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拓谱康测量

仪器信息网拓谱康测量专题为您提供2024年最新拓谱康测量价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括拓谱康测量参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的拓谱康测量您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合拓谱康测量相关的耗材配件、试剂标物,还有拓谱康测量相关的最新资讯、资料,以及拓谱康测量相关的解决方案。

拓谱康测量相关的论坛

  • 为何脱氢抗坏血酸不能用HPLC直接测量

    在使用HPLC测量总维生素C含量时候,往往是加入还原剂将脱氢抗坏血酸还原成抗坏血酸。HPLC能够测量抗坏血酸含量,为什么不能够直接测量脱氢抗坏血酸含量?

  • 【求助】测量阻抗谱时,阻抗实部变成了负数。。。

    实验室的仪器(solartron SI 1260)被人借走用了一个月,拿回来后测量阻抗谱,结果阻抗实部随着频率降低而减小并变成负数,谱图中总是包含一个大的半圆弧,圆心在实部负轴上。检查了zplot的设置参数,都没有问题,问了用仪器的人也说没有改过设置。请问大家有没有碰到这种状况呢?都不知道应该怎么处理好了。btw:利用dummy cell测量的时候,用示波器检测了一下输入信号,结果发现频率正常,但是测量到的振幅总是加载电压的三倍。因为以前仪器正常,所以没有测过这个数值,请问这个正常吗?谢谢。

  • 【资料】浙江大学电化学阻抗测量技术与电化学阻抗谱的数据处理(PPT)

    电化学阻抗测量技术与电化学阻抗谱的数据处理[/url]电化学阻抗谱(Electrochemical Impedance Spectroscopy,简写为 EIS),早期的电化学文献中称为交流阻抗(AC Impedance)。阻抗测量原本是电学中研究线性电路网络频率响应特性的一种方法,引用到研究电极过程,成了电化学研究中的一种实验方法。电化学阻抗谱方法是一种以小振幅的正弦波电位(或电流)为扰动信号的电化学测量方法。由于以小振幅的电信号对体系扰动,一方面可避免对体系产生大的影响,另一方面也使得扰动与体系的响应之间近似呈线性关系,这就使测量结果的数学处理变得简单。同时,电化学阻抗谱方法又是一种频率域的测量方法,它以测量得到的频率范围很宽的阻抗谱来研究电极系统,因而能比其他常规的电化学方法得到更多的动力学信息及电极界面结构的信息。 [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=162225][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=162225]电化学阻抗测量技术与电化学阻抗谱的数据处理[/url]

  • 质谱检测器抗干扰脱气研究

    质谱检测器抗干扰脱气研究

    作者: Quan Liu, Ph.D., Carl Sims • IDEX Health & Science LLC简介美国环境保护局(EPA)一直在调查和规范PFOA、PFOS和其他氟化调聚物,因为一些最新研究表明在不同动物样本中发现了其对健康的威胁。全氟化合物(PFCs)已有50多年的生产史,它作为表面活性剂和保护剂在地毯和织物中获得了广泛使用,并作为化学品用于灭火泡沫、地板蜡和香波等产品中。EPA方法537已推荐使用LC/MS/MS的取样方法来分析地下水的PFCs浓度,以便判定其是否为危险源。为了改善该仪器的PFCs的检测极限,科学家曾尝试用PEEK™或不锈钢替代含氟聚合物(如PTFE、FEP)的流路,以消除干扰效应。广泛用于HPLC的薄膜式脱气器一般由TFE/PDD共聚物或PTFE制造。这些氟化聚合物膜将PFCs慢慢释放到溶剂流中,可能造成MS本底改变,严重影响到分析准确性。作为一家重要的脱气器供应商,IDEX Health & Science公司推出了质谱检测应用(如测量微量PFOA)的Systec™ 抗干扰脱气装置。这些高级脱气器具有和标准脱气器相同的脱气能力,但它们没有PFOA,并极大地减少了其他PFCs。该脱气技术与无氟化聚合物流路联用时能实现极为精确的PFCs分析。为何在HPLC中需要脱气? 在低压混合HPLC中,在进入HPLC泵之前先将两个或更多溶剂混合。Tokunaga在1976年做出了一项意义深远的工程研究,分析了酒精和水中以及两者混合液中的空气浓度,明确指出在混合之前需要除去空气以消除气泡。简而言之,酒精中的空气浓度几乎为水中空气浓度的七倍,但两者混合液中的空气量并不等于酒精和水分别带入混合液中的空气总量。Tokunaga发现在大气压下,30%到70%浓度的甲醇和水混合物只能容纳两者带入混合物的空气总量的38%。对其他溶剂-溶剂反应的研究也在混合曲线上显示出相似的溶解度降低。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/01/201201101439_345000_1732309_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/01/201201101440_345002_1732309_3.jpg现有脱气器对PFC检测的限制PFCs仪器分析受到若干限制。其中最为严重的对高能级本底的限制。该本底来自PFCs多个仪器组件。这个污染可能由自动取样器样品瓶垫片、泵密封或管道等一切因素导致。要实现PFCs分析的高灵敏度和可复制性,推荐仪器的所有部件都用不锈钢或PEEK管代替Teflon®。此外,还建议不采用脱气器。可是,这会导致图2中显示的色谱结果不稳定。其他研究人员尝试过用溶剂冲洗整个HPLC系统若干天,以减少或消除仪器中的污染物。Systec试验结果抗干扰脱气器IDEX Health & Science公司和赛默飞世尔公司合作,提供了新Systec抗干扰脱气器样品用于评估。抗干扰脱气器(在赛默飞世尔公司的说明中称为“预清洁无PFC”脱气器)使用IDEX Health & Science公司的PEEK管而非Teflon管,为Thermo Scientific开发新UHPLC/MS方法提供了前提,以提高微量级PFCs分析的灵敏度、精确度和可复制性。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/01/201201101448_345006_1732309_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/01/201201101448_345007_1732309_3.jpg还分析了PFBS、PFHxS、PFHpA、PFUnA和PFDoA等其他PFCs。在0.04-2.5 ppb的范围上观察到理想的检测器响应。图4为不同SRM跃迁的10 ppt PFBS和10 ppt PFDS的分离和检测,以及相应的空白作为对照。该方法的灵敏度取决于出现在空白和所用溶剂中的干扰级别。表1显示的是检测限制(LODs)和定量限制(LOQs),信噪比分别定义为3和10。试验结果证明,使用Systec抗干扰脱气器可以实现非常低的本底(非常低的干扰),从而为研发出具有高灵敏度、精确度和可复制性的HPLC/MS/MS方法提供了保障。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/01/201201101449_345008_1732309_3.jpg更多细节参见Thermo Scientific应用说明51936——“通过LC/MS/MS和选择反应检测分析对人乳中全氟化合物进行精准定量” 结论Systec抗干扰脱气器配合无PFC泵和流路,让客户的仪器实现最高灵敏度和可重复精确度,保证了PFC检测和定量的可靠性。致谢: 作者感谢 IDEX Health&Science公司的Mark Joiner和Joe Rotter以及Thermo-Fisher Scientific公司的Guifeng Jiang和Robert Szilasie 在此项工作中给予的帮助。免责声明:PEEK™聚合物是威格斯公司(Victrex plc)的商标Teflon® 是杜邦公司(E.I. du Pont de Nemours and Company)的注册商标。只有杜邦公司生产Teflon。Vantage™ 是赛默飞世尔公司(Thermo Fisher Scientific, Inc.)的商标 * 使用的数据和表格已获得赛默飞世尔公司的许可© 2011, IDEX Health & Science LLC 版权所有

  • 【求助】请问:椭偏仪测量薄膜准确吗?

    我们实验室有一台德国进口的椭偏仪,型号为:SpecEI-2000-VIS,测量时发现同一个点测量时结果都会有偏差。几次图谱的拟合曲线不一致。有谁知道的告诉小弟一声。非常感谢。

  • 康普顿散射峰的应用

    在测量X荧光光谱分析中,背景是影响测量分析准确度因素之一,利用康普顿散射可以较好地解决一些问题,谁有这方面的经验请晒一晒。

  • 浅析pH计的输入阻抗及其测量方法

    pH计是我们较熟悉的一款用于测量液体介质酸碱度值的测量仪器,配上相应的离子选择电极就可以测量离子电极电位的MV值。随着科学研究的发展和生产技术的进步,使用pH计进行水分的定量定性分析,已成为各类物质理化分析的基本项目之一,也是各类物质的重要质量指标。下面,中国测量工具网的小编就给大家介绍一下pH计的输入阻抗及其测量方法。一、输入阻抗用pH计测量溶液的酸度时,玻璃电极和甘汞电极在溶液中组成了化学原电池。它具有电动势E和内阻r。因此,pH计的输入阻抗和原电池的内阻就可以等效。E表示原电池的电动势,它的数值同被测溶液pH值等有关;r表示原电池的内阻,它由3部分组成,主要由pH计玻璃电极的内阻(108Ω左右)所决定;甘汞电极的内阻为104Ω左右;被测溶液的内阻为(103~105)Ω。R表示pH计的输入阻抗,它是pH计输入端各部分元器件电阻的并联值。原电池内阻r同输入阻抗R是串联关系。根据串联电阻分压原理可知,当原电池内阻r为109Ω时,pH计的输入阻抗应比原电池内阻大1000倍以上,也就是在1012Ω以上。因此,就能忽略原电池r上压降的影响,使得进入pH计输入端的电压接近原电池电动势。当pH计的输入阻抗不够大时如果其输入阻抗同原电池内阻相等,原电池中就会有一半压降降在内阻上pH计上显示的数值仅为原电池电动势的一半。即使pH计输入阻抗比原电池内阻大一到两个数量级计在测量时也还会出现不稳的现象。这是因为pH计的输入阻抗和原电池的内阻并非都是一个完全稳定的常数,它们是随着环境温度和湿度等变化的。所谓pH计的输入阻抗,就是从pH计的两个输入端看进去所呈现的阻抗。计的输入阻抗不仅与其输入端高阻抗管有关,还与输入端的读数开关、玻璃电极插孔、输入屏蔽线的绝缘电阻和输入端滤波电容漏电阻有关。因为从原理上说,它们的绝缘电阻都与输入端高阻抗管是并联关系。如读数开关和玻璃电极插孔都安装在pH计的机壳中,它们和机壳之间都有一个漏电阻。电极上的电压信号是通过屏蔽线进入到高阻抗管的输入端的,输入端滤波电容也是接地的。因此。它们的绝缘电阻或漏电阻起码要比高阻抗管的阻抗大两个数量级以上。如果上述元器件中有一个绝缘电阻达不到要求,就会影响pH计的输入阻抗。如果上述元器件受污染,就要进行清洗。清洗溶剂应用乙醚而不是乙醇,清洗后要用电吹风将它们烘干,通过清洗后的元器件绝缘电阻一般都能达到要求。二、pH计输入阻抗的测量方法pH计的输入阻抗无法直接测量,可用间接测量法得到。R取1000MΩ从电位差计向pH计输入电压E0在开关K接通(R短路)的情况下,用pH计测得的毫伏值为E0;再断开开关K,R接通pH计测得的毫伏值为Ei,则可得到下列公式:Ei=(Ri×E0)/(RRi)(1)式中:Ri——pH计的输入电阻。由式(1)可得到Ri=(R×Ei)/(E0-Ei)(2)三、计算实例选一台0.01级pH计,按图2所示接线。R取1000MΩ,从电位差计向pH计输入电压300mV,在开关K接通(R短路)的情况下,pH计的示值为300.0mV;再断开开关K(R接通),pH计的示值为299.8mV。将测得的数据代入式(2),可得Ri=(R×Ei)/(E0-Ei),Ri=1.50×1012Ω

  • 【原创】海克斯康16万元手动三坐标测量机与壹兴佰8万元手动三坐标测量机你选择谁?

    目前针对深圳壹兴佰8万元手动三坐标测量机的特价优惠销售,海克斯康也推出了相应的16万元优惠手动三坐标测量机销售.针对这一情况你将会选择16万元的还是8万元的呢? 我看过他们各自的配置和外形图片,从配置和精度来讲基本上没有什么区别,但就外形来讲个人喜欢海克斯康的外形.还有,就品牌知名度来讲,海克斯康品牌知名度高于壹兴佰.但价格却比壹兴佰贵了一倍多.如果你作为一个潜在顾客,你愿意选择哪一家的三坐标测量机呢? 大家可以登录两家公司的相应网站查看其详细信息和产品的图片配置

  • CCMT直击|海克斯康发布复合式影像测量机新品OCTAV HP

    [color=#000000]2024年4月8-12日,第十三届中国数控机床展览会(CCMT2024)在上海新国际博览中心举办。海克斯康重磅亮相[/color][color=#000000]W3-B101展位,展示其核心高端技术的创新成果,以及自主可控技术的实践应用,为不同应用场景提供高质量的解决方案,助力传统产业高端化、智能化、绿色化转型。[/color][align=center][b][img=IMG_3085.JPG,600,400]https://img1.17img.cn/17img/images/202404/uepic/592ab54c-aec0-48b9-9252-a7dc806c6597.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]海克斯康展位[/b][/align][b][color=#1f497d]展会期间,海克斯康发布重量级新产品——OCTAV HP高精度复合式影像测量专机。[/color][/b][color=#000000]这是海克斯康全新自主研发的亚微米级复合式测量机,是一款为满足用户对于高精度、高性能、高稳定性测量需求而设计的高端复合式影像测量专机。[/color][align=center][b][img=1.webp.jpg,600,374]https://img1.17img.cn/17img/images/202404/uepic/cb642380-e1f5-47fe-9fd1-8cebf01612c5.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]OCTAV HP复合式影像测量机[/b][/align][color=#000000]该设备采用固定式桥架和移动式工作台结构设计,最大限度减小阿贝误差,精度更高。三轴均采用超小间隙精密气浮轴承,确保无摩擦运动的同时具备超高的刚性和稳定性。整体花岗石封闭框架,热膨胀系数小,确保精度一致性。外观采用全新的工业设计,优化材料成型工艺,提升抗振性能,保证设备长期的稳定性。[/color][color=#000000]本款产品精度高达0.4μ+,搭载专利的2-Step Zoom光学模组和高清工业相机,高品质的影像系统让画质纤毫毕现。同时搭配同轴光源、环形光源以及随动底光源,可以满足各类产品轮廓及表面特征检测需求。[/color][align=center][b][img=640.webp.jpg,600,390]https://img1.17img.cn/17img/images/202404/uepic/8b033da6-8a71-4584-87d8-00c1f6d9acf2.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]多传感器复合式柔性测量平台[/b][color=#000000][/color][/align][color=#000000]OCTAV HP在多测头和多传感器融合方面,具有领先技术及经过验证的行业经验,专业分析客户的实际应用需求,并将行业内先进的测量传感技术,包括高精度的接触式触发和扫描技术,基于影像测头的视觉检测技术,基于共聚焦白光测头的光学扫描测量技术等,定制化集成到一台测量设备上,实现了一机多能以及高精度复合式测量。[/color][color=#000000]在科技日新月异的当下,精密测量成为各行业发展的广泛需求。OCTAV HP亚微米级别的影像测量功能结合先进的多传感器融合技术,适用于航空航天、半导体、新能源、3C电子、医疗等行业领域,以科技助力中国智造腾飞。[/color][color=#000000]全新自主研发的亚微米级复合式测量机正式发布,不仅是对海克斯康全球技术能力的集中展现,更是对本土化创新实践的深度探索。通过不断的技术积累和创新,海克斯康将持续构建智能制造生态系统,赋能行业数字化转型,为中国高端制造业的发展提供有力的技术支撑。[/color][来源:仪器信息网] 未经授权不得转载[align=right][/align]

  • 接触角测量方法之:圆法和椭圆法,不同测量方法对应不同角度的测量

    晟鼎接触角测量仪有:切线法,宽高法,椭圆法,拉普拉斯杨法。这一篇我们重点说的是宽高法和椭圆法的区别。 宽高法,也叫圆法,也叫θ/2法,都是运用圆方程式来拟合液滴的概括形状,从而核算出接触角。以下是我们机器在用圆法测试时全自动拟合的截图:http://www.sindin.com.cn/UploadFiles/2016-06-02/14648486136308836.JPG 下图是同样的水滴,我们用椭圆法进行测量时的图片。http://www.sindin.com.cn/UploadFiles/2016-06-02/14648493801355237.JPG 宽高法是假定了液滴(截面)的形状为圆的一部分,从而用左右两个角度算下来的平均值,从而得到一个接触角度。这种方法适用范围限于球状或挨近球状的液滴。由于重力的影响,严格地讲,液滴的形状都违背球型:违背的程度随液滴的体积增大而增大;在相同的体积下,液体的比重越大,表面张力越小,违背的起伏也越大。其次,这种方法用于测试小于20度的角度,会精准一些。  留意:液滴高度/宽度法也是一整体液滴法。在核算时思考的是全部液滴的概括形状,不是局部,所以当液滴的形状遭到其它物体搅扰时,如针管置于液滴内,就会影响办法的准确性,乃至不再适用。 通常情况下,关于体积小于5微升的水液滴,其所受的重力对形状的影响被以为小到可忽略不计,此刻可用本办法核算。 经过测量液滴的高度和宽度来核算接触角的办法本来即是圆法最简略运用。目前的国家标准对于精确度的计算,都是用的宽高法。市场上80%的接触角测量仪,也是用这种方法进行拟合和计算,但是宽高法是不是完美的接触角计算方法呢,答案是否定的。因为当液滴的体积较大,或液体本身的比重很大,或液体的表面张力相对较小,形成其形状显着违背球形,而是一个椭圆形状。此刻运用宽高法可能会致使很大的测量误差,可大至几十度。所以必定要留意宽高法的局限性。 用户在实际测试的时候,相同样品和相同注液量的情况下,用圆法测试小角度较为合理。如果为疏水角度,也就是说大于20度小于120度的角度,则需要用椭圆法。 在实际操作过程中,不同计算方法导致不同测试结果的情况出现过很多次。在SDC-200接触角测试仪测试出来的数据为110度,而换了另外一台别的厂家的机器,数据变成100度了,如此大的误差究竟是什么导致的呢?我们每次都问用户几个问题: 1、是否是相同批次的样品。 2、注液精度是否一样,晟鼎的注液精度是每次2微升。不同的注液精度受重力影响会影响测试数据。 3、计算方法是宽高法还是圆法。 4、拟合时是全自动的还是需要手动找基线进行拟合。手动找基线可能出现操作者人工误差导致数据不准确。http://www.sindin.com.cn/UploadFiles/2016-06-02/14648490412292508.JPG  所以,晟鼎精密主张宽高法只用来核算接触角小于20度的液滴,或形状等于或挨近于球的液滴。大于20度的液滴可以用椭圆法。如果软件同时具备不同的测试方法,则说明软件开发合理,符合用户体验。本文原创链接:http://www.sindin.com.cn/html/xwdt/xyxw/2776.html 如需转载请注明出处!

  • 同步荧光光谱测量

    同步荧光光谱测量

    [color=#444444]同步荧光光谱测量[/color][color=#444444]1、同步荧光光谱是否是对激发或发射波长作图,这是由仪器决定的吗?[/color][color=#444444]2、我用的岛津RF-5301,测量的亚甲基蓝,Ex=662nm Em=695nm 斯托克斯位移为15nm 测量的结果是 峰位置不在发射波长处,这样可以吗?[/color][color=#444444]3、下面图片是我设置的一些参数,不知道是否有问题[/color][color=#444444]请各位大神指教,多谢了[/color][color=#444444][img=,690,518]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908061647532139_1939_1843534_3.jpg!w690x518.jpg[/img][/color]

  • 如何让测量仪器拥有“抗干扰性”

    如何让测量仪器拥有“抗干扰性”

    干扰是指对有用信号的接收造成损伤。抗干扰即用来对抗通讯或雷达运行的任何干扰的系统或技术 。通信领域中,信号是表示消息的物理量,如电信号可以通过幅度、频率、相位的变化来表示不同的消息。干扰是指对有用信号的接收造成损伤。干扰一般由以下两种,串扰:电子学上两条信号线之间的耦合现象。无线电干扰:通过发送无线电信号来降低信噪比的方式,达到破坏通信、阻止广播电台信号的行为。当下测试环境发复杂,许多因素都会对测量结果产生比较大的影响,如何将测试中的干扰降到最低也是各测试工程师的难题。抗干扰措施的基本原则是:抑制干扰源,切断干扰传播路径,提高敏感器件的抗干扰性能。本文将简单的介绍一些功率分析仪测试时常见的干扰现象及处理方式。现阶段的测试系统,除待测信号以外,理论上还会有很多种信号出现在测试系统中。这些信号都会对测量结果产生影响。往往这些信号都属于外界干扰,例如机械干扰信号、热干扰信号、光干扰信号、化学干扰信号、电磁干扰信号等等。在实验室测试时,测试环境比较优异,机械干扰、热干扰、光干扰都会比较小,但是鉴于实验室的设备,电场、电磁都会比较多,电磁干扰还是很有可能发生的。电磁干扰对于检测系统来说,也是最为普遍并且也是影响最为严重的干扰。因此,电磁干扰也是我们在测试时的注意点。[img=,550,305]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904021403492086_5053_3859729_3.jpg!w550x305.jpg[/img]图1 常见的干扰经常发现的干扰就包括:静电耦合形成干扰、电磁耦合形成干扰、辐射电磁场耦合形成干扰等。我们一般解决干扰会从以下三个方向着手:1、解决干扰源举个例子,在电源测试时,我们会发现被测系统里有很多继电器、接触器和断路器的电触点,上下电时的这些电触点的火花是很强的干扰源。如果我们此时正在测试电触点附近的电路则很容易发现测试值有些波动异常。此时我们多会选择检查电触点,加电容或者换更换零部件去解决这种干扰。2、隔绝干扰途径随着新能源汽车的发展,新能源电机的测试也成为不可忽视的项目,电机测试的时候我们也会发现,经常有一些脉冲信号的测试波形非常差,原因也多是脉冲被测信号线过于接近大电流线,进而产生了干扰。此时,测试多会采取的方法是移动两种信号的位置,或者在电流线上加一些磁环类的配件,除去一些干扰。3、优化干扰接收器接收信号的设备的‘抵抗力’也会决定干扰最后的作用。比如,高输入阻抗比低输入阻抗易受干扰,模拟电路比数字电路易受干扰,无隔离设计的设备比有隔离设计的设备易受干扰。 如何抗干扰?如果我们使用功率分析仪测试的时候遇到了干扰要这么办?常见的抗干扰技术有以下几种,在使用功率分析仪测试遇到干扰时,也主要按照一下思路来解决异常。屏蔽干扰比较大时,可以考虑使用同轴电缆类的屏蔽性能较好的测试线。滤波选择合适的滤波装置,或者在设备上设置合适的滤波条件。接地接地技术相对比较复杂,但是无论在强电系统还是弱电系统中,接地都是一种比较好的屏蔽干扰的技术。[img=,554,733]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904021404047016_622_3859729_3.jpg!w554x733.jpg[/img]图2当然,如果使用架构比较新的功率分析仪还有有一些设置能够帮忙去掉干扰信号。例如功率分析仪,在测试电机机械信号时就可通过设置门限电平来屏蔽一些干扰小信号,更方便识别脉冲信号的频率值。[img=,534,299]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904021404176736_7830_3859729_3.jpg!w534x299.jpg[/img][img=,534,299]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904021404176736_7830_3859729_3.jpg!w534x299.jpg[/img]图3 总结总之,在电参数测试的复杂环境中,如果需要仪器的‘抗干扰性’更强,就要在设置、屏蔽技术、滤波技术上多注意。更多内容请关注嘉兆科技嘉兆科技 (深圳)有限公司成立于1980年,是集测试测量、多层印刷电路板于研发、生产、销售、服务为一体的高科技公司,总部设在深圳,由香港嘉兆科技有限公司投资,业务从美国的“硅谷”、新加坡等国际城市陆续延伸至全国,并分别在北京、上海、武汉、西安、沈阳、珠海、成都设有全资分公司、生产工厂、办事处。

  • 【求助】一个关于交流阻抗谱和循环伏安曲线的问题

    【求助】一个关于交流阻抗谱和循环伏安曲线的问题

    朋友进来看看,一个关于交流阻抗谱和循环伏安曲线的问题目前我在制备染料敏化太阳电池背电极的研究,采用交流阻抗谱和循环伏安法测量所制备的背电极。 在交流阻抗谱测量时,以所制备电极为工作电极,背电极采用Pt平面电极,为了与染料电池中Pt平面背电极材料对比,对Pt电极也采用同样的方法进行测量。频率为0.1Hz-1MHz, 电压振幅为150mV, 阻抗谱结果如下,等效电路在图中显示:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/11/200811120927_117808_1604910_3.jpg[/img] 在图中明显可见,以Pt工作电极和Pt背电极组成的系统,串联电阻小于所制备的电极。 在CV测量中,电解液跟EIS所使用电解液相同,扫描速度为100mV/s,下图为CV曲线:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/11/200811120927_117809_1604910_3.jpg[/img] 图中,第一个氧化电流峰对应着I-=I3-+2e的氧化还原反应,但是,我的问题是,为什么Pt氧化电流强度小于所制备的电极。我自己觉得不应该从电极面积上考虑,因为阻抗谱测得是总的电阻值,其中已经包含了电极面积的影响。 现在卡到这里了,希望各位朋友能帮忙分析一下。 还有一点疑问,EIS谱的电压幅度为150mV,会不会在电极表面根本没有发生氧化还原反应?如果是这样,很多文献上将其归因于电荷转移阻抗是不是就有问题了。 谢谢各位朋友。

  • 康普顿散射线内标法如何应用呢

    康普顿散射线内标法其作用是大大地,再次不啰嗦。想问的是:1.使用它需要注意什么呢? 教材上要求,待测元素和内标不要间隔时间长测量,还有其它吗?2.它在仪器软件上是如何实现的呢? 只看到分析线上选择有它(Rh KA Compton)和待测元素的谱线,但不知道它究竟是作为所有元素还是只作为部分元素的内标呢? 非常感谢大家。

  • 【讨论】椭偏仪测量薄膜厚度

    在si片上镀一层纳米碳膜,碳膜表面光洁如镜面,采用椭偏仪测量薄膜的厚度,测量时选择基底材料为si,将k设为0(透明薄膜,不知是否准确或透明薄膜如何定义?),根据SEM测量得到的薄膜厚度拟合得到一个n值(2.0921),采用此n值对类似情况下制备的薄膜进行厚度测量,测量得到的结果还行,基本与肉眼看到的薄膜厚度差别相当。不知此方法是否正确?1.是否能采用透明膜的测量方法测量碳膜?2.采用同一n值测量厚度是否合适?希望高手指点,谢谢!

  • 【求助】阻抗频谱分析仪相关资料

    有关阻抗频谱分析仪4294A以及微波网络分析仪PNA8263B测介电常数相关的资料视频等。 分别列出他们的测量频率范围,样品要求及各自优缺点(包括同种仪器各种不同测量方式的优缺点)万分感谢!!

  • 【求助】阻抗频谱分析仪相关资料

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