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9-17
電子自旋共振是一種強有力的分析工具,廣泛應(yīng)用于化學(xué)、物理、生物及醫(yī)學(xué)領(lǐng)域。EPR波譜儀利用物質(zhì)中帶有未配對電子的自旋在外加磁場中的共振現(xiàn)象,通過測量其共振信號,獲取關(guān)于分子結(jié)構(gòu)、化學(xué)環(huán)境和電子狀態(tài)等方面的信息。EPR波譜儀的工作原理:1.電子自旋與外加磁場的相互作用在外部磁場作用下,帶有未配對電子的分子會產(chǎn)生磁矩并沿磁場方向排列。由于電子具有自旋(spin)和軌道角動量,它們在磁場中會形成不同的能級。電子自旋的能級分裂依賴于外加磁場的強度,分裂的程度取決于電子的局部環(huán)境。2....
9-16
全自動樣品濃縮儀通過集成加熱蒸發(fā)、真空減壓、智能控制及安全防護技術(shù),實現(xiàn)樣品的高效、精準與安全濃縮,其工作原理與核心技術(shù)如下:一、工作原理加熱蒸發(fā):儀器內(nèi)置精密溫控模塊,通過直接加熱樣品架或水浴循環(huán)系統(tǒng),使溶劑在可控溫度(室溫至95℃±0.5℃)下受熱蒸發(fā)。例如,水浴加熱配合氮氣吹掃,可加速溶劑揮發(fā),同時避免局部過熱導(dǎo)致樣品變性。真空減壓:部分機型采用真空泵降低系統(tǒng)壓力,使溶劑沸點顯著降低,實現(xiàn)低溫蒸發(fā)。例如,在真空狀態(tài)下,水的沸點可從100℃降至40℃以下,從...
9-14
全自動樣品濃縮儀在分析化學(xué)、生命科學(xué)、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域中應(yīng)用廣泛。它通過使用旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)、冷凝、加熱、壓力控制等多種技術(shù),能夠高效地濃縮樣品,去除溶劑或其他低沸點物質(zhì),從而提高待分析成分的濃度。這類儀器通常用于處理微量樣品或需要高度準確度和重復(fù)性的實驗場合。全自動樣品濃縮儀的主要技術(shù)特點:1.高效能:通過旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)等技術(shù),大大提高了濃縮效率。相比傳統(tǒng)手動濃縮方法,全自動濃縮儀能夠更快、更均勻地去除溶劑,節(jié)省時間。2.溫控精確:溫度控制系統(tǒng)能夠精確調(diào)節(jié)加熱溫度,以避免樣品過熱或發(fā)生分解...
9-5
全自動氮吹儀是一種實驗室常用的高效液體蒸發(fā)儀器,廣泛應(yīng)用于化學(xué)分析、制藥、生物技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域,尤其在樣品濃縮、溶劑去除和揮發(fā)性物質(zhì)的提取中具有重要作用。進口全自動氮吹儀因其精準控制、穩(wěn)定性高和操作簡便的特點,成為實驗室研究和生產(chǎn)中的核心設(shè)備之一。全自動氮吹儀的工作原理基于氮氣吹掃蒸發(fā)原理。儀器通過氮氣供應(yīng)系統(tǒng)向待處理的樣品瓶內(nèi)輸入純凈氮氣,氮氣流量可調(diào)節(jié),具有恒定的壓力。氮氣通過吹管導(dǎo)入樣品中,氮氣的流動會帶走樣品中的溶劑分子,促使溶劑蒸發(fā)。與此同時,樣品所在的加熱單元...
9-1
自由基檢測儀作為一種高精度的分析儀器,其核心優(yōu)勢在于對不同物理狀態(tài)樣品的強大適應(yīng)性。無論是固態(tài)物質(zhì)、液態(tài)溶液還是粉末狀材料,該設(shè)備均能實現(xiàn)高效、準確的檢測,這得益于其模塊化設(shè)計與多維度進樣系統(tǒng)的創(chuàng)新結(jié)合。以下從技術(shù)原理、操作流程及實際應(yīng)用角度展開論述:一、自由基檢測儀固體樣品的精準定位與信號采集針對塊狀或片狀固體樣本,儀器配備專用夾持裝置,確保樣品表面與探測窗口保持最佳耦合距離。通過可調(diào)焦光學(xué)系統(tǒng),激光光源可穿透表層干擾層直達活性區(qū)域,激發(fā)目標自由基產(chǎn)生特征光譜信號。對于非均...
8-20
全自動樣品濃縮儀是一種用于實驗室中對液體樣品進行濃縮處理的設(shè)備,廣泛應(yīng)用于化學(xué)分析、生物醫(yī)學(xué)、環(huán)境監(jiān)測、食品檢測等領(lǐng)域。它的主要作用是通過蒸發(fā)、冷凝等方法去除樣品中的部分溶劑,使樣品濃度達到所需水平。由于其全自動化操作,樣品濃縮儀能夠大大提高實驗效率,減少人工操作誤差,確保濃縮過程的精確性和一致性。全自動樣品濃縮儀的工作原理:1.加熱:樣品被置于濃縮瓶中,儀器通過加熱裝置(如加熱板或加熱管)將樣品加熱至一定溫度。此時,樣品中的溶劑會開始蒸發(fā)。2.蒸發(fā):在加熱過程中,樣品中的溶...
8-20
紫外可見分光光度計的核心原理,是一場從光到數(shù)據(jù)的精密轉(zhuǎn)化之旅,其科學(xué)基礎(chǔ)可追溯至分子能級躍遷與朗伯-比爾定律的深度融合。光的“篩選”與分子“舞步”當光源(如氘燈或鎢燈)發(fā)出連續(xù)光譜的紫外-可見光(200-800納米)時,單色器(光柵或棱鏡)如同“光譜調(diào)色師”,將復(fù)合光分解為單一波長的單色光。這些光束依次穿透樣品池中的溶液,分子中的電子如同“舞者”,僅吸收與其能級差匹配的光子能量,完成從基態(tài)到激發(fā)態(tài)的躍遷。例如,蛋白質(zhì)中的酪氨酸殘基會強烈吸收280納米的光,而DNA的嘌呤堿基則...
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