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頂空進(jìn)樣器ROHS2.0前處理設(shè)備

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更新時(shí)間:2022-11-02 07:47:59瀏覽次數(shù):2320

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價(jià)格區(qū)間 面議 儀器種類 動(dòng)態(tài)頂空進(jìn)樣器
應(yīng)用領(lǐng)域 環(huán)保,化工,電子 自動(dòng)化類 全自動(dòng)
頂空進(jìn)樣器ROHS2.0前處理設(shè)備,頂空技術(shù)廣泛應(yīng)用于各種類型樣品中揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)分析,相對(duì)于其他進(jìn)樣技術(shù),頂空進(jìn)樣不僅可完成樣品準(zhǔn)備,還可以有效避免樣品交叉污染問(wèn)題。Teledyne Tekmar 專注VOC行業(yè)幾十年,能夠滿足客戶頂空分析應(yīng)用要求

詳細(xì)介紹

頂空進(jìn)樣器ROHS2.0前處理設(shè)備

儀器簡(jiǎn)介

頂空技術(shù)廣泛應(yīng)用于各種類型樣品中揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)分析,相對(duì)于其他進(jìn)樣技術(shù),頂空進(jìn)樣不僅可完成樣品準(zhǔn)備,還可以有效避免樣品交叉污染問(wèn)題。Teledyne Tekmar 專注VOC行業(yè)幾十年,能夠滿足客戶頂空分析應(yīng)用要求 

頂空進(jìn)樣器ROHS2.0前處理設(shè)備

主要特點(diǎn)

■ 標(biāo)配60位進(jìn)樣器,進(jìn)樣管路可加熱至300°C;
■ 結(jié)合動(dòng)態(tài)頂空部件靈敏度提高50-100倍;
■ 質(zhì)量流量控制器(MFC)同時(shí)控制流量和壓力,提高精度和準(zhǔn)確性;
■ 同一進(jìn)樣序列內(nèi)可選用不同方法;
■ 靜態(tài)頂空和動(dòng)態(tài)頂空可任意切換; 
■ 可與市面上各廠家GC/GC-MS連接。
 

紅外光譜(一):基本原理

前言:

紅外其實(shí)已經(jīng)是一種比較成熟的測(cè)試手段了,在很多教科書(shū)中都能找到。鑒于有很多朋友希望我們能夠進(jìn)行一些簡(jiǎn)單的總結(jié)歸納,這里我們分為五個(gè)部分對(duì)紅外光譜進(jìn)行簡(jiǎn)單的分享。今天是一期,按照慣例,我們將進(jìn)行一些基本原理的介紹。

1. 什么是光譜技術(shù)?有哪些分類,紅外屬于哪一類?

光譜分析是一種根據(jù)物質(zhì)的光譜來(lái)鑒別物質(zhì)及確定它的化學(xué)組成,結(jié)構(gòu)或者相對(duì)含量的方法。按照分析原理,光譜技術(shù)主要分為吸收光譜,發(fā)射光譜和散射光譜三種;按照被測(cè)位置的形態(tài)來(lái)分類,光譜技術(shù)主要有原子光譜和分子光譜兩種。紅外光譜屬于分子光譜,有紅外發(fā)射和紅外吸收光譜兩種,常用的一般為紅外吸收光譜。

2. 紅外吸收光譜的基本原理是什么?

分子運(yùn)動(dòng)有平動(dòng),轉(zhuǎn)動(dòng),振動(dòng)和電子運(yùn)動(dòng)四種,其中后三種為量子運(yùn)動(dòng)。分子從較低的能級(jí)E1,吸收一個(gè)能量為hv的光子,可以躍遷到較高的能級(jí)E2,整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程滿足能量守恒定律E2-E1=hv。能級(jí)之間相差越小,分子所吸收的光的頻率越低,波長(zhǎng)越長(zhǎng)。

紅外吸收光譜是由分子振動(dòng)和轉(zhuǎn)動(dòng)躍遷所引起的, 組成化學(xué)鍵或官能團(tuán)的原子處于不斷振動(dòng)(或轉(zhuǎn)動(dòng))的狀態(tài),其振動(dòng)頻率與紅外光的振動(dòng)頻率相當(dāng)。所以,用紅外光照射分子時(shí),分子中的化學(xué)鍵或官能團(tuán)可發(fā)生振動(dòng)吸收,不同的化學(xué)鍵或官能團(tuán)吸收頻率不同,在紅外光譜上將處于不同位置,從而可獲得分子中含有何種化學(xué)鍵或官能團(tuán)的信息。

紅外光譜法實(shí)質(zhì)上是一種根據(jù)分子內(nèi)部原子間的相對(duì)振動(dòng)和分子轉(zhuǎn)動(dòng)等信息來(lái)確定物質(zhì)分子結(jié)構(gòu)和鑒別化合物的分析方法。

分子的轉(zhuǎn)動(dòng)能級(jí)差比較小,所吸收的光頻率低,波長(zhǎng)很長(zhǎng),所以分子的純轉(zhuǎn)動(dòng)能譜出現(xiàn)在遠(yuǎn)紅外區(qū)(25~300 μm)。振動(dòng)能級(jí)差比轉(zhuǎn)動(dòng)能級(jí)差要大很多,分子振動(dòng)能級(jí)躍遷所吸收的光頻率要高一些,分子的純振動(dòng)能譜一般出現(xiàn)在中紅外區(qū)(2.5~25 μm)。(注:分子的電子能級(jí)躍遷所吸收的光在可見(jiàn)以及紫外區(qū),屬于紫外可見(jiàn)吸收光譜的范疇)

值得注意的是,只有當(dāng)振動(dòng)時(shí),分子的偶極矩發(fā)生變化時(shí),該振動(dòng)才具有紅外活性(注:如果振動(dòng)時(shí),分子的極化率發(fā)生變化,則該振動(dòng)具有拉曼活性)。

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