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介电常数是衡量物质电性的重要参数之一,对于液体而言,其介电常数的测定则有助于深入了解其电性质和化学特性。本文将着重介绍一种新颖的液体介电常数测定仪,并探讨其原理、应用及优缺点。一、仪器原理液体介电常数测定仪主要基于时域反射法原理,通过在被测液体中引入电场脉冲并测量反射波形的时间和幅度,计算出液体介电常数。具体步骤如下:1.仪器将一定频率的高压电场脉冲信号引入被测液体,在液体中产生电磁波。2.液体中的电荷会分布在液体中,并随着时间的推移变化。3.当电场脉冲信号传播到液体表面时,...
激光粒度仪是专指通过颗粒的衍射或散射光的空间分布(散射谱)来分析颗粒大小的仪器。根据能谱稳定与否分为静态光散射粒度仪和动态光散射激光粒度仪。激光粒度仪可广泛适用于化工、材料、医药、食品、农药、核工业、电子、电池材料、冶金、建材、化妆品、催化剂、石墨、颜料等各种行业粉料的粒度测试。激光粒度仪的检测与否,不仅和仪器本身有关系,仪器的日常维护也很重要。经过一段时间使用后有以下几点注意事项:1.仪器硬件是否正常,能不能和电脑正常连接,能做出基准为正常;超声搅拌循环系统是否能够正常工作...
概述在粒度测试前样品的准备是很重要的,测量中遇到的多数问题是由样品准备不充分引起的,比如样品结块、溶解、浮在表面或没得到典型样品,结果就会出现错误。因此要找到有效的方法来确保样品充分准备。一旦找到了合适的分散技术,那么就要规范程序,以便对两种样品进行比较。典型抽样测量提取样品时,要确保使用的样品是有代表性的。如果是从瓶子或容器中提取的样品,必须样品是充分混匀的,如果样品是粉状,大颗粒易浮于容器表面,小颗粒易沉于底部。大多数样品都会有一些大颗粒,还会有一些小颗粒,但是大多数在两...
当你*次使用拉曼光谱仪或操作软件时,经常会遇到一些所谓的共同问题的困扰。实际上这些所谓的问题可以用十分简单的方法解决。下面列出一些常见的问题和解决方法,可使你不必翻查仪器说明书或仪器维修工程师。1为什么仪器不工作?不管是新手或是有一定操作经验的实验员在使用仪器的过程中或多或少会碰到这个所谓的“严重”问题。实际上解决的办法非常简单,下面总结列出了一些常见的导致你不能得到一张拉曼谱图的原因,如果你不喜欢动手调整仪器或操作激光,那么就顺序检查下列各项以仪器和所有附件都正确接通。检查...
拉曼光谱在有机化学方面主要是用作结构鉴定和分子相互作用的手段,它与红外光谱互为补充,可以鉴别特殊的结构特征或特征基团。拉曼位移的大小、强度及拉曼峰形状是鉴定化学键、官能团的重要依据。利用偏振特性,拉曼光谱还可以作为分子异构体判断的依据。在无机化合物中金属离子和配位体间的共价键常具有拉曼活性,由此拉曼光谱可提供有关配位化合物的组成、结构和稳定性等信息。另外,许多无机化合物具有多种晶型结构,它们具有不同的拉曼活性,因此用拉曼光谱能测定和鉴别红外光谱无法完成的无机化合物的晶型结构。...
拉曼光谱可提供聚合物材料结构方面的许多重要信息。如分子结构与组成、立体规整性、结晶与去向、分子相互作用,以及表面和界面的结构等。从拉曼峰的宽度可以表征高分子材料的立体化学纯度。如无规立场试样或头-头,头-尾结构混杂的样品,拉曼峰是弱而宽,而高度有序样品具有强而尖锐的拉曼峰。研究内容包括:(1)化学结构和立构性判断:高分子中的C=C、C-C、S-S、C-S、N-N等骨架对拉曼光谱非常敏感,常用来研究高分子的化学组份和结构。(2)组分定量分析:拉曼散射强度与高分子的浓度成线性关系...
拉曼光谱在材料科学中是物质结构研究的有力工具,在相组成界面、晶界等课题中可以做很多工作。包括:(1)薄膜结构材料拉曼研究:拉曼光谱已成CVD(化学气相沉积法)制备薄膜的检测和鉴定手段。拉曼可以研究单、多、微和非晶硅结构以及硼化非晶硅、氢化非晶硅、金刚石、类金刚石等层状薄膜的结构。(2)超晶格材料研究:可通过测量超晶格中的应变层的拉曼频移计算出应变层的应力,根据拉曼峰的对称性,知道晶格的完整性。(3)半导体材料研究:拉曼光谱可测出经离子注入后的半导体损伤分布,可测出半磁半导体的...
1、开启仪器:先插入软盘,再打开电源开关;2、完成或修改案卷,一起提供了六种案卷,案卷决定了对试样进行分析的类型;3、确定*试样量;4、选择试样管;5、称量是试样管,必须称量干净、干燥的是试样管以及芯棒并记录重量。56、将试样装入试样管,擦净管口,放入芯棒。7、使用触摸屏输入样品信息。8、将样品管连接到脱气端口,选择好脱气温度和脱气时间后启动脱气过程。9、脱气后称量试样管、芯棒和试样的重量,算出样品的净重。10、将试样管放入分析端口,输入样品重量,确认分析类型后仪器自动分析样...
拉曼光谱是研究生物大分子的有力手段,由于水的拉曼光谱很弱、谱图又很简单,故拉曼光谱可以在接近自然状态、活性状态下来研究生物大分子的结构及其变化。生物大分子的拉曼光谱可以同时得到许多宝贵的信息:(1)蛋白质二级结构:α-螺旋、β-折叠、无规卷曲及β-回转(2)蛋白质主链构像:酰胺Ⅰ、Ⅲ,C-C、C-N伸缩振动(3)蛋白质侧链构像:苯丙氨酸、酪氨酸、色氨酸的侧链和后二者的构像及存在形式随其微环境的变化(4)对构像变化敏感的羧基、巯基、S-S、C-S构像变化(5)生物膜的脂肪酸碳氢...
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