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光谱学

光谱实验室服务

光谱学是一个类的测试研究与样品的相互作用能量,通常以光的形式。

对光谱分析

光谱测试可以给信息化合物和元素出现在样品,是否某些类型的退化发生在一个示例中,结晶度出现在样本的数量和类型,等等。

光谱技术可以结合化学反应执行精度,低水平的分析特定化合物的数量,如甲醛或蛋白质样品中。

光谱分析可以包括无线电、微波、红外、可见,紫外线、x光,甚至伽马辐射,这些是适合样本的识别不同的性质进行了研究。

谱分析方法

电感耦合等离子体(ICP)是一种使用电感耦合等离子体发射光谱学(氩,在我们的例子中)产生兴奋的原子和离子发射电磁辐射波长特性的一个特定的元素。这个发射的强度表明样品中元素的浓度。这种技术的敏感性很高,不同的元素,从1 ppm到10磅。

核磁共振光谱(NMR)使用无线电波来识别结构的聚合物,共聚物,和其他化合物,可以量化的主要组件简单的混合物。

红外光谱等技术傅里叶变换红外(FTIR)光谱学可以识别特定的官能团,聚合物,并通过光谱匹配、添加剂和某些技术可以通过触摸非破坏性的方式测试样品。

可见-紫外可见)光谱学可以识别特定的有机官能团,确定适当的容器不透光,并执行感兴趣的染料或官能团化合物的定量分析。

x射线衍射(XRD)研究了原子结构和安排可以确定的数量和类型结晶度出现在样本。

x射线光子能谱(XPS)分析样品的表面元素内容和可以提供信息的物种形成的分子(如金属铁和氧化铁)

产品我们已经分析了光谱的方法

光谱法的应用

  • 可推断出的药物输送系统的内容
  • 表面氧化
  • 比较多个产品评估的异同
  • 鉴定材料组成
  • 污染分析
  • 监控化学反应的进程
  • 材料认证
  • 元素检测

能量色散谱(EDS)

傅里叶变换红外光谱(FTIR)

电感耦合等离子体-光学发射光谱法(ICP-OES)

核磁共振光谱(NMR)

紫外可见光谱(紫外)

x射线荧光光谱(光谱仪)