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  • 如何根据您的应用选择不同的采样附件是至关重要的。这其中就包括您需要考虑您的样品是液体的还是气体的;样品的光学密度如何;是要原位测试,还是过程控制,或者是在一个反应腔室内。从应用出发进行附件筛选,海洋光学为您提供众多附件选择,从简单的实验室应用(?#28909;?#27604;色皿和比色皿支架)到复杂的采样工具(?#28909;?#36879;射探头和流动注射装置等等)。

  • 摘要:水体可溶性有机物(也叫黄色物质,CDOM), 直接影响水体光学特性和遥感光谱特征,在水体生态系统、光学遥感、海洋碳循?#20998;?#37117;发挥重要的作用。

  • 每个人都?#19981;?#25317;有控制权,尽管这需要经验和知识来知道如?#38382;?#29992;它。每天,我们都在努力控制我们的个人生活、职业生活和无数其他方面。

  • 差分光学吸收光谱技术,简称DOAS技术(Differential Optical Absorption Spectroscopy) )在20 世纪70 年代由PLATT等人提出,该方法是利用光线在大气中传输时,大气中各?#21046;?#20307;分子在不同的波段对其有不同的差分吸收的特性来反演这些微量气体在大气中的浓度。 到 20 世纪80 年代末,DOAS技术作为一种空气监测系统在欧盟范围内得到了广泛的认可。

  • 杂散光是紫外可见分光光度?#21697;?#24120;重要的关键技术指标。它是紫外可见分光光度?#21697;?#26512;误差的主要来源, 它直接限制被分析测试样品浓度的上限。当一台紫外可见分光光度计的杂散光一定时, 被分析的试样浓度越大, 其分析误差就越大。ASTM 认为: “杂散光可能是光谱测量中主要误差的来源。尤其对高浓度的分析测试时, 杂散光更加重要?#34180;?#26377;文献报道, 在紫外可见光区的吸收光谱分析中, 若仪器有1%的杂散光, 则对2. 0A 的样品测试时, 会引起2%的分析误差。

  • 在开拓精神的驱使下,国?#39318;?#32455;“Under the Pole??#20445;?#31616;称: UTP)通过大胆的方法和持续的创新来达到探索未知世界的目的。

  • 拉曼专题介绍,了解拉曼技术的前世今生。

    拉曼光谱是一种散射光谱。

    拉曼光谱分析法是基于印度科学家C.V.拉曼(Raman)所发现的拉曼散射效应,对与入射光频率不同的散射光谱进行分析以得到分子振动、转动方面信息,并应用于分子结构研究的一种分析方法。

  • 硫酸铵(Ammonium sulfate)又名硫铵,其应用极为广泛。在农业上,硫酸铵一种优良的氮肥(俗?#21697;?#30000;粉),适用于一般土壤和作物。在化工领域,硫酸铵能与食盐进行复分解反应制造氯化铵,与硫酸铝作用生成铵明矾以及与硼酸等一起制造耐火材料。

  • 甲?#35745;?#27833;是在普通汽油基础上添加一定比例的甲醇和其它添加剂构成的“调和油?#34180;?#30002;?#35745;?#27833;分类方法有多种,其中一?#36136;前?#29031;甲醇的含量,将其分为三类:低?#35745;?#27833;(M3-M5)、中?#35745;?#27833;(M15-M30)和高?#35745;?#27833;(M85-M100),M后的数字表示甲?#35745;?#27833;中甲醇的体积百分?#21462;?#28155;加甲醇的优点在于能改?#35745;?#36890;汽油的品质,能提高汽油的辛烷值。同普通汽油、柴油相比,甲?#35745;?#27833;在相同条件下燃烧更充分,尾气中常规CO等污染物与PM2.5微粒?#27431;?#26126;显?#26723;汀?/span>

  • 水质在线监测是实现水环境保护、饮用水安全保障与报警、污水处理和污染物?#27431;?#25511;制、水资源管理等方面的重要基础和有效手段。近年来,随着对水质监测实时性和监测频率要求的逐步提高,传统实验室手动分析已很难满足监测需求,使得光谱在线监测系统得到了快速发展。

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