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    實驗室分析儀器質譜儀的歷史和發展

    質譜的發展與核物理的早期發展緊密相連,而核物理的早期發展又是建立在真空管氣體放電的技術上。克魯克斯管是從早期用的蓋斯勒管改良而來的,它是一個內部抽成較低氣壓的玻璃管,兩端裝有電極,陰極和陽極之間可以產生10 -100千伏的高壓。克魯克斯管運行時的真空比0.1帕斯卡要低得多,這是射線管實驗——特別是陽極射線研究的必備條件。許多基于克魯克斯管的實驗帶來了原子和核物理方面開創性的研究成果。最著名的是在1895年由威廉·康拉德·倫琴發現x射線。不到年之后J.J.湯姆森通過對陰極射線在電場中的偏轉分析和測量了電子的質荷比m / e。他發現了一種質量只有氫原子(當時已知的最輕的原子)的1/1800卻帶有一個單位負電荷的粒子,這是電子的發現。維恩在1898年通過對陽極射線的分析測量了氫原子核的質量,這是首次對質子的測量。維恩和湯姆森正是質譜法的開創者。如圖是1898年由維恩制造的第一臺質譜實驗裝置。在一個氣壓很低的玻璃管中設置了陰極A和陽極a......閱讀全文

    實驗室儀器旋轉蒸發儀的發展歷史

    1.原始結果公元前350年古希臘時代,亞里士多德研究了蒸餾及冷凝原理,發現了自然界重要的水的循環規律,“通過蒸餾,先使水變成蒸汽繼而使之變成液體狀,可使海水變成可飲用的水”。大哲學家還是一位天才的科學家!牛人從一滴水中看到了全世界,牛頓的蘋果砸出了萬有引力,小析姐突然恍然大悟,沒有成為科學家的關鍵原

    實驗室分析儀器-質譜儀的用法分析介紹

    分離和檢測不同同位素的儀器。儀器的主要裝置放在真空中。將物質氣化、電離成離子束,經電壓加速和聚焦,然后通過磁場電場區,不同質量的離子受到磁場電場的偏轉不同,聚焦在不同的位置,從而獲得不同同位素的質量譜。質譜方法最早于1913年由J.J.湯姆孫確定,以后經 F.W.阿斯頓等人改進完善。現代質譜儀經過不

    實驗室分析儀器-無機質譜儀的應用介紹

    無機質譜儀發展迅速,廣泛用于各領域的分析測試。但是由于無機質譜儀很多測試樣品含量都在超痕量甚至更低,所以對環境要求就非常高,要求整個分析過程流程中都保持非常高的潔凈環境,所以在部分ICP-MS、高分辨質譜以及同位素質譜儀的實驗室都需要為儀器量身定做潔凈實驗室。

    實驗室分析儀器-有機質譜儀的分類

    有機質譜儀主要用于有機化合物的結構鑒定,它能提供化合物的分子量、元素組成以及官能團等結構信息。分為四極桿質譜儀、離子阱質譜儀、飛行時間質譜儀和磁質譜儀等。

    實驗室分析儀器質譜儀器的組成燈絲

    燈絲燈絲,燈泡或電子管內耐高溫的金屬絲,多為細鎢絲,也有用銥或者它們的合金,通電時能直接發光、發熱,或者放射電子、紫外線、形成高能電場或產生高能射線等激發熒光物質、稀有氣體或形成等離子體等,產生各種顏色可見光。?在電子轟擊電離中,用鎢或錸制成的燈絲在高真空中被電流熾熱,發射出電子。在電離盒與燈絲之間

    實驗室分析儀器主要的質譜儀器介紹

    自1912年第一臺質譜儀問世后,經歷了一百多年,質譜技術獲得長足的發展,目前已成為分析化學不可缺少的工具。質譜法所特有的優點是:超微量(樣品取量為微克級);快速(數分鐘之內完成一次測試);能同時提供有機樣品的精確分子量、元素組成和碳骨架及官能團結構信息;既能進行定性分析又能進行定量分析;能最有效地與

    實驗室分析儀器質譜儀器的基本結構

    質譜分析法主要是通過對樣品離子質荷比的分析而實現對樣品進行定性和定量的一種分析方法,實現質譜分析的儀器稱為質譜儀器。一臺質譜儀器通常可分為進樣系統、離子源、質量分析器、離子檢測器、數據處理系統、真空系統等幾大部分,如圖2-1所示。進樣系統按要求把需要分析的樣品裝入或送入離子源。離子源是用來使樣品通過

    實驗室分析儀器氣相色譜色譜法歷史與色譜法的發展

    我們生活中遇到的物質,多數是混合物。若欲知其中各組分為何種物質及其含量是多少,通常有兩種方法:一種是先將各組分分離開,然后對已分離的組分進行測定:另一種是不需將組分分離開,直接對感興趣的組分進行測定。色譜法是屬于前者的分離、分析方法,其原理可比喻為一群運動員在一條泥濘的道路順風賽跑,他們同時起跑后,

    電子顯微技術的簡介和歷史發展

      電子顯微技術是一種利用高分辨率和放大倍率的電子顯微鏡(SEM)對材料進行特征分析如形貌觀察、能量色散X射線分析等分析的技術。 電子顯微技術在計量分析測定、立體觀察、圖像分析、電子工業、缺陷探測等領域都有著廣泛的應用。  簡介  20世紀重大發明之一。  1986年諾貝爾物理學獎授予了電子顯微鏡的

    通信的發展歷史

    1、19世紀中葉以后,隨著電報、電話的發有,電磁波的發現,人類通信領域產生了根本性的巨大變革,實現了利用金屬導線來傳遞信息,甚至通過電磁波來進行無線通信,使神話中的“順風耳”、“千里眼”變成了現實。從此,人類的信息傳遞可以脫離常規的視聽覺方式,用電信號作為新的載體,同此帶來了一系列鐵技術革新,開始了

    辛夷的發展歷史

      元末明初,小店的演藝山周圍、云陽的東花園及西花園和皇后的天橋已有不少辛夷,清雍正年間,辛夷年產5000余公斤,與冬花、山萸肉并稱南召三大特產。建國初期,全縣有辛夷樹8000畝,年產干蕾4.5萬公斤。70年代中期以前,辛夷產品由外貿、醫藥部門獨家收購經營,因受計劃經濟的制約,再加上政治、經濟、社會

    氯的發展歷史

      1774年,瑞典化學家舍勒在從事軟錳礦的研究時發現:軟錳礦與鹽酸混合后加熱就會生成一種令人窒息的黃綠色氣體。當時,大化學家拉瓦錫認為氧是酸性的起源,一切酸中都含有氧。舍勒及許多化學家都堅信拉瓦錫的觀點,認為這種黃綠色的氣體是一種化合物,是由氧和另外一種未知的基所組成的,所以舍勒稱它為“氧化鹽酸”

    離子的發展歷史

      1887年,28歲的 阿侖尼烏斯在前人研究的  基礎上提出了 電離理論。但他的導師,著名科學家 塔倫教授不認同他的觀點,嚴厲抨擊了他的論文,結果 電離學說在數年后才受到公認。阿侖尼烏斯榮獲1903年 諾貝爾化學獎。后來物理學家 德拜對離子作了進一步研究并獲得1936年 諾貝爾化學獎。 等離子態與

    藥理的發展歷史

      遠古時代人們為了生存從生活經驗中得知某些天然物質可以治療疾病與傷痛,這是藥物的源始。這些實踐經驗有不少流傳至今,例如飲酒止痛、大黃導瀉、楝實祛蟲、柳皮退熱等。以后在宗教迷信與邪惡斗爭及封建君王尋求享樂與長壽中藥物也有所發展。但更多的是將民間醫藥實踐經驗的累積和流傳集成本草,這在我國及埃及、希臘、

    透鏡的歷史發展

      歐洲有關透鏡的文字記載,最早出現在古希臘,在阿里斯托芬的戲劇云彩(紀元前424年)中就提到了燒玻璃(一種凸透鏡,可以匯聚太陽光來點火);以《自然史》(Naturalis Historia)一書留名后世的古羅馬作家、科學家,老普林尼(23年–79年)的文字敘述中也表示羅馬帝國知道燒玻璃,并且提及矯

    鈉的發展歷史

      伏特在19世紀初發明了電池后,各國化學家紛紛利用電池分解水成功。英國化學家戴維堅持不懈地從事于利用電池分解各種物質的實驗研究。他希望利用電池將苛性鉀分解為氧氣和一種未知的“基”,因為當時化學家們認為苛性堿是氧化物。他先用苛性鉀(氫氧化鉀)的飽和溶液實驗,所得的結果卻和電解水一樣,只得到氫氣和氧氣

    色譜的發展歷史

    色譜(chromatography)是一種分離的技術,隨著現代化學技術的發展應運而生。20世紀初在俄國的波蘭植物化學家茨維特(Twseet)首先將植物提取物放入裝有碳酸鈣的玻璃管中,植物提取液由于在碳酸鈣中的流速不同分布不同,因此在玻璃管中呈現出不同的顏色,這樣就可以對各種不同的植物提取液進行有效的

    心電圖的發展歷史

      1842 年法國科學家Mattencci 首先發現了心臟的電活動;1872年Muirhead記錄到心臟波動的電信號。1885年荷蘭生理學家W .Einthoven首次從體表記錄到心電波形,當時是用毛細靜電計,1910年改進成弦線電流計。由此開創了體表心電圖記錄的歷史。1924年Einthoven

    鴉片的發展歷史

      在瑞士發掘的公元前4000年新石器時代屋村遺址中,考古學家便發現了“鴉片罌粟”的種子和果實的遺跡,并且屬于人工雜交種植的品種。到公元前3400年,如今伊拉克地盤的兩河流域,人們已經大面積地種植這種作物了,而且給它以“快樂植物”的美名。至少在公元前2160年,鴉片已經成為獸醫和婦科藥品。  已經發

    光端機的歷史發展

      從上個世紀80年代末模擬光端機開始進入中國應用,到2001年開始數字光端機的出現;演繹了經濟發展帶動科學技術進步,科學技術推動經濟發展的過程。  最早出現的模擬光端機主要是采用模擬調頻、調幅、調相的方式將基帶的視頻、音頻、數據等傳輸信號調制到某一載項,通過另一端的接收光端機進行解調,恢復成相應的

    質譜儀器的發展

    從J.J. Thomson制成第一臺質譜儀,到現在已有近90年了,早期的質譜儀主要是用來進行同位素測定和無機元素分析,二十世紀四十年代以后開始用于有機物分析,六十年代出現了氣相色譜-質譜聯用儀,使質譜儀的應用領域大大擴展,開始成為有機物分析的重要儀器。計算機的應用又使質譜分析法發生了飛躍變化,使

    實驗室分析儀器有機質譜儀真空系統的結構和形成方法

    (1)低真空泵???質譜儀器中的低真空泵有兩個用途。一是作為高真空泵——擴散泵或分子泵的前級泵,提供高真空泵正常工作所需要的前級真空;二是預抽真空,為直接進樣系統、間接進樣系統以及離子源或整個儀器暴露大氣后預抽真空,色質聯用時也用于分子分離器抽低真空。由于機械泵的運用范圍是從大氣壓開始,所以適合于作

    穆斯堡爾譜儀發展歷史

      20世紀發現光(電磁波)的共振散射現象;  1929年昆(Kuhn)指出原子核體系也存在著γ共振散射現象;  1958年穆斯堡爾發現了g輻射的共振吸收中的穆斯堡爾效應;  1960年莎皮羅(前蘇聯)提出了穆斯堡爾效應的經典解釋理論;  1960年維謝爾(Visscher)提出了穆斯堡爾效應的量子

    實驗室分析儀器-有機質譜儀的工作原理

    有機質譜儀基本工作原理:以電子轟擊或其他的方式使被測物質離子化,形成各種質荷比(m/e)的離子,然后利用電磁學原理使離子按不同的質荷比分離并測量各種離子的強度,從而確定被測物質的分子量和結構。

    實驗室分析儀器質譜儀器的真空要求分析

    真空系統是質譜儀的重要組成部分,通常情況下質譜儀的離子源、質量分析器和離子檢測器都需要在高真空下工作。如果質譜儀的離子光學系統內部不是一個良好真空狀態,離子在運動過程中就會和真空室內的殘留氣體分子頻繁地發生碰撞,顯著降低儀器的分析靈敏度,并產生一系列的干擾效應,使質譜分析復雜化,造成背景增高、分析誤

    實驗室分析儀器有機質譜儀的日常維護

    1.機械泵和分子泵的維護機械泵的維護主要是更換機械泵油。通過機械泵的油面窗口可以看到泵油的顏色,正常情況下,泵油的顏色應該為無色或者淺黃色如果泵油顏色變暗或呈深褐色,表明泵油的質量下降,需要更換,一般情況下每三個月更換一次。不同公司的泵油不可以混合使用,當需要更換不同公司品牌的泵油時,必須用新泵油潤

    實驗室分析儀器質譜儀器的組成擴散泵

    擴散泵(diffusion pump)是目前獲得高真空的最廣泛、最主要的工具之一。擴散泵是一種次級泵,它需要機械泵作為前級泵。?擴散泵中的油在真空中加熱到沸騰溫度(約為200度)產生大量的油 蒸氣,油蒸氣經導流管由各級噴嘴定向高速噴出。由于擴散泵進氣口附近被抽氣體的分壓強高于蒸氣流中該氣體的分壓強。

    實驗室分析儀器質譜儀的主要技術指標

    一、質量范圍質量范圍是質譜儀所能測定離子質荷比的離子質量范圍。不同用途質譜儀器的質量范圍相差很大,穩定同位素氣體質譜儀的質量范圍通常在1~200之間;固體質譜儀的質量范圍大都在3~380之間;有機質譜儀的質量范圍從幾千到幾萬不等,甚至更高。現在質譜分析中質量范圍最大的質譜儀是基質輔助激光解吸電離飛行

    實驗室分析儀器質譜儀器的組成采樣錐

    兩個錐體通常采用鎳材質制成,但也可采用其他材質,如鉑材質,抗腐蝕能力更強。位于前端的錐通常稱為采樣錐,為減小高溫等離子體對錐體的影響,將其安裝在水冷平板上。?典型ICP-MS的接口截面圖?由于采樣錐在等離子體中逐漸腐蝕(工作一段時間后需更換),同時在高鹽樣品(如海水)分析中,因樣品基體沉積,錐口逐漸

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