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Beijing Liman Technology Co., Ltd
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Hochreine Graphenanalyse

VerhandlungsfähigAktualisieren am07/26
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Produktname: Hochreine Graphenanalyse Produktnummer: Prodigy Aktualisiert: 2023-06-30 Marke: Produktionsadresse: USA Die Prodigy Hochreine Graphenanalyse ermöglicht die direkte Analyse komplexer Proben, wie Keramik und Glas, Metalloxide, Karbide, Boride und Stickstoffe, schwerlösliche Pulver wie SiC, Edelmetalle und andere hochreine Metalle, Graphenpulver, geologische Rohstoffe, Kernruhstoffe - Uranoxid, Plutoniumoxid, Boden, Schlamm, Kohleaste, Farben usw.

Produktdetails

  Instrumenteinführung
ProdigyHochreine GraphenanalyseKomplexe Proben wie Keramik und Glas, Metalloxide, Karbide, Boride und Stickstoffe, schwerlösliche Pulver wie SiC, Edelmetalle und andere hochreine Metalle, Graphitpulver, geologische Rohstoffe, Kernruhstoffe wie Uranoxid, Plutoniumoxid, Boden, Schlamm, Kohleasche, Farben usw. können direkt analysiert werden, ohne den Auflösungsprozess zu erfordern.
  Hauptmerkmale
ProdigyHochreine GraphenanalyseEs wird ein Treppenraster und ein optisches System mit langer Brennweite verwendet. Die daraus erzielten Leistungssteigerungen bringen die Gleichstrombogenspektroskopie in einen Bereich.
Schnelle Analyse: Alle Elemente werden innerhalb von 60 Sekunden auf einmal angeregt.
2, große Wellenlänge Abdeckung, keine Spektrumstufe überlappen
Hohe Auflösung, kleine Spektrumstörungen: Der L-PAD-Detektor ist viermal so groß wie die herkömmliche Detektorfläche und hat eine Auflösungsfähigkeit, die die Störungen zwischen den Spektren beseitigt.
4. Wirkliche Vollspektrum-Direktlesefunktion
Synchronisierte Hintergrundkorrektur;
b) interne Korrekturfähigkeit;
c, Methode-Linie-Mittelwert-Statistik, mit Höhe, starke schwache spektrale Linie synchrone Messung;
d. Benutzerdefinierte Methoden sind optional.

Hochreines Graphit (auch bekannt als: Schuppenförmiges hochleitbares Kohlenstofftoner) hat hohe Festigkeit, gute Wärmeschockbeständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit, Oxidationsbeständigkeit, kleinen Widerstandskoeffizienten, Korrosionsbeständigkeit und andere Vorteile, ist das ideale anorganische Nichtmetallmaterial. Hochreines Graphit (für die Verarbeitung zur Herstellung von elektrischen Heizelementen, Strukturgießformen, Schmelztiegelschalen für hochreine Metalle, Heizungen für Einkristallöfen, Elektrofunkenbearbeitung von Graphit, Sinterformen, Elektronenrohranoden, Metallbeschichtungen, Graphitiegel für Halbleitertechnik, Grafitanoden für Emissionselektronen, Schließrohre und Quecksilberbogen-Gleichrichter, Tore usw.)
  Anwendungen
1. Bestimmung der Elementzusammensetzung
Eine Röntgenfluorescenzspektrometrie kann zur Bestimmung der Elementzusammensetzung verwendet werden. Diese Technik verwendet Röntgenstrahlen, um die Probe zu stimulieren und ihr Strahlenspektrum zu messen, um den Gehalt und die Art der Elemente in der Probe zu bestimmen.
Analyse der Kristallstruktur
Die Röntgendiffraktionsmethode kann zur Analyse der Kristallstruktur des Materials verwendet werden. Durch die Messung der Intensität und des Winkels der durch die Probe verteilten Röntgenstrahlung kann der Graphenanalyser die Daten auf die Kristallstruktur der Probe auflösen. Diese Technik kann verwendet werden, um Probleme in Bezug auf die Kristallgitterparameter, Veränderungen der Kristallstruktur usw. zu untersuchen.
3. Thermodynamische Eigenschaftsanalyse
Die thermische Gewichtsmethode kann zur Untersuchung der thermodynamischen Eigenschaften von Materialien verwendet werden. Durch die Messung der Qualitätsänderungen der Probe unter unterschiedlichen Temperaturen und atmosphärischen Bedingungen können Informationen über den thermischen Gewichtsverlust des Materials, chemische Reaktionen usw. ermittelt werden. Diese Technik wird häufig zur Analyse der thermischen Stabilität, des thermischen Abbauverhaltens und der Oxidationsreduktionsreaktionen von Materialien verwendet.
4. Analyse der Oberflächeneigenschaften
Die Materialoberfläche kann mit einem Scan-Elektronenmikroskop beobachtet und analysiert werden. Durch das Platzieren der Probe in eine Vakuumkammer und das Scannen eines hochenergetischen Elektronenstrahls auf ihrer Oberfläche können Informationen über die Oberflächenformation, die Struktur und die Zusammensetzung der Probe erhalten werden. Diese Technik wird weit verbreitet in der Untersuchung der Oberflächenformation, der Nanostruktur und der Korngröße verwendet.
5. Analyse der Materialeigenschaften
Das Transmissionselektronenmikroskop kann verwendet werden, um die Eigenschaften von Materialien zu untersuchen. Durch das Platzieren der Probe in einem Vakuumkammer und die Übertragung eines Hochgeschwindigkeits-Elektronenstrahls auf die Probe können hochauflösende Bilder und Elektronendiffraktionskarten der Probe erhalten werden. Diese Technik kann verwendet werden, um Informationen über Struktur, Form, Zusammensetzung usw. von Materialien zu untersuchen.