有效光谱范围的概念

中文名称有效光谱范围英文名称useful spectral range定 义在规定准确度范围内仪器进行测量的光谱范围。应用学科机械工程(一级学科),分析仪器(二级学科),光学式分析仪器-光学式分析仪器一般名词(三级学科)......阅读全文

冲击试验机的概念及范围

 冲击是指一个结构系统受到瞬时的载荷,也可以看成能量从外界传递到一个结构系统的短暂过程。很多机器零件在工作时要受到冲击载荷的作用,都是在冲击载荷下工作的,日常生活中也很常见,比如汽车在启动、刹车以及速度突然改变的情况下都要受到冲击。比如:压力锅炉、压力容器等,必须要用到冲击试验机,另外也用到试验机和

红外光谱应用范围

  在做红外光谱(IR)测试时,科学指南针检测平台工作人员在与很多同学沟通中了解到,好多同学对IR不太了解,针对此,科学指南针检测平台团队组织相关同事对网上海量知识进行整理,希望可以帮助到科研圈的伙伴们;  19世纪初科研人员证实了红外光的存在,二十世纪初进一步了解到不同官能团具有不同的红外吸收频率

荧光光谱的概念发展

物体经过较短波长的光照,把能量储存起来,然后缓慢放出较长波长的光,放出的这种光就叫荧光。如果把荧光的能量--波长关系图作出来,那么这个关系图就是荧光光谱。荧光光谱当然要靠光谱检测才能获得。荧光光谱。高强度激光能够使吸收物质中相当数量的分子提升到激发量子态。因此极大地提高了荧光光谱的灵敏度。以激光为光

光声光谱法的概念

一种发展起来的光谱技术。可用于测定传统光谱法难以测定的光散射强或不透明的样品,如凝胶,溶胶,粉末,生物试样等,广泛应用于物理,化学,生物医学和环境保护等领域。

红外光谱法的概念

红外光谱是由于样品分子吸收电磁辐射导致振动-转动能级的跃迁而形成的分子吸收光谱,中红外区使用的辐射波长是2.5—50μm。分子吸收红外辐射必须满足两个条件;即只有当电磁辐射的能量与分子的振-转能级之间的跃迁所需要的能量相当时,分子才吸收这部分辐射;其二是被红外辐射作用的分子必须要有偶极矩的变化,也就

发射光谱的概念和区分

发射光谱可以区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,带状光谱主要产生于分子,连续光谱则主要产生于白炽的固体或气体放电。现代观测到的原子发射的光谱线已有百万条了。每种原子都有其独特的光谱,犹如人的指纹一样是各不相同的。根据光谱学的理论,每种原子都有其自身的一系列

原子荧光光谱的概念

原子荧光光谱是1964年以后发展起来的分析方法。原子荧光光谱法是以原子在辐射能激发下发射的荧光强度进行定量分析的发射光谱分析法。但所用仪器与原子吸收光谱法相近。原子荧光光谱分析法具有很高的灵敏度,校正曲线的线性范围宽,能进行多元素同时测定。 原子荧光光谱是介于原子发射光谱和原子吸收光谱之间的光谱分析

X射线荧光光谱的概念

X射线荧光光谱(XRF):X射线荧光光谱按 分 离 特 征 谱 线 的 方 法 分 为 波 长 色 散 型(WD-XRF)和 能 量 色 散 型(ED-XRF)两种。WD-XRF与ED-XRF的区别在于前者是用分光晶体将荧光光束进行色散,而后者则是借助高分辨率敏感半导体检测器与多道分析器将所得信号按

原子荧光光谱的概念

原子荧光光谱(AFS):典型原子荧光检测过程是以氢化物/冷蒸气发生方式实现样品的导入,氩氢扩散火焰原子化器实现被测元素的原子化,自由原子被空心阴极灯激发后发射的原子荧光,以无色散光路被 光 电 倍 增 管 接 收,获 得 原 子 荧 光 信 号。理 论 上,AFS兼具AES和AAS的优点,同时也克服

激光诱导击穿光谱的概念

激光诱导击穿光谱(英语:Laser-induced breakdown spectroscopy,简称LIBS) 技术通过超短脉冲激光聚焦样品表面形成等离子体,进而对等离子体发射光谱进行分析以确定样品的物质成分及含量。超短脉冲激光聚焦后能量密度较高,可以将任何物态(固态、液态、气态)的样品激发形成等

椭偏仪的光谱范围介绍

  最初,椭偏仪的工作波长多为单一波长或少数独立的波长,最典型的是采用激光或对电弧等强光谱光进行滤光产生的单色光源。大多数的椭偏仪在很宽的波长范围内以多波长工作(通常有几百个波长,接近连续)。和单波长的椭偏仪相比,光谱型椭偏仪有下面的优点:可以提升多层探测能力,可以测试物质对不同波长光波的折射率等。

在光谱概念中,什么是连续光谱?

固体或液体及高压气体的发射光谱,是由连续分布的波长的光组成的,这种光谱做连续光谱。

热量计有效工作范围分析

   煤炭的发热量主要依据氧弹热量计测定。    一定量的煤样在氧弹热量计中,在充有足量氧气的氧弹热量计内完全燃烧;    根据热量计的热容量及煤样燃烧前后的温升,计算煤炭的发热量。    随着计算机及发热量测定技术的飞速发展,热量计在操作模式和结构方面都取得了很大的进展;    自动化和智

冲击试验机的概念及应用范围

冲击是指一个结构系统受到瞬时的载荷,也可以看成能量从外界传递到一个结构系统的短暂过程。  冲击试验分成三种:  1、规定脉冲试验方法,采用正弦波进行试验;  2、冲击普试验方法;  3、规定试验机试验方法。前两种属于无损检测,后一种属于破坏性检测。我们经常使用的就是第三种试验方法,而它采用的就是我们

恒温培养箱的概念和应用范围

恒温培养箱(constant temperature incubator,简称培养箱)是一类恒温腔体的统称。广泛应用于医疗卫生、医药工业、生物化学、工业生产及农业科学等科研部门,主要作用为培养各种微生物或者组织、细胞等生物体。

原子光谱技术概念扫盲

原子光谱技术作为现代分析检测技术中的一个重要组成部分,在分析领域中占据着举足轻重的地位,而其发展也反映了分析技术的不断改革与创新。综述了中国原子光谱技术近15年来(2000年—2014年)的研究与应用进展。内容涉及原子光谱的多个分支领域,包括原子发射光谱,原子吸收光谱,原子荧光光谱,X射线荧光光谱以

ICP光谱仪应用范围

ICP光谱仪应用范围   一、地矿样品的分析:包括地质样品、矿石及矿物等。   二、动植物及生化样品的分析:包括植物、中药及动物组织、生物化学样品等。   三、核工业产品的分析:包括核燃料、核材料等。   四、食品及饮料的分析:包括食品、饮料等。   五、化学化工产品的分析:包括化学试剂化工产品无机

ICP光谱仪应用范围

  ICP光谱法是上世纪60年代提出、70年代迅速发展起来的一种分析方法。   ICP是光谱仪是将复色光分解为光谱,并进行记录的精密光学仪器。在可见光和紫外光区域,过去常用照相法记录光谱,故也称摄谱仪。在红外区域,一般用光敏或热敏元件逐点记录,故有红外分光计的名称。   ICP光谱仪应用范围

吸收光谱的概念和研究意义

吸收光谱(absorption spectrum)是指物质吸收光子,从低能级跃迁到高能级而产生的光谱。吸收光谱可是线状谱或吸收带。研究吸收光谱可了解原子、分子和其他许多物质的结构和运动状态,以及它们同电磁场或粒子相互作用的情况。

分子吸收光谱法的概念

中文名称分子吸收光谱法英文名称molecular absorption spectrometry定  义根据测量分子对特征电磁辐射的吸收,进行定性定量的一种分析方法。它可测量溶液中某一组分的浓度。应用学科机械工程(一级学科),分析仪器(二级学科),光学式分析仪器-光学式分析仪器分析原理(三级学科)

内反射光谱法的概念

中文名称内反射光谱法英文名称internal reflection spectrometry定  义通常在入射角大于临界角的情况下,将试样放在折射率较高的透明介质的界面上,测量界面的反射光(一次或多次)并记录光谱的一种方法。应用学科机械工程(一级学科),分析仪器(二级学科),光学式分析仪器-光学式分

光谱分析法的概念

  利用光谱学的原理和实验方法以确定物质的结构和化学成分的分析方法称为光谱分析法。  英文为spectral analysis或spectrum analysis。各种结构的物质都具有自己的特征光谱,光谱分析法就是利用特征光谱研究物质结构或测定化学成分的方法。

光谱学的概念和理论来源

光谱学是一门主要涉及物理学及化学的重要交叉学科,通过光谱来研究电磁波与物质之间的相互作用。光是一种由各种波长(或者频率)的电磁波叠加起来的电磁辐射。光谱是一类借助光栅、棱镜、傅里叶变换等分光手段将一束电磁辐射的某项性质解析成此辐射的各个组成波长对此性质的贡献的图表。例如一幅吸收光谱可以在某个波段按照

光谱分析法的概念

光谱分析法是基于物质内能状态改变而发生电磁辐射的发射或吸收与物质组成及其构之间的关系,以对光谱的波长和强度测量为基础的分析方法,相关的分析方法有原子光语法、分子光谱法以及X射线荧光光谱法等。

吸收光谱的概念和研究目的

吸收光谱(absorption spectrum)是指物质吸收光子,从低能级跃迁到高能级而产生的光谱。吸收光谱可是线状谱或吸收带。研究吸收光谱可了解原子、分子和其他许多物质的结构和运动状态,以及它们同电磁场或粒子相互作用的情况。

激光拉曼光谱学的概念

中文名称激光拉曼光谱学英文名称laser Raman spectroscopy定  义采用激光作入射光的拉曼光谱学。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),方法与技术(二级学科)

红外光谱区的范围是多少

范围是:(0.75μm~300μm)通常将红外光谱分为三个区域:近红外区(0.75~2.5μm)、中红外区(2.5~25μm)和远红外区(25~300μm)。一般说来,近红外光谱是由分子的倍频、合频产生的;中红外光谱属于分子的基频振动光谱;远红外光谱则属于分子的转动光谱和某些基团的振动光谱。由于绝大

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

红外光谱区的范围是多少

800纳米以上波长为红外光谱区。数字挺大的,一般用波数来表示,即一厘米内有多少波峰的数目。400到4000波数是中红外区4000到6000是近红区

红外光谱区的范围是多少

范围是:(0.75μm~300μm)通常将红外光谱分为三个区域:近红外区(0.75~2.5μm)、中红外区(2.5~25μm)和远红外区(25~300μm)。一般说来,近红外光谱是由分子的倍频、合频产生的;中红外光谱属于分子的基频振动光谱;远红外光谱则属于分子的转动光谱和某些基团的振动光谱。由于绝大