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  • 2024

    5-8

    在现代化学分析的领域中,热裂解气相色谱仪凭借其技术优势,成为了科研和工业领域不可少的分析工具。本文将详细解读热裂解气相色谱仪的使用优势,并探讨其日常使用中需要注意的内容,以期为读者提供一份全面且接地气的技术指南。一、高效分析背后的奥秘高灵敏度:能够精确检测到样品中微量的成分,即使在复杂的混合物中也能发挥出色的分析能力。这一特性使得其在环境监测、食品安全、石油化工等领域具有广泛的应用前景。快速分析:相比传统分析方法,它能够在短时间内完成样品的分析,大大提高了工作效率。对于需要快...

  • 2024

    4-23

    经济型RoHS2.0检测仪的应用主要涉及到电子产品、通信产品、汽车产品、医疗设备等行业。在这些行业中,有害物质的使用可能对人体健康和环境造成危害,因此需要进行严格的监测和检测。可以快速高效地进行有害物质的检测,确保产品符合相关标准和法规要求,保障产品质量和人体健康。通过检测待测物品中的有害物质含量,如铅、汞、镉、六价铬等,来判断其是否符合RoHS2.0指令的限制要求。其原理主要是通过采用化学分析、光谱分析、质谱分析等技术,通过样品的溶解、分离、检测等步骤,对物资进行快速准确的...

  • 2024

    4-6

    X射线荧光光谱仪器应用举例1、250µm微区面扫描分析(MAP)矿物中Si和Fe元素的含量分布2、镀层成分分析3、滤纸片法快速定性,定量分析溶液、悬浊液中的元素成分将液体滴在滤纸片上,用电吹风机吹干即可置X射线荧光光谱仪中分析。溶液不需要经过稀释过程,方便快捷。4、RoHS指令限定的有害元素快速检测:铅Pb\汞Hg\镉Cd\总铬Cr\总溴Br(PBB\PBDE);5、卤素指令限定卤素快速检测:氯Cl\溴Br;6、玩具\服装\皮革等行业限定的8大重金属检测:镉Cb\...

  • 2024

    4-1

    RoHS2.0仪器主要是基于X射线荧光光谱分析原理进行工作的,用于检测和控制有害物质的使用。其工作原理主要涉及以下内容:-X射线荧光光谱分析:该技术通过使用X射线激发样品,然后测量由此产生的特征X射线荧光来识别和量化样品中的元素。这种技术可以分为波长色散X射线荧光光谱仪(WDXRF)和能量色散X射线荧光光谱仪(EDXRF),两者的主要区别在于如何区分不同波长或能量的荧光X射线。-热裂解技术:某些利用热裂解技术对样品进行前处理,这有助于快速地筛查有害物质,如邻苯二甲酸酯类物质(...

  • 2024

    3-25

    热裂解邻苯检测仪通过热裂解技术将样品中的邻苯转化为苯乙烷,并通过检测苯乙烷的含量来确定样品中邻苯的浓度,通常用于石油化工等领域,能够准确地检测样品中的邻苯含量,为相关领域的科研和生产提供重要的技术支持。工作流程:1.样品准备:需要将待检测的样品进行准备,通常是将样品溶解在适当的溶剂中,以便后续的处理和分析。2.样品进样:将准备好的样品注入到进样口中。3.热裂解:样品进入热裂解装置,通过高温下的裂解反应将样品中的邻苯转化为苯乙烷。4.气相色谱分析:苯乙烷被输送到气相色谱仪中进行...

  • 2024

    3-21

    随着科技的发展和人们生活水平的提高,环境污染问题日益严重,尤其是有毒有害物质对人体健康的影响。邻苯二甲酸酯(简称邻苯)是一种常见的有机污染物,广泛应用于塑料制品、橡胶制品、纺织品、化妆品等生产过程中。然而,邻苯具有潜在的生殖毒性、神经毒性和内分泌干扰作用,对人体健康造成严重危害。因此,对环境中邻苯的检测和控制显得尤为重要。邻苯检测仪主要采用气相色谱法(GC)或液相色谱法(LC)进行检测。气相色谱法是一种分离和分析复杂混合物的方法,通过将样品中的邻苯与固定相相互作用,使其在流动...

  • 2024

    3-18

    热裂解气相色谱仪是一种用于分析物质组成和性质的精密分析仪器,它结合了热裂解技术和气相色谱技术。热裂解技术通过严格控制操作条件,使高分子化合物降解为挥发性产物。这些挥发性产物直接进入气相色谱仪进行气相色谱分析。由于挥发性产物的组成和相对含量与被测物质的结构、组成、性质有一定的对应关系,每种物质在一定的热解条件下其热解色谱图具有各自的特征性,这种特征性的色谱图被称为指纹热解谱图。因此,热裂解气相色谱仪可以有效地鉴定高分子化合物的种类,并定性和定量地分析混合物中的组分。热裂解气相色...

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