简述全站仪坐标测量的基本原理

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简述全站仪坐标测量的基本原理相关的仪器

  • 拓普康GTS-102N全站仪产品特点的性能精确可靠测角精度:2″或5″测距精度:±(2mm+2ppm×D)m.s.e双面数字/字母键盘,操作更快捷。 长效电池使用高容量、高稳定Ni-MH电池,可连续使用十小时以上。随机配置两块,双倍工作时长,即使在深山中或无电源处也照样安心使用。连续测距测角:约10小时连续测角: 约45小时激光对中(选配)可根据客户需求选装激光对中器,方便在黑暗处快速对中。 海量存储海量内存设计,测量时无需担心内存余量。数据全部采用文档式管理,整理起来方便简捷。坐标数据:24000个观测数据:24000个 数据传输坐标数据、观测数据可用电脑传输方式上传与下载;数据格式兼容拓普康GTS-6、GTS-7格式。全中文内核,点名可使用中文。 丰富的应用软件GTS-100N系列全站仪预装了丰富的应用程序,如:道路测设、对边测量、悬高测量、面积计算、新点设置、坐标测量、数据采集、坐标放样等等,极大地方便了工程应用。技术参数标配选件拓普康GTS-100N系列全站仪可选配全站仪三脚架、全站仪专用棱镜、全站仪对中杆/对中支架
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  • 拓普康GPT-3002 LNC全站仪产品特点安全准确的一级激光同竞争伙伴提升激光等级来延伸无棱镜测程的做法不同的是,拓普康坚持使用一级激光,一是 的保障了人员的安全;二是有效的提高了测距的精确性。下图是50 米处的不同等级激光光斑的比较,明显可以看出一级激光光斑更小。激光指向GPT-3002LNC 使用两个激光管,一个使用一级不可见激光用于测距;另一个使用二级可见激光用于指向,该指向激光可以根据客户需求设为打开、闪烁、关闭。放样指示器GPT-3002LNC 标准配置的放样指示器使得放样定线快速、简便。照准部上安装两个发光二极管,一侧为固定光,一侧为闪烁光,伺镜员可以根据光线快速确定定线方向。丰富的应用软件GPT-3002LNC 系列全站仪预装了丰富的应用程序,如:道路测设、对边测量、悬高测量、面积计算、新点设置、坐标测量、数据采集、坐标放样等等,极大地方便了工程应用。技术参数GPT-3000LNC技术参数仪器型号GPT-3002LNCGPT-3005LNC角度测量精度*2"5”方法法读数最小显示1" / 5"补偿方式双轴补偿/液体式补偿范围±3' 补偿精度1"望远镜长度150mm放大倍率30X正像最小视距1.3m有棱镜距离测量测程***单棱镜:3,000m;三棱镜:4,000m精度±(2mm+2ppm╳D**)m.s.e最小显示0.0002m / 0.001m无棱镜距离测量无棱镜模式 无棱镜超长模式测程(柯达白)***1.5m - 250m250m - 1200m精度±10mm(1.5m - 25m)±(5mm+2ppm╳D**)(25m - 250m)±(10mm+2ppm╳D**)测距时间精测模式约1.2秒( 3秒)粗侧模式约0.5秒( 2.5秒)跟踪测模式约0.3秒( 2.5秒)其他显示器双面160╳64点阵图形LCD含背光,中文显示键盘双面24个功能键内存(SDRAM)24000组坐标或观测数据(2MB)激光级别1级,用于测距2级,用于激光指向圆水准器灵敏度10' / 2mm长水准器灵敏度30" / 2mm通讯端口串口:RS-232C(6针), 波特率38400bps物理指标仪器重量(含电池)5.3kg仪器箱重量3.4kg仪器高度176mm尺寸336mm(高)╳184mm(宽)╳172mm(长)环境IP66(基于IEC60529标准工作温度-20℃至+50℃电源内置电池两块2,700毫安时镍氢电池充电器快速充电器连续测距测角时间约4.2小时(单块电池)连续测角时间约45小时(单块电池) 标配选件拓普康GPT-3002 LNC全站仪可选配全站仪三脚架、全站仪专用棱镜、全站仪对中杆/对中支架
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  • 拓普康TKS-402R全站仪产品特点较强的测距能力TKS-402R采用了自主研发全新设计的高性能测距主板,单棱镜测距可达到4000m,无棱镜测距可达到500m。拥有其较强测距能力的TKS-402R在同级别产品中更显出类拔萃。 先进独特的测距技术采用经典成熟的相位法测距技术,配合优化设计的光学系统,有棱镜测距和无棱镜测距一体化的结构设计,确保了测距精度更高,测距速度更快!TKS-402R精心设计的电路和光路系统,有效地降低了电干扰和光噪声,使得在恶劣的环境下也可以有效地完成距离测量。 经得起考验的测距精度TKS-402R在同级别产品中拥有真实无棱镜测距精度,在测距范围内实际精度可达到±(3mm+2ppm×D*3)m.s.e*。该测程和精度均为实际测量环境中能够达到的技术指标,真实可靠。*详情请参见TKS-402R中文使用说明书。 稳定可靠的测角技术采用稳定可靠地 编码度盘测角技术,通过独特的角度细分算法,确保了角度测量的精度,角度观测值更可靠、更稳定。 的性能 广泛的用途长效电池使用高稳定锂离子电池,电池容量高达3000毫安时,可连续使用七小时以上,即使在深山中或无电源处也照样安心使用。连续测距测角:约5.5小时连续测角:约50小时标配两块电池。 海量存储海量内存设计,测量时无需担心内存余量。数据全部采用文件式管理,使用方便简捷坐标数据:24000点 观测数据:24000点 成熟实用的软件功能 TKS-402R的测量软件操作简单,功能实用,可以满足您常规测量的一切要求,如:数据采集、坐标放样、后方交会、偏心测量、对比测量、悬高测量、道路测设等等....偏心测量当无法直接在目标点(如:树木的 )安置棱镜进行观测时,可以采用偏心测量。将棱镜安置在偏心点,尽可能使仪器到偏心点的水平距离等于仪器到目标点的水平距离,观测仪器到偏心点的距离,再转动望远镜精确照准目标点,从而获得目标点的坐标值。 后方交会根据对已知点的测量可自动计算任意位置的测站点坐标,此功能在现有测站点不能直接看到观测点时使用非常方便。后方交会法:(两边一个夹角)根据已知两点的坐标值及水平角、水平距离,即可计算出新设测站点坐标。 对边测量 可自动计算两点之间的水平距离、斜距和高差。测量方式有两种:1、(A-B,A-C...)*镜站点到其他任一镜站点2、(A-B,B-C...)依次测定相邻两个镜站点 道路应用软件内装道路测设软件功能,满足了用户道路工程的应用。软件支持交点法和元素法,在预置完道路参数后,可根据现场需要,实时放样任意里程桩号的中桩及边桩,无需大量的数据计算及数据输入工作。技术参数标配选件拓普康TKS-402R全站仪可选配全站仪三脚架、全站仪专用棱镜、全站仪对中杆/对中支架。
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简述全站仪坐标测量的基本原理相关的方案

  • 多参数监护仪的基本原理
    多参数监护仪的基本原理 监护仪功能各异, 其具体工作原理也不同,但一般都是通过传感器感应各种生理变化,然后放大器会把信息强化,再转换成电信息,这时数据分析软件就会对数据进行计算,分析和编辑,最后在显示屏中的各个功能模块显示出来,或根据需要记录,打印下来,当监测的数据超出设定的指标时,就会激发警报系统,发出信号引起医护人员的注意。硬件构成测量服务器(包括生理感受器(即传感器),信号放大器,数据模拟处理,数据分析处理,数据输出接口等。)数据分析及记录和警报系统
  • 分光光度法基本原理及实验方法
    配制一系列不同浓度的标准溶液,在一定条件下显色,使用同样厚度的吸收池,测定吸光度,上然后以浓度为横坐标,吸光度为纵坐标作图,得一条直线,在同样条件下测出试样溶液的吸光度就可以从工作曲线上查出试样溶液的浓度。但在实际工作中经常发现标准曲线不成直线的情况,特别是当吸光物质的浓度高时,明显的向上或向下偏离标准曲线,这种情况称为偏离朗伯-比耳定律现象。
  • 使用REVO五轴多传感器三坐标测量机系统更快地进行车间检查
    全球汽车制造商在扩大生产线以促进第三代发动机设计时,需要一种新的尺寸测量功能方法,即气缸盖、气缸体和曲轴专用线。目前,第一条和古老的发动机生产线的零件检查由位于中心的三轴CMM实验室设施管理。这个实验室需要热控制,而且远离加工线,所以当不同的零件到达时,他们加入了一直存在的检查队列。第二条更现代化的生产线全部用于生产线3轴坐标测量机,然后是生产线手动检测站,以获取表面光洁度数据。

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  • 热线法测量导热系数的基本原理

    热线法测量导热系数的基本原理

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504221716_543087_2865376_3.jpg热线法也是一种非稳态测量方法,从其物理模型来看,要求温度波不能传到壁面,就是不能有壁面效应!所以热线法对样品的热导率、尺寸大小也有要求!现在的测试理论中,可对物理模型做改进,也扩展了热线法的应用范围!市场上也有很多不同形式的热线法仪器,和其他设备一样,操作人员最好懂一些基本原理,要不再好的仪器也可能用不好!

  • 顶空进样基本原理

    各位老师,我工作中一直使用顶空进样法来测定样品的有机溶剂残留,外标法做标曲,但是一直对于这个顶空法的基本原理不是很了解,为什么用顶空可以代表真实样品中的组分呢?基于什么定理?使用中有什么限制条件吗?

  • 【资料】万用表的基本原理和使用方法

    万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。下面分别介绍。测直流电流原理 如图1a,在表头上并联一个适当的电阻(叫分流电阻)进行分流,就可以扩展电流量程。改变分流电阻的阻值,就能改变电流测量范围。测直流电压原理 如图1b,在表头上串联一个适当的电阻(叫倍增电阻)进行降压,就可以扩展电压量程。改变倍增电阻的阻值,就能改变电压的测量范围。 测交流电压原理 如图1c,因为表头是直流表,所以测量交流时,需加装一个并、串式半波整流电路,将交流进行整流变成直流后再通过表头,这样就可以根据直流电的大小来测量交流电压。扩展交流电压量程的方法与直流电压量程相似。测电阻原理 如图1d,在表头上并联和串联适当的电阻,同时串接一节电池,使电流通过被测电阻,根据电流的大小,就可测量出电阻值。改变分流电阻的阻值,就能改变电阻的量程。万用表的表盘(以MF50型为例)如上图所示。通过转换开关的旋钮来改变测量项目和测量量程。机械调零旋钮用来保持指针在静止处在左零位。“Ω”调零旋钮是用来测量电阻时使指针对准右零位,以保证测量数值准确。测量电阻:先将表棒搭在一起短路,使指针向右偏转转,随即调整“Ω”调零旋钮,使指针恰好指到0。然后将两根表棒分别接触被测电阻(或电路)两端,读出指针在欧姆刻度线(第一条线)上的读数,再乘以该档标的数字,就是所测电阻的阻值。例如用R*100挡测量电阻,指针指在80,则所测得的电阻值为80*100=8K。由于“Ω”刻度线左部读数较密,难于看准,所以测量时应选择适当的欧姆档。使指针在刻度线的中部或右部,这样读数比较清楚准确。每次换档,都应重新将两根表棒短接,重新调整指针到零位,才能测准。测量直流电压:首先估计一下被测电压的大小,然后将转换开关拨至适当的V量程,将正表棒接被测电压“+”端,负表棒接被测量电压“-”端。然后根据该挡量程数字与标直流符号“DC-”刻度线上的指针所指数字,读出被测电压的大小。如用V250伏档测量,可以直接读0-250的指示数值。测量直流电流:先估计一下被测电流的大小,然后将转换开关拨至合适的mA量程,再把万用表串接在电路中。同时观察标有直流符号“DC”的刻度线,读出被测电流数值。测量交流电压:测交流电压的方法与测量直流电压相似,所不同的是因交流电没有正、负之分,所以测量交流时,表棒也就不需分正、负。读数应看标有交流符号“AC”的刻度线上的指针位置。

简述全站仪坐标测量的基本原理相关的耗材

  • 东京精密 三坐标测量仪配件侧头 其他物性测试仪配件
    三坐标测量仪配件侧头 17806282711合作、共赢!美国热电:直读光谱仪ARL8860、XRF、XRD ICP、电镜、电子能谱仪德国徕卡:金相显微镜、体视显微镜、电镜制样设备英斯特朗:疲劳试验机、万能试验机; 摆锤冲击试验机、落锤冲击试验机东京精密:圆度仪、轮廓仪、粗糙度仪、三坐标美国法如:激光跟踪仪、关节臂及扫描 日本奥林巴斯手持光谱仪 德国帕马斯颗粒计数器租赁检测:便携式三坐标、激光跟踪仪、3D扫描仪为客户提供专业的检测服务,帮客户挖掘新的赢利空间!上海澳信检测技术有限公司青岛澳信仪器有限公司青岛澳信质量技术服务有限公司联系地址:青岛市城阳区山河路702号上海地址:上海浦东新区川沙路1098号新美测(青岛)测试科技有限公司提供测试服务:静态力学测试主要包括拉伸、压缩、弯曲、剪切等;动态疲劳测试主要包括:拉拉疲劳、拉压疲劳、压压疲劳、裂纹扩展速率等
  • 中镜科仪 坐标镀碳支持膜 (铜.镍.金坐标镀碳支持膜)
    坐标普通碳支持膜的载网是带标记的,方便您找到需要观察的样品。F1坐标载网和F2坐标载网是不同规格标记(F1坐标网见图1,F2坐标网见图2)。图1 F1坐标图2 F2坐标 碳膜为两层支持膜结构,可以采用不同规格的载网做载体。从空间结构来讲,从下到上依次为载网,方华膜和碳膜,如下图它是在一层有机方华膜上再覆盖一层碳膜。由于碳层具有较强的导电以及导热性,弥补了无碳方华膜的荷电效应以及热效应,增强了膜整体的稳定性,适合大多数纳米材料和生物样品的一般形貌观察。普通碳支持膜是针对常规检测20-50nm尺度样品的理想产品,是初次使用或筛查样品的最基本选择。如下图是纳米材料和生物样品在中低倍下的TEM照片,图像清晰,背底影响较小。支持膜的厚度,由对样品提供的承载强度和自身产生的背底干扰共同决定。如果膜厚度大,对样品的承载能力强,但会导致背底噪音增强;如果膜厚度小,图像质量高,但容易引起支持膜破裂。膜总厚度:10-20 nm产品编号产品名称规格/数量间距肋宽孔径BZ10021F1b100目F1坐标碳支持膜50枚/盒25040210BZ10021F1a100目F1坐标碳支持膜100枚/盒25040210
  • 三坐标检测室除湿机
    三坐标检测室除湿机 除湿机企业新闻资讯报道:在实验室,检测室以及计量室等环境中,进行合理的湿度控制是必不可少的!否则,不适宜的湿度环境对其室内环境中的精密仪器设备的正常运行是非常不利的,往往会导致精密仪器设备失灵,测出的数据不准等问题。比如,环境湿度对三座标检测仪器的正常使用以用使用寿命有很大的影响。一般情况下,三坐标测量机对其存放或使用环境的湿度要求控制在45%-60%RH是最为适宜的;如果控制不当,室内湿度过大了,则容易造成仪器的电子元器件的短路和氧化生锈;那么,此时就需要配备相应的正岛ZD-890C三坐标检测室除湿机及ZD系列空气除湿机降低室内湿度;使室内湿度始终控制以上所要求的最适宜的范围之内。正岛ZD-890C三坐标检测室除湿机及ZD系列空气除湿机具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现最有效的除湿效果,降低整机运行成本。正岛ZD-890C三坐标检测室除湿机适用面积60-90平方米左右,除湿量为90公斤/天,广泛的适用于家具的存放,以及印刷,造纸行业的车间和储存!还有地下工程、档案室、图书馆、工厂车间、仓库、计算机房等。备注:该系列产品可与环境试验设备以及环境监测仪器等温湿度相关仪器设备配套使用,也可作为其中的一个核心配件!欢迎您来电咨询三坐标检测室除湿机的详细信息!工业用除湿机的种类有很多,不同品牌的工业用除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。正岛ZD-890C三坐标检测室除湿机技术参数:型 号ZD-890C控制方式湿度智能设定除 湿 量90升/天 (3.75公斤/小时)智能保护三分钟延时 压缩机启动适用面积60 ~ 100m 2(2.8m / 层高)自动检测有无故障 一目了然电 源220V~50Hz排水方式塑胶软管 连续排水输入功率1500w过 滤 网活性碳滤网循环风量1125 m3适用温度5-38℃体积(宽深高)480X430X970 mm设备重量50 kg查看更多三坐标检测室除湿机的详细信息尽在:正岛电器正岛ZD-890C三坐标检测室除湿机及ZD系列空气除湿机产品六大核心配置优势:优势一:【整机内结构精巧】优势二:【高效节能压缩机】优势三:【配套内螺纹铜管】优势四:【大风量高效风机】优势五:【微电脑自动控制】优势六:【配多重安全保护】您可能还对以下内容感兴趣...1. 工业抽湿机(ZD-8138C)2. 工业干燥机(ZD-8166C)3.车间除湿机(ZD-890C)4. 仓库抽湿机(ZD-8168C)5. 仓库除湿机(ZD-8240C)工业用除湿机厂家记者核心提示:梅雨季节时雨水多湿度大,最潮湿时空气湿度可达85%RH以上,在实验室,检测室以及计量室等环境中,湿度会因此而超标,这对精密仪器设备的正常运行和使用来说显然是非常不利的,而使用正岛ZD-890C三坐标检测室除湿机及ZD系列空气除湿机后可有效的去除空气中的水分,防止空气湿度过大,从而避免以上问题的发生。以上关于三坐标检测室除湿机的最新相关新闻资讯是正岛电器为大家提供的!您可以在这里更详细地了解三坐标检测室除湿机的最新相关信息:三坐标测量机使用环境技术要求:序号项目技术要求1三坐标测量机正常工作温度20±2℃2三坐标测量机检定温度要求20±1℃3三坐标温度梯度0.5℃/h2℃/24h0.5℃/m4三坐标测量机湿度要求相对湿度45%-60%气源湿度5三坐标振动要求振动频率≤10Hz时,振幅≤1μm10Hz振动频率30Hz时,振幅≤3μm6三坐标测量机清洁度洁净、无尘7三坐标供气流量要求160L/min8三次元测量机供气压力要求6-10bar9三坐标测量机气源质量要求固体颗粒:直径≤15μm,浓度≤10mg/m3;含油量:5mg/m3;含水量:6g/m3;10三次元测量机电源要求AC220V,50Hz,1KVA11三坐标安装环境配套要求具备独立可靠的接地系统,接地电阻小于4Ω

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简述全站仪坐标测量的基本原理相关的资讯

  • 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。
  • 简介差热分析基本原理
    p style="text-align: center "strong原创: 王昉【南师大】 江苏热分析/strong/pp style="text-align: center "img title="简介差热分析基本原理.jpg" alt="简介差热分析基本原理.jpg" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/a583219e-fc52-4730-be7a-b8c049b9da17.jpg"//pp style="text-align: center "strong简介差热分析基本原理/strong/ppspan style="color: rgb(255, 0, 0) "strong· 热分析/strong/span/pp  热分析是指在程序控制温度下,测量物质的物理性质随温度变化的一种技术。其中,它可以测定一个重要的热力学参数—热焓的变化。根据热力学的基本原理,物质的焓、熵和自由能都是物质的一种特性,可用Gibbs-Helmholts方程表达他们之间的关系:/pp style="text-align: center "ΔG=ΔH-TΔS/pp  其中: T绝对温度 ΔG吉布斯能变 ΔH焓变 ΔS熵变/pp  由于在给定温度下每个体系总是趋向于达到自由能最小状态,所以,当逐渐加热试样时,它可转变成更稳定的晶体结构,或具有更低自由能的另一个状态。伴随着这种转变,会有热焓的变化。这就是差热分析和差示扫描量热法的基础。/pp  当然,热分析还可以给出有一定参考价值的动力学、质量、比热熔、纯度和模量变化等数据,所以它是分析和表征各类物质物理转变与化学反应基本特性的重要手段,在高分子材料、含能材料、药物、食品、矿物、金属/合金、陶瓷、考古以及资源利用等众多领域有着极其广泛的应用。/ppspan style="color: rgb(255, 0, 0) "strong· 差热分析/strong/span/pp  早在1887年法国的Le Chatelier首先利用热电偶经检流计记录了粘土类矿物在升温时的电动势变化。热电偶(thermocouple)是常用的测温传感器,它可以直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,进行记录。接着,1899年英国人Roberts-Austen利用参比热电偶制成了有实用价值的差热实验装置,最先以差示的形式成功地观测到试样与参比物之间的温差ΔT,这为DTA技术奠定了基础。以后的发展基本上都是在此基础上进行改进,例如:试样与参比物的配置、热电偶的形式、记录方法、控温方式和数据处理等方面,从而形成各种差示扫描量热仪。图1为差热分析示意图,图2为差热曲线。/pp  实验过程中,处在加热炉内的试样和参比物在相同条件下,同时加热或冷却,炉温控制由控温热电偶监控。试样与参比物之间的温差用对接的两支热电偶进行测定,热电偶的两个接点分别与盛放试样和参比物的坩埚底部接触。参比物是一种热容与试样相接近而在研究的温度范围没有相变的物质,常用α –Alsub2/subOsub3/sub,或者空坩埚。/pp style="text-align: center "img title="图1:差热分析示意图 (1.试样,2.参比物,3.炉子,4.热电偶).jpg" alt="图1:差热分析示意图 (1.试样,2.参比物,3.炉子,4.热电偶).jpg" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/17afd1c0-ca11-4433-ac7c-7404a8f9ea9b.jpg"//pp style="text-align: center "strong图1:差热分析示意图 (1.试样,2.参比物,3.炉子,4.热电偶)/strong/pp style="text-align: center "img title="图2: 差热曲线.jpg" alt="图2: 差热曲线.jpg" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/e2c5d8b8-1ed6-42f6-9f3b-2e15857bc77c.jpg"//pp style="text-align: center "strong图2: 差热曲线/strong/pp  在加热或冷却过程中,如果试样没有任何热效应产生,即试样与参比物无温差,ΔT=TS-TR=0 (TS为试样温度,TR为参比物温度 )。由于热电偶的热电势与试样和参比物之间的温差成正比,两对热电偶的电势大小相等,方向相反(由于是反相连接),热电偶无电势输出,所得到的差热曲线就是一条水平直线。称作基线。如果试样有某种变化,并伴有热效应的产生,则TS≠TR,差示热电偶就会有电势输出,差热曲线偏离基线,直至变化结束,差热曲线重新回到基线。这样,便可得到一条ΔT=f(T)的差热曲线。通常峰尖向上表示放热,向下表示吸热。/pp /ppa href="https://www.instrument.com.cn/zt/TAT" target="_blank"更多热分析相关知识请见专题:《热分析方法与仪器原理剖析》/a/p
  • 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。

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