分析原理:在外磁场中,具有核磁矩的原子核,吸收射频能量,产生核自旋能级的跃迁
提供的信息:峰的化学位移、强度、裂分数和偶合常数,提供核的数目所处化学环境和几何构型的信息电子顺磁共振波谱法ESR
分析原理:在外磁场中,分子中未成对电子吸收射频能量,产生电子自旋能级跃迁
提供的信息:谱线位置、强度、裂分数目和超精细分裂常数,提供未成对电子密度、分子键特性及几何构型信息质谱分析法MS
提供的信息:分子离子及碎片离子的质量数及其相对峰度,提供分子量,元素组成及结构的信息
气相色谱法GC分析原理:样品中各组分在流动相和固定相之间,由于分配系数不同而分离谱图的表示方法:柱后流出物浓度随保留值的变化提供
的信息:峰的保留值与组分热力学参数有关,是定性依据;峰面积与组分含量有关反气相色谱法IGC分析原理:探针分子保留值的变化取决于它和
作为固定相的聚合物样品之间的相互作用力谱图的表示方法:探针分子比保留体积的对数值随柱温倒数的变化曲线提供的信息:探针分子保留值与
分析原理:高分子材料在一定条件下瞬间裂解,可获得具有一定特征的碎片谱图的表示方法:柱后流出物浓度随保留值的变化提供的信息:谱图的
分析原理:样品通过凝胶柱时,按分子的流体力学体积不同进行分离,大分子先流出谱图的表示方法:柱后流出物浓度随保留值的变化
分析原理:在控温环境中,样品重量随温度或时间变化谱图的表示方法:样品的重量分数随温度或时间的变化曲线提供的信息:曲线陡降处为样品
失重区,平台区为样品的热稳定区热差分析DTA分析原理:样品与参比物处于同一控温环境中,由于二者导热系数不同产生温差,记录温度随环境
温度或时间的变化谱图的表示方法:温差随环境温度或时间的变化曲线提供的信息:提供聚合物热转变温度及各种热效应的信息
示差扫描量热分析DSC分析原理:样品与参比物处于同一控温环境中,记录维持温差为零时,所需能量随环境温度或时间的变化谱图的表示方法:
热量或其变化率随环境温度或时间的变化曲线提供的信息:提供聚合物热转变温度及各种热效应的信息
谱图的表示方法:样品形变值随温度或时间变化曲线提供的信息:热转变温度和力学状态动态热―力分析DMA
透射电子显微术TEM分析原理:高能电子束穿透试样时发生散射、吸收、干涉和衍射,使得在相平面形成衬度,显示出图象谱图的表示方法:质厚
衬度象、明场衍衬象、暗场衍衬象、晶格条纹象、和分子象提供的信息:晶体形貌、分子量分布、微孔尺寸分布、多相结构和晶格与缺陷等
分析原理:用电子技术检测高能电子束与样品作用时产生二次电子、背散射电子、吸收电子、X射线等并放大成象
谱图的表示方法:背散射象、二次电子象、吸收电流象、元素的线分布和面分布等提供的信息:断口形貌、表面显微结构、薄膜内部的显微结构、微
原理:通过原子化器将待测试样原子化,待测原子吸收待测元素空心阴极灯的光,从而使用检测器检测到的能量变低,从而得到吸光度。吸光度与
原理:利用氩等离子体产生的高温使用试样完全分解形成激发态的原子和离子,由于激发态的原子和离子不稳定,外层电子
会从激发态向低的能级跃迁,因此发射出特征的谱线。通过光栅等分光后,利用检测器检测特定波长的强度,光的强度与待测元素浓度成正比。
X射线是原子内层电子在高速运动电子的轰击下跃迁而产生的光辐射,主要有连续X射线和特征X射线两种。晶体可被用
作X光的光栅,这些很大数目的原子或离子/分子所产生的相干散射将会发生光的干涉作用,从而影响散射的X射线的强度
半岛体育 半岛官网增强或减弱。由于大量原子散射波的叠加,互相干涉而产生最大强度的光束称为X射线的衍射线。
应用已知波长的X射线角,从而计算出晶面间距d,这是用于X射线结构分析;另一个是应用已知d的晶体来测
量9角,从而计算出特征X射线的波长,进而可在已有资料查出试样中所含的元素。
中, 同时两缓冲液中分别插入连有高压电源的电极, 该电压使得分析样品沿毛细管迁移, 当分 离样品通过检测器时, 可对样品进行分析处理。 HPLC
进样一般采用电动力学进样 (低电压) 或流体力学进样 (压力或抽吸) 两种方式。 在毛细管电泳系统中, 带电溶质在电场作用下发生定向迁移, 其表观
迁移速度是溶质迁移速度与溶液电渗流速度 的矢量和。 所谓电渗是指在高电压作用下, 双电层中的水合阴离子引起流体整体地朝负极方向移动的现
质溶液中, 带电粒子在电场作用下, 以不同的速度向其所带电荷相反方向迁移的现象。 溶质的迁移速度由其所带电荷数和分 子量大小决定,另外还
受缓冲液的组成、性质、pH值等多种因素影响。带正电荷的组份沿毛细管壁形成有机双层向负极移 动,带负电荷的组分被分配至毛细管近中区域,
在电场作用下向正极移动。与此同时,缓冲液的电渗流向负极移动,其作用 超过电泳,最终导致带正电荷、中性电荷、负电荷的组份依次通过检测器。
MECC 是在 CZE 基础上使用表面活性剂来充当胶束相, 以胶束增溶作为分配原理, 溶质在水相、 胶束相中的分配系数不同, 在电场作用下, 毛细
管中溶液的电渗流和胶束的电泳, 使胶束和水相有不同的迁移速度, 同时待分离物质在水相和胶束相中 被多次分配,在电渗流和这种分配过程的双
重作用下得以分离。 MECC 是电泳技术与色谱法的结合,适合同时分离分析中
扫描隧道显微镜( STM )的基本原理是利用量子理论中的隧道效应。将原子线度的极细探针和被研究物质的表面作为两个
电极,当样品与针尖的距离非常接近时(通常小于 1nm),在外加电场的作用下,电子会穿过两个电极之间的势垒流向另
原子力显微镜的工作原理就是将探针装在一弹性微悬臂的一端, 微悬臂的另一端固定, 当探针在样品表面扫描时, 探针与样
品表面原子间的排斥力会使得微悬臂轻微变形, 这样, 微悬臂的轻微变形就可以作为探针和样品间排斥力的直接量度。 一束
激光经微悬臂的背面反射到光电检测器, 可以精确测量微悬臂的微小变形, 这样就实现了通过检测样品与探针之间的原子排 斥力来反映样品表面形
俄歇电子能谱学( Auger electron spectroscopy ),简称 AES 俄歇电子能谱基本原理:入射电子束和物质作用,可以激发出原子的内层电子。外层电子向
内层跃迁过程中所释放的能量, 可能以 X 光的形式放出,即产生特征 X 射线,也可能又使核外另一电子激发成为自由电子,这种自由电子就是俄歇
电子。 对于一个原子来说 , 激发态原子在释放能量时只能进行一种发射:特征 X 射线或俄歇电子。原子序数大的元素,特征 X 射线
的发射几率较大,原子序数小的元素,俄歇电子发射几率较大,当原子序数为 33 时,两种发射几率大致相等。因此,俄歇 电子能谱适用于轻元素的