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激光诱导击穿光谱(LIBS)是一种先进的元素分析技术,通过高能激光脉冲激发样品表面产生等离子体,并分析其发射光谱来确定样品的元素组成。该技术具有快速、无损、多元素同时检测等优势,广泛应用于材料科学、环境监测、工业质量控制等领域。检测的重要性在于确保产品成分符合标准,提升产品质量,保障生产安全,并为科研和工业应用提供可靠的数据支持。
元素含量分析, 杂质检测, 金属成分鉴定, 非金属成分鉴定, 氧化物含量, 碳含量, 硫含量, 氮含量, 氧含量, 氢含量, 硅含量, 铝含量, 铁含量, 钙含量, 镁含量, 钠含量, 钾含量, 磷含量, 氯含量, 重金属含量
金属材料, 合金材料, 矿石, 土壤, 废水, 大气颗粒物, 陶瓷, 玻璃, 塑料, 橡胶, 涂料, 油漆, 电池材料, 半导体材料, 建筑材料, 食品包装材料, 药品辅料, 化妆品原料, 生物样品, 化石燃料
激光诱导击穿光谱法(LIBS):通过激光激发样品产生等离子体,分析其发射光谱。
X射线荧光光谱法(XRF):利用X射线激发样品,检测其荧光光谱。
原子吸收光谱法(AAS):通过原子吸收特定波长的光来测定元素含量。
电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES):利用等离子体激发样品,分析其发射光谱。
电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS):通过等离子体将样品离子化,进行质谱分析。
火花直读光谱法:通过电火花激发样品,分析其发射光谱。
红外光谱法(IR):利用红外光与样品相互作用,分析其吸收光谱。
拉曼光谱法:通过激光激发样品,分析其拉曼散射光谱。
紫外-可见分光光度法(UV-Vis):利用紫外或可见光测定样品的吸光度。
质谱法(MS):通过离子化样品,分析其质荷比。
气相色谱法(GC):分离并分析气体或挥发性化合物。
液相色谱法(HPLC):分离并分析液体或溶解的化合物。
热重分析法(TGA):通过加热样品,测定其质量变化。
差示扫描量热法(DSC):测定样品在加热过程中的热量变化。
扫描电子显微镜法(SEM):通过电子束扫描样品表面,观察其形貌和成分。
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1.具体的试验周期以工程师告知的为准。
2.文章中的图片或者标准以及具体的试验方案仅供参考,因为每个样品和项目都有所不同,所以最终以工程师告知的为准。
3.关于(样品量)的需求,最好是先咨询我们的工程师确定,避免不必要的样品损失。
4.加急试验周期一般是五个工作日左右,部分样品有所差异
5.如果对于(激光诱导击穿光谱(LIBS))还有什么疑问,可以咨询我们的工程师为您一一解答。
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