光谱显微镜的NEXAFS的相关介绍

这是将X 射线吸收光谱与X 射线显微镜结合的技术。NEXAFS 是X 射线吸收光谱中靠近吸收边的那一段光谱。对一些有机或生物分子,如核酸与蛋白质、聚苯乙烯PS 和有机玻璃PMMA 或PEP 等,由于它们均由C、H、O等轻元素构成,利用一般的吸收衬度是不能区别的。但如选择某种特定波长的X 射线,则可将它们区分出来。这是因为在不同化合物中的C、H、O 有着不同的近邻配位结构,因而它们的外层能级结构不同,造成它们的X 射线近边吸收光谱不同,故可比较它们的NEXAFS 谱,找出它们的吸收有巨大差异的能量,用这种能量的X 射线入射,则一种物质吸收小而另一种吸收大,可以造成大的吸收衬度,明显地将它们加以区别。三元高聚物中三个组分PS、PMMA 和PEP 的NEXAFS 谱。可看出,在入射线能量为285.15 处,PS 吸收很大,另两个几乎不吸收;在能量为287.6 处,PEP吸收大,另两者吸收小;而在能量288.4 处是PMMA 吸收很......阅读全文

光谱显微镜的NEXAFS的相关介绍

  这是将X 射线吸收光谱与X 射线显微镜结合的技术。NEXAFS 是X 射线吸收光谱中靠近吸收边的那一段光谱。对一些有机或生物分子,如核酸与蛋白质、聚苯乙烯PS 和有机玻璃PMMA 或PEP 等,由于它们均由C、H、O等轻元素构成,利用一般的吸收衬度是不能区别的。但如选择某种特定波长的X 射线,则

光谱显微镜的基本介绍

  所谓光谱显微镜是将某种光谱和显微镜相结合的技术。此类技术颇多,只要这种光谱能产生一种与观察位置有关的信号,如透射光子的计数率、总的或特定的峰的光电子产率、荧光产率等,这些信号可以给出元素的、化学的、磁的等各种信息。  入射X 射线经两次多层膜反射聚焦到试样上,样品可在两个方向扫描,以得到整个图像

实体显微镜的相关介绍

  实体显微镜  又称体视显微镜或解剖显微镜。操作步骤基本和双筒正置显微镜类似:  取用解剖镜时,移动需用双手,保持稳重。若需连镜箱搬动,应将镜箱锁好,同时镜箱的钥匙必须拔除。  镜管上若有防尘罩,应取下并换上目镜及眼罩。  将样品置于玻片上或蜡盘中再放到载物盘上待观察。拧开锁紧螺丝,把镜体先上升到

手术显微镜的相关介绍

  手术显微镜主要适用于教学实验中的解剖,微细血管和神经的缝合,以及其它需要借助于显微镜进行的精细手术或检查。  手术显微镜视频录播系统又称:摄像系统,高清晰图像显像系统,数字手术图像管理系统等。是医疗机构专为保存手术过程的视频录像的功能,方便对以往的病例进行调阅和归档。  手术显微镜由二架小物镜型

红外光谱的应用相关介绍

   红外光谱作为“分子的指纹”广泛的用于分子结构和物质化学组成的研究。根据分子对红外光吸收后得到谱带频率的位置、强度、形状以及吸收谱带和温度、聚集状态等的关系便可以确定分子的空间构型,求出化学建的力常数、键长和键角。从光谱分析的角度看主要是利用特征吸收谱带的频率推断分子中存在某一基团或键,由特征吸

脱镁叶绿素光谱特性的相关介绍

  脱镁叶绿素蓝光和红光吸收峰分别位于412和670nm波段,  412nm波段脱镁叶绿素的比吸收系数远大于叶绿素a;440nm波段,叶绿素a的比吸收系数略大于脱镁叶绿素;670、675nm波段,叶绿素a的比吸收系数约为脱镁叶绿素的3倍。随脱镁叶绿素占色素总浓度比例的增大,浮游植物吸收曲线上蓝光吸收

光栅光谱仪的相关介绍

光栅光谱仪的相关介绍光栅光谱仪,是将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器。通过光谱仪对光信息的抓取、以照相底片显影,或电脑化自动显示数值仪器显示和分析,从而测知物品中含有何种元素。光栅光谱仪被广泛应用于颜色测量、化学成份的浓度测量或辐射度学分析、膜厚测量、气体成分分析等领域中。光栅作为重要的分光器件,

原子光谱的相关理论介绍

  原子的电子运动状态发生变化时发射或吸收的有特定频率的电磁频谱。原子光谱是一些线状光谱,发射谱是一些明亮的细线,吸收谱是一些暗线。原子的发射谱线与吸收谱线位置精确重合。不同原子的光谱各不相同,氢原子光谱最为简单,其他原子光谱较为复杂,最复杂的是铁原子光谱。用色散率和分辨率较大的摄谱仪拍摄的原子光谱

激光显微共焦拉曼光谱仪的显微镜系统相关介绍

  装有显微镜的拉曼光谱仪能够做到微区分析,与之相应的技术常称为显微拉曼光谱术(Micro-Raman Spectroscopy)。借助显微镜系统,仪器既能显示材料很小区域的形貌(对透明材料也能观察到内部结构),又能收集到该区域的拉曼光谱散射光。横向分辨率可达到微米级别。共聚焦显微镜的出现,优化了轴

激发光谱和发射光谱的相关介绍

  激发光谱和发射光谱是表征发光材料两个重要的性能指标。激发光谱是指发光材料在不同的波长激发下,该材料的某一波长的发光谱线的强度与激发波长的关系。激发光谱反映了不同波长的光激发材料的效果。根据激发光谱可以确定使该材料发光所需的激发光的波长范围,并可以确定某发射谱线强度最大时的最佳激发波长。激发光谱对

金属光谱仪的相关原理介绍

  目前,拉曼光谱仪已被广泛应用于物理、化学和材料等许多领域。    随着技术在拉曼,的不断发展,我相信这种应用在将来会更加普遍。    金属光谱仪如何产生电火花的?具体原理如下:    1、开关闭合后高压模块中的电容将被充电,当电容电压达到探针与待测钢样间绝缘介质的击穿电压时;    即产

光谱仪的各项性能相关介绍

  1. 波长范围(在X轴上的可以测量的范围);  2. 波长分辨率(在X轴上可以分辨到什么程度的信号变化);  3. 噪声等效功率和动态范围(在Y轴上可以测量的范围);  4. 灵敏度与信噪比(在Y轴上可以分辨到什么程度的信号变化);  5. 杂散光与稳定性(信号的测量是否可靠?是否可重现);  

固态核磁共振光谱的相关介绍

  液体核磁样品如果放在某些特定的物理环境下,是无法进行研究的,而其它原子级别的光谱技术对此也无能为力。但在固体中,像晶体,微晶粉末,胶质这样的,偶极耦合和化学位移的磁各向异性将在核自旋系统占据主导,在这种情况下如果使用传统的液态核磁技术,谱图上的峰将大大增宽,不利于研究。  已经有一系列的高分辨率

光谱按产生方式分类的相关介绍

  按产生方式,光谱可分为发射光谱、吸收光谱和散射光谱。  有的物体能自行发光,由它直接产生的光形成的光谱叫做发射光谱。  发射光谱可分为三种不同类别的光谱:线状光谱、带状光谱和连续光谱。线状光谱主要产生于原子,由一些不连续的亮线组成;带状光谱主要产生于分子由一些密集的某个波长范围内的光组成;连续光

荧光光谱仪的相关介绍

  荧光光谱仪又称荧光分光光度计,是一种检测物质的定性、定量分析仪器。 其原理是根据荧光效应:激光照射原子,原子中电子吸收能量跃迁到第一激发单线态或第二激发单线态, 但这些激发态是不稳定的,当电子由第一激发单线态恢复到基态时,能量会以光的形式释放 ,产生荧光,一般持续发光时间短于10^-8秒(同时产

拉曼光谱联用法的相关介绍

  近两年,实现拉曼与其它多种微区分析测试仪器的联用,其中有:拉曼与扫描电镜联用(Raman—SEM);拉曼与原子力显微镜/近场光学显微镜联用(Raman—AFM/NSOM);拉曼与红外联用(Raman—iR);拉曼与激光扫描共聚焦显微镜联用(Raman— CLSM),这些联用的着眼点是微区的原位检

定量光谱分析的相关介绍

  20世纪初,逐步实现了定量光谱分析。1890年,胡特和德利菲德的研究成果表明,照相底片的黑度与产生映像的曝光量的对数在一定范围内成直线关系,这就是后来的乳剂特性曲线。这一发现为“摄谱法光谱定量分析”准备了条件。德国人格拉赫在1924年经施伐策尔改进了该方法:如果在几年试样中,基体元素的量是恒定的

光谱仪的波长范围相关介绍

  波长范围是光谱仪所能测量的波长区间。新产业的光纤光谱仪的波长范围是200-1100nm,也就是可以探测从紫外光到红外光。  选择不同的光栅以及探测器会影响光谱仪的测量波长范围。一般来说,两个参数指标会相互制衡,波长范围越窄,光谱仪的波长分辨率越高。所以用户需要在两个参数之间做权衡,如果同时需要宽

磁X射线显微镜的相关介绍

  同步辐射中所含的辐射均是偏振光,可以是线偏振光,也可以是椭圆或圆偏振光,X 射线也不例外。如果待测物质具有磁性,则具有不成对电子,具有电子自旋磁矩和轨道磁矩。磁矩与不同方向的偏振光的作用是不同的,如用不同方向的圆( 线) 偏振光照射磁性材料,可以得到不同的吸收谱,该性质称圆( 线) 二色性。  

原子力显微镜的原则相关介绍

  原子力显微镜包括一个悬臂,其末端有一个尖锐的尖端(探针),用于扫描样品表面。悬臂通常是硅或氮化硅,其尖端曲率半径为纳米量级。当尖端靠近样品表面时,尖端和样品之间的力导致悬臂根据胡克定律偏转。[5] 根据这种情况,原子力显微镜测量的力包括机械接触力、范德华力、毛细管力、化学键、静电力、磁力(见磁力

原子力显微镜的应用相关介绍

  1. 形貌观察:AFM可以对样品表面形态、纳米结构、链构象等方面进行研究。  2 . AFM在高分子科学方面的应用  (1) 高分子表面形貌和纳米结构的研究  图为所示为常规的AFM在高分子方面的应用.高分子的形貌可以通过接触式AFM、敲击式AFM来研究。接触式AFM研究形貌的分辨率与针尖和样品

荧光显微镜的光源相关介绍

  多采用200W的超高压汞灯作光源,它是用石英玻璃制作,中间呈球形,内充一定数量的汞,工作时由两个电极间放电,引起水银蒸发,球内气压迅速升高,当水银完全蒸发时,可达50~70个标准大气压力,这一过程一般约需5~15min。超高压汞灯的发光是电极间放电使水银分子不断解离和还原过程中发射光量子的结果。

显微镜的应用领域相关介绍

  显微镜是一种精密的放大仪器。由一短焦距的物镜和一较长焦距的目镜组成。放大率等于物镜放大率与目镜放大率的乘积。分辨能力与光的波长和物镜孔径有关。其类型主要有光学、电子、相差、荧光、偏振光和X线显微镜。显微镜广泛用于生物学、医学、工业、农业、国防等各个领域。  将微小物体或物体细微结构放大供人眼观察

原子力显微镜的能力相关介绍

  原子力显微镜有三种主要能力:力测量、成像和操作。  在力测量中,原子力显微镜可以用来测量探针和样品之间的力,作为它们相互分离的函数。这可以应用于力谱分析,测量样品的机械特性,例如样品的杨氏模量硬度测量。  对于成像来说,探针对样品施加在其上的力的反应可以用于以高分辨率形成样品表面的三维形状(形貌

有关光纤光谱仪的特点的相关介绍

  说起灵敏度,重要的是要区分开光度学中的灵敏度(光谱仪所能探测到的最小信号强度)还是化学计量学中的灵敏度(光谱仪能够测量到的最小吸收率差)。  1.光度灵敏度  对于如荧光和拉曼等需要高灵敏度光谱仪的应用,我们建议选择采用热电制冷型1024像素二维面阵CCD探测器的SEK热电制冷型光纤光谱仪,而且

拉曼细胞光谱仪的相关介绍

  1.对于细胞活力和培养性没有限制(拉曼光谱仪无需使用磁珠、生化标记物、荧光标记物、无污染,可在整个过程中保持细胞的活性。测试后的细胞可以传代培养以用于进一步的实验。在这种过程中,由于细胞的活性保持不变,所以可以对癌细胞的特征进行分析,并可以对它们与各种活性物质相互作用的效果进行分析。 的应用范围

光谱分析法的相关介绍

  1859年,英国物理学家普吕克发现了关于气体光谱的研究报告,并以数据说明装在密封管中的气体当放电时产生的光谱是有特征的。在报告中,普吕克指出气体产生两种形状的光谱,即线状光谱和带状光谱,并且认为气体的化学性质可以通过谱线来描述。同在这一年,范德维立根、基尔霍和本生等人在气体光谱的研究上也取得了很

光谱仪的检测方法相关介绍

  光谱仪是光谱学的一种检测方法,这意味着光谱法正在量化物质吸收的能量及其在此过程中产生的光的数量。从本质上讲,每种物质要么透射光,要么吸收光,而物质这样做的频率确定了该物质是什么。光谱仪测量被分析物质发出的频率。由于它显然不像距离或重量单位那样容易或简单地测量,因此它确实有自己的单位来确定该频率。

X射线荧光光谱仪荧光光谱的相关介绍

  能量色散X射线荧光光谱采用脉冲高度分析器将不同能量的脉冲分开并测量。能量色散X射线荧光光谱仪可分为具有高分辨率的光谱仪,分辨率较低的便携式光谱仪,和介于两者之间的台式光谱仪。高分辨率光谱仪通常采用液氮冷却的 半导体探测器,如Si(Li)和高纯锗探测器等。低分辨便携式光谱仪常常采用正比计数器或闪烁

金相显微镜的效放大倍数的相关介绍

  显微镜的有效放大倍数(M)与物镜数值孔径(NA)的关系可以表示为:550NA