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馬爾文帕納科

TECHNOLOGY

當(dāng)前位置:馬爾文帕納科>>技術(shù)文章

  • 2019

    03-18

    多功能X射線衍射儀可實(shí)現(xiàn)多種功能應(yīng)用

    多功能X射線衍射儀是全新概念的預(yù)校準(zhǔn)光路全模塊化的X射線衍射儀可實(shí)現(xiàn)多種功能應(yīng)用,。不同光路系統(tǒng)及各種樣品臺等附件均可以在幾分鐘內(nèi)實(shí)現(xiàn)高精度的更換,。測角儀由于采用DOPS直接光學(xué)編碼器,,直流馬達(dá)驅(qū)動(dòng),*...
  • 2019

    03-12

    能量色散式 X 射線熒光光譜儀新成員助您輕松完成實(shí)驗(yàn)

    帕納科隆重推出MiniPal系列能量色散式X射線熒光光譜儀的新成員–MiniPalQC,,它的設(shè)計(jì)宗旨是隨時(shí)隨地根據(jù)您的需要提供快速,、準(zhǔn)確和精密的分析結(jié)果。作為像MagiX,、CubiX和Axios這樣的...
  • 2019

    03-05

    納米顆粒跟蹤分析技術(shù)的原理和實(shí)際應(yīng)用

    NanoSight開發(fā)出一種*的高分辨率,,實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)納米顆粒檢測技術(shù),可以對于10nm–2000nm范圍內(nèi)顆粒進(jìn)行直接觀察粒徑檢測,。如果對于復(fù)雜體系中的特定顆粒進(jìn)行熒光標(biāo)記,,此技術(shù)可以對于被標(biāo)記的顆粒進(jìn)...
  • 2018

    07-27

    zeta電位儀樣品制備的濃度問題分析

    zeta電位儀樣品制備的濃度問題分析zeta電位儀樣品制備有2個(gè)關(guān)鍵問題:1.合適的濃度;2.保證檢測體系和實(shí)際體系的一致性,,包括:pH,、系統(tǒng)的總離子濃度、存在的任何表面活性劑或聚合物的濃度,。我們今天...
  • 2018

    06-26

    Insitec在線粒度分析儀的性能特點(diǎn)介紹

    Insitec在線粒度分析儀的性能特點(diǎn)介紹Insitec在線粒度分析儀是實(shí)現(xiàn)選礦生產(chǎn)過程控制和管理自動(dòng)化的基礎(chǔ),該在線粒度分析儀主要用于對礦山球磨和分級工藝過程中通過輸送管道或槽輸送的礦漿粒度顆粒粒度...
  • 2018

    05-29

    淺談zeta電位儀的安裝方式

    淺談zeta電位儀的安裝方式1.打開電腦主機(jī)箱,,安裝視頻采集卡,將視頻采集卡安裝在電腦主板上的PCI插槽中,。2.安裝連接所有接線,。注意:串口線必須連接到計(jì)算機(jī)的COM1的串口上,其他串口不行的,。視頻線...
  • 2018

    05-14

    全自動(dòng)熔樣機(jī)的優(yōu)勢特點(diǎn)

    全自動(dòng)熔樣機(jī)廣泛應(yīng)用于鋼鐵,、冶金、化工,、地質(zhì),、水泥、陶瓷,、耐火材料等行業(yè),,采用觸摸屏顯示控制,界面友好,,操作簡便,,自動(dòng)化程度高,具有升溫快,、控溫,,節(jié)能,、運(yùn)行穩(wěn)定的特點(diǎn)。全自動(dòng)熔樣機(jī)優(yōu)勢特點(diǎn)介紹:1,、工...
  • 2018

    05-08

    納米顆粒跟蹤分析原理和特點(diǎn)了解

    納米顆粒跟蹤分析(NTA)技術(shù)利用光散射和布朗運(yùn)動(dòng)的特性獲得液體懸浮液中的樣本粒度分布,。工作原理:激光光束穿過樣本室并沿光束散射光的路徑穿過懸浮液中的顆粒,從而能夠通過裝有攝像頭20倍長工作距離放大顯...
  • 2018

    05-04

    X射線衍射儀相關(guān)知識了解

    X射線衍射儀技術(shù)(XRD)通過對材料進(jìn)行X射線衍射,,分析其衍射圖譜,,獲得材料的成分、材料內(nèi)部原子或分子的結(jié)構(gòu)或形態(tài)等信息的研究手段,。X射線衍射分析法是研究物質(zhì)的物相和晶體結(jié)構(gòu)的主要方法。作為材料結(jié)構(gòu)和...
  • 2018

    04-27

    Insitec在線粒度分析儀的主要優(yōu)勢

    Insitec在線粒度分析儀是干濕一體式激光粒度儀,,適用于水泥,、陶瓷、藥品,、涂料,、染料、顏料,、填料,、化工產(chǎn)品、催化劑,、煤粉,、泥砂、粉塵,、面粉,、食品、添加劑,、農(nóng)藥,、石墨、感光材料,、燃料,、金屬與非金屬粉末...
  • 2018

    04-24

    X'Pert PRO MRD/XL高分辯衍射儀介紹

    特征X射線及其衍射X射線是一種波長(0.06-20nm)很短的電磁波,能穿透一定厚度的物質(zhì),,并能使熒光物質(zhì)發(fā)光,、照相機(jī)乳膠感光、氣體電離,。用高能電子束轟擊金屬靶產(chǎn)生X射線,,它具有靶中元素相對應(yīng)的特定波...
  • 2018

    04-17

    如何判斷激光粒度分析儀的優(yōu)劣,?

    以往的粒度分析方法通常采用篩分或沉降法,。常用的沉降法存在著檢測速度慢(尤其對小粒子)、重復(fù)性差、對非球型粒子誤差大,、不適用于混合物料(即粒子比生必須一致才能較準(zhǔn)備),、動(dòng)態(tài)范圍窄等缺點(diǎn)。激光粒度分析儀采...
  • 2018

    03-26

    熒光光譜儀的四個(gè)組成部分介紹

    熒光光譜儀又稱熒光分光光度計(jì),,是一種定性,、定量分析的儀器,主要用于測試光致發(fā)光的樣品的各種發(fā)光性質(zhì),。通過熒光光譜儀的檢測,,可以獲得物質(zhì)的激發(fā)光譜、發(fā)射光譜,、量子產(chǎn)率,、熒光強(qiáng)度、熒光壽命,、斯托克斯位移,、...
  • 2018

    03-16

    X射線衍射儀應(yīng)用介紹

    X射線衍射法是一種利用單色X射線光束照射到一顆晶體(單晶X射線衍射法,SXRD)或眾多隨機(jī)取向的微小晶體(粉末X射線衍射法,,PXRD)來測量樣品分子三維立體結(jié)構(gòu)或特征X射線衍射圖譜的檢測分析方法,。X射...
  • 2018

    03-01

    中子活化分析的原理和優(yōu)勢特點(diǎn)介紹

    中子活化分析,又稱儀器中子活化分析,,是通過鑒別和測試式樣因輻照感生的放射性核素的特征輻射,,進(jìn)行元素和核素分析的放射分析化學(xué)方法?;罨治龅幕A(chǔ)是核反應(yīng),,以中子或質(zhì)子照射試樣,引起核反應(yīng),,使之活化產(chǎn)生輻...
  • 2018

    02-05

    xrf分析儀的應(yīng)用領(lǐng)域及功能特點(diǎn)

    X射線熒光(XRF)分析技術(shù)是測定由初級X射線激發(fā)樣品時(shí)所產(chǎn)生的二次特征X射線(X射線熒光),,它是一種非破壞性分析方法,可實(shí)現(xiàn)固體和液體樣品的多元素快速分析,。XRF適合各類固體,,液體樣品中主,次多元素...
  • 2018

    01-19

    納米粒度儀的原理和優(yōu)勢特點(diǎn)

    納米粒度儀是用物理的方法測試固體顆粒的大小和分布的一種儀器,,采用數(shù)字相關(guān)器的納米激光粒度儀,,其采用高速數(shù)字相關(guān)器和高性能光電倍增管作為核心器件,具有操作簡便,、測試快捷,、高分辨、高重復(fù)及測試準(zhǔn)確等特點(diǎn),,...
  • 2018

    01-11

    評價(jià)激光粒度儀的幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)

    激光粒度儀利用了激光具有的單色性和*的方向性等特性,,通過顆粒的衍射或散射光的空間分布(散射譜)來分析顆粒大小,。對于激光粒度儀的評價(jià)主要包括四個(gè)方面:重復(fù)性、分辨力,、準(zhǔn)確度,、穩(wěn)定性。1.重復(fù)性粒度分布過...
  • 2017

    12-30

    工業(yè)X射線衍射儀的工作環(huán)境要求

    工業(yè)X射線衍射儀是研究物質(zhì)的物相和晶體結(jié)構(gòu)的主要方法,。當(dāng)某物質(zhì)進(jìn)行衍射分析時(shí),,該物質(zhì)被X射線照射產(chǎn)生不同成都的衍射現(xiàn)象,物質(zhì)組成,、晶型,、分子內(nèi)成鍵方式、分子結(jié)構(gòu),、構(gòu)象等決定該物質(zhì)產(chǎn)生*的衍射圖譜,。X射...
  • 2017

    12-06

    X射線粉末衍射儀的注意點(diǎn)

    多晶X射線衍射分析法又被稱為粉末X射線衍射分析法,利用此法時(shí)要先把樣品制成很細(xì)的粉末,,再對粉末進(jìn)行壓片制樣.它有很多優(yōu)點(diǎn),例如:粉末X射線衍射分析法是一種非破壞性的分析方法,,特別適合做物相分析,;可以測...

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