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技術文章

TECHNICAL ARTICLES

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  • 202511-11
    氣相色譜儀氣體純度選擇指南

    以下是關于氣相色譜儀氣體純度選擇的綜合指南:一、氣體純度選擇的核心原則分析需求優先級微量分析vs常量分析:痕量分析(如檢測ppm級污染物)需更高純度氣體。例如,用TCD檢測10ppmCO時,載氣純度需≥99.999%。毛細管柱vs填充柱:毛細管柱因內徑小、固定相少,更易受雜質影響,需比填充柱更高純度氣體。檢測器兼容性不同檢測器對氣體純度的敏感性差異顯著:ECD(電子捕獲檢測器):對O?和H?O極敏感,需載氣中O?≤1ppm、H?O≤0.02ppm。TCD(熱導檢測器):雜質會...

  • 202510-20
    進行表面張力實驗要注意哪些細節

    表面張力實驗是研究液體界面性質的重要基礎實驗,其精度受多因素影響。以下從環境控制、樣品處理、儀器調試、操作規范四大維度詳述核心細節:一、環境條件嚴苛把控溫度控制實驗全程需在恒溫環境中進行(建議±0.5℃以內),因表面張力隨溫度升高呈線性下降(水的γ≈75mN/m@20℃,每升溫1℃約降低0.15mN/m)。使用超級恒溫水浴槽循環控溫,待測液需提前30分鐘置于恒溫環境充分熱平衡。免手部接觸容器外壁造成局部溫差,引發對流擾動液面。防風與減震搭建透明亞克力防護罩隔絕空...

  • 20259-15
    氣相色譜儀的使用細節解析

    氣相色譜儀(GC)作為分離復雜混合物的核心設備,其操作規范直接影響分析結果的準確性與重復性。以下從開機準備、樣品處理、儀器參數設置到數據處理全流程梳理關鍵細節。一、開機前系統檢査1.載氣系統驗證-確認高純氮氣(或其他載氣)鋼瓶壓力≥5MPa,兩級減壓閥輸出穩定在0.6-0.8MPa。-打開氣路后觀察柱前壓示數,若30秒內無顯著下降則表明氣密性良好。-隔膜泵類型儀器需檢查排水阱是否堵塞,防止水分反吸進入管路。2.色譜柱狀態確認-新安裝毛細管柱需進行老化:設置恒溫箱溫度低于最高使...

  • 20258-18
    催化劑評價裝置常見故障及解決方法

    催化劑評價裝置作為研究催化性能的核心設備,其穩定運行直接影響實驗數據的可靠性。以下是實踐中總結的典型故障現象、成因分析及針對性解決方案,供科研人員快速定位與修復參考:?一、氣密性失效?故障表現:升壓困難、保壓不住,導致反應氛圍偏離設定條件。?核心誘因:?1.密封圈老化開裂(尤其高溫區法蘭處);?2.管路接頭松動或螺紋損傷;?3.閥門閥座磨損產生間隙。?解決方案:?分段檢漏法:關閉所有出口,逐段加壓至工作壓力,用皂液噴涂可疑部位;?更換耐溫氟橡膠O型圈,安裝時涂抹少量硅脂增強密...

  • 20257-15
    氧化誘導期分析儀準確度的關鍵影響因素分析

    氧化誘導期(OIT)分析儀是評估材料熱氧化穩定性的核心儀器,其準確度直接影響材料耐老化性能的評定結果。以下從儀器設計、測試條件、樣品特性、操作流程及數據處理等維度,系統分析影響OIT分析儀準確度的關鍵因素。一、儀器設計與硬件性能1.溫度控制系統的精度-加熱均勻性:爐體內部溫度分布的均勻性是核心指標。若存在超過±1℃的梯度差異,會導致樣品局部過熱或反應滯后。例如,當樣品厚度較大時,表面與內部溫差可能引發虛假的誘導期縮短。-溫控算法:PID(比例-積分-微分)控制參...

  • 20256-20
    同步熱分析儀的結果和哪些方面有關

    同步熱分析是通過差示掃描量熱法(DSC)與熱重分析(TG)的聯用技術,實現對材料在控溫過程中熱效應(如相變、反應熱)和質量變化(如揮發、分解)的同步表征。其測試結果的準確性受多種因素影響,以下從儀器參數、樣品特性、測試條件及操作規范四個方面進行系統分析。一、儀器因素1.溫度校準與控制-溫度傳感器精度:熱電偶(如鉑銠合金)的安裝位置需與樣品處于相同熱場,若存在溫度梯度會導致DSC信號偏差。-校準方法:需定期使用標準物質(如銦、錫、鋅)進行熔點校準,確保升溫速率與實際溫度匹配。-...

  • 20256-19
    從基本開始認識差熱熱重聯用儀

    差熱熱重聯用儀(DifferentialScanningCalorimetry-Thermogravimetry,DSC-TG)是結合了差熱分析(DSC)和熱重分析(TGA)的儀器,能夠同步測量物質在程序控溫下的熱效應和質量變化。1.熱重分析(TGA)原理熱重分析通過監測樣品在程序控溫下的質量變化,研究其與溫度或時間的關系。具體過程如下:-質量測量:樣品被置于坩堝中,加熱過程中因揮發、分解、氧化等反應導致質量減少或增加,通過精密天平實時記錄質量變化(精度可達微克級)。-程序控...

  • 20255-22
    高壓熱天平校準技術規范與操作指南

    高壓熱天平作為材料熱分析的核心設備,其校準精度直接影響高壓下熱力學參數(如熱分解溫度、相變焓)的測量可靠性。本文系統闡述高壓熱天平的校準原理、技術流程及關鍵控制要點。一、校準基礎要素(一)核心校準維度1.溫度校準:確保測溫系統在高壓氛圍下的線性響應2.壓力校準:驗證壓力控制系統的精度與穩定性3.質量校準:消除高壓環境對稱重系統的浮力影響4.氣密性驗證:保障高壓腔體的密封完整性(二)校準環境要求-實驗室溫度波動:≤±1℃-相對濕度控制:≤40%RH-電磁干擾屏蔽:...

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