测仪器的重要性及作用汽车电器设备的检测仪器是现代汽车维修领域不可或缺的工具。
它们可以帮助技师快速、准确地诊断和修复汽车电器故障。
以下将介绍几种常见的汽车电器设备检测仪器及其作用。
2. 万用表万用表是汽车电器检测中最基本和常用的仪器之一。
它可以测量电流、电压和电阻等参数。
万用表可以帮助技师检查汽车电路中的断路、短路和其他电路故障。
另外,万用表还可以进行连线测试,以确认是否有正确的电气连接。
3. 示波器示波器也是汽车电器检测中常用的仪器之一。
它能够显示电信号的波形,并通过观察波形来判断电路是否正常工作。
示波器可以帮助技师检测传感器信号、电压波形和电子模块故障等。
它还可以用于检查点火系统以及引擎的工作状况。
4. 数据记录仪数据记录仪可以记录和存储电子模块的工作数据。
通过连接到汽车的数据总线上,数据记录仪可以获取和保存各种传感器和控制模块的数据。
这些数据可以帮助技师分析和诊断电子模块的故障,找到问题的源头。
5. 故障码读取仪故障码读取仪是诊断汽车电子系统故障的重要工具。
它可以通过与汽车OBD (On-Board Diagnostics)系统通信来读取和解码故障码。
故障码读取仪可以帮助技师确定故障的类型和位置,并提供相应的修复建议。
6. 电瓶检测仪电瓶检测仪主要用于检测汽车电瓶的电压和容量。
它可以帮助技师确定电瓶的健康状况,并判断是否需要更换电瓶。
电瓶检测仪还可以诊断电瓶充电系统的故障,如发电机、整流器等。
7. 环境检测仪环境检测仪主要用于检测汽车环境参数,如温度、湿度、氧气浓度等。
这些参数对于汽车电子模块和传感器的正常工作非常重要。
环境检测仪可以帮助技师判断是否存在环境问题,并进行相应的调整和修复。
8. 其他检测仪器除了上述介绍的常见检测仪器之外,还有许多其他类型的仪器,如电动机分析仪、电路测试仪、冷却系统检测仪等。
这些仪器各有其特定的作用,可以帮助技师更全面地检测和修复汽车电器设备的故障。
无损检测技术中的常见仪器设备及其特点无损检测技术是一种非破坏性测试方法,用于检测材料内部或表面的缺陷或性能问题,而无需对被测试样品产生任何损伤。
这种技术被广泛应用于航空航天、制造业、建筑工程、能源行业等领域。
在无损检测技术中,各种仪器设备被用于检测、记录和分析数据,以提供关于被测样品的详细信息。
本文将介绍几种常见的无损检测仪器设备及其特点。
1. 超声波检测仪器超声波检测是一种基于声波传播原理的无损检测方法。
超声波检测仪器通常由发射器、接收器和显示屏组成。
它们通过发射超声波脉冲并接收反射信号,从而检测材料内部的缺陷或结构变化。
超声波检测仪器具有高分辨率、广泛适用性和实时性的特点,可以检测到不同材料和不同尺寸的缺陷。
2. 磁粉检测仪器磁粉检测是一种利用磁场和磁性粉末的方法来检测材料表面和近表面的裂纹、缺陷或变形的无损检测方法。
磁粉检测仪器通常由电磁铁、粉末喷枪和显微镜组成。
仪器通过在被检测材料表面产生磁场,并喷洒磁性粉末,通过观察粉末在缺陷处的聚集,可以检测出微小的裂纹或变形。
磁粉检测仪器适用于检测各种金属材料的表面和近表面缺陷。
3. 射线检测仪器射线检测是无损检测中常用的方法,主要包括X射线和γ射线检测。
射线检测仪器通常由射线发生器、检测器和显示屏组成。
这些仪器通过产生射线并测量其透射或散射,来检测材料内部的缺陷或变化。
射线检测仪器具有高穿透能力,可以检测到材料内部的细小缺陷,并能够提供灵活和多角度的检测。
4. 热成像仪器热成像仪器利用红外辐射原理,通过测量物体表面发出的红外辐射来检测温度分布和潜在的缺陷。
热成像仪器通常由红外传感器、图像处理系统和显示屏组成。
它们可以实时捕捉温度图像,并对温度变化进行分析和研究。
热成像仪器适用于检测建筑物、电气设备、机械零部件等各种应用场景中的温度异常问题。
总结起来,无损检测技术中的常见仪器设备包括超声波检测仪器、磁粉检测仪器、射线检测仪器和热成像仪器。
每种仪器设备都具有自己独特的特点和应用范围。
CMB2510A腐蚀速度测量仪(价格:-- 元)CMB-2510A腐蚀速度测量仪是采用电化学线性极化、弱极化、交流阻抗技术相结合的方法研制的,专门用于介质电阻较大的腐蚀环境。
一般的线性极化和弱极化方法所测得的极化电阻还包括了腐蚀体系的介质电阻,经计算所得到的腐蚀速率隐含了介质电阻的影响所带来的误差,使得实测的腐蚀速率比真实的腐蚀速率小得多。
采用交流阻抗方法,对腐蚀体系施加微小的高频正弦信号,高频信号可穿过金属和腐蚀介质之间所形成的电化学双电层电容,使得施加的高频信号全部作用在介质电阻上,由此可准确的测得腐蚀体系的介质电阻。
从线性极化所测得的极化电阻中减掉介质电阻得到实际的极化电阻值,从而准确的获得腐蚀速率。
CMB-2510A腐蚀监测仪对于土壤环境下的腐蚀速率监测、水中含油以及大气环境下的腐蚀监测、缓蚀剂的缓蚀效率监测是一种非常好的测量手段。
CMB-4510A缓蚀剂快速评定仪(价格:-- 元)仪器可以准确地监测体系腐蚀率的变化,尤其适用于缓蚀剂的快速评价和筛选。
提供了一种快速有效的药剂缓蚀性能评价手段。
仪器采用电化学弱极化原理同交流阻抗测量技术相结合,通过高频区测量,有效地消除了溶液电阻IR降的影响,使测量更准确。
仪器可同时进行四种药剂的缓蚀效果评定。
可直接测得每种药剂的腐蚀速度的瞬时值、平均值,测量平均值同挂片误率小于10%,仪器可将测得的数据实时在线地传到计算机并通过功能强大的数据通讯和处理软件直接绘出腐蚀速度随时间变化的曲线,通过曲线可了解药剂的缓蚀效果和药剂失效过程。
计算机直接输出测量结果年腐蚀率:mm/a极化阻力:Rp主要性能指标极化电阻测量误差:<3%(模拟电阻)Ecorr测量范围:±800mV相对湿度:≤80%仪器工作环境温度:0-40℃测量范围:2×10-4-10mm/a(电极1cm2)测量范围:20Ω-200kΩ(模拟电阻)CMB-1510B瞬时腐蚀速度测量仪(价格:-- 元)工业循环水设备运行时,现场人员需要随时了解腐蚀状态的变化,因而需要进行瞬时腐蚀速度的测量。
翡翠常规仪器检测之仪器介绍翡翠是一种珍贵的宝石,被誉为“绿宝石之王”。
为了保证翡翠的质量和真假,常规仪器检测是必不可少的环节。
下面将介绍几种常用的翡翠仪器。
一、显微镜:显微镜是翡翠检测的基础工具,主要用于观察翡翠的内部结构。
通过显微镜能够观察到翡翠的颜色、纹路、包裹体以及瑕疵等特征,从而帮助鉴定翡翠的真伪和品质。
常见的显微镜有手持式显微镜和台式显微镜。
二、便携式差热仪:差热分析仪是一种非常重要的仪器,主要用于检测翡翠的烧制情况。
通过测量翡翠的差热曲线,可以判断出翡翠经过烧制的情况以及翡翠是否为人工染色。
差热仪具有便携性,方便携带和操作,是翡翠市场上非常常用的一种仪器。
三、紫外灯:紫外灯也是翡翠检测中常用的仪器之一、不同类型的翡翠在紫外光下会有不同的发光效果,通过观察翡翠在紫外光照射下的发光现象,可以判断翡翠的原产地、染色情况以及是否为复合翡翠等。
紫外灯的使用简单方便,非常适用于翡翠市场的实际应用。
四、相对密度仪:相对密度仪也叫比重仪,是用来测量翡翠密度的仪器。
翡翠的相对密度是其重量与体积之比,可以通过相对密度仪来测量。
相对密度仪主要有水浴比重法和气体测量法两种测量方式。
翡翠的相对密度与其含水量、颜色、纹路等有关,通过相对密度仪可以帮助判断翡翠的真伪和品质。
五、光谱仪:光谱仪主要用于分析材料的物质组成和结构信息。
通过测量翡翠的光谱,可以判断其成因、染色情况以及是否有复合等问题。
光谱仪一般分为紫外-可见光近红外光谱仪和红外光谱仪。
其中,红外光谱仪对于判断翡翠是否经过增透处理具有很高的鉴定能力。
以上介绍的仪器只是常见的几种翡翠检测仪器,实际上还有很多其他的仪器也可以用来对翡翠进行检测,比如电子秤、荧光室、电导仪等。
这些仪器的使用可以提高翡翠的检测精度和鉴定准确性,对于保护消费者权益和推动翡翠市场的发展具有重要意义。
产品质量检测中常用的仪器和设备介绍产品质量检测是保障消费者权益和维护市场秩序的重要环节。
在这个过程中,各种仪器和设备被广泛应用,以确保产品的质量符合标准。
本文将介绍一些常用的产品质量检测仪器和设备,探讨它们的工作原理和应用场景。
第一种常见的仪器是糖度计。
糖度是衡量食品中糖分含量的重要指标。
糖度计是一种利用物质折射率与溶液中溶质浓度成正比关系的仪器。
通过测量溶液的折射率,可以准确确定其中糖分的含量。
糖度计广泛应用于食品、饮料、果汁等行业,保证产品的甜度与标准要求一致。
另一种常见的设备是温度计。
温度是细菌生长、食品保存、工业化学反应等过程中至关重要的参数。
温度计有多种类型,其中最常见的是数字温度计和红外线测温仪。
数字温度计通过测量温度敏感物质的电阻、电容或电压等参数,将温度转化为数字信号进行显示。
红外线测温仪则利用物体表面的红外辐射来测量温度,适用于需要快速、非接触式测温的场合。
除了糖度计和温度计,还有其他许多常见的仪器和设备用于产品质量检测。
其中之一是pH计。
pH值是测量一个溶液酸碱性的指标。
pH计通过测量溶液中氢离子浓度的负对数,来判断溶液的酸碱性。
pH计广泛应用于食品、制药、环境保护等领域,确保产品的酸碱度符合相关要求。
另一个常用的设备是气体检测仪。
气体检测仪用于检测环境中的气体浓度,包括有毒气体、可燃气体和氧气浓度等。
在某些特定环境下,如化工厂、地下矿井等,气体检测仪可以起到预警和保护作用,防止事故的发生。
气体检测仪的工作原理涉及化学传感器、红外吸收等多种技术,能够实时监测气体浓度并发出警报。
此外,还有许多其他常见的仪器和设备用于产品质量检测,如光度计、电子天平、电导率计等。
光度计用于测量物质溶液中的吸光度,常应用于药物分析、环境监测等领域。
电子天平则用于精确称量和质量分析,被广泛用于制药、化妆品等行业。
电导率计测量溶液中的电导率,可用于判断溶液的纯度和离子浓度。
总之,产品质量检测中常用的仪器和设备丰富多样。
血液科实验室常用仪器与设备介绍血液科实验室是医院中不可或缺的重要部门,负责进行各种与血液相关的检验与分析。
为了提高工作效率和准确性,血液科实验室常使用各种专业的仪器与设备。
本文将介绍几种常用的血液科实验室仪器和设备,以及它们的功能和应用。
一、全自动血细胞分析仪全自动血细胞分析仪是血液科实验室中最常见的仪器之一。
它能够对血液中的各种细胞进行计数、分类和测量。
该仪器使用光学原理,通过激光照射血液样本,测量细胞的大小、形状和数量,并根据数据生成血液细胞分布图。
全自动血细胞分析仪具有高效、快速、准确的特点,可以极大地提高血液检测的效率。
二、血凝分析仪血凝分析仪主要用于血液凝固功能的检测。
它通过检测血浆中的凝血因子和凝血酶原时间等参数,评估患者的凝血功能状态。
血凝分析仪广泛应用于血液科实验室中的血栓疾病诊断、抗凝治疗监测等方面。
它的自动化程度高,操作简便,结果准确可靠。
三、电解质分析仪电解质分析仪主要用于血液中电解质和酸碱平衡的检测。
它能够同时测量血液中的钠、钾、氯等离子浓度,并根据测量结果分析患者的酸碱平衡状态。
电解质分析仪具有高度的自动化程度和准确性,对于血液电解质异常的检测和诊断具有重要意义。
四、血气分析仪血气分析仪是血液科实验室的重要设备之一。
它能够快速测量血液中的氧、二氧化碳、酸碱平衡等指标,评估患者的氧合功能和酸碱平衡状态。
血气分析仪操作简便、快速,可以提供实时的血气分析结果,对于急重症监测与治疗具有重要意义。
五、华仪华仪是一种用于血清离心的设备,主要用于分离血液中的血清和红细胞。
血清是血液中含有丰富生物标志物的液体,通过对血清的分离和分析,可以获取患者的生化信息。
华仪操作简单,用途广泛,是血液科实验室中不可或缺的重要设备之一。
六、离心机离心机是血液科实验室中的常见设备,主要用于血液样本和试剂的离心分离。
通过离心,可以使液体分层,从而方便进行样本的取样和分析。
离心机操作简单,适用于各种离心工作,成为血液科实验室中常用的通用设备。
检测仪器及设备介绍1-灯具综合测试系统可系统性的完成光参数(光通量)、色参数(色温、色品坐标、主波长、峰值波长、显色指数、色纯度)、电参数(正向压降)等参数的精确测试。
2-卧式分布光度计横(纵)向光强分布、横(纵)向半峰边角及有效光束角、最大光强处锥面光强分布曲线、空间等光强曲线、水平面等照度曲线、利用系数曲线、环带光通量、总光通量、光效率、眩光评价及电参数(电流、电压、功率、功率因数)等。
3-LED老化光衰测试系统系统通过多路光强数据采集记录仪,设置老化时间及采样间隔(最大定时为9999小时59分59秒,单组最大采集频率为3600次/小时),实现无人值守,自动完成测试;单颗LED经过一天24小时点亮连数点亮42天,也就是1000小时老化测试后,测其光衰是否正常,严格保证产品质量。
4-室外灯具高低温恒定湿热试验箱-40℃~100℃/湿度范围:30%-98%R.H试验适用于可能在温暖潮湿的环境中使用的产品,湿度试验、恒定湿热、交变湿热。
热带地区全年、中纬度地区一年有长短不等的季节就是这种温暖潮湿的环境。
试验的目的是检验产品对温暖潮湿的环境的适应能力。
5-室内外产品高低温交变程控试验箱-40℃~100℃冷热气候——高低温交变测试冷热交变试验的目的是针对零件遭受到瞬间环境温度的变化时所能承受的耐力试验,进行热冲击试验的目的是检验环境温度骤然变化对产品性能的影响。
以两个不同温度的交换置放方式进行模拟。
山海把任何可能因高低温而产生的产品异常因素消除在严格的选料和研发阶段,并严格按照美军规标准对产品进行高低温破坏性实验,以确保产品的高品质。
6-振动试验机运动风震——抗震测试LED灯具的安装环境有很多时候有一些有大型货车经过的路边甚至是运输过程,这些流动性的振动都是难以避免的;在开阔的户外,尤其是我国东南沿海一带的台风来袭,也都会对屏体造成晃动。
这些振动完全可能造成元器件无法正常工作,不断出现故障。
山海灯具是经过振动测试的,在振动频率5Hz-55Hz-5Hz,振幅为0.19mm的条件下,,5MIN扫描一次,三维立体方向,每个方向扫描二次.试验结束后,对LED灯具进行功能及光学测试均可达标。
检验科常用仪器设备介绍现代科学技术的发展,促进了检验科技术的进步,大大提高了产品质量与安全性。
而在检验科中,常用的仪器设备起到了至关重要的作用。
本文将介绍一些常见的检验科常用仪器设备,以期帮助读者对其有更深入的了解。
一、电子式万用表电子式万用表是一种常用的电子测量仪器,具有测量电流、电压、电阻等功能。
它的特点是操作简便、测量精确、量程范围广。
对于检验科而言,电子式万用表是必不可少的仪器设备之一,可用于各种电气检测和测量。
二、红外线热像仪红外线热像仪是一种能够将物体发出的红外辐射转换成可见图像的仪器。
它可以测量物体的表面温度分布,对于某些无法直接测量温度的物体来说,红外线热像仪能够提供及时、准确的温度信息。
在检验科中,红外线热像仪常被用于产品质量检测、故障诊断等领域。
三、质谱仪质谱仪是一种分析仪器,通过对样本中的化学分子进行分析,可以确定其组成和结构。
它的作用非常广泛,例如在食品检验中可以用于检测食品中的有害物质,保证食品的安全性。
质谱仪在医药、环境保护等领域也有广泛的应用。
四、显微镜显微镜是一种光学仪器,可以放大物体的图像,使我们能够观察到微观世界。
在检验科中,显微镜常被用于观察样品的微观结构,如纤维的形状、金属的晶体形态等。
它能够提供珍贵的信息,帮助检验人员进行更准确的判断和分析。
五、液相色谱仪液相色谱仪是一种常用的分析仪器,可以用来分离和检测物质中的各种成分。
它的原理是通过样品溶解在流动相中,经过填充柱分离后被检测器检测。
液相色谱仪在食品、医药、环境等领域都有广泛应用,常被用于检验样品中的有害物质的含量。
六、高效液相色谱仪高效液相色谱仪(HPLC)也是一种分析仪器,与液相色谱仪相比,它在分离效果和分析速度上有较大的提升。
HPLC可以用于分离和检测样品中微量的有机化合物,例如在药物研发中,HPLC可以用于分析药物的纯度和含量。
七、电子显微镜电子显微镜是一种利用电子束来观察样品微观结构的仪器。
相较于光学显微镜,电子显微镜具有更高的放大倍数和更好的分辨率。
零件检测仪器及检测方法 -回复“零件检测仪器及检测方法”是指用于检测工业生产过程中的零件质量的设备和方法。
在现代制造业中,零件质量的检测是确保产品质量和安全性的重要环节。
本文将逐步介绍几种常见的零件检测仪器和检测方法。
第一步:介绍零件检测的目的零件检测的主要目的是确保零件的准确尺寸、形状和材料等质量特性符合设计要求,在生产和装配过程中提供技术支持。
通过零件检测,可以及时发现和解决零部件生产中的问题,确保质量稳定性和产品的安全性。
为此,需要使用各种不同类型的检测仪器和方法。
第二步:介绍常见的零件检测仪器1.坐标测量机:坐标测量机是一种常见的用于检测零件尺寸的设备。
它通过测量零件的三维坐标来确定零件的几何属性,如尺寸、位置和形状。
坐标测量机具有高精度、高效率和自动化程度高等特点,在制造业中得到广泛应用。
2.非接触式光学检测仪器:非接触式光学检测仪器使用光学原理,在不侵入性的情况下,测量零件的形状、表面质量和光学特性。
常见的非接触式光学检测仪器包括激光扫描仪、光学显微镜和高速相机等。
它们可以提供高精度的表面形貌测量和缺陷检测。
3.数字显微镜:数字显微镜是一种结合了光学显微技术和数字成像技术的先进检测设备。
它可以提供高分辨率的放大图像,并通过图像处理软件对零件进行形状和尺寸分析。
数字显微镜具有快速、准确和高效的优势,特别适用于小尺寸零件的检测。
第三步:介绍常见的零件检测方法1.尺寸检测:尺寸检测是最基本的零件检测方法。
通过使用坐标测量机等设备,比较零件的实际尺寸与设计图纸上的要求,以确定其尺寸是否满足要求。
尺寸检测通常采用直接测量或间接测量的方式,可以得出零件的几何尺寸、直径、深度等。
2.表面质量检测:表面质量是零件质量的重要指标之一。
表面质量检测通常包括粗糙度测量、表面平整度测量和表面缺陷检测等。
通过使用非接触式光学检测仪器和数字显微镜等设备,可以对零件表面的光洁度、平坦度和缺陷进行评估。
3.材料成分分析:材料成分对零件的性能和质量至关重要。
[转] 各种仪器分析的基本原理及谱图表示方法!!(补图中......) 2013-11-28 19:05阅读(2)转载自古道尘∙赞(2478)∙评论(1)∙已成功转载∙分享(9714)∙复制地址∙收藏夹按钮收藏收藏∙更多已经是第一篇| 下一篇:院士大牛们一年N...化学专业学生必备:各种仪器分析的基本原理及谱图表示方法!!紫外吸收光谱 UV分析原理:吸收紫外光能量,引起分子中电子能级的跃迁谱图的表示方法:相对吸收光能量随吸收光波长的变化提供的信息:吸收峰的位置、强度和形状,提供分子中不同电子结构的信息荧光光谱法 FS分析原理:被电磁辐射激发后,从最低单线激发态回到单线基态,发射荧光谱图的表示方法:发射的荧光能量随光波长的变化提供的信息:荧光效率和寿命,提供分子中不同电子结构的信息红外吸收光谱法 IR分析原理:吸收红外光能量,引起具有偶极矩变化的分子的振动、转动能级跃迁谱图的表示方法:相对透射光能量随透射光频率变化提供的信息:峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率拉曼光谱法 Ram分析原理:吸收光能后,引起具有极化率变化的分子振动,产生拉曼散射谱图的表示方法:散射光能量随拉曼位移的变化提供的信息:峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率核磁共振波谱法 NMR分析原理:在外磁场中,具有核磁矩的原子核,吸收射频能量,产生核自旋能级的跃迁谱图的表示方法:吸收光能量随化学位移的变化提供的信息:峰的化学位移、强度、裂分数和偶合常数,提供核的数目、所处化学环境和几何构型的信息电子顺磁共振波谱法 ESR分析原理:在外磁场中,分子中未成对电子吸收射频能量,产生电子自旋能级跃迁谱图的表示方法:吸收光能量或微分能量随磁场强度变化提供的信息:谱线位置、强度、裂分数目和超精细分裂常数,提供未成对电子密度、分子键特性及几何构型信息质谱分析法 MS分析原理:分子在真空中被电子轰击,形成离子,通过电磁场按不同m/e分离谱图的表示方法:以棒图形式表示离子的相对峰度随m/e的变化提供的信息:分子离子及碎片离子的质量数及其相对峰度,提供分子量,元素组成及结构的信息气相色谱法 GC分析原理:样品中各组分在流动相和固定相之间,由于分配系数不同而分离谱图的表示方法:柱后流出物浓度随保留值的变化提供的信息:峰的保留值与组分热力学参数有关,是定性依据;峰面积与组分含量有关反气相色谱法 IGC分析原理:探针分子保留值的变化取决于它和作为固定相的聚合物样品之间的相互作用力谱图的表示方法:探针分子比保留体积的对数值随柱温倒数的变化曲线提供的信息:探针分子保留值与温度的关系提供聚合物的热力学参数裂解气相色谱法 PGC分析原理:高分子材料在一定条件下瞬间裂解,可获得具有一定特征的碎片谱图的表示方法:柱后流出物浓度随保留值的变化提供的信息:谱图的指纹性或特征碎片峰,表征聚合物的化学结构和几何构型凝胶色谱法 GPC分析原理:样品通过凝胶柱时,按分子的流体力学体积不同进行分离,大分子先流出谱图的表示方法:柱后流出物浓度随保留值的变化提供的信息:高聚物的平均分子量及其分布热重法 TG分析原理:在控温环境中,样品重量随温度或时间变化谱图的表示方法:样品的重量分数随温度或时间的变化曲线提供的信息:曲线陡降处为样品失重区,平台区为样品的热稳定区热差分析 DTA分析原理:样品与参比物处于同一控温环境中,由于二者导热系数不同产生温差,记录温度随环境温度或时间的变化谱图的表示方法:温差随环境温度或时间的变化曲线提供的信息:提供聚合物热转变温度及各种热效应的信息TG-DTA 图示差扫描量热分析 DSC分析原理:样品与参比物处于同一控温环境中,记录维持温差为零时,所需能量随环境温度或时间的变化谱图的表示方法:热量或其变化率随环境温度或时间的变化曲线提供的信息:提供聚合物热转变温度及各种热效应的信息静态热―力分析 TMA分析原理:样品在恒力作用下产生的形变随温度或时间变化谱图的表示方法:样品形变值随温度或时间变化曲线提供的信息:热转变温度和力学状态动态热―力分析 DMA分析原理:样品在周期性变化的外力作用下产生的形变随温度的变化谱图的表示方法:模量或tgδ随温度变化曲线提供的信息:热转变温度模量和tgδ透射电子显微术 TEM分析原理:高能电子束穿透试样时发生散射、吸收、干涉和衍射,使得在相平面形成衬度,显示出图象谱图的表示方法:质厚衬度象、明场衍衬象、暗场衍衬象、晶格条纹象、和分子象提供的信息:晶体形貌、分子量分布、微孔尺寸分布、多相结构和晶格与缺陷等扫描电子显微术 SEM分析原理:用电子技术检测高能电子束与样品作用时产生二次电子、背散射电子、吸收电子、X射线等并放大成象谱图的表示方法:背散射象、二次电子象、吸收电流象、元素的线分布和面分布等提供的信息:断口形貌、表面显微结构、薄膜内部的显微结构、微区元素分析与定量元素分析等原子吸收 AAS原理:通过原子化器将待测试样原子化,待测原子吸收待测元素空心阴极灯的光,从而使用检测器检测到的能量变低,从而得到吸光度。
吸光度与待测元素的浓度成正比。
(Inductive coupling high frequency plasma)电感耦合高频等离子体 ICP原理:利用氩等离子体产生的高温使用试样完全分解形成激发态的原子和离子,由于激发态的原子和离子不稳定,外层电子会从激发态向低的能级跃迁,因此发射出特征的谱线。
通过光栅等分光后,利用检测器检测特定波长的强度,光的强度与待测元素浓度成正比。
X-ray diffraction ,x射线衍射即XRDX射线是原子内层电子在高速运动电子的轰击下跃迁而产生的光辐射,主要有连续X射线和特征X射线两种。
晶体可被用作X光的光栅,这些很大数目的原子或离子/分子所产生的相干散射将会发生光的干涉作用,从而影响散射的X射线的强度增强或减弱。
由于大量原子散射波的叠加,互相干涉而产生最大强度的光束称为X射线的衍射线。
满足衍射条件,可应用布拉格公式:2dsinθ=λ应用已知波长的X射线来测量θ角,从而计算出晶面间距d,这是用于X射线结构分析;另一个是应用已知d的晶体来测量θ角,从而计算出特征X射线的波长,进而可在已有资料查出试样中所含的元素。
高效毛细管电泳(high performance capillary electrophoresis,HPCE)CZE的基本原理HPLC选用的毛细管一般内径约为50μm(20~200μm),外径为375μm,有效长度为50cm(7~100cm)。
毛细管两端分别浸入两分开的缓冲液中,同时两缓冲液中分别插入连有高压电源的电极,该电压使得分析样品沿毛细管迁移,当分离样品通过检测器时,可对样品进行分析处理。
HPLC进样一般采用电动力学进样(低电压)或流体力学进样(压力或抽吸)两种方式。
在毛细管电泳系统中,带电溶质在电场作用下发生定向迁移,其表观迁移速度是溶质迁移速度与溶液电渗流速度的矢量和。
所谓电渗是指在高电压作用下,双电层中的水合阴离子引起流体整体地朝负极方向移动的现象;电泳是指在电解质溶液中,带电粒子在电场作用下,以不同的速度向其所带电荷相反方向迁移的现象。
溶质的迁移速度由其所带电荷数和分子量大小决定,另外还受缓冲液的组成、性质、pH值等多种因素影响。
带正电荷的组份沿毛细管壁形成有机双层向负极移动,带负电荷的组分被分配至毛细管近中区域,在电场作用下向正极移动。
与此同时,缓冲液的电渗流向负极移动,其作用超过电泳,最终导致带正电荷、中性电荷、负电荷的组份依次通过检测器。
MECC的基本原理MECC是在CZE基础上使用表面活性剂来充当胶束相,以胶束增溶作为分配原理,溶质在水相、胶束相中的分配系数不同,在电场作用下,毛细管中溶液的电渗流和胶束的电泳,使胶束和水相有不同的迁移速度,同时待分离物质在水相和胶束相中被多次分配,在电渗流和这种分配过程的双重作用下得以分离。
MECC是电泳技术与色谱法的结合,适合同时分离分析中性和带电的样品分子。
扫描隧道显微镜(STM)扫描隧道显微镜(STM)的基本原理是利用量子理论中的隧道效应。
将原子线度的极细探针和被研究物质的表面作为两个电极,当样品与针尖的距离非常接近时(通常小于1nm),在外加电场的作用下,电子会穿过两个电极之间的势垒流向另一电极。
这种现象即是隧道效应。
原子力显微镜(Atomic Force Microscopy ,简称AFM)原子力显微镜的工作原理就是将探针装在一弹性微悬臂的一端,微悬臂的另一端固定,当探针在样品表面扫描时,探针与样品表面原子间的排斥力会使得微悬臂轻微变形,这样,微悬臂的轻微变形就可以作为探针和样品间排斥力的直接量度。
一束激光经微悬臂的背面反射到光电检测器,可以精确测量微悬臂的微小变形,这样就实现了通过检测样品与探针之间的原子排斥力来反映样品表面形貌和其他表面结构。
俄歇电子能谱学(Auger electron spectroscopy),j简称AES俄歇电子能谱基本原理:入射电子束和物质作用,可以激发出原子的内层电子。
外层电子向内层跃迁过程中所释放的能量,可能以X光的形式放出,即产生特征X射线,也可能又使核外另一电子激发成为自由电子,这种自由电子就是俄歇电子。
对于一个原子来说,激发态原子在释放能量时只能进行一种发射:特征X射线或俄歇电子。
原子序数大的元素,特征X射线的发射几率较大,原子序数小的元素,俄歇电子发射几率较大,当原子序数为33时,两种发射几率大致相等。
因此,俄歇电子能谱适用于轻元素的分析。