金属元素含量测定:定量分析样品中特定金属元素的浓度,如铁、铜、锌、铅等,是材料成分控制的核心。
非金属元素分析:对碳、硫、磷、氮、氧等非金属元素进行精确定量,常见于钢铁和合金质量控制。
稀土元素定量:精确测定镧、铈、钕等稀土元素的含量,对高科技材料与催化剂研究至关重要。
有害重金属检测:定量分析环境样品、食品中的汞、镉、砷、铬等有毒重金属污染物。
主量成分分析:确定材料中主要组成成分的含量,例如水泥中的氧化钙、二氧化硅含量。
微量及痕量杂质分析:检测并定量样品中含量极低(ppm甚至ppb级)的杂质元素。
同位素比值测定:通过高分辨率光谱定量分析特定元素的同位素丰度比,用于地质定年与示踪研究。
化合物官能团定量:利用红外光谱等对有机物中特定官能团(如羟基、羧基)进行定量分析。
溶液离子浓度分析:定量测定水溶液或其它液体中特定离子的浓度,如钠离子、钾离子、氯离子等。
薄膜或涂层厚度与成分:结合光谱技术,对材料表面薄膜或涂层的化学成分进行定量及厚度推算。
冶金与金属材料:涵盖钢铁、铝合金、高温合金等金属材料的成分分析与牌号鉴定。
地质与矿产资源:应用于矿石、矿物、土壤、岩石中多种元素的定量分析,辅助找矿与资源评估。
环境监测与保护:对大气颗粒物、水体、沉积物及固体废物中的污染物进行定性与定量监测。
石油化工产品:用于原油、燃料油、润滑油及化工产品中元素组成和添加剂含量的分析。
药品与生物制品:检测原料药、制剂中的活性成分、杂质元素以及生物样品中的微量元素。
食品与农产品安全:定量分析食品中的营养成分、添加剂以及农药残留、重金属污染等安全指标。
半导体与电子材料:对高纯硅、化合物半导体、电子浆料等材料的痕量杂质进行严格控制。
陶瓷与玻璃工业:分析原料及成品中的主次成分,确保产品性能与质量稳定性。
生命科学与临床医学:用于血液、尿液、组织等生物样本中微量元素与代谢物的定量研究。
核工业与放射性材料:对核燃料、核废料中的铀、钚等放射性元素及其同位素进行定量分析。
原子吸收光谱法:基于基态原子对特征谱线的吸收进行定量,适用于大多数金属元素,操作简便。
电感耦合等离子体原子发射光谱法:利用ICP光源激发样品,通过测量特征发射谱线强度定量,多元素同时分析能力强。
电感耦合等离子体质谱法:将ICP与质谱联用,具有极低的检出限和宽动态范围,是痕量超痕量分析的首选。
X射线荧光光谱法:利用X射线激发样品产生次级X射线荧光进行定量,可无损分析固体、液体样品。
紫外-可见分光光度法:基于物质对紫外-可见光的吸收与浓度关系定量,常用于溶液中有机物和部分金属离子的分析。
红外光谱定量分析:依据特定官能团的红外吸收峰强度与浓度的关系,对有机物组分进行定量。
拉曼光谱定量分析:基于拉曼散射强度与 analyte 浓度的关系,适用于水溶液、固体和无损检测。
激光诱导击穿光谱法:利用高能激光脉冲烧蚀样品产生等离子体,通过分析其发射光谱实现快速原位定量。
火花直读光谱法:主要应用于金属固体样品,通过火花放电激发,实现快速、多元素的现场定量分析。
分子荧光光谱法:测量物质被激发后发射的荧光强度进行定量,灵敏度高,常用于生物和医药领域。
原子吸收光谱仪:由光源、原子化器、分光系统和检测系统组成,包括火焰和石墨炉两种主要原子化方式。
电感耦合等离子体发射光谱仪:核心部件包括ICP炬管、射频发生器、分光仪及阵列检测器,实现高温激发与多通道检测。
电感耦合等离子体质谱仪:由ICP离子源、接口、真空系统、质量分析器(常为四极杆)及检测器构成。
波长色散X射线荧光光谱仪:配备晶体分光系统和流气正比计数器或闪烁计数器,分辨率高。
能量色散X射线荧光光谱仪:采用半导体探测器(如硅漂移探测器)直接分辨不同能量X射线,结构紧凑。
紫外-可见分光光度计:主要包含光源、单色器、样品室和光电检测器,用于测量溶液的吸光度。
傅里叶变换红外光谱仪:基于迈克尔逊干涉仪和傅里叶变换技术,扫描速度快,分辨率和灵敏度高。
拉曼光谱仪:主要由激光光源、样品台、光谱仪和CCD检测器组成,可配备显微镜进行微区分析。
激光诱导击穿光谱系统:集成脉冲激光器、光谱采集光学系统、高分辨率光谱仪和高速检测器。
火花/电弧直读光谱仪:包含激发台、高压火花发生器、真空光学系统和光电倍增管阵列,专用于金属样品快速分析。
1、咨询:提品资料(说明书、规格书等)
2、确认检测用途及项目要求
3、填写检测申请表(含公司信息及产品必要信息)
4、按要求寄送样品(部分可上门取样/检测)
5、收到样品,安排费用后进行样品检测
6、检测出相关数据,编写报告草件,确认信息是否无误
7、确认完毕后出具报告正式件
8、寄送报告原件
第三方检测机构,国家高新技术企业,工程师科研团队,国内外先进仪器!