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济南精测电子科技有限公司

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  • 2025

    07-28

    原子吸收分光光度计工作原理全解:从光源到信号检测的链式反应

    原子吸收分光光度计通过“光源发射→原子化吸收→分光过滤→信号检测”的链式反应,实现对待测元素的定量分析,其工作原理全解如下:1.光源:发射待测元素的特征辐射采用空心阴极灯作为锐线光源,灯内充入待测元素(如铅、铜)的惰性气体,在高压电场激发下,阴极材料原子跃迁并发射出与待测元素对应的特征谱线(如铅的283.3nm谱线)。该谱线具有单色性好、强度稳定的特性,为后续选择性吸收提供基础。2.原子化:将样品转化为基态原子蒸汽样品经雾化器喷入原子化器,在高温(火焰法2100-2400℃,石墨炉法2900-3
  • 2025

    07-23

    电子万能试验机的工作原理:伺服电机驱动与闭环控制技术解析

    电子万能试验机通过伺服电机驱动与闭环控制技术实现高精度力学性能测试,其核心原理可解析为以下两部分:一、伺服电机驱动:精准加载的动力核心电子万能试验机采用伺服电机作为动力源,通过减速箱、同步齿形带及滚珠丝杠等传动机构,将电机的旋转运动转换为移动横梁的直线运动。例如,电机每转一圈,通过传动比(如总传动比8.33:1)和丝杠螺距(如5mm/转)的换算,横梁移动距离可精确至0.001mm级。伺服电机的优势在于:宽速度范围:支持0.05-500mm/min的无级调速,满足拉伸、压缩、弯曲等不同试验需求;高
  • 2025

    07-12

    七氟丙烷色谱仪的检测原理及操作步骤

    【七氟丙烷分析专用气相色谱仪执行标准】《GB18614-2012七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂纯度的测定》【七氟丙烷分析专用气相色谱仪特点】七氟丙烷(HFC-227ea)灭火剂具有清洁、低毒、良好电绝缘性、灭火效率高、不破坏大气臭氧层的特点,是替代卤代烷灭火剂的洁净气体中的较优者【七氟丙烷检测原理】消防灭火剂七氟丙烷含量分析方法基于气相色谱法,以气体为流动相。当某一种被分析的多组份混合样品被注入注样器且瞬间汽化以后,样品由流动相气体载气所携带,经过装有固定相的色谱柱时,由于组份分子与色谱柱内
  • 2025

    06-24

    药品片剂崩解溶出度试验仪的工作原理及维护保养

    药品片剂崩解溶出度试验仪的工作原理及维护保养药物溶出度仪指药物从片剂等固体制剂在规定溶剂中溶出的速度和程度。它是评价药物口服固体制剂质量的一个指标,是一种模拟口服固体制剂在胃肠道中崩解和溶出的体外简易试验方法。药物要发挥作用必须到达作用部位,药物能否到达作用部位以及到达的速度和程度,又受到许多因素的影响。以片剂为例,服药后,药物首先必须经过崩解、分散,然后才能溶解而被吸收产生疗效。所以,各国药典对一些片剂均进行崩解时限检查,它对药物疗效起到了一定的保证作用。但是另有许多实验又提出了新的问题,例如
  • 2025

    06-17

    饲料原子吸收光谱仪是一种高精度高灵敏度的分析仪器

    饲料原子吸收光谱仪主要用于检测饲料中的重金属元素和其他矿物质元素,确保饲料的质量和安全性‌。其基本原理是通过发射特定波长的入射光,待测元素的基态原子蒸汽对光产生吸收,通过测定吸收的光量大小来确定待测元素的含量‌。饲料原子吸收光谱仪基于原子吸收光谱原理工作。将待测样品中的饲料溶解为液态形式,并通过适当的前处理步骤去除干扰物质。当光源发射的某一特征波长的光通过原子蒸气时,基态原子吸收能量后,外层电子从低能态跃迁到激发态,从而产生吸收光谱。根据郎伯-比尔定律,通过测定吸收的光量大小来确定待测元素的含量
  • 2025

    05-28

    不溶性微粒的检测方法

    一、检测方法不溶性微粒的检测方法主要包括光阻法和显微计数法:光阻法:适用于大多数注射剂,但不适用于黏度过高或易析出结晶的制剂。光阻法通过检测光在通过液体时因微粒而减弱的程度来测量微粒的大小和数量。显微计数法:在光阻法不适用的情况下使用,通过显微镜直接计数微粒。二、不溶性微粒分析仪主要用于检测医疗器械、注射用器具、注射液、无菌粉末、注射用浓溶液及供注射用无菌原料药中的不溶性微粒的大小和数量。这些微粒可能对患者的健康造成严重影响,因此,确保注射器具中的微粒含量符合标准要求至关重要。三、技术参数检测范
  • 2025

    05-23

    激光光阻法不溶性微粒仪的应用范围

    药典不溶性微粒分析仪(激光光阻法)产品应用:水、水乙二醇、水溶液、输液、溶水产品、医疗器械、医疗器具、血液、医包材、骨骼、制药机械等不溶性微粒的标准化和定制化检测!并高于2010版《中国药典》的要求,内置药典、麻醉器具、输液用器具检测标准,可直接进行各种装量的注射液、无菌粉末,及医疗器具微粒污染滤除率检测;对各类液体如回注水、污水、自来水、纯净水、高纯水、电子级水、超纯水、口服液、酒、饮料、牛奶、清洗剂、有机液等液体进行固体颗粒污染度检测及不溶性微粒的检测。药典不溶性微粒分析执行标准:GB/T1
  • 2025

    05-15

    色谱仪用氢气发生器的工作原理

    氢气发生器的组成:氢气发生器由电解池、纯水箱、氢/水分离器、收集器、干燥器、传感器、压力调节阀、开关电源等部件组成。氢气发生器的工作原理:氢气发生器的工作原理,氢气发生器产出的氢气有两种不同的来源。纯水电解制氢把满足要求的电解水(电阻率大于1MΩ/cm,电子或分析行业用的去离子水或二次蒸馏水皆可)送入电解槽阳极室,通电后水便立刻在阳极分解:2H2O=4H++2O-2,分解成的负氧离子(O-2),随即在阳极放出电子,形成氧气(O2),从阳极室排出,携带部份水进入水槽,水可循环使用,氧气从水槽上盖小
  • 2025

    05-13

    气相色谱仪氢气发生器使用要求

    使用要求5.1环境要求5.1.1氢气发生器不可在密闭房间内使用!5.1.2仪器应置于用氢设备附近,平稳放置。5.1.3环境温度:0~45℃湿度:≦85%5.2电解液要求5.2.1电解液配制按照4.2.1-4.2.3操作。5.2.2电解液浓度控制仪器工作一段时间后,电解液会逐渐减少,当电解液液位接近水位下时,应及时补加蒸馏水,使水位保持在液位上下限之间。若补水不及时,电解槽会出现缺液现象导致电解槽烧坏、报废!5.2.3电解液更换周期及更换方法请用户每使用3个月更换一次电解液。更换时,首先将电解液从
  • 2025

    05-13

    色谱氢气发生器的维护维修保养

    色谱氢气发生器的维护维修保养1.氢气发生器开机前应该检查碱液水位线,不要过高,也不要过低,必须在有电解液的情况下才能正常工作,否则会严重损坏仪器,也容易影响产气。2.氢气发生器所用电解液对水质有严格要求,需用去离子水或二次蒸馏水。如用其它水配置的电解液则会严重影响产氢质量。3.将100克氢化钾取出溶解于400毫升去离子水中(或纯净水),加入电解池中,补充去离水(或纯净水)至上下限之间。加入电解液30~60分钟后方可开机产生氢气。4.在与色谱仪联机使用过程中,如氢气发生器流量显示超过色谱仪实际需气
  • 2025

    05-09

    气相色谱仪用氢气发生器的使用方法

    气相色谱专用氢气发生器使用须知1.安装环境:气相色谱专用氢气发生器应安装在通风良好、干燥无尘的室内环境中,避免阳光直射和高温潮湿。同时,设备周围应留有足够的空间以便于散热和维护。2.电源要求:设备应接入符合规格的电源,并确保电源稳定无波动。在连接电源前,请务必确认电源开关处于关闭状态,以避免突然通电对设备造成损害。3.操作流程:在使用气相色谱专用氢气发生器前,请仔细阅读产品说明书,了解设备的操作流程和注意事项。按照说明书的要求进行设备的设置和启动,确保设备正常运行。4.安全事项:在使用过程中,请
  • 2025

    05-08

    ICP等离子光谱分析仪是一种用于测定样品中元素种类和含量的仪器

    ICP等离子光谱分析仪是一种用于测定样品中元素种类和含量的精密仪器‌,主要用于样品的定性分析和定量分析,能够分析元素周期表中70多种元素。‌ICP等离子光谱分析仪的工作原理基于原子发射光谱技术,通过将样品引入高温的电感耦合等离子体(ICP)中,使样品中的元素原子化并激发,然后测量这些被激发原子所发射的特征光谱线,从而实现对多种元素的定性和定量分析‌‌。工作原理的详细步骤‌等离子体的形成‌:ICP是通过射频发生器产生高频交变磁场,在炬管内的工作气体(通常是氩气)中感应产生环形电流。这些电流产生的焦
  • 2025

    04-17

    紫外分光光度计在制药行业的用途

    制药工业对于药品质量和安全性有着较高要求。紫外可见分光光度计作为一种重要的分析仪器,凭借其快速、准确、灵敏等特性,在制药领域诸多环节发挥着重要的作用,为药品从研发到生产的全过程质量把控提供一、药物成分分析、药物成分分析定性分析许多药物分子具有特征性的紫外可见吸收光谱。通过测定未知样品在特定波长范围内的吸收光谱,并与已知标准药物光谱进行比对,可初步判断样品中是否含有目标药物成分。例如,常见的抗生素类药物阿莫西林,其在特定波长处(257nm)有明显吸收峰,通过比对样品与标准品光谱,判断样品中是否含阿
  • 2025

    04-07

    食品原子吸收分光光度计是一种用于分析食品样品中金属元素含量的仪器

    ‌食品原子吸收分光光度计主要用于检测食品中的微量元素和重金属含量‌。它通过原子吸收光谱技术,测量样品中金属元素的吸光度,从而确定其浓度。这种仪器在食品安全检测中具有灵敏、准确、简便的特点,广泛应用于食品中的微量元素和重金属的定量分析‌。食品原子吸收分光光度计在食品安全领域有着广泛的应用,主要用于检测食品中的微量元素和重金属含量。例如,它可以检测食品中的锌、铁、铜等微量元素,以及铅、镉等重金属元素。这种仪器能够帮助确保食品的安全性,防止有害物质对人体健康造成影响‌。工作原理原子吸收分光光度计的工作
  • 2025

    04-02

    天然气便携气相色谱仪的构造

    气路系统包括气源、净化干燥管和载气流速控制及气体化装置,是一个载气连续运行的密闭管路系统。2.进样系统进样系统一般由进样器、气化室、加热系统三个部分组成。3.分离系统分离系统是色谱仪的心脏部分。其作用就是把样品中的各个组分分离开来。分离系统由柱室、色谱柱、温控部件组成。4.检测系统检测器是将经色谱柱分离出的各组分的浓度或质量(含量)转变成易被测量的电信号(如电压、电流等),并进行信号处理的一种装置,是色谱仪的眼睛。通常由检测元件、放大器、数模转换器三部分组成。5.温度控制系统在气相色谱测定中,温
  • 2025

    03-19

    水质原子荧光光谱仪是一种怎样的分析仪器呢

    水质原子荧光光谱仪是一种高灵敏度、高选择性的分析仪器,用于检测水中痕量重金属元素(如砷、汞、铅、镉、硒等)。其基于原子荧光光谱分析技术,通过测量元素受激发后发射的特征荧光强度,实现定量检测。‌水质原子荧光光谱仪主要用于检测水质中砷、汞、铅等元素的含量‌。它利用原子荧光光谱来检测这些元素,通过测量待测元素游离基态原子在吸收其特征光谱后所辐射的原子荧光的强度来进行定量分析‌。原子荧光光谱仪的基本原理是气态自由原子在吸收特征辐射后,外层电子跃迁至较高能级,随后跃迁返回较低能级或基态,同时发射出与原激发
  • 2025

    02-25

    便携式气相色谱仪的应用范围

    便携式气相色谱仪是一种用于分析和检测气体和挥发性物质的仪器,广泛应用于多个领域,特别是需要快速、现场分析和高精度测量的场景。以下是该仪器的一些主要应用领域:1.环境监测便携式气相色谱仪可以用于空气质量监测和环境污染源检测,能够快速检测空气中的有害气体和挥发性有机物(VOCs),如苯、甲苯、二甲苯、甲醛等。这对于确保环境污染防治、空气质量管理以及应急环境监测至关重要。1.应用场景:城市空气质量监测、工业园区环境监测、自然灾害后环境恢复监测。2.实际意义:帮助环境监管部门对环境质量进行实时监测,并采
  • 2025

    02-18

    饲料原子吸收光谱仪广泛应用于饲料行业中的元素分析

    饲料原子吸收光谱仪广泛应用于饲料行业中的元素分析,包括测定饲料中的金属元素(如铜、铁、锌等)和非金属元素(如磷、硫等)。此外,它还可用于其他领域中的元素分析,如地质、冶金、机械、化工、农业、食品、轻工、生物医药、环境保护和材料科学等。‌饲料原子吸收光谱仪主要用于检测饲料中的矿物质元素和重金属残留,确保饲料质量的安全与可靠‌‌。它能够准确测定饲料中的各种矿物质元素含量,帮助畜牧业确保饲料的质量和安全性。饲料原子吸收光谱仪基于原子吸收光谱原理工作。其基本原理是:将待测样品中的饲料溶解为液态形式,并通
  • 2025

    02-11

    石墨炉原子吸收光度计的应用范围

    石墨炉原子吸收光度计的应用范围原子吸收光谱分析现已广泛用于各个分析领域,主要有四个方面:理论研究;元素分析;有机物分析;金属化学形态分析1.理论研究中的应用:原子吸收可作为物理和物理化学的一种实验手段,对物质的一些基本性能进行测定和研究。电热原子化器容易做到控制蒸发过程和原子化过程,所以用它测定一些基本参数有很多优点。用电热原子化器所测定的一些有元素离开机体的活化能、气态原子扩散系数、解离能、振子强度、光谱线轮廓的变宽、溶解度、蒸气压等。2.元素分析中的应用:原子吸收光谱分析,由于其灵敏度高、干
  • 2025

    01-16

    食品原子吸收分光光度计是一种用于食品科学技术领域的分析仪器

    食品原子吸收分光光度计基于原子吸收光谱法,能够灵敏可靠地测定食品中微量或痕量元素的含量。以下是对食品原子吸收分光光度计的详细介绍:‌食品原子吸收分光光度计主要用于检测食品中的重金属、农药残留、添加剂等有害物质,以及营养成分如铁、锌、钙等微量元素‌。它通过原子吸收光谱原理,测量样品中特定元素的浓度,具有高灵敏度、高准确性和高重复性的特点‌。食品原子吸收分光光度计的工作原理主要基于原子对特定波长光的吸收。在测定过程中,待测样品中的目标元素通过适当的预处理方法转化为溶液,进而以雾状形式引入原子化器。在
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