频谱分析仪基本原理

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频谱分析仪基本原理相关的仪器

  • 噪声频谱分析仪 400-860-5168转0342
    仪器简介:· 应用范围及特点:HS6288B是一种便携式智能化噪声频谱分析仪器,由主机、打印机两部分组成,适用于环境噪声测量及统计分析、频谱分析。该仪器中文键面,操作简便,能进行瞬时A声级或声压级测量,能按预先设定测量方式和倍频程滤波器的中心频率(31.5Hz、 63Hz、125Hz、250Hz、500HZ、1K、2K、4K、8K)自动采样计算及倍频程自动扫描测量,测量结束自动打印出频谱图和数据。通过RS-232接口、主机与微机可实现通讯,对数据作进一步处理分析及输出。技术参数:· 测量范围:35-130dB(A) 40-130dB(线性);频率:31.5Hz-8KHz。· 时间计权:快(F),慢(S),大值保持。· 测试功能:Leq、LAE、LN(L10、L50、L90),Lmin、Lmax、SD、Ld、Ln、Ldn 。· 测试方式:Man(手控任一时间)、单次10秒、1分、5分、10分、20分、1小时、8小时、24小时及24小时整时测量。· 显示方式:(54× 42)mm大屏幕液晶数显,具有模拟表针、测量方式、测量时间、时钟、1/1中心频率显示功能,可任意调阅及打印某组数据。· 基本配置:6288B(D)主机 、4784A打印机(含充电器)、托架、光盘、打印纸、 18"密码箱、风罩、起子各1。· 选购附件:5m、10m延伸电缆、校准器。· 备 注:HS6288D增设背景光及L5、195统计值,不设置频谱分析功能,其它特点、配置、功能等与6288B一致
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  • Agilent 8593E|HP-8593E 惠普频谱分析仪 9KHz-22GHz产品型号: 8590E系列简单介绍品牌: 惠普HP 安捷伦Agilent频率范围:HP 8590E:10kHz~1.5GHz 小间隔为1kHz(选件130)HP 8591E:10kHz~1.8GHz 小间隔为1kHz(选件130)HP 8594E:10kHz~2.9GHz 小间隔为1kHz(选件130)HP 8595E:10kHz~6.5GHz 小间隔为1kHz(选件130)HP 8596E:[10×N]kHz~12.8 GHz 小间隔为[1×N]kHz (选件130)HP 8593E:[10×N]kHz~19.25 GHz 小间隔为[1×N] kHz(选件130)大量二手仪器仪表,欢迎咨询便携式频谱分析仪 8590E的详细介绍*便于使用、可扩展的便谐式频谱分析仪*有各种范围的价格和性能可选择*用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量*具有扩展的存储器和示迹存储功能*可选用窄分辨带宽*可提供定制的专用测试软件便于使用有许多特性使对测量的控制和对测量结果的分析更加容易。这个系列频谱分析仪有内置的自动校准,以确保测量的一致性。全景扫频能迅速重新确定信号的位置,而无须重复扫描。内部存储器能贮存50多条示迹,而利用存储卡阅读器则可将更多的示迹贮存到RAM上。时间和日期以标准方式标出。利用HP-IB/并行或RS-232/并行接口选择,可将结果直接输出到打印机或绘图仪上。该选件支持HP打印机和某些指定的Epson打印机。
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  • Agilent8595E 频谱分析仪(惠普)8595E 名称:安捷伦Agilent 8595E 频谱分析仪-9kHz至6.5GHz-8595E是易于使用的RF频谱分析仪,它具有很宽的性能特性范围,可选符合您测量要求的能力。可下载的测量专用件与可选的插卡性能相结合,提供适合您应用的量身定制解决方案。-用支持各种应用,如有线电视/广播、元件测试、电磁兼容性、光波和无线应用的-测量专用件快捷地执行复杂的测试-4槽的插卡槽-屏幕分割显示-单键测量例程-先进测量功能-双接口-内置迹线发生器备注: 本公司十年专业销售、租赁、维修、回收二手仪器,公司货源广阔,绝大部分直接从国外引进,成色新,价格低,资金雄厚,库存充足,售前严格,售后快捷是我们的特点:致力于为客户提供更专业,方便,快捷的人性化服务是我们的宗旨;勇于创新,敢于探索是我们的优势;凡在我司购买的仪器免费送较准服务一年!-鹏庆电子
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频谱分析仪基本原理相关的方案

频谱分析仪基本原理相关的论坛

  • 【分享】FIA流动注射分析仪的基本原理

    [B]流动注射的基本原理[/B]Ruzicka 等1988 年在其专著第二版中对流动注射分析作的定义为:向流路中注入一个明确的流体带,在连续非隔断载流中分散而形成浓度梯度,从此浓度梯度中获得信息的技术。原理是基于把一定体积的液体试样注射到一个运动着的、无空气间隔的由适当液体组成的连续载流中。被注入的试样在向前运动过程中由于对流和扩散作用而分散成一个个具有浓度梯度的试样带,试样带与载流中某些组分发生化学反应,产生某种可以被检测的物质,然后被载带到检测器中连续记录其吸光度、电极电位或其它物理参数。试样流过检测器的流通池时,这些参数连续地发生变化。典型的检测仪输出信号呈峰形,其高度或面积与待测物浓度有关。欢迎使用流动注射分析仪的版友来讨论自己的流动注射分析!!

  • 红外线气休分析仪的基本原理

    红外线气休分析仪的基本原理是基于某些气体对红外线的选择性吸收。红外线分析仪常用的红外线波长为2^12Hm。简单说就是将待测气体连续不断的通过-定长度和容积的容器,从容器可以透光的两个端面的中的一一个端面一侧入射一束红外光,然后在另-个端面测定红外线的辐射强度,然后依据红外线的吸收与吸光物质的浓度成正比就可知道被测气体的浓度。本项目中采用的是ABBA02000系列仪表,配以URAR26红外模块。朗伯一比尔定律一其物理意义是当一束平行单色光垂直通过某一均匀非散射的吸光物质时其吸光度与吸光物质的浓度及吸收层厚度成正比。这就是红外线气体分析仪的测量依据。红外线气体分析仪的特点1、能测量多种气体:除了单原子的惰性气体和具有对称结构无极性的双原子分子气体外,CO、C02、NO、N02、NH3等无机物、CH4、C2H4等烷烃、烯烃和其他烃类及有机物都可用红外分析仪器进行测量 2、测量范围宽:可分析气体的。上限达100%,下限达几个ppm的浓度。进行精细化处理后,还可以进行痕量分析 3、灵敏度高:具有很高的监测灵敏度,气体浓度有微小变化都能分辨出来 4、测量精度高:一般都在+/-2%FS,不少产品达到+/-1%FS。与其他分析手段相比,它的精度较高且稳定性好 5、反应快:响应时间一般在10S以内6、有良好的选择性:红外分析仪器有很高的选择性系數,因此它特别适合于对多组分混合气体中某--待分析组分的测量,而且当混合气体中-种或几种组分的浓度发生变化时,并不影响对待分析组分的测量。[b][color=#ffffff]更多参考:分析仪http://www.china-endress.com[/color][/b]

频谱分析仪基本原理相关的耗材

  • 爱华AWA6228-AWA6228-AWA6228噪声频谱分析仪
    爱华AWA6228-AWA6228-AWA6228噪声频谱分析仪,售后服务,办事处,维修,操作,特点:◎ 采用数字信号处理技术,同时(并行)测量三种频率计权、三种时间计权声级,选配滤波器测量实时噪声频谱;◎ 按新标准的峰值C声级测量脉冲噪声;◎ 100dB线性工作范围,测量时无需转换量程;◎ 可自动对本机噪声进行修正,扩大测量范围;◎ 可选配内嵌GPS定位系统;◎可选配对噪声精密录音和回放;◎ 可选配或升级为SD卡,可用USB接口连接到计算机;◎可外接GSM短信模块,测量结果可以通过短信发到指定的手机或计算机上 ◎可选配噪声统计分析软件包和/或倍频程分析软件包 ◎ 自动判定结构传递国定设备室内环境噪声是否超标。爱华AWA6228-AWA6228-AWA6228噪声频谱分析仪,售后服务,办事处,维修,操作,特点,主要性能指标:1 传声器:Φ12.7 mm(1/2″)预极化测试电容传声器2 频率范围:10 Hz~20 kHz±1 dB(不含传声器)3 测量上限:130dB,可扩展至140dB4 动态范围:大于100dB(A计权)5 时间计权:并行(同时)F、S、I,以及Peak6 频率计权:并行(同时)A、C、Z7 滤波器(选配):并行数字滤波器,倍频程8 A/D位数:24位。9 采样频率: 48kHz10 仪器类型: 1级或2级。11 显示器:128×128点阵液晶显示,对比度16级可调,有LED背光。12 基本测量功能:同时列表或图示测量LPA、LPC、LPZ三种频率计权声压级、等效连续声级Leq。13 统计积分测量时间:手动,1s到99小时任意设置或分档设置。14 数据存贮:128组带分布图的统计分析结果或频谱分析结果。15 输出接口: 1) 交流输出:输出功率:150mW,可接8Ω监听耳机。 2) 直流输出:输出比例:20mV/dB。 3) RS232接口:接至AH40微型打印机打印测量结果及相关图表。 4) USB接口:通过USB线将SD卡转为U盘。16 日历时钟:误差小于1分钟/月,可GPS授时、校时。17 电源: 4节LR6(5号)电池或5V外接电源,工作电流约100mA。18 工作温度:-10℃~50℃19 外形尺寸(mm):260×80×3020 质量(kg):0.3721 可选软件包及配置(根据用户定货要求提供)软件编号软件包名称传声器和前置放大器测量项目频率范围本机噪声S6228-00101环境噪声测量软件包符合IEC 61672 1 级AWA14425和AWA14601基本功能加统计声级LN(N为任意数)、24小时自动监测。10 Hz~16 kHz20 dB(A),25 dB(C),30 dB(Z)S6228-00202倍频程分析软件包符合IEC 61672 1 级AWA14425和AWA14601基本功能加倍频带谱分析,滤波器中心频率:16 Hz~16 kHz,符合IEC 61260 1级10 Hz~16 kHz20 dB(A),25 dB(C),30 dB(Z)S6228-00101环境噪声测量软件包符合IEC 61672 2 级AWA14421和AWA14602基本功能加统计声级LN(N为任意数)、24小时自动监测。20 Hz~12.5 kHz23 dB(A),28 dB(C),33 dB(Z)S6228-00202倍频程分析软件包符合IEC 61672 2 级AWA14421和AWA14602基本功能加倍频带谱分析,滤波器中心频率:31.5 Hz~8 kHz,符合IEC 61260 2级20 Hz~12.5 kHz23 dB(A),28 dB(C),33 dB(Z)22 其它选配功能:1)GPS定位功能:2)SD卡大容量存贮功能:当用USB接口连接到计算机时,仪器将SD卡转为U盘。3)录音功能(需选配SD卡大容量存贮模块)。23 各种配置机器功能配置序号精度等级功能测试项目12级统计分析积分、统计声级LN、24小时自动检测、机场噪声简易监测22级1/1OCT分析积分、倍频带频谱分析(中心频率16Hz~16kHz)32级1/1OCT分析和统计分析积分、统计声级LN、24小时自动检测、机场噪声简易监测、倍频带频谱分析(中心频率16Hz~16kHz)41级统计分析积分、统计声级LN、24小时自动检测、机场噪声简易监测51级1/1OCT分析或1/3OCT分析积分、倍频带频谱分析(中心频率16Hz~16kHz)61级1/1OCT分析和统计分析或1/3OCT分析和统计分析积分、统计声级LN、24小时自动检测、机场噪声简易监测、倍频带频谱分析(中心频率16Hz~16kHz)71级1/1OCT分析、1/3OCT分析和统计分析积分、统计声级LN、24小时自动检测、机场噪声简易监测、倍频带频谱分析(中心频率16Hz~16kHz)、1/3倍频带频谱分析(中心频率1/3倍频程:12.5Hz~16kHz爱华AWA6228-AWA6228-AWA6228噪声频谱分析仪,售后服务,办事处,维修,操作,特点
  • HS6288B型噪声频谱分析仪
    HS6288B型噪声频谱分析仪 应用范围及特点:主要性能符合《JJG188&mdash 2002声级计检定规程》和IEC61672标准对2级声级计要求。HS6288B型噪声频谱分析仪是一种袖珍式智能化的噪声测量仪器,它集积分、噪声统计、噪声频谱,噪声采集等几种功能于一体,在设计和功能上都有许多创新,能满足多种测量要求,本仪器具有大屏幕液晶显示,内置1/1频谱分析、时钟设置、自动测量存储等效连续声级、统计声级等特点,配套打印机可自动打印出各种测量结果。通过RS&mdash 232C接口,主机与微机实现通讯,将测量结果输出打印。测量结果可长期保存在仪器内。本仪器结构紧凑、造型美观、功能多、自动化程度高,可用于环境噪声的测量,也可用于劳动保护、工业卫生及各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量。主要技术指标及功能:1、测量范围:(以2× 10-5Pa为参考)1) A声级:30~135dB;2) C声级:40~130dB2、频率范围:20Hz~12.5kHz3、检波器特性:LMS真有效值,峰值因素:34、时间计权:F(快)、S(慢)、最大值保持。5、5、测量时间设定:Man(人工)、10s、1min、5 min、10 min、          15 min、20 min、1h、4h、8h、24h、Regular(整时)。6、自动测量功能:Leq、L5、L10、L50、L90、L95.Lmax、SD、Ld、Ln、Ldn及1/1频谱等。7、滤波器特性:1/1倍频程;中心频率:31.5Hz、63Hz、125Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz8、测量数据自动存储:500单组数据,50组整时数据和50组滤波器自动测量数据。9、接口:RS&mdash 232C,可外接配套打印机与微机通讯实现测量数据打印与频谱直方图打印输出。10、校准:使用HS6020声级校准器,声级:94dB、频率1kHz。11、显示器:54mm× 24mm大屏幕液晶数显,具有模拟表针,测量方式、测量时间及时钟、1/1中心频率显示功能。12、电源:5节LR6型高能碱性电池,直流7.5V,并设有外接电源输入插孔。其它:1、选择附件:校准器、延伸电缆(5/10/15m)、三脚架。2、外形尺寸:主机:240mm× 81mm× 31mm ,打印机:178mm× 81mm× 31 mm3、重量:主机约400克,打印机约410克。4、基本配置:主机、打印机(含充电电池及外接电源)、托架、光盘、携带箱、风罩。
  • HS5660C型精密噪声频谱分析仪
    HS5660C型精密噪声频谱分析仪HS5660C型精密噪声频谱分析仪是一种智能化噪声测量仪器,性能符合IEC61672标准对1级声级计和GB3785标准对1型声级计的要求,同时也符合IEC1260和GB/T3241标准对倍频程滤波器的要求。分析仪采用数字检波技术,稳定性和可靠性大大提高,适用于各种工业环境噪声测量尤其适用于对噪声进行频谱分析。本仪器测量方便可靠,可广泛用于环境监测、卫生防疫、劳动保护、学校教学、科研等部门进行各种噪声的测量。 主要技术参数及性能1 传 声 器:Ф12.7mm(1/2&Prime )预极化测试电容传声器2 频率范围:10Hz-20kHz3 频率计权:A计权、C计权、Flat(线性)4 测量范围:25dB-130dB(A)5 量程控制:手动选择,分六档,线性范围70dB。6  量程范围:10dB -80dB, 20dB -90dB 30dB -100dB,40dB -110dB 50dB -120dB,60dB -130dB7 仪器精度:符合IEC61672 1级或GB3785 1型8 时间计权:快(F)、慢(S)及线性平均9 定时测量:Lp、Leq、Lae、L5、L10、L50、L90、L95、Lmax、Lmin、SD、Ld、Ln、Ldn等10 时间设定:10s、1min、5min、10min、15min、20min、30min、1h、4h 8h、24h。11 采样时间:31ms12 混响测量:0.3s-10s13 滤 波 器:内置式1/1倍频程 中心频率:31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16kHz。 14 测量显示:大屏幕动态液晶显示器,瞬时声级显示具有模拟电表功能。 15 数据储存:最多2000组16 输出接口:DC输出与AC输出接口,RS-232接口:用于微型打印机进行现场打印或事后通过计算机通讯打印。17 校 准: HS6020声级校准器,1000Hz 94dB。18 电 源:6节5号碱性电池,可连续工作24小时,可外接电源DC9V。19 外形尺寸:l× b× h(mm):290× 90× 38,质量:500g(连电池) 其它:1 选购附件:校准器、延伸电缆(5m/10m/15m)、三脚架及配套打印机。2 基本配置:主机、打印机、风罩、钟表起子、铝合金箱。

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频谱分析仪基本原理相关的资讯

  • 同步热分析仪:基本原理、工作流程及实际应用
    同步热分析仪是一种重要的材料科学研究工具,它可以同时提供热重(TG)和差热(DSC)信息,对于材料科学研究与开发具有重要意义。本文将介绍同步热分析仪的基本原理、工作流程及其在实际应用中的意义和作用。上海和晟 HS-STA-002 同步热分析仪同步热分析仪的基本原理是基于热重和差热分析技术的结合。热重分析是一种测量样品质量变化与温度关系的分析技术,可以研究样品的热稳定性、分解行为等。差热分析是一种测量样品与参比物之间的温度差与时间关系的分析技术,可以研究样品的相变、反应热等。同步热分析仪将这两种分析技术结合在一起,可以在同一次测量中获得样品的热重和差热信息,从而更全面地了解样品的热性质。同步热分析仪的工作流程包括实验前的准备、实验过程中的操作和数据处理等步骤。实验前需要选择合适的坩埚、样品和实验条件,将样品放入坩埚中,然后将坩埚放置在仪器中进行测量。在实验过程中,仪器会记录样品的重量变化和温度变化,并将这些数据传输到计算机中进行处理和分析。数据处理包括绘制热重曲线和差热曲线、计算样品的热性质等。同步热分析仪在实际应用中具有广泛的意义和作用。它可以帮助科学家们更好地了解材料的热性质和化学性质,从而为材料的开发和应用提供重要的参考。例如,在研究高分子材料的合成和加工过程中,同步热分析仪可以用来研究材料的熔融、结晶、氧化等行为,从而指导材料的制备和加工过程。此外,同步热分析仪还可以在药物研发、陶瓷材料等领域得到广泛应用。
  • 综合热分析仪:基本原理、应用场景
    综合热分析仪是一种广泛应用于材料科学、化学、物理等领域的仪器,能够同时测量物质的多种热学性质、设备综合热重分析仪TGA及差示扫描量热仪DSC等。本文将介绍综合热分析仪的基本原理、应用场景及其优劣比较。上海和晟 HS-STA-002 综合热分析仪综合热分析仪的基本原理是热平衡法,即通过加热和冷却待测物质,并记录物质在不同温度下的热学性质。在具体操作中,将待测物质放置在加热炉中,加热炉会按照设定的程序进行加热和冷却,并使用热电偶等传感器记录物质在不同温度下的热学性质。通过数据处理软件,可以将这些数据转化为物质的热容、热导率、热膨胀系数等参数。综合热分析仪在各个领域都有广泛的应用。在材料科学领域,可以利用综合热分析仪研究材料的热稳定性、相变行为等性质,以确定其加工和制备工艺;在化学领域,可以利用综合热分析仪研究化学反应的动力学过程和反应速率常数,为新材料的开发和优化提供依据;在物理领域,可以利用综合热分析仪研究物质的热学性质和物理性能,为新技术的开发和应用提供支持。综合热分析仪的优点在于其能够同时测量物质的多种热学性质,且测量精度高、重复性好。此外,综合热分析仪还具有操作简便、自动化程度高等特点,可以大大减少实验操作的时间和人力成本。然而,综合热分析仪也存在一些缺点,如价格昂贵、维护成本高、对实验条件要求严格等。总之,综合热分析仪是一种重要的仪器,具有广泛的应用场景和优劣比较。在实际使用中,应根据具体需求选择合适的综合热分析仪,以获得更准确的实验结果。随着科技的不断发展,相信未来综合热分析仪将会在更多领域得到应用,并推动材料研究和开发的进步。
  • 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tg&delta 随温度变化曲线  提供的信息:热转变温度模量和tg&delta   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。  (Inductivecouplinghighfrequencyplasma)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-raydiffraction,x射线衍射即XRD  X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:2dsin&theta =&lambda   应用已知波长的X射线来测量&theta 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&theta 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(highperformancecapillaryelectrophoresis,HPCE)  CZE的基本原理  HPLC选用的毛细管一般内径约为50&mu m(20~200&mu m),外径为375&mu m,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(AtomicForceMicroscopy,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(Augerelectronspectroscopy),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。

频谱分析仪基本原理相关的试剂

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