x射线荧光光谱仪具有广泛的应用,包括火成岩,沉积岩和变质岩学研究土壤调查(例如,测量矿石品位)水泥生产陶瓷和玻璃制造冶金(例如控制)环境研究(例如,对空气过滤器上的颗粒物进行分析)石油工业(例如,和石油产品的硫含量)地质和环境研究中的现场分析(使用便携式手持式xrf光谱仪)x射线荧光---适合涉及以下方面的研究岩石和沉积物中主要元素(si,edinburgh荧光光谱仪公司,ti,al,fe,mn,mg,ca,na,techcomp荧光光谱仪公司,k,p)的批量化学分析痕量元素的大量化学分析(丰度>; 1 ppm; ba,ce,co,cr,cu,ga,la,nb,ni,承德荧光光谱仪公司,rb,sc,sr,rh,u,v,y,zr,zn)岩石和沉积物-微量元素的检出限通常为百万分之几x射线荧光光谱仪于分析相对较大的样本,通常>; 1克可以制成粉末状并有效均质化的材料可获得组成相似,特征明确的标准的材料含有高丰度元素的材料,其吸收和荧光效应得到了---的理解在大多数情况下,对于岩石,矿石,沉积物和矿物,样品会被磨成细粉。在这一点上,可以直接进行分析,尤其是在痕量元素分析的情况下。但是,各种元素(尤其是铁)的丰度范围非常广,而粉末状样品中的晶粒尺寸范围也很广,这使得与标准品进行比例比较变得---麻烦。因此,通常的做法是将粉末状样品与化学助熔剂混合,然后使用熔炉或煤气燃烧器将粉末状样品熔化。熔化会产生一种均质的玻璃,可以对其进行分析并计算出的元素。
荧光分析法的基本原理
处于基态的被测物质的分子在吸收适当能量,如光、化学、物理能后,edinburgh荧光光谱仪公司,其共价电子从成键分子轨道或非键分子轨道跃迁到反键分子轨道上去,形成分子激发态。分子激发态不稳定,将很快衰变到基态。在分子激发态返回到基态的同时常伴随着光子的辐射。这种现象就是发光现象。荧光则属于分子的光致发光现象。
荧光光谱仪被广泛应用于化学、环境和生物化学领域。是研究小分子与---相互作用的主要手段。通过与---相互作用,使dna与探针键合的程度减小,反映在探针荧光光谱的改变,从而可以了解和---的作用机理。
荧光光谱仪是研究与蛋白质相互作用的常用仪器。
同步荧光(波长和能量)扫描光谱
3d(ex em intensity)
time base和cwa(固定波长单点测量)
荧光寿命测量,包括寿命分辨及时间分辨
计算机采集光谱数据和处理数据
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