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    電感耦合等離子體質譜技術在各行業的應用

    電感耦合等離子體質譜(ICP-MS)具有檢出限低、動態線性范圍寬、干擾少、分析精度高、分析速度快、可進行多元素同時測定等優異的分析性能,已成為痕量和超痕量分析有效的分析手段之一。 基于PlasmaMS 300電感耦合等離子體質譜儀,鋼研納克與多家測試機構合作,開發了適合各行業的分析測試方法,解決了環境介質中痕量重金屬元素檢測,地質礦產中稀土、稀有、稀散元素分析,二次資源中有價有害元素的分析,金屬材料中的痕量化學成分及其分布分析,食品中有毒、有害元素不同形態、價態分析等技術難題。 環境分析測試領域PlasmaMS 300針對地表水、廢水、土壤、沉積物、大氣(廢氣)中顆粒物、固體廢棄物等環境樣品中重金屬元素分析測試及檢測的需求,建立了整體應用方案與分析方法。 地礦樣品測試PlasmaMS 300靈敏度高、精度好、抗干擾能力強,是地質樣品多元素分析強有力的技術。滿足了礦物三稀元素的多元......閱讀全文

    等離子體如何產生以及等離子體的應用

    等離子體的產生主要是靠電子去撞擊中性氣體原子,使中性氣體原子解離而產生等離子體,但中性氣體原子核對其外圍的電子有一束縛的能量,我們稱它為束縛能,而外界的電子能量必須大于此束縛能,才會有能力解離此中性氣體原子,但是,此外界的電子往往是能量不足的,沒有解離中性氣體原子的能力,所以,我們必須用外加能量的方

    等離子體廢氣處理設備的放電等離子體處理

       目前,我國對廢氣處理的重視程度越來越高,越來越多的企業投資于等離子廢氣處理設備。    等離子廢氣處理設備工業尾氣的放電等離子體處理因其自身的特點受到企業的青睞。    下面介紹了一種等離子體廢氣處理設備的放電等離子體處理方法。    等離子廢氣處理設備    等離子廢氣處理設備的放電

    等離子體炬按電弧等離子體的形式怎么區分?

    等離子體炬按電弧等離子體的形式可分成非轉移弧炬和轉移弧炬。

    等離子體質譜儀分類

    等離子體質譜儀分類有多種。1、按分析目的可分:實驗室等離子體質譜儀和工業等離子體質譜儀。2、按質量分析器的時空屬性可分:時間型等離子體質譜儀和空間型等離子體質譜儀。3、按結構可分:臺式等離子體質譜儀和落地式等離子體質譜儀。4、按分析規模可分:小型等離子體質譜儀和大型等離子體質譜儀。5、按用途可分:等

    什么是等離子體

    ??如果連續為物質提供能量,其溫度則會升高,并且物質狀態會從固態變為液態,然后過渡為氣態。如果繼續提供能量,現有的原子殼層則會發生分裂,并產生帶電粒子(帶負電荷的電子和帶正電荷的離子)。這種混合物被稱作等離子體或者“物質的第四態”。簡而言之:在提供能量的情況下物質狀態的變化:固態 ? 液態 ? 氣態

    等離子體及應用

    ?等離子體又叫做電漿,是由部分電子被剝奪后的原子及原子被電離后產生的正負電子組成的離子化氣體狀物質,它廣泛存在于宇宙中,常被視為是除去固、液、氣外,物質存在的第四態。是一種很好的導電體,利用經過巧妙設計的磁場可以捕捉、移動和加速等離子體。等離子體物理的發展為材料、能源、信息、環境空間,空間物理,地球

    等離子體質譜儀簡介

    等離子體質譜儀指標信息1.元素分析范圍在85種以上,同時測定?2.檢出限在ppf及亞ppq數量級?3.精度≤1% 4.線性范圍寬在108內?5.同時測定主成分和微量成分等離子體質譜儀儀器類別0303071402 /儀器儀表?/成份分析儀器?/質譜儀等離子體質譜儀機組簡介包括三大類,具體檢測項目如下:

    等離子體的原理

    等離子體的原理是什么????? 等離子體是氣體分子在真空、放電等特殊場合下產生的獨特現象和物質。典型的等離子的組成是,電子、離子、自由基和質子。就好象把固體轉變成氣體需要能量一樣,產生離子體也需要能量。一定量的離子體是由帶電粒子和中性粒子(包括原子、離子和自由粒子)混合組成。離子體能夠導電,和電磁力

    等離子體光譜診斷

    薄膜材料因其在多個方面的優異性能,使得應用十分廣泛,薄膜的制備有多種方法,磁控濺射法是當今制備薄膜比較常用的一種方法。而用磁控濺射法制備出高質量薄膜的關鍵是薄膜生長過程中的工藝參數選擇與穩定性控制。為此在薄膜生長中的工藝參數對薄膜的各種性能影響方面做了大量探討與研究,如采用真空濺射鍍膜技術在鎳鋅鐵氧

    等離子體所在邊界等離子體對流輸運研究方面取得進展

    日前,等離子體所托卡馬克物理研究室博士生張偉等人在射頻波引起的邊界等離子體對流輸運研究方面取得新進展,相關研究成果發表在核聚變頂級期刊《Plasma Physics and Controlled Fusion》上[Zhang W., Feng Y., Noterdaeme J.-M., et

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