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技術文章/ Technical Articles

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  • 2026

    3-17

    在催化劑研發、貴金屬回收、三元催化器檢測等領域,鉑(Pt)作為核心貴金屬元素,其含量精準量化直接關系到產品性能、成本控制與品質合規。Pt載量測試儀作為專業的貴金屬含量檢測設備,依托能量色散X熒光光譜(XRF)核心技術,實現對樣品中Pt元素的快速、無損、精準檢測,無需復雜樣品前處理,可直接完成定量分析,廣泛應用于化工催化劑、汽車三元催化器、貴金屬合金、電子元器件等領域,成為行業質量管控與成本優化的核心設備。超高檢測精度與穩定性是Pt載量測試儀的核心優勢。產品搭載高性能X射線探測...

  • 2026

    2-3

    在電子制造、五金加工、航空航天等行業,鍍層質量直接決定產品的耐腐蝕性、耐磨性與使用壽命,而鍍層元素的種類、含量及分布,是評估鍍層質量的核心指標。鍍層多為薄層結構(厚度從納米到微米級),且成分復雜,對分析方法的靈敏度、無損性、分辨率要求高。目前,X射線熒光光譜法(XRF)、能量色散譜法(EDS)、俄歇電子能譜法(AES)是鍍層元素分析的三大常用方法,三者基于不同檢測原理,適配不同鍍層檢測場景,精準支撐鍍層質量管控與工藝優化。X射線熒光光譜法(XRF)是鍍層元素分析中常用的無損檢...

  • 2026

    1-20

    在材料科學、化學、地質學、制藥及納米科技等領域,材料的性能不僅取決于其元素組成,更由其內部原子在三維空間的規則排列——晶體結構所決定。無論是探索新型功能材料的奧秘、鑒別礦物種類、控制藥品多晶型,還是研究材料的應力狀態與微觀缺陷,了解材料的晶體結構與物相組成是通向深層認知的必經之路。X射線衍射儀,作為揭示物質晶體結構最核心、經典的分析儀器,通過精確測量X射線與材料內部晶格相互作用產生的衍射圖譜,將微觀的原子排列信息轉化為宏觀可解析的“指紋”,為材料研究提供了分析手段。技術原理與...

  • 2025

    12-19

    在環境監測、生物醫藥、食品化工等領域,微量成分的精準檢測直接關系到科研突破與產品安全。傳統檢測方法易受干擾、靈敏度不足,難以滿足痕量分析需求。熒光光譜儀憑借高靈敏度、高選擇性、快速分析的核心優勢,成為物質定性定量分析的“精準探針”,為各行業提供高效可靠的檢測解決方案。熒光光譜儀的性能源于其技術原理。設備通過激發光源發射特定波長的光照射樣品,使樣品中的目標物質吸收能量后躍遷至激發態,當物質回歸基態時會釋放出特定波長的熒光。利用高靈敏度檢測器捕獲熒光信號,結合光譜分析系統解析熒光...

  • 2025

    11-18

    確定物質的化學成分是科學研究與工業質檢的基礎。基于能量色散X射線光譜(EDS/EDX)的定性定量元素分析技術,憑借其快速、無損、可同時分析多種元素的優勢,成為進行材料成分判定常用方法之一。它能快速回答材料“含有什么”和“含量多少”這兩個核心問題。核心特點一:快速定性,一鍵鎖定所有元素EDS定性分析極為迅捷。當電子束照射到樣品上,激發出樣品內所有元素的特征X射線。EDS探測器在極短時間內(通常幾十秒)即可收集到完整的X射線能譜。譜圖中的每個峰都對應一個特定的元素。通過軟件的自動...

  • 2025

    10-22

    在機械制造、電子電器、航空航天等眾多領域,鍍層技術憑借其提升材料耐磨性、耐腐蝕性與導電性的優勢,成為延長產品壽命、優化產品性能的關鍵工藝。而鍍層元素分析作為把控鍍層質量的核心技術,從源頭保障鍍層的組分合規與性能穩定。鍍層的性能優劣,根本上取決于其元素構成與含量配比。以常用的鍍鋅層為例,純鋅鍍層雖具備基礎防腐能力,但在嚴苛環境下易失效,而加入鎳、鉻等元素的合金鍍層,防腐性能可提升數倍。元素分析通過X射線熒光光譜、掃描電子顯微鏡等技術,能精準測定鍍層中各類元素的含量,確保鍍層配方...

  • 2025

    10-13

    01背景監測潤滑油、機油及其他機器流體中磨損金屬的存在是一種預防性措施,用于識別發動機潛在問題。早期檢測潤滑油和潤滑脂中的磨損金屬可以避免高價值發動機、齒輪、發電機、渦輪機等設備遭受昂貴損壞和停機。02實驗儀器本應用使用的ARLQUANT’XEDXRF光譜儀配備了一個50kV、50W的銀靶X射線管和最新一代的硅漂移探測器(SDD)。ARLQUANT’X采用初級濾波輻射激發樣品。九種專門設計的濾波器組可優化從F到Am元素的峰背比,確保ARLQUANT’X能夠輕松適應不同應用或元...

  • 2025

    9-11

    材料的化學表征/元素分析是融合元素分析、結構分析、表面分析、性能測試的綜合分析體系,不僅確定元素組成,還探究材料化學結構、元素分布、化學鍵態及化學性能,憑借分析維度全面、信息豐富、深度適配科研需求的優勢,廣泛應用于新材料研發、材料性能優化、表面改性研究、生物材料適配性評估等領域,為材料科學研究與技術創新提供全面數據支撐。?在新材料研發領域,該分析是材料性能與結構關聯研究的核心手段。研發新型功能材料時,需明確元素組成、化學結構與材料性能的內在關系。通過X射線光電子能譜、傅里葉變...

  • 2025

    8-15

    從納米到微米的微小尺度范圍內,薄膜材料呈現出而迷人的特性,這些特性決定了它們在不同領域的廣泛應用前景。納米到微米膜層特征分析作為一項關鍵的表征手段,勾勒出這些薄膜世界的精妙細節。納米級別的膜層具有高的比表面積和量子尺寸效應。以納米涂層為例,其超細小的晶粒尺寸使得表面原子占比大幅增加,從而賦予了材料優異的光學、電學和化學性能。在太陽能電池領域,納米級的減反膜能夠有效減少光線反射損失,提高光電轉換效率;而在傳感器方面,納米薄膜的高靈敏度使其能夠檢測到極低濃度的目標分子,為實現高分...

  • 2025

    6-16

    01引言鑄鐵是一類以碳含量為1.8–4.0%(重量百分比)和硅含量為1–3%(重量百分比)為特征的鐵合金。碳含量對于控制鑄鐵的性能至關重要,碳含量較低的鐵合金則被歸類為鋼。鑄鐵與鋼類似,廣泛應用于多個行業和領域,因此確保其能夠可靠地生產和分析至關重要。在鐵合金的表征中,目前紅外光譜燃燒分析法是測定碳含量的參考技術。然而,隨著探測器窗口技術的進步,能量色散X射線熒光(EDXRF)也成為了一種快速、非破壞性的元素分析方法,可用于碳含量分析。在本應用說明中,使用ThermoScie...

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