同步辐射吸收谱测试
介绍同步辐射吸收谱,也称X射线吸收精细结构(X-ray absorption fine structure,XAFS),一般用于反应样品中单个元素的价态情况、单个原子的配位环境、单个吸收原子的电子结构(轨道跃迁、杂化),是一种微观的、结粉末XRD
测试项目:a. 常规广角: 5--90°,小角:0.5--10°;b. 常规测试速率:10°/min、5°/min、2°/min;小角测试速率:1°/min, 0.5°/min;更多测试要求请咨询客户经理;样品要求:1. 样品状态:可为粉末单晶XRD
测试项目:a. 靶材:钼靶,铜靶,旋转靶;b. 测试温度:室温和低温;更多测试要求请咨询客户经理。样品要求:1. 晶体质量好,可测无机晶体,有机晶体以及MOF。2. 有机和MOF类单晶,在送样时,应放在母液中,一起寄出。3. 若要解析结构,紫外光电子能谱UPS
测试项目:UPS可以测试样品功函数和价带位置;更多测试要求请咨询客户经理。样品要求:1.样品状态:薄膜,样品平面尺寸一般要求5*5mm,最大不超过8*8mm,可以为正方形或者长方形,厚度最好不要超过1mm,样品要求具有一定导电性。2.粉体样掠入射XRD(GIXRD)
介绍掠入射X射线衍射(GIXRD)是一种让X射线略过样品表面的技术,能够通过调节入射角度从而改变探测深度,对表面的灵感度可高达致几nm,这种技术能够更真实全面地表征出薄膜(特别是共辄聚合物薄膜)的微结构。优势1.测试光是平行光,相对于常规的X射线光电子能谱(XPS)
介绍X射线光电子能谱(XPS)是分析物质表面化学性质的一项技术,也作为电子材料与元器件显微分析中的一种先进分析技术,可测量材料中元素组成、经验公式、元素化学态和电子态,常常和俄歇电子能谱(AES)配合使用。由于他可以比俄歇电子能谱技术更准确X射线荧光光谱仪(XRF)
测试项目:可测元素范围:11Na-92U样品要求:1. 样品状态:可为粉末、块状、薄膜样品。2. 粉末样品:粉末样品需要至少1 g ,最好3 g以上,样品在测试之前尽量干燥,200目以下;含碳元素含量超过10%的样品,请先将样品烧成灰,紫外光电子能谱(UPS)
一、分析方法开发分析方法的开发主要包括色谱柱的选择、流动相的选择、检测波长的选择和梯度的优化几个方面。1、色谱柱的选择1.1普通的C18或相应的C8色谱柱,如Waters的Symmetry C18或C8,YMC的Pack Pro C18或C球差校正透射电子显微镜
介绍球差校正透射电子显微镜是一种用于生物学、化学、物理学、农学领域的分析仪器。以场发射电子发射体发射电子,通过电磁透镜控制电子束汇集成很小的束斑并照射样品,同时利用球差校正器将电磁透镜中的球差消除,可将图像的分辨率和分析能力提高到原子水平,透射电子显微镜TEM
测试项目:可测项目:形貌、点扫、线扫、mapping、衍射备注:非磁、弱磁、强磁样品均可拍摄样品要求:1. 样品状态粉末、液体样品均可,薄膜和块体等无法直接测试,需要离子减薄、双喷、FIB、切片制样请提前说明并确认。2. 样品成分要求该说明扫描电子显微镜SEM
测试项目:形貌、点扫、线扫、mapping备注:非磁、弱磁、强磁样品均可拍摄样品要求:一、制样说明粉末、液体、薄膜、块体均可测试,粉体样品大概10mg,块体样品要求长宽小于1cm,厚度小于1cm。1、粉体样品,常规粉末直接粘到导电胶上测试,原子力显微镜AFM
测试项目:a. 粉末/薄膜/块体/纤维样品表面三维形貌拍摄和粗糙度测定b. 纳米片厚度测定c. 生物样品构型更多测试要求请咨询客户经理。样品要求:1. 样品状态:可为粉末、块体、薄膜样品。2. 粉末样品:颗粒一般不超过5微米,提供20mg,核磁共振波谱NMR(液体)
介绍顺磁共振波谱仪,通过连续波(CW)和脉冲EPR 技术来探索顺磁物质的化学结构和分子间的相互作用。其研究对象是具有未偶电子的物质,变温装置可用于液氮温度到400K左右状态下的样品测定。应用1.物理学领域研究含有未成对电子的原子、离子、固体核磁
介绍顺磁共振波谱仪,通过连续波(CW)和脉冲EPR 技术来探索顺磁物质的化学结构和分子间的相互作用。其研究对象是具有未偶电子的物质,变温装置可用于液氮温度到400K左右状态下的样品测定。应用1.物理学领域研究含有未成对电子的原子、离子、顺磁共振波谱仪ESR/EPR
介绍顺磁共振波谱仪,通过连续波(CW)和脉冲EPR 技术来探索顺磁物质的化学结构和分子间的相互作用。其研究对象是具有未偶电子的物质,变温装置可用于液氮温度到400K左右状态下的样品测定。应用1.物理学领域研究含有未成对电子的原子、离子、高分辨质谱(HRMS)
测试项目:a. 离子源:ESI、APCI、Maldi;对应检测器FT-IR-MS;b. 离子源:ESI;对应检测器:紫外检测器;更多测试要求请咨询客户经理。样品要求:1.样品状态:可为液体、粉末,如果是已经溶解的样品,需要提供样品浓度。2.热裂解气质联用(PY-GCMS)
测试项目:a. 水溶液;b. 可测试离子种类:Br-、F-、Cl-、SO42-、NO3-、NO2-、CO3-、HCO3-、H2PO4-、NH3+、Li+,Na+,K+,Mg2+,Ca2+,Sr2+;更多特殊样品以及特殊离子含量测试要求请离子色谱
测试项目:a. 水溶液;b. 可测试离子种类:Br-、F-、Cl-、SO42-、NO3-、NO2-、CO3-、HCO3-、H2PO4-、NH3+、Li+,Na+,K+,Mg2+,Ca2+,Sr2+;更多特殊样品以及特殊离子含量测试要求请冰点渗透压
介绍冰点渗透压仪是测量人体体外尿液、血液样本渗透压摩尔浓度的GX仪器。其所依据的原理是拉乌尔冰点原理(物理化学溶液理论之—)——任何溶液,如果其单位体积所溶解的溶质的颗粒总数相同,则引起溶液冰点下降的数值亦相同。优势1.取样量小2.测量范围液体密度仪
介绍液体密度仪,是依据阿基米德原理制成的,可用于测化工溶液、添加剂、悬浮液、乳状液、分散液、同构型溶液、漱口水、药剂、等各种高黏度、悬浮液、乳化液、胶状体的密度。纳米压痕
介绍纳米压痕技术,也称深度敏感压痕技术,是最简单的测试材料力学性质的方法之一。它通过计算机程序控制载荷发生连续变化,实时测量压痕深度,由于施加的是超低载荷,监测传感器具有优于1nm的位移分辨率,所以,可以达到小到纳米级(0.1~100nm)微波网络矢量分析仪/矢量网络分析仪
测试项目:矢量网络可以测试电磁屏蔽和吸波性能。电磁屏蔽计算主要用S参数,吸波效率计算用电磁参数。样品要求:txt文件:S参数(s11r s11i;s21r s21i;s12r s12i;s22r s22i。r代表实部,i代表虚部。)prn文霍尔效应测试仪
介绍霍尔效应测试仪,主要用于研究半导体材料/光电材料的电学特性,可以测量材料在不同温度、磁场下的载流子浓度、迁移率、电阻率、霍尔系数及载流子类型。而这些参数是了解半导体材料电学特性必须预先掌控的,因此霍尔效应测试仪是理解和研究半导体器件和半卡尔费休水分测定仪
介绍卡尔费休水分测定法,已被很多国际标准,如ISO,ASTM,DIN,BS,和JIS等公认为准确性最高的方法,该方法适用于各种物质水分含量的测定。因此,应用其原理的卡尔费休水分测定仪具有广泛的应用范围,适用于固体、液体和气体样品。样品要求1折光仪
介绍折光仪又称折射仪,由高折射率棱镜、棱镜反射镜、透镜、标尺和目镜等组成,是利用光线测试液体浓度的仪器,用来测定折射率、双折率、光性,折射率是物质的重要物理常数之一。某种的介质的折射率亦等于光在真空中的速度 c 跟光在介质中的相速度 v 之电化学工作站
介绍热变形维卡维度测定仪,主要用于塑料、硬橡胶、尼龙、电绝缘材料、长纤维增强复合材料、高强度热固性层压材料等非金属材料的热变形温度及维卡软化点温度的测定。热变形温度显示塑料材料在高温且受压力下,能否保持不变的外形,一般以热变形温度来表示塑料热变形维卡维度测定仪
介绍热变形维卡维度测定仪,主要用于塑料、硬橡胶、尼龙、电绝缘材料、长纤维增强复合材料、高强度热固性层压材料等非金属材料的热变形温度及维卡软化点温度的测定。热变形温度显示塑料材料在高温且受压力下,能否保持不变的外形,一般以热变形温度来表示塑料激光导热仪
测试项目:导热系数=热扩散*比热*密度a. LFA 427/457: 直接测得厚度方向热扩散系数,通过比较法得到样品比热,计算得到导热系数(需要自行提供样品的密度和厚度);b. LFA467:直接测得水平方向热扩散系数,需通过蓝宝石法测工业CT检测
工业CT(industrial computerized tomography)是指应用于工业中的核成像技术。其基本原理是依据辐射在被检测物体中的减弱和吸收特性。同物质对辐射的吸收本领与物质性质有关。所以,利用放射性核素或其他辐射源发射电阻率测试仪
热重(TG)
测试项目:TG:热稳定性、分解、氧化还原、吸附解吸、游离水与结晶水含量、成分比例计算...DSC: 熔融、结晶、相变、反应温度与反应热、燃烧热、比热...测试温度:室温-1300℃(测试温度超出1100℃,请先联系各地区老师)升降温速率:常同步热分析TG-DSC
测试项目:TG:热稳定性、分解、氧化还原、吸附解吸、游离水与结晶水含量、成分比例计算...DSC: 熔融、结晶、相变、反应温度与反应热、燃烧热、比热...测试温度:室温-1300℃(测试温度超出1100℃,请先联系各地区老师)升降温速率:常差示扫描量热仪(DSC)
介绍冰点渗透压仪是测量人体体外尿液、血液样本渗透压摩尔浓度的GX仪器。其所依据的原理是拉乌尔冰点原理(物理化学溶液理论之—)——任何溶液,如果其单位体积所溶解的溶质的颗粒总数相同,则引起溶液冰点下降的数值亦相同。优势1.取样量小2.测量范围全自动比表面及孔隙度分析仪BET
测试项目:a. 氮气吸附BET:比表面积、微孔孔径分布(0.5-2 nm)、介孔分布(2-50 nm)、全孔孔径分布(0.5-50 nm);b. 特殊气体吸附:常温二氧化碳、氢气、甲苯; 一氧化碳 、正己烷、 水蒸气 、乙酸乙酯、氧气等吸附高性能全自动压汞仪
介绍压汞分析技术是基于在精确控制的压力下将汞压入孔结构中的方法实现的。全自动压汞仪可以辅助计算得到众多样品特性,例如:孔径分布、总孔体积、总孔比表面积、中值孔径及样品密度(堆积密度和骨架密度)。计算快速、精确且分析范围广等。优势1.低噪音,程序升温化学吸附仪TPD/TPR
测试项目:TPD:NH3,CO2,O2,H2,CO(常规都是10%混合气),常规条件测到700℃TPR:H2,CO(常规都是10%混合气),常规条件测到800℃TPO:O2(常规都是10%混合气)CO分散度测试:测金属的分散度情况(CO脉冲稳态/瞬态荧光光谱仪
测试项目:常规测试(室温):激发谱、荧光发射谱、磷光/延迟荧光发射谱、上转换发光、荧光寿命、荧光量子产率变温荧光光谱、变温寿命样品要求:确定样品有荧光/磷光性能,样品要光激励下能发光,不然所有荧光类测试都没有意义!粉末样品:一般需要20mg吡啶红外
介绍吡啶红外测试首先要在高温真空条件下预处理样品,然后再做吡啶吸附(真空度要到10-3pa),通过吡啶红外测试结果,可以得到催化剂表面的酸位和酸量信息,可以表征B酸、L酸、及其相对含量。样品要求1.样品量需要100mg以上。2.样品不能含有紫外/可见/近红外漫反射测试
测试项目:测试项目:吸收、反射、透射测试波长范围选择:200-800、200-2500、200-3300样品要求:粉末样品一般需要100mg以上,可测吸收、反射、透射块状或薄膜样品要求尺寸>2*2cm,可测吸收、反射、透射液体样品(即拉曼光谱(Raman)
测试项目:325,514,532,633,785(325从200开始测,其余激光器波长都从50开始测)更多测试要求请咨询客户经理。样品要求:1. 样品状态:可为粉末、溶液、块状、薄膜样品。2. 粉末样品:粉末要求至少50mg。3. 溶液样品傅立叶红外光谱(FTIR)
测试项目:a.吸收、反射、透过。b. 常规最大测试波长范围:400-4000;ATR是600-4000。更多测试要求请咨询客户经理。样品要求:1. 样品状态:可为粉末、溶液、块状、薄膜样品;2. 粉末样品:样品干燥不含水,大于10 mg,2XPS
测试项目:原则上可以测试除H,He之外的元素,说明如下:1. 元素的价态及半定量分析。小于1%的元素可能测不出明显信号。2. 俄歇谱、价带谱和刻蚀(<5nm)。刻蚀一般在5 nm以内。3. 含铁钴锰镍元素的定性为磁性样品,样品含S,FICP-OES/MS
测试项目:a. 溶液或粉末、固体样品中金属元素或者个别非金属元素的含量;b. ICP-OES适用于测定浓度为ppm(ug/mL)级别的样品,ICP-MS适用于测定浓度为ppb(ng/mL)级别的样品;更多特殊样品以及特殊金属元素含量测试要求微区-XRD
有机元素分析仪
分子动力学模拟
介绍分子动力学(Molecular Dynamics,MD)模拟是一套分子模拟方法,是研究凝聚态系统的有力工具。通过分子动力学模拟,研究者得到体系原子的运动轨迹,可观察到原子运动过程的各种微观细节。通过对研究体系的动态模拟,我们能够在分第一性原理
介绍第一性原理计算的基本思想是将多个原子构成的体系看成是由多个电子和原子核组成的系统,并根据量子力学的基本原理对问题进行最大限度的“非经验性”处理。它只需要5个基本常数(m0,e,h,c,kB)就可以计算出体系的能量和电子结构等物理性质。它量子化学
介绍量子化学(quantum chemistry)是理论化学的一个分支学科,是应用量子力学的基本原理和方法研究化学问题的一门基础科学。研究范围包括稳定和不稳定分子的结构、性能及其结构与性能之间的关系;分子与分子之间的相互作用;分子与分子有限元
介绍有限元法(Finite Element Method, FEM)是一种将连续体视为若干个有限大小的单元 体的离散化集合,以求解连续体热、力、电磁问题的数值方法,其基本思想是将连续的求解区域离散为一组有限个、且按一定方式相互连接在一起