氨基酸水解的新技术---- CEM 公司Discover® 2.0
美国CEM公司Discover微波氨基酸水解仪器,可以大大改善对水解条件的控制,并具有更好的准确性、重现性、速度和稳健性。使用专禾刂环形单模微波技术水解蛋白质和多肽,为氨基酸分析做准备,快15分钟即可完成。
工业中的 SEM 和 EDS 分析
随着工业过程复杂化的增加,需要更严格、更高质量的分析,以确保产品符合所有质量和可靠性标准。由于扫描电镜(SEM)可以提供样品表面微观结构的详细(纳米级)信息,因此已成为实验室进行现代研发以及失效分析和故障排除的常用工具。扫描电镜通常与X射线能谱仪(EDS)结合使用,将形貌特征和元素信息结合起来。
功率放大器在超声辅助聚氨酯微孔阵列冲裁实验中的应用
超声模块主要包括四个部分,分别是信号发生器,能够实现精确频率调节、输出信号幅度为0V~5V;功率放大器,补偿信号发生器输出电压,对其输出信号进行精确放大并可手动调节放大倍数,以满足不同的加工需求;换能器,将超声电源输出信号转化为机械振荡信号;变幅杆,放大换能器输出振幅,以满足加工要求。
ROHS卤素检测解决方案
卤素(halogen),卤族元素的简称,是元素周期表上的第ⅦA族元素,包括氟、氯、溴、碘、哎等五元素。由于哎属于放射性元素,所以人们常说的卤素是指氟、氯、溴、碘。
氮化铝陶瓷烧结解决方案
氮化铝(AlN)陶瓷基片是一种新型的基片材料,是理想的大规模集成电路散热基板和封装材料。氮化铝陶瓷的烧结主要需要注意以下几点,首先是升温速率、烧结温度和保温时间,其次要选择合适的保护气氛防止AlN氧化,后还要确保烧结设备有很好的温度均匀性。
Lambda 950在日常生活中用于生物传感器-手机IR孔透射率测试的解决方案
生物传感器是一种对生物质敏感并将其浓度或特征信息转化为电信号进行检测的仪器,具有选择性好、灵敏度高、分析速度快的特点。手机IR孔便是众多生物传感器中的一种,通过感应人体的红外线变化控制手机的屏幕让手机更加智能化的为人类服务。PerkinElmer公司利用Lambda950测定手机IR孔不同波长的透射率。
氮化硅陶瓷材料中阴离子的检测
氮化硅是一种重要的新型结构陶瓷材料,强度高,尤其是热压氮化硅,是世界上坚硬的物质之一。氮化硅极耐高温,可以在1200℃高温下保持强度不下降,直到1900℃才会分解,且具有惊人的耐化学腐蚀性能,能耐几乎所有的无机酸和30%以下的烧碱溶液,同时又是一种高性能电绝缘材料。
拉曼加X射线荧光+文物“蜻蜓眼珠”+化学成分分析
本应用说明将以战国早期楚国贵族墓河南淅川徐家岭10号楚墓出土的一批精美蜻蜓眼珠为例,为大家介绍中国科学院上海光学精密机械研究所的研究人员,如何利用XGT‐9000X射线荧光光谱仪和XploRA共焦显微拉曼光谱仪,获取这批玻璃珠不同颜色区域的化学成分信息及着色剂类别信息。
利用光纤光谱仪测量透射光谱/反射光谱
透射/反射光谱是材料本身的一项重要光学特性,在现今工业蓬勃发展的背景下,对材料本身特性的质量控制越来越严格,从而利用光纤光谱仪进行快速准确的透射光谱/反射光谱的测量技术也开始日渐成熟。对于不同种类的样品,为了获取更好的光谱数据,透射、反射这两种基本模式又会演化为更多的形式。
近中红外荧光光谱测试案例
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所微纳光电子功能材料实验室在3微米激光晶体研究中取得进展,研究团采用提拉法生长Ho:CaGdAlO4和Ho,Pr:CaGdAlO4晶体,分析晶体质量、结构、溶质分凝与偏振光谱性能。Ho3+的5I6→5I7跃迁呈宽带荧光特性,发射波长从2750nm延伸至3000nm,为中红外超短脉冲的产生提供频谱保障。
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