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能谱分析
仪器信息网能谱分析专题为您整合能谱分析相关的最新文章,在能谱分析专题,您不仅可以免费浏览能谱分析的资讯, 同时您还可以浏览能谱分析的相关资料、解决方案,参与社区能谱分析话题讨论。
能谱分析相关的方案
如何通过扫描电镜能谱分析,给出可信的成分分析结果?
能谱(EDS)结合扫描电镜使用,能进行材料微区元素种类与含量的分析。其工作原理是:各种元素具有自己的 X 射线特征波长,特征波长的大小则取决于能级跃迁过程中释放出的特征能量 E,能谱仪就是利用不同元素 X 射线光子特征能量不同这一特点来进行成分分析的。
扫描电镜_能谱分析在油气勘探开发中的应用
该文对扫描电镜/ 能谱分析在油气勘探开发中的应用作了归纳与总结, 简要介绍了扫描电镜/ 能谱分析在粘土矿物研究中的应用及意义, 在碳酸盐岩、碎屑岩储层特性及储层质量评价中的应用, 在油气层保护及油田开发中的应用, 及在其它油气研究领域中的最新成果。 扫描电镜/ 能谱分析作为现代分析测试技术在油气勘探开发中具重要的作用。
AZtecWave——新一代能谱及波谱一体化分析系统特点介绍及应用案例分析
基于电子显微镜平台的能谱 (EDS) 分析是目前非常普遍的微束分析手段之一,牛津仪器Ultim Max系列能谱仪拥有Tru-QTM引擎,可提供准确的微区成分定性及定量分析。然而,受制于能谱的能量分辨率(如Mn Ka127 eV)及检测限(如质量百分含量0.1%),对于谱峰严重重叠元素及痕量元素定性定量分析误差较大或无能为力。由于具有如下优势,波谱 (WDS) 受到地质、金属、半导体、新能源等行业用户的广泛关注。
8SU9000在能谱分析方面的应用
相较于传统的电镜,SU9000在做能谱分析时有着一些独特的优势。尤其是在stem条件下,样品普遍较薄,当样品厚度在纳米级别时,就避开了X射线出射范围较大这一负面因素,使得其不仅可在高倍下表征图像的形貌,而且同时也可以在高倍下表征样品的组成。
浅谈飞纳电镜能谱一体机在EMS工厂失效分析中应用
飞纳台式扫描电镜能谱一体机在 EMS工厂中失效分析的主要应用为: 放大观察样品表面缺陷、对缺陷部位进行点、线、区域、面扫等的元素定性半定量分析等。同时飞纳台式扫描电镜能谱一体机对工作环境无特殊要求,使用简便和六硼化铈灯丝的稳定性,也满足了工厂高效率的要求。
扫描电镜和X射线能谱应用于涂布纸涂层的分析
电子显微镜(SEM)和 X -射线电子能谱(XPS), 同时结合实验对其运用进行了详细的介绍和分析。 结果表明:SEM 和 XPS相结合应用于涂层分析, 可以很好地获得涂层形貌和结构的信息。
使用淬火相变膨胀仪及扫描电镜对亚共析钢进行组织与能谱分析
本文介绍了1%Cr亚共析钢的显微组织、能谱分析和硬度研究结果。采用德国LINSEIS公司的L78 RITA 淬火相变膨胀仪进行膨胀试验。使用L78 RITA,记录了尺寸为?3x1mm的样品的延伸率(∏ l)随温度(T)的变化。获得的加热曲线用于精确确定试验钢的临界温度(临界点),而获得的冷却曲线的差异允许精确确定特定转变开始和结束的温度,以绘制两个CCT图。用电子探针(X射线显微分析仪)分析了不同冷却速度下所研究钢中相的化学成分。在这项研究中,使用了点、线性和固定面积分析技术。将被测钢样放入试验箱中并获得适当的真空度后,确定分析点并进行EDS分析(能量色散谱)。利用Nova-nanosm450扫描电镜进行了EDS分析。
SPECTRUMA 辉光放电光谱仪对太阳能薄膜电池的分析
在制造薄膜太阳能电池过程中的主要挑战是控制膜层的成分。商品化所需要的膜层结构重复再现性和依靠膜层精确成分的电池的电学性质同样重要。辉光放电发射光谱分析能够适用于确定整个涂层系统的深度剖面元素含量分析。
离子色谱法对太阳能电池槽液中HF、H2SO4、HNO3等物质含量的分析
瑞士万通光伏行业应用专辑离子色谱法对太阳能电池槽液的分析紫外可见检测器离子色谱法不仅可以作为槽液主要成分和次要成分的分析方法,还可对槽液中痕量杂质组分进行检测......
薄膜太阳能电池的晶体结构分析
使用薄膜附件,采用掠入射衍射几何,可以得到信噪比更高的衍射谱图,并且可以实现分层分析物相。薄膜太阳能电池的结晶状态和界面状态极大的影响电池的性能。
扫描电镜之EDX能谱分析篇
扫描电子显微镜(SEM)利用电子束从纳米尺度的样品中获取信息。所检测到的主要信号类型是背散射电子(BSE)和二次电子(SE),它们在高倍率下生成样品的灰度图像。然而,还有许多其他的电子与样品表面物质相互作用的产物——这些信号可以提供关于样品的额外信息。在这篇博客中,我们将阐述扫描电镜中的能谱(EDX)是如何工作的。
LED 和太阳能电池中高反光材料的分析
在 LED 或太阳能电池等上面使用的反光材料,必须具有高反射率。在 LED 中反射可见光,是为了使更多的光照射到目标物上而不是被浪费掉。在太阳能电池中,为了让到达模块背面的从可见到近红外的太阳光被反射而再利用,以得到高的发电效率。通过积分球分光光度计可以得到反光材料的反射光谱,从而分析其运用于在 LED 或太阳能电池上的反射性能。
扫描电镜能谱仪技术介绍
能谱仪(Energy Dispersive Spectroscopy)简称能谱,用于样品微区元素的成分和含量分析,常与扫描电镜(SEM)或者透射电镜(TEM)搭配使用。经常使用扫描电镜可以知道,我们只要在样品表面选择感兴趣的区域,点击开始便可以获得样品表面元素成分及含量信息,非常的简单快捷。那么能谱分析的基本原理是什么呢?接下来小编带着大家深入探索。
岛津光电子能谱技术表征太阳能电池缓冲层结构
采用团簇枪模式刻蚀,可以很大程度避免离子还原;同轴无阴影荷电中和系统能保证高分辨率,本文采用 XPS 技术成功完成了太阳能电池基底修饰层的表征,通过全谱结果分析可进行表面元素的初步判定,进一步分析表面存在的各元素化学状态,表征了氧化钼修饰层的结构。
太阳能电池材料观察分析检测方案
基恩士VHX数码显微系统在太阳能电池行业的应用案例:1、电极的3D形状测量2、截面不良的观察3、面板的观察(垂直/倾斜观察)4、晶片表面粒子的计数5、硅片栅线观察测量6、表面形貌分析......
太阳能背板水蒸气透过率测试方法分析及仪器选择要点
太阳能背板水蒸气透过率测试方法分析及仪器选择要点摘要:太阳能背板是太阳能电池组件的重要组成部分,除了要具备良好的耐候性、防震性和可靠的绝缘性外,还要具备较高的阻水性能,而水蒸气透过率是衡量其性能的重要指标,也是相关企业必须关注和控制的指标。关键词:阻水性、电解法、太阳能背板、水蒸气透过率、W3/330
低场核磁共振技术:储能调温材料原位物理相态分析技术
储能调温材料,结合低场核磁共振技术和原位物理相态分析,为智能温控系统的发展提供了新的可能性。随着技术的不断进步,这些材料将在更多领域展现其独特的价值,为节能减排和提高生活质量做出重要贡献。
GIXRD和EDXRF技术联合分析太阳能电池薄膜材料
太阳能薄膜电池具有质量小、厚度极薄、可弯曲等优点。当前工业化制作太阳能薄膜电池的材料主要有:碲化镉、铜铟镓硒、非晶体硅、砷化镓等。其中,铜铟镓硒(CuIn1-xGax Se2) 具有成本低、转换效率高、性能稳定、弱光性好、几乎不衰减等优点,是世界上潜力的太阳能电池材料。XRD和EDXRF作为快速无损的分析技术,已经越来越广泛的应用于科研和工业生产。在CIGS薄膜电池领域,XRD和EDXRF技术与实际的应用需求十分契合。本方案将展示使用赛默飞世尔科技的XRD和EDXRF产品,对CIGS薄膜样品进行薄膜层结构、物相、层厚、层元素组成分析。
手持式光谱仪能运用在哪些领域?
作为一款高性能的X射线分析仪,奥林巴斯光谱仪一直都是制造业中的好帮手,它的技术优势是检测速度快、测量准确,能在数秒内检测出矿石中约含30多种的元素成分,并且可以实时显示分析数据、谱图,而且它分析范围广泛,能分析低含量至高百分比的含量。
能谱科技:红外光谱法在聚丙烯材料油品分析上的应用
红外光谱法是对物质进行定性鉴别的有效方法,利用不同高分子材料在红外波段具有不同的的特征吸收,可以对其主要成分进行定性分析。ATR法:大部分样品(原材料、成品)无需经过制备过程便可以直接测定,对于一些厚度太大或者表面积过大的样品,可以将其制成表面光滑的小薄片后再进行测试。
激光诱导击穿光谱法分析CIGS太阳能电池的吸收层
摘要采用激光诱导击穿光谱法(LIBS)对共蒸发法制备的涂Mo钠钙玻璃上的CuIn1-xGaxSe2 (CIGS)吸收层进行了元素分析。研究了LIBS检测1.23μ m厚的CIGS吸收层的最佳激光和检测参数。Ga/In比值与x射线荧光和电感耦合等离子体发射光谱测量的浓度比值的校准结果具有良好的线性关系。
红外光谱法在聚丙烯材料油品分析上的应用
近期有客户咨询想用我们能谱科技iCAN9 傅立叶红外光谱仪对他们提供的样品(PP Felt)是否含有硅油成分(Silicone oil)进行测试。欧洲药典对于高分子材料的控制首选红外光谱法,同样我国国家也有对应的国标颁布:红外光谱分析方法通则(GBT 6040-2002),微束分析-能谱法定量分析(GB/T 17359-2012)。我们严格按照此国标对样品聚丙烯毡进行红外光谱法物质含量测定。
X射线光电子能谱表征钙钛矿太阳能电池器件
以CH3NH3PbI3为钙钛矿材料制备出的太阳能电池具有优秀的电池转化效率。本文通过ESCALAB 250Xi仪器对制备得到的钙钛矿太阳能电池器件进行深度剖析,表征元素含量及化学态随材料深度的变化。采用了Ar+单粒子模式对该样品进行刻蚀,在分析数据真实性和准确性的同时,探讨该种刻蚀模式对分析此类样品的适用性。
某晶体硅太阳能电池企业 污水水质分析 应用案例
在碳中和的背景下,清洁能源越来越受市场欢迎。可再生能源中光伏、风电和水电是未来电力装机增量的主力。据彭博新能源 2020年展望报告中预测,在 2050年的全球电力结构中,光伏和风能的占比将达到 56%。 能源是国民经济发展和人民生活水平提高的重要物质基础。在新能源技术中心,太阳能发展是最快的,也是各国竞相发展的重点。根据半导体光 电效应制成的太阳能光伏电池是将太阳辐射能直接转换成电能的转换器件,再按需要将一块以上的组件组合成一定功率的太阳能光伏电池方阵,经与储能装置、测量控制装置及直流 -交流变换装置等相配套,构成太阳能能光伏电池发电系统,即光伏发电系统。预计未来 10年全球将以每年 20%-30%的递增速度发展 。某晶体硅太阳能电池企业 生产车间制绒槽和刻蚀槽产生的废水中含有大量的氮和氟,废水 需经过除氟处理方能进入后续生化处理工艺。 该企业主要 的除氟工艺为 絮凝沉淀除氟 。即首先采用氢氧化钙作为中和剂调整废水 pH值后投加氯化钙产生氟化钙沉淀,再投加混凝剂、助凝剂混凝沉淀 ,然后废水再通过 后续工艺 进行进一步处理 。 项目总排口废水污染物执行《电池工业污染物排放标准( GB30484-2013)》 ,其中 COD 150mg/L, 氨氮≤ 30mg/L总磷≤ 2mg/L,总氮 40mg/L,氟化物 8mg/L。
钢铁样品的直读光谱分析
无论您是小型的铸铁车间还是大型的钢铁厂,赛默飞世尔科技的ARL 3460直读光谱仪均能满足广大客户特殊的分析需求。
X射线荧光光谱法分析化探样品中的38种元素
化探即地球化学勘探,是一种探矿方法,是系统地测量和研究各类天然物质中与自然资源有关的地球化学指标,进行资源勘查或预测的方法。一般说﹐化探分析应满足下列要求﹕能适应化探测量中采样介质的多变性﹔能十分可靠地测出有关元素的地球化学背景分布特征﹐由此准确计算背景与异常下限值所必需的检出限﹔能满足不同化探工作阶段的需要﹐如要满足小比例化探扫描及普查至大比例尺详查﹐对分析灵敏度﹑精密度和准确度以及元素测定的不同要求﹔能一次测定取得多种元素信息﹐以利于提高化探本身的综合性和解释推断﹔能够适应成千上万计的大批量化探样品分析﹐并能迅速及时地提交结果。X 射线荧光光谱仪﹐可以很高的分析精密度和准确度同时测定主﹑次和微量元素。
使用Agilent 490 微型气相色谱天然气分析仪快速分析天然气
天然气的组成与热值的测定是天然气生产与配送中最重要的环节,因为天然气的买卖价格与其能含量有关。本文将介绍Agilent 490 微型气相色谱天然气分析仪在分析天然气和热值计算方面的应用。490 微型气相色谱仪是安捷伦为实验室、在线和现场应用提供的理想解决方案。
岛津X射线光电子能谱仪(XPS)整体解决方案(一)
岛津X射线光电子能谱仪有以下技术特点:1)高功率X射线源:岛津X射线源功率最高可达600W,高功率的X射线源保证对低含量元素的分析与检测;2)专利单电子源荷电中和:中和枪位于样品台正上方,单电子源开启方便,对真空无影响,可以保证对样品所有表面的有效中和;3)165mm半径双层能量分析器:大半径的能量分析器可以保证谱图的高分辨率,同时双层能量分析器分别用于采谱与成像,可以保证谱图与成像的高灵敏度;4)全自动化进样系统:进样不需要手动操作,防止手动对仪器的损伤,同时进样室配备定位相机,在抽真空时可以进行选点操作,节省时间。
近红外光谱分析技术应用于白酒和酒醅分析
白酒是中国传统酒类品种,白酒经过酒醅发酵、蒸馏、陈化、勾兑而成,基酒是白酒勾兑的原料,通过品鉴和仪器分析得到的指标用于指导成品酒勾兑生产。基酒和成品的酒精度、总酯、总酸和己酸乙酯是白酒企业质量控制工作中参考的的重要指标,传统实验室方法分析白酒酒精度常用密度计法进行测量,总酯和总酸常用滴定法进行测量,而己酸乙酯等指标常用气相色谱法进行分析。气相色谱在白酒企业是一种常规、普遍使用的仪器,但是采用毛细管气相色谱法分析一个样品的时间一般不会少于40分钟,尤其是总酯和己酸乙酯的气相色谱法更是非常费时、费力。因此,白酒企业也在寻求近红外光谱法等能快速准确分析白酒多品质指标的方法。
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白酒是中国传统酒类品种,白酒经过酒醅发酵、蒸馏、陈化、勾兑而成,基酒是白酒勾兑的原料,通过品鉴和仪器分析得到的指标用于指导成品酒勾兑生产。基酒和成品的酒精度、总酯、总酸和己酸乙酯是白酒企业质量控制工作中参考的的重要指标,传统实验室方法分析白酒酒精度常用密度计法进行测量,总酯和总酸常用滴定法进行测量,而己酸乙酯等指标常用气相色谱法进行分析。气相色谱在白酒企业是一种常规、普遍使用的仪器,但是采用毛细管气相色谱法分析一个样品的时间一般不会少于40分钟,尤其是总酯和己酸乙酯的气相色谱法更是非常费时、费力。因此,白酒企业也在寻求近红外光谱法等能快速准确分析白酒多品质指标的方法。
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