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  • 20224-23
    D8 X射线衍射仪使用中常见的问题及注意事项说明

    D8X射线衍射仪使用中常见的问题及注意事项:1、过滤时有时会出现流动相漏液。可能的原因是滤膜放置不正确和接头有点错位,导致流动相从缝隙中漏出。注意:操作时,应先向滤瓶内倒入少量流动相,观察是否漏液并开始过滤,若未漏液,再向滤瓶中添加流动相。2、超声时,瓶外液体的液面应高于瓶内流动相的液面,否则流动相内的气体可能无法排出液体,气体仍然残留在流动相内,以致开机排气时无气泡排出。3、开机排气结束后,应先将流动相流量调小,再关闭排气阀,否则会导致柱压瞬间升高超过压力上限,致使泵停止工...

  • 20224-12
    怎样计算显微镜的放大倍数?

    高分辨x射线显微镜总放大倍数有两种概念,一种是光学放大倍数,一种是数码放大倍数(只有连接成像设备时才会涉及到数码放大倍数)。1.光学放大倍数。是指我们从显微镜目镜中观测到物体被放大后的倍数。光学放大倍数的计算方式比较简单,即物镜倍数*目镜倍数。例如:体视显微镜的放大倍数计算,连续变倍体视显微镜的物镜通常是0.7-4.5倍,那在10倍目镜的情况下,这台显微镜的总放大倍数为7-45倍;生物显微镜、金相显微镜的计算则更为简单,一般的物镜配置是4倍、10倍、40倍、100倍,目镜常规...

  • 20223-15
    X射线三维显微镜中的景深是什么?

    X射线三维显微镜是一种用于动力与电气工程、电子与通信技术领域的分析仪器。它包括先进的观察、测量、分析、记录、管理以及报告输出等多种高级功能。X射线三维显微镜中的显微镜的景深是什么?显微镜的景深是什么?什么是显微镜的景深?显微镜的景深和相机的景深有什么区别吗?通俗的来说,显微镜通过视场直径内观察到的物体表而凸起的位置与凹下的位置都能够看的很清楚时.那么凸点与凹点之间的高度差就是景深了。一般情况下,高倍物镜景深比低倍物镜的景深小。相机的景深就容易理解多啦,在照相时是指成像画面内近...

  • 20223-8
    如何提高X射线衍射仪X光管的寿命?

    X射线衍射仪是利用X射线衍射原理研究物质内部微观结构的一种大型分析仪器,广泛应用于各大、专院校,科研院所及厂矿企业。X射线衍射仪依靠X光管工作,那你知道如何使X光管的使用寿命更长吗?1.XRD光管的使用寿命可以很长,主要的决定因素在于如何使用和维护;2.XRF光管的使用寿命则主要取决于自然老化,而使用者的影响较小。但是高电流总是不好的。3.XRD光管和XRF光管都希望始终处于工作状态(受热状态),在这种状态下“getter”保持工作状态并且保持良好的真空。4.待机功率尤其是电...

  • 20222-22
    如何提高显微镜的最大分辨率?

    显微镜是由一个透镜或几个透镜的组合构成的一种光学仪器,是人类进入原子时代的标志。显微镜是主要用于放大微小物体为人的肉眼所能看到的仪器。显微镜就是利用短光波来提高分辨力以检视较小物体的。尤其是生物显微镜,在北京显微镜市场十分大,显微镜价格也极具竞争力,物镜分辨力的高低与造象是否清楚有密切的关系。而目镜没有这种性能,因为目镜只放大物镜所造的象。为此,提高显微镜放大率的方法可从以下几个方面考虑:1尽量缩短工作距离。工作距离不能太大,一般保持在5~8mm,以缩短探头接收信号的距离。2...

  • 20222-16
    X射线三维显微镜的光轴调理方法讲解

    X射线三维显微镜的光轴调理:在X射线三维显微镜的光学系统中,光源、聚光镜、物镜和目镜的光轴以及光阑的中心必须与显微镜的光轴同在一直线上,所以在镜检前必须进行显微镜光轴的调理,否则不能达到最佳调理作用。1.光源灯丝调理:老式显微镜需求调理灯泡的方位。现在的新式显微镜的光源已经进行了预定心设置,所以不需求调整。2.聚光镜的中心调整:实际上显微镜光轴调整的要点即是聚光镜的方位调整。首先将视场光阑缩小,用10X物镜调查,在视场内可见到视场光阑的概括,假如不在中心,则使用聚光镜外侧的两...

  • 20221-18
    影响显微镜成象效果最大的象差有哪些?

    显微镜成像效果受很多因素的影响,今天小编给大家介绍的是影响显微镜成象效果最大的象差有哪些?1、球面象差:产生的原因是由于球面单片透镜的中心与边缘厚薄不同,即使是单色光通过时也将产生不同的折射,通过透镜后不焦集于一点,轴上象点被一个弥散的光斑所代替,这就是球面象差。为了改善球面象差,现在都采用复合透镜,即在主透镜前加一发散凹透镜。尽管如此,并不能*消除,因此在使用显微镜是可以通过适当调节孔径光阑的大小加以改善。2、象域弯曲:直立物体通过透镜后得到弯曲的映象,称为象域弯曲。其形成...

  • 20221-11
    谈谈电子顺磁共振波谱仪的工作原理及组成

    电子顺磁共振波谱仪是在强磁场中,原子核发生能级分裂,当吸收外来电磁辐射时,将发生核能级的跃迁,即产生所谓NMR现象。当外加射频场的频率与原子核自旋进动的频率相同时,射频场的能量才能够有效地被原子核吸收,为能级跃迁提供助力。因此某种特定的原子核,在给定的外加磁场中,只吸收某一特定频率射频场提供的能量,这样就形成了一个核磁共振信号。NMR研究的对象是处于强磁场中的原子核对射频辐射的吸收。核磁共振谱仪有两大类:高分辨核磁共振谱仪和宽谱线核磁共振谱仪。前者只能测液体样品,主要用于有机...

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