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技術文章
  • 2025

    5-30

    表界面張力儀故障排查指南:從數值異常到設備報警的解決方案

    表界面張力儀在使用過程中可能出現數值異常、讀數不穩定、無法啟動或設備報警等故障。以下從常見問題出發,提供系統性解決方案:一、數值異常或讀數不穩定傳感器污染或校準失效現象:測量值持續偏低、波動大或偏離標準值。原因:傳感器表面沾染油污、灰塵,或校準參數未更新。解決方案:清潔傳感器:使用無塵布蘸取酒精輕拭鉑金環/板表面,避免劃傷。重新校準:按說明書步驟操作,使用標準液體(如純水)驗證校準結果。樣品污染或狀態異常現象:重復測量值差異大,或數值隨時間變化。原因:樣品容器殘留雜質、氣泡,...
  • 2025

    5-30

    拉曼光譜鎖定病毒死穴,氮化硅陶瓷革新疾控消殺

    關注我們吧~流感病毒變異難測,傳統消殺手段遭遇瓶頸?公共衛生防控迎來革命性突破!日本科研團隊在《RSCChemicalBiology》發布重磅成果:一種基于氮化硅陶瓷的全新抗病毒策略,僅需10分鐘即可100%滅活A/B型流感病毒,且對人體零毒性!這項技術有望改寫呼吸道傳染病防控格局——從醫用防護裝備到公共場所消殺,“接觸即滅活”的疾控新時代即將開啟。流感病毒遇上氮化硅:一場分子級的“閃電戰”實驗現場直擊:研究者將A型(H1N1、H3N2)和B型流感病毒浸泡在含2.5%氮化硅的...
  • 2025

    5-12

    專家型傅立葉變換紅外光譜儀的工作原理與技術優勢概述

    專家型傅立葉變換紅外光譜儀在化學、材料科學、生物醫學等眾多領域有著廣泛應用,更是以其更好的性能展現出魅力。??一、工作原理??專家型傅立葉變換紅外光譜儀基于紅外光的吸收特性和傅立葉變換原理工作。當紅外光照射到樣品上時,樣品中的分子會吸收特定頻率的紅外光,引起分子振動和轉動能級的躍遷。不同的化學鍵和官能團具有特定的振動吸收頻率,因此樣品對紅外光的吸收情況反映了其分子結構信息。儀器通過干涉儀將紅外光進行干涉調制,形成干涉圖。干涉圖包含了樣品吸收信息的時間域數據,再通過傅立葉變換這...
  • 2025

    5-5

    探索手持拉曼光譜儀在環境監測中的潛力

    手持拉曼光譜儀具有快速檢測的優勢。在環境監測現場,需要及時獲取大量的數據。傳統監測方法往往需要繁瑣的樣品采集、運輸和實驗室分析過程,耗時較長。而手持拉曼光譜儀只需將探頭對準待測樣品,就能在短時間內獲取其光譜信息,快速識別出樣品中所含的物質成分。其便攜性使得環境監測更加靈活高效。監測人員可以方便地攜帶它到各種復雜的環境現場,無論是偏遠山區的河流、森林,還是城市的街道、建筑工地,都能隨時隨地開展監測工作。與傳統大型監測設備相比,不受場地限制,能夠到達那些難以獲取監測數據的區域,填...
  • 2025

    4-23

    高溫光學接觸角測量儀在涂層與薄膜技術中的應用

    在涂層與薄膜技術領域,高溫光學接觸角測量儀正發揮著至關重要的作用,為相關材料的研究、開發和質量控制提供了有力的支持。涂層與薄膜技術在航空航天、電子器件、能源存儲等眾多領域都有廣泛應用。在這些領域的應用中,涂層和薄膜與基材之間的潤濕性是一個關鍵的性能指標。能夠準確測量在高溫條件下,涂層或薄膜與液體之間的接觸角,從而評估其潤濕性。在航空航天領域,飛行器的工作環境常常涉及到高溫條件。涂層和薄膜需要具備良好的高溫潤濕性和附著力,以保證其性能的穩定。通過高溫光學接觸角測量儀,科研人員可...
  • 2025

    4-22

    高溫接觸角動態測量:液滴鋪展與收縮行為的實時捕捉技術

    高溫接觸角動態測量是研究材料在極端溫度下表面潤濕性、界面反應及材料性能演化的核心技術。其核心在于通過實時捕捉液滴在高溫固體表面的鋪展與收縮行為,揭示溫度、材料屬性及環境因素對界面作用力的影響。以下從技術原理、測量方法、數據分析及應用領域展開介紹。一、技術原理動態接觸角定義動態接觸角分為前進接觸角(液滴鋪展時)和后退接觸角(液滴收縮時),反映液滴在固體表面的吸附與脫附行為。其測量依賴于液滴輪廓的實時捕捉與數學擬合。高溫環境模擬通過高溫爐膛(溫度范圍:-10℃至300℃,精度0....
  • 2025

    4-17

    超微量紫外分光光度計的性能優化與應用技巧分析

    超微量紫外分光光度計作為分析儀器領域的重要利器,在核酸、蛋白定量及微生物檢測等多個領域展現出了更好的性能。為了充分發揮其優勢,性能優化與應用技巧至關重要。在性能優化方面,先需關注儀器的校準與維護。定期對分光光度計進行波長校準、吸光度校準等,確保測量數據的準確性和可靠性。同時,要嚴格按照儀器操作手冊進行清潔和維護,定期更換光源、濾光片等易損耗部件,以維持儀器的較佳工作狀態。提高儀器的穩定性也是性能優化的重要內容。為減少環境因素對測量的影響,應將儀器放置在恒溫、恒濕的環境中,避免...
  • 2025

    3-19

    應用 | X射線衍射在半導體行業中的應用

    引言X射線衍射(XRD)是一種強大的分析技術,通過研究X射線與晶體材料相互作用的衍射模式,揭示材料的原子結構。自1912年MaxvonLaue發現X射線可被晶體衍射以來,這一技術在材料科學中發揮了關鍵作用,尤其是在半導體行業。半導體是現代電子設備(如計算機、智能手機和LED)的核心,其性能高度依賴于晶體結構的精確控制。XRD在半導體制造中用于表征材料結構、檢測缺陷和優化工藝,是確保器件性能和可靠性的重要工具。XRD的工作原理與歷史背景XRD基于X射線與晶體材料相互作用的衍射現...
  • 2025

    3-19

    應用 | 共聚焦拉曼光譜在半導體材料分析中的應用

    應用|共聚焦拉曼光譜在半導體材料分析中的應用:以Mg?Si/b-Si異質結構為例01背景介紹共聚焦拉曼光譜技術是一種基于激光散射效應的非破壞性分析手段,通過探測材料中分子鍵的振動模式,提供化學成分、晶體結構及應力分布等信息。其核心原理為:1.激光激發:單色激光(如473nm)聚焦至樣品微區(空間分辨率2.拉曼散射:光子與分子振動耦合產生頻移(斯托克斯/反斯托克斯散射),頻移量對應特定化學鍵振動能量;3.信號檢測:共聚焦光路通過針孔過濾離焦信號,結合高靈敏度探測器(如CCD)獲...
  • 2025

    3-15

    全自動表面張力儀的工作原理與技術解析

    全自動表面張力儀是一種用于精確測量液體表面張力的先進儀器,在化學、材料科學、生物學等眾多領域都有著廣泛的應用。它能夠自動、快速且準確地獲取液體表面張力數據,為科研和工業生產提供了重要的支持。一、工作原理(一)基于力平衡原理常用的工作原理是基于力平衡原理。當一個浸沒在液體中的物體緩慢地從液體表面拉起時,液體表面會產生一種收縮的趨勢,試圖使液體表面積更小化。這種收縮力表現為對物體的拉力,其大小與液體表面張力成正比。具體來說,當鉑金板或鉑金環浸入液體中并達到平衡后,將其緩慢向上提拉...
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