材料光谱分析

主要包括火焰和电热原子吸收光谱AAS, 电感耦合等离子体原子发射光谱ICP-OES, X-射线荧光光谱XFS和X-射线衍射光谱分析法XRD;(1) 原子吸收光谱(Atomic Absorption Spectrometry, AAS) 又称原子吸收分光光度分析。原子吸收光谱分析是基于试样蒸气相中被测元素的基态原子对由光源发出的该原子的特征性窄频辐射产生共振吸收,其吸光度在一定范围内与蒸气相中被测元素的基态原子浓度成正比,以此测定试样中该元素含量的一种仪器分析方法。原子吸收分析特点:(a)根据蒸气相中被测元素的基态原子对其原子共振辐射的吸收强度来测定试样中被测元素的含量;(b)适合对纳米材料中痕量金属杂质离子进行定量测定,检测限低 ,ng/cm3,10-10—10-14g;(c)测量准确度很高,1%(3—5%);(d)选择性好,不需要进行分离检测;(e)分析元素范围广,70多种; 应该是缺点(不确定):难熔性元素,稀土元......阅读全文

拉曼光谱应用(三)在材料科学研究中的应用

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

关于不同类型层状材料拉曼散射光谱的综述论文

  由中国科学院半导体研究所半导体超晶格国家重点实验室科研人员张昕和谭平恒撰写的关于不同类型层状材料的拉曼散射光谱的综述论文,近日在Nanoscale 发表(Xin Zhang, Qing-Hai Tan, Jiang-Bin Wu, Wei Shi and Ping-Heng Tan, Nanos

微型红外光谱集成到手机?相变材料和元面可帮助实现

  分析测试百科网讯 中红外线是电磁光谱的一个有趣部分,它由人眼无法看到的颜色组成。许多化学分子在被红外光照射时产生共振。这种红外共振可以用来识别或“指纹”分子。因此,红外线可用于一系列应用,包括大气污染监测、爆炸物和毒品检测、食品质量测量等等。但是,红外光学元件往往很大,昂贵且不可调。  元面与气

碳材料的高效检测:拉曼光谱扫描电镜的联动操作-(二)

5集拉曼光谱、扫描电镜及聚焦离子束于一体:图1:将共聚焦显微拉曼光谱仪安装到聚焦离子束扫描电镜上,两种分析之间的切换只需通过单击鼠标即可完成将共聚焦显微拉曼光谱仪安装到聚焦离子束扫描电镜上,由此产生的一种新型分析工具能够更加轻易、方便的对待分析区域进行扫描电镜分析或者拉曼光谱分析,两者之间的切换也更

我国通过原位拉曼光谱成功观测Se纳米材料生长等过程

  近期,固体所纳米材料与纳米结构实验室的梁长浩研究员课题组基于自主搭建的“液相亚稳纳米颗粒原位动态光谱分析平台”,在不同溶剂中硒(Se)纳米材料生长与相变的液相原位动态光谱监测方面取得进展,相关研究成果以全文的形式发表在Applied Surface Science (Appl. Surf. Sc

碳材料的高效检测:拉曼光谱扫描电镜的联动操作-(一)

1应用广泛的碳材料碳材料通常都具有一些特殊的性质,这些性质使得它们在许多工业领域内都具有广泛的应用。例如石墨烯、石墨、金刚石等就是几种由碳元素组成,互为同素异形体的碳材料。2碳材料的特性这些碳材料都具有优异的性能,如强度高、轻量化、导电能力强、耐热性好等特点。并而且它们都是由单一碳元素碳组成,彼此以

拉曼光谱应用(二)在高分子材料研究中的应用

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。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,拉曼峰是弱而宽的,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

电感耦合等离子体发射光谱仪材料类领域的应用

1.难熔合金的元素含量分析 2、高纯有色金属及其合金的元素微量分析 3、金属材料、电源材料、贵金属研究和生产用微量元素分析 4.电子、通讯材料及其包装材料中的有害物质元素含量检测   5.医疗器械及其包装材料中的有害物质及化学成分   

福建物构所光谱选择性响应铁电晶体材料研究获进展

  铁电材料具有丰富的非线性光学、压电、热释电、铁电和光伏等性能。最近,无机-有机杂化铁电材料因其在光电领域中潜在的应用而备受关注。现有的杂化铁电材料受限于其带隙结构,往往表现出的都是宽光谱光响应。然而,鉴于波段选择探测在监测、荧光显微及国防中的重要应用,如何实现光谱选择性光响应是目前无机-有机杂化

合肥研究院将上转换发光材料引入表面增强拉曼光谱检测

  近期,中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所刘锦淮课题组的研究员杨良保等人将上转换发光材料引入表面增强拉曼光谱(SERS)研究中,实现了长波长、低能量激光下高灵敏的SERS检测,对SERS技术应用于实际检测具有十分重要的意义。相关成果已发表在英国皇家化学会《材料化学A》和《分析家》杂志上(J

拉曼光谱扫描电镜联用实现对碳材料的快检分析(四)

纳米金刚石与单壁碳纳米管复合:一些先进材料或者新材料都是通过将几种具有优异性能的材料复合而成,这其中就包括由不同的碳的同素异形体复合制备而来的材料。这种材料只由碳元素组成,因此,只利用扫描电镜技术很难检测出其质量的好坏以及在制备过程中引起的结构损坏等。图4展示了对纳米金刚石薄膜沉积在单壁碳纳米管上形

拉曼光谱扫描电镜联用实现对碳材料的快检分析-(一)

简介:碳材料通常都具有一些特殊的性质,这些性质使得它们在许多工业领域内都具有广泛的应用。例如石墨烯、石墨、金刚石等就是几种由碳元素组成,互为同素异形体的碳材料。这些碳材料都具有强度高、轻量化、导电能力强、耐热性好等特点。并且它们都是由碳元素组成,彼此以碳-碳键连接。这种特点使得碳材料极其适合采用拉曼

拉曼光谱新技术及应用巨献:生物和化学材料前景广阔

  分析测试百科网讯 2020年11月1日,由中国光学学会和中国化学会主办的“第21届全国分子光谱学学术会议”暨由中国光学会光谱专业委员会主办的“2020年光谱年会”,在四川成都世外桃源酒店继续召开。在第一天大会报告后,组委会安排了精彩的分会报道,分设了原子光谱新技术及应用、拉曼光谱新技术及应用、红

原子吸收光谱法测定聚乙烯包装材料中的铅

聚乙烯(PE)塑料一种,我们常常提的方便袋就是聚乙烯(PE)。聚乙烯是结构zui简单的高分子,也是应用zui广泛的高分子材料。它是由重复的[—CH2—]单元连接而成的。聚乙烯是通过乙烯(CH2=CH2)的发生加成聚合反应而成的。聚乙烯可加工制成薄膜、电线电缆护套、管材、各种中空制品、注塑制品、纤维等

第十四期原子光谱沙龙-交流矿石及金属材料分析技术

  分析测试百科网讯 2016年9月19日,第十四期原子光谱沙龙在北京矿冶研究总院举办,本期活动主要进行矿石及金属材料分析技术交流。来自冶金、矿石、有色金属、黑色金属等相关行业的专家学者40余人参加了此次活动。第十四期原子光谱沙龙现场  第十四期原子光谱沙龙活动中,北京矿冶研究总院研究员冯先进与大家

HORIBA拉曼光谱在先进材料的应用技术交流会

  HORIBA Scientific 暨 山东大学晶体材料研究所   拉曼光谱在先进材料领域的应用技术交流会   主办:HORIBA Scientific (Jobin Yvon光谱技术)   协办:山东大学晶体材料研究所   时间:2011年3月22日(周二)上午9:00   地点:山

拉曼光谱扫描电镜联用实现对碳材料的快检分析-(六)

富勒烯:富勒烯,又称为巴基球,是一种仅含碳原子的球形结构。其中参与球形的碳原子数量决定了其尺寸和特性。富勒烯目前主要应用在药物学中的基因和药物输送介质方面以及在医用科学领域内作为X光和核磁共振成像中的造影剂使用等。由于尺寸原因,富勒烯能够利用扫描电镜进行观察;例如直径为1纳米的富勒烯通过光学显微镜难

布鲁克发布用于原材料鉴定的手持式拉曼光谱仪BRAVO

  布鲁克公司于2015年3月9日,在德国埃特林根发布了一款用于原材料鉴定的手持式拉曼光谱仪BRAVO。 全新BRAVO(Bruker RAman Verification Optics)包含创新的荧光消除功能、直观用户界面和高级流程指导功能。该系统补充了布鲁克的拉曼产品线。BRAVO光学

拉曼光谱扫描电镜联用实现对碳材料的快检分析-(五)

石墨:石墨属于另一种碳的同素异形体,本质上是由多层石墨烯堆叠而成。石墨材料的拉曼光谱图与多层石墨烯类似,G峰占主导地位;但是通过改变形状,G’峰能够变得高度复杂。虽然石墨已经广泛用于润滑剂、铅笔等方面,但人们仍然在不断探索它的新应用。例如,通过将石墨与ZnO纳米颗粒混合可以制备出一种新型消毒介质。利

PDA阵列光谱仪对金属材料化学成分的定量检测

 PDA阵列光谱仪继承光电发射光谱仪的精华,标配时间分解PDA(脉冲分布分析)测光法,可以同时快速、准确地分析金属的元素组成,是金属质量管理分析中应用广泛的分析仪器。  PDA阵列光谱仪可广泛应用于钢铁、铸造、有色、汽车、机械等众多行业,提高对冶炼工业和机械加工工业的工程管理分析、原材料验收及产品出

拉曼光谱可提供聚合物材料结构方面的许多重要信息

  拉曼光谱仪分析技术是以拉曼效应为基础建立起来的分子结构表征技术,其信号来源与分子的振动和转动。  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

拉曼光谱扫描电镜联用实现对碳材料的快检分析(三)

碳纳米管:碳纳米管材料具有优异的机械性能、电性能以及光学性能等,这些优异的性能使得碳纳米管在许多领域都具有较大的应用潜力,例如用于电子显示器、太阳能电池、存储器、导电复合材料、储氢材料、燃料电池以及超级电容器等方面。这种材料呈圆柱形管状(SP2杂化的碳原子组成)。碳纳米管可以看作是由二维平面材料石墨

红外光谱法在医药包装材料测定上的应用

摘要: 医用包装材料包括用来包装医药品和医疗器械的包装材料。可服用的、接触的医药品的或用作功能性(如防潮、阻氧等)外包装的包装材料等等。由于高分子材料的发展,塑料包装在医用包装中发展很快。 “塑化剂”风波之后,人们对日常所接触到的医药、食品包装材料的安全性的关注度越来越高。欧洲药典对于高分子材料

拉曼光谱扫描电镜联用实现对碳材料的快检分析-(二)

金刚石:金刚石材料具有许多优异的特性,例如超高的硬度与刚度,极好的导热性,与大多数化学试剂不会发生化学反应等。将金刚石以薄膜的形式沉积到其他材料上能够有效提高其他材料的综合性能。金刚石晶体中只含有四面体SP3杂化的碳碳键,因此其拉曼光谱中只在大约1332 cm-1处出现拉曼峰。但是在纳米金刚石的

钢铁材料:结构材料王座难保?

  最近,中钢协公布了上半年重点钢企的“考试成绩”,倒也在大家意料之中。作为”钢铁摇篮“的毕业生,对钢铁业的关注还是比较多的。上周末,与一位钢铁业从业人士谈起了钢铁材料的。今天,就来聊聊结构材料老大的地位受到挑战的故事吧。  所谓结构材料,是指用其力学性能制作受力物件的材料。它是我们日常生活遇见、接

实验分析仪器电感耦合等离子体光谱仪应用材料类

1.难熔合金的元素含量分析;2、高纯有色金属及其合金的元素微量分析;3、金属材料、电源材料、贵金属研究和生产用微量元素分析4.电子、通讯材料及其包装材料中的有害物质元素含量检测5.医疗器械及其包装材料中的有害物质及化学成分

傅立叶变换红外光谱仪在半导体和超导材料等方面的应用

   在此方面的应用主要有: 分析铀原子与CO 和CO2 反应产物的基体红外光谱, 研究了铀-钍-镍-锡变性锰铝铜强磁性合金的远红外性质。分析C60填料笼形包含物的红外和拉曼光谱。用反射傅立叶变换红外显微光谱法测定有机富油页岩中海藻化石。   此外, 傅立叶变换红外光谱仪在其传统领域———物质结构分

宁波材料所耐高温太阳光谱选择性吸收涂层获系列进展

  金属纳米粒子嵌入到陶瓷基体中组成的金属陶瓷薄膜是太阳光谱选择性吸收涂层的核心工作层,其热稳定性和综合光学性能直接决定着整个涂层的光热转换效率。高温下,金属陶瓷膜内金属纳米粒子的团聚、长大、氧化及涂层内层间原子的扩散迁徙,往往会导致成分和微结构的变化,从而诱发涂层光学性能的衰减 (不可逆性)。如何

火焰型原子吸收光谱仪测定食品包装材料中的铅

实验采用火焰型原子吸收光谱仪测定食品包装材料中的铅仪器和设备:原子吸收光谱仪火焰原子化器 试样处理:包装材料浸泡液直接吸取测定。萃取分离:视试样情况,吸取25.0mL~50.0mL上述制备的样液及试剂空白液,分别置于125mL分液漏斗中,补加水至60mL。加2mL柠檬酸铵溶液,溴百里酚蓝水溶液3滴~

大化所开发金属辅助氮化合成宽光谱捕光催化材料新方法

 近日,我所太阳能研究部太阳能制储氢材料与催化研究组(DNL1621组)章福祥研究员团队开发了一种低功函金属粉末(Mg、Al、Zr等)辅助氮化的合成新方法,实现了在低温、短时间内高效氮化合成基于d0区金属元素(Ta、Zr、Ti等)的窄带隙金属氮氧化物半导体材料。基于该合成路线,团队有效降低了大部分金