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热分析仪器的分析方法 分析仪是如何工作的

时间:2020-08-04    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

热分析仪器作为分析仪器的一种,在分析过程中较为重要的就是方法了,那么大家在日常生活中有接触过热分析仪器吗?热分析仪器的分析方法又有哪些呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下热分析仪器的分析方法。

热分析,是研究温度或热与其它物理化学性质的相互关系的分析方法,可以按照所测定的物理量,可以测量诸如质量、尺寸以及各种力、热、声、光、电、磁等物理性质与热或者温度的关系。

差示扫描量法(DSC - Differential Scanning calorimeters),分为功率补偿式和热流式。功率补偿式DSC可以进行定量热量,能够从测量曲线峰面积中获得试样放热或吸热量。

热重分析法(TG-Thermogravimetric Analyzers) ,可以测试在加温过程中被测试的试样质量的变化,并可以通过质量变化曲线分析物质特性改变的温度点,和物性改变中的吸热或放热,以研究试样的的热特性。

差热分析法(DTA-Microcumputer Differential Thermal Analyzers),是应用较为广泛的一种热分析技术。将被测样品与参考样品同时放在相同的环境中同时升温,测试被测样品的温度变化,并将测试样品与参考样品的温度差记录下来,绘制成温度差曲线,以分析被测试样的热性能。

除了以上三种常用的热分析方法,还有热机械测量法、热膨胀测量法等方法。这些热分析方法已经广泛应用于金属、陶瓷、复合材料、涂层材料、耐火材料、高分子材料等的科研、生产领域。

以上就是热分析仪器的分析方法的相关知识的介绍,希望能够帮助大家理解热分析仪器的工作过程。

土壤分析仪使用方法

测土配方施肥是根据作物的需肥规律、土壤的供肥能力和肥料效应YT-TR05(←可点击此页面查看价格优惠),在增施有机肥的基础上,通过科学配比确定氮、磷、钾和微量元素的施用量,以满足作物生长发育对各种营养元素的需要,获得高产优质的施肥方法。

土壤成分分析仪使用方法

实验步骤(氮含量测试)

取土样4克放入样品瓶中,用注射器加水20毫升,加1号粉1g盖上瓶盖,震荡10分钟过滤,此为氮、钾待测液。

空白液:向一个玻璃比色皿加蒸馏水三分之二位置,作为空白液

标准液:用移液器向另外一个玻璃比色皿中加入900μl水,再加入100μl氮标准液,然后摇匀,此标准液浓度为20mg/kg

待测液:用塑料吸管吸取氮、钾待测液向玻璃比色皿中加入1000μl,向装有标准液和待测液的玻璃比色皿内分别加入100μl氮1号试剂摇匀,再加入100μl氮2号试剂摇匀,停放10分钟,再各加入800μl水摇匀,然后立即上级操作。

上机操作步骤

打开电源开关,仪器开机后进入登录页面,输入账号密码,点击【登录】进入该系统,在【项目选择】界面点击【氮含量测试】进入测试界面,选择标准液浓度,氮测试一般为20mg/kg,用户也可以自行配置其他浓度的标准液。

点击【空白测试】将空白液放入红光灯对应的测试通道后按确定;点击【标准测试】将稳定后的标准液放入第9通道后按确定,吸光度显示对应值,标准测试完成后,点击【样品测试】放入一个或者多个稳定后的待测溶液后按确定。

云唐智能科技厂家生产的土壤分析仪使用方法升级成为新款的安卓智能操作系统,操作过程更加简答,对用户来说,更加容易学会操作,加上厂家的教学支持,形成完善的售后服务。仪器的检测精度比较高,准确度也比较高,检测结果可以与国家的标准进行对比,符合国家的检测标准,仪器采用PVC工程塑料的外壳,方便在野外和户外进行试验和检测,也可以进行现场抽样检测。


       众所周知,紫外吸收光谱法是一种较理想的烟气分析方法,具有灵敏度高、精密度好、抗干扰能力强、分析范围广、分析速度快、可连续自动测定、维护简单等优点。



      紫外吸收光谱法的核心分析模块通常由光源、吸收气室和光谱仪组成。今天小编要带大家认识一下其中的关键部件——光源


光源的种类
 
    用于超低浓度紫外差分烟气分析仪的光源应具有稳定连续的紫外光能输出。目前可选择的紫
外光源主要有氘灯和脉冲氙灯两种。


        脉冲氙(xian)灯是以脉冲放电形式进行工作的,具有很宽的连续光谱范围;氘(dao)灯属于连续工作光源,具有比较稳定的光能输出。两种光源各有优势,而崂应紫外差分烟气综合分析仪选用的都是脉冲氙灯。


光源的选择

 
    崂应之所以选择脉冲氙灯作为光源,是因为它具备其他光源无法代替的优势!

     经我们深入研究发现,脉冲氙灯有两个明显的特点:一是可以产生非常大的瞬时功率,从而获得很强的瞬时光输出;二是工作于脉冲放电模式,虽然瞬时功率非常大,但平均功率并不是很高。这种工作方式使得脉冲氙灯相比其他光源而言,具有发光效率高、寿命长、功耗低的突出优势,特别适合便携式监测设备使用。

 



   

     脉冲氙灯优势明显,但是其应用难度也更大,对于仪器的光学系统设计要求也更高。
 
    为此,崂应经过严谨的技术方案论证和大量的测试实验,历时5年时间终于掌握了将脉冲氙灯稳定控制的技术,通过这项崂应独特的
光学精密调节技术可保证光谱长期稳定,有效抑制漂移,让脉冲氙灯再无“副作用”。
  


    那么问题来了,市场竞争如此激烈,脉冲氙灯稳定控制技术的研发难度如此之高,为什么崂应仍然坚持选择脉冲氙灯作为光源呢?

 
  关键的原因在于脉冲氙灯的光谱范围宽,可以覆盖到NO2不受SO2、NO及其他更多物质干扰的光谱范围(以下简称“NO2的无干扰光谱范围”),因此可以同时检测NO2、SO2和NO三种气体。

    而氘灯光谱范围较窄,覆盖不到NO2的无干扰光谱范围,因此会影响NO2的检测能力。

    世上无难事,只要肯登攀。无论哪一种光源都不是无瑕,关键在于你选择之后能否有办法扬其长、补其短。


光源对仪器的重要性
 
 
   崂应3023型 紫外差分烟气综合分析仪 和 崂应3023Y型 紫外烟气分析仪内部都采用了脉冲氙灯光源,带来了如下诸多优点:

1)仪器寿命长,脉冲氙灯可稳定闪烁超过10亿次,按照使用时3Hz的闪烁频率计算,24×7×365连续使用寿命应在10年以上;

2)光谱范围宽,可以覆盖SO2、NO和NO2的无干扰光谱范围,可以同时检测三种气体;

3)预热时间短,开机光源即可使用;

4)智能调节光强,即使在光学系统受污染的情况下,仍可以通过自适应软件调整闪灯次数来保证检测性能。

5)采用自研光谱仪,实现光源与光谱仪的同步触发,可以在不改变光谱仪采集参数的条件下调整光强,保证光谱仪始终保持出厂指标,长期稳定。

6)数据稳定无漂移,通过崂应独特的光学精密调节技术可保证光谱长期稳定,有效抑制漂移。

 



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