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什么是有机物?有机物通常含有什么元素?

有机物是含碳化合物(碳氧化物、碳硫化物、碳酸、碳酸盐、碳酸氢盐、金属碳化物、氰化物、硫氰化物、碳硼烷,部分金属有机化合物等除外)或碳氢化合物及其常见衍生物的总称。有机物通常含有的元素有碳元素、氢元素、氧元素、氮元素、氯元素、磷元素和硫元素等。有机化合物都是含碳化合物,但是含碳化合物不一定是有机化合物。......阅读全文

色谱仪检测器概述(七)

第七节 原子发射检测器 微波诱导等离子体原子发射检测器气相色谱仪(GC-MIP-AED)由气相色谱仪、原子发射检测器(又称原子发射光谱仪)、气相色谱仪与原子发射检测器之间的接口和数据数据处理系统等组成。原子发射检测器是近年飞速发展起来的多元素检测器,应用领域在不断扩大,是一种十分有发展前景

气相色谱仪检测器概述(七)

第七节 原子发射检测器 微波诱导等离子体原子发射检测器气相色谱仪(GC-MIP-AED)由气相色谱仪、原子发射检测器(又称原子发射光谱仪)、气相色谱仪与原子发射检测器之间的接口和数据数据处理系统等组成。原子发射检测器是近年飞速发展起来的多元素检测器,应用领域在不断扩大,是一种十分有发展前景

气相色谱仪原子发射检测器概述

微波诱导等离子体原子发射检测器气相色谱仪(GC-MIP-AED)由气相色谱仪、原子发射检测器(又称原子发射光谱仪)、气相色谱仪与原子发射检测器之间的接口和数据数据处理系统等组成。原子发射检测器是近年飞速发展起来的多元素检测器,应用领域在不断扩大,是一种十分有发展前景的气相色谱检测器。 原子

钯化合物分析方法 氯量的测定 离子色谱法

  钯化合物是贵金属化合物的重要形式之一,在电子化学品、医药、化工等领域有着广泛的应用,而钯化合物的制备多是以氯化钯为原料,因此成品钯化合物中不可避免的会有氯元素的残留。  据了解,氯元素不仅对钯化合物的催化性能、产品质量、使用性能等多个方面具有重要影响,而且对反应装置也具有腐蚀作用。但国内氯元素的

生物样品中有机物和无机物的预处理方法各是什么

测定无机成分的样品预处理除少数分析手段如X-荧光、中子活化、火花源质谱可直接分析固体样品外,大多数分析方法如原子吸收光谱法、电化学法、发射光谱法以及比色分析法等湿法分析,均要求把分析试样首先转变成均匀的溶液。在化妆品检验中质地均匀的液体试样(如香水、洗发液),有时样品可以不经预处理直接进行测定,但在

如何消除火焰光度计的化学干扰?

化学干扰指的是试样溶液转化为自由基态原子的过程中,待测元素与其他组分之间的化学作用而引起的干扰效应。化学干扰是一种选择性干扰,它不仅取决于待测元素与共存元素的性质,而且还与火焰类型、火焰温度、火焰状态及观测部位等因素有关。 那么如何消除火焰光度计的化学干扰?要针对特定的样品,对待测元素和实验条件

原子吸收光谱仪的四类干扰效应

、化学干扰化学干扰与被测元素本身的性质和在火焰中引起的化学反应有关。产生化学干扰的主要原因是由于被测元素不能全部由它的化合物中解离出来,从而使参与锐线吸收的基态原子数目减少,而影响测定结果的准确性。由于产生化学干扰的因素多种多样,消除干扰的方法要是具体情况而不同,常用以下方法:改变火焰温度对于生成难

有机元素分析仪在研究机化合物的元素组成有重要作用

有机元素分析仪在研究有机材料及有机化合物的元素组成有重有机元素通常是指在有机化合物中分布较广和较为常见的元素,如碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、硫(S)等元素。通过测定有机化合物中各有机元素的含量,可确定化合物中各元素的组成比例进而得到该化合物的实验式。而有机元素分析仪就是一种可同时对有机的

分析中干扰物质如何消除

  所谓干扰,泛指在分析测试过程中由非故意原因导致测定结果失真的现象。更具体的说干扰就是由于性质与待测成分相近的共存物质在分析测试中表现出相似的反应性能。消除干扰主要靠哪些技术?消除干扰的小妙招!  由于化学干扰的复杂性,目前尚无一种通用的消除这种干扰的方法,怎么办?当然要针

元素分析有哪些?

元素分析是研究有机化合物中元素组成的化学分析方法。分为定性、定量两种。前者用于鉴定有机化合物中含有哪些元素; 后者用于测定有机化合物中这些元素的百分含量。例如,被测物质在特殊仪器中燃烧后,可定量地测定成二氧化碳形态的碳、成水形态的氢、成单体形态或氮氧化物形态的氮和成 二氧化硫形态的硫等。介绍利用化学

化学改进技术在石墨炉原子吸收光谱法中的应用

化学改进技术是石墨炉原子吸收光谱法中非常重要的改善测定条件和消除干扰的技术。所谓化学改进技术就是往石墨炉中或试样中加入一种化学物质,使其形成易挥发性化合物,在原子化前驱尽,消除基体的干扰,或使被测元素变成较稳定的化合物,在干燥和灰化过程中,防止被测物灰化损失。这种方法统称为化学改进技术,所加入的试剂

石墨炉原子吸收分析中的基体改进技术及应用

  一、石墨炉原子吸收分析中的基体改进技术      1.基体改进技术的应用范围   石墨炉原子吸收分析一般比火焰原子吸收分析的绝对灵敏度高3个数量级,现已广泛应用于农业、生物、环境、食品、地质、工业和冶金等领域。但是石墨炉原子吸收分析尚存在许多干扰问题,特别是生物和环

元素分析仪不确定性的避免方法

元素分析仪是确定化合物结构的重要手段,可以反映化合物的元素组成和结晶水数目等重要信息。元素分析仪是在勘探、采矿、选矿、冶金等行业中,矿石中元素的品位是衡量矿石、矿粉质量的重要指标,对指导生产具有重要意义。但是在使用元素分析仪时存在着一些不确定性。元素分析仪可检测钢铁等材料中所有常规元素C、S、Mn、

原子吸收光谱分析中的干扰因素及其消除与校正方法

  原子吸收光谱法,亦称原子吸收分光光度法,简称原子吸收法( AAS),是基于蒸气中待测元素的基态原子对特征电磁辐射的吸收强度来测定试样中待测元素含量的一种仪器分析方法。原子吸收法是当前分析样品中金属含量最主要的技术方法之一,具有灵敏度高、精密度好、选择性好、抗干扰能力强、分析范围广、结果准

为什么相对原子质量以C-12原子质量的1/12作为标准?

  导读:由于原子的实际质量很小,如果人们用它们的实际质量来计算的话那就非常的麻烦,因此国际上规定采用相对原子质量和相对分子质量来表示原子、分子的质量关系。相对原子质量标准的演变是人类对物质本质认识的一个缩影,小编在这将尽量用生动有趣的语言把这段曲折的历史呈现给大家。一、 H标准-原子质量

裁杰夫为能源顶刊Joule第七类文章代言!

  双半赫斯勒化合物  在过去的十年中,半赫斯勒化合物因其热电性能引起了人们的广泛关注1–3。由于其热电性能能够通过其多样的化学空间来调节,研究者们在该系列化合物中发现了多种高性能热电材料(例如p型的NbFeSb4,TaFeSb5和ZrCoBi6, 以及n型的TiNiSn7,8。然而,与一些基于IV

高分辨质谱与普通质谱有何区别

普通的MS只有一位sdfrog(站内联系TA)当然是元素分析要求的纯度高了,如果能做元素尽量还是做元素吧。小分子化合物确定结构式有多种方法,NMR,高分辨质谱(由于每个元素的原子量实际都是小数的,通过高分辨质谱可以直接获得化学式!)元素分析是不准的,通常有误差,好像高分子(聚合物)用的多一些,高分辨

高分辨质谱与低分辨质谱有什么不同

普通的MS只有一位sdfrog(站内联系TA)当然是元素分析要求的纯度高了,如果能做元素尽量还是做元素吧。小分子化合物确定结构式有多种方法,NMR,高分辨质谱(由于每个元素的原子量实际都是小数的,通过高分辨质谱可以直接获得化学式!)元素分析是不准的,通常有误差,好像高分子(聚合物)用的多一些,高分辨

高分辨质谱与普通质谱有何区别

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高分辨质谱与普通质谱有何区别

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高分辨质谱与普通质谱有何区别

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原子吸收仪器条件的优化和背景校正

  做原子吸收测试如何进行条件优化?如何消除干扰和背景?   原子化器工作条件的选择主要考虑的是测定元素充分原子化。通过改变空心阴极灯的工作条件减小发射线变宽。塞曼变宽和自吸收变宽被用于背景校正时。原子吸收测量中,吸收线比发射线宽,但两者之比相对较小,吸光度值与浓度成线性关系的结果,即符合比尔定律:

XF-8100:水泥建材行业高性价比WDXRF新星

XF-8100 WDXRF的应用领域  XF-8100可同时测定元素周期表中原子序数大于Na(含)的任意10种元素或其化合物,除标配典型的元素道外,还可根据用户要求,配置其它元素或其化合物的元素道,可广泛用于水泥、玻璃、

浅析适用于射频微波等高频电路的半导体材料及工艺 -1

半导体材料是一类具有半导体性能(导电能力介于导体与绝缘体之间,电阻率约在 1mΩ·cm~1GΩ·cm 范围内)、可用来制作半导体器件和集成电路的电子材料。按种类可以分为元素半导体和化合物半导体两大类,元素半导体指硅、锗单一元素形成的半导体,化合物指砷化镓、磷化铟等化合物形成的半导体。随着无

色谱法的发展简史

分析就是要确定是什么(定性)和有多少(定量)。定性分析中,若只要求确定元素的组成(如无机定性分析),则可选用发射光谱分析等方法仅需一次测定就可以得到多种元素的分析结果。但一般情况下,分析对象是由各种元素组成的化合物,为数不多的几种元素即可组成许多化合物,尤其在有机化合物中,由碳、氢、氮、氧、硫和卤素

几道例题让你从质谱图小白变大神

  一张化合物的质谱包含着有关化合物的丰富信息,大多数情况下,仅依靠质谱就可以确定化合物的分子量、分子式和分子结构。而且,质谱分析的样品用量极微,因此,质谱法是进行有机物鉴定的有力工具。接下来咱们就利用具体的例子来解析质谱图。   当然,对于复杂的有机化合物的定性,还要借助于红外光谱、

应用气相-静电场轨道阱质谱联用对制药包装容...(三)

结合精确质量数匹配结果以及对谱图中碎片离子元素组成的解 释分析可实现对未知化合物的快速结构确证。对于保留时间为 17.49 min 的离子流峰来说,谱库匹配度最高的结果为三苯基 氧化膦,谱图中离子精确质量数的相符比例达 98.8%。碎片离子的精确质量数与标准谱图中相应碎片的元素组成质量偏差小

必收藏丨超全面拉曼光谱、红外光谱、XPS的原理及应用干货

拉曼光谱的原理及应用   拉曼光谱由于近几年来以下几项技术的集中发展而有了更广泛的应用。这些技术是:CCD检测系统在近红外区域的高灵敏性,体积小而功率大的二极管激光器,与激发激光及信号过滤整合的光纤探头。这些产品连同高口径短焦距的分光光度计,提供了低荧光本底而高质量的拉曼光谱以

第二期原子光谱沙龙活动报道

  元素形态分析的方法与应用   清华大学分析中心 邢志老师   来自清华大学分析中心的邢志老师为大家介绍了《元素形态分析的方法与应用》的报告。邢老师在报告中分别从元素形态分析的意义、元素形态分析的方法、元素形态分析的发展趋势这三个方面为大家进行了详尽的介绍。   元素形态分析的意义

有机元素定量分析

有机分析的一个分支学科,目的为测定有机化合物中各元素的含量,据此推算出化合物中各元素的组成比例,进而求出其实验式。各元素的含量是化合物的基本数据之一,对确定该化合物的结构和纯度都很重要。