布鲁克红外光谱仪介绍(中文)

合集下载

布鲁克傅里叶变换红外光谱仪显微镜说明书

布鲁克傅里叶变换红外光谱仪显微镜说明书

HYPERION User Manual
iii
Table of Contents
外部样品腔 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 其它部件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
2 简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
配置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4 显微镜的操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 冷却探测器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 检查信号强度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 观察模式下样品的摆放 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 透过模式下的测量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 反射模式下的测量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 使用 FPA 探测器进行测量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

布鲁克红外光谱仪阿尔法

布鲁克红外光谱仪阿尔法

布鲁克红外光谱仪阿尔法1.引言1.1 概述布鲁克红外光谱仪阿尔法是一款先进的分析仪器,用于测量和分析物质的红外光谱。

它采用了先进的技术,能够提供高质量的红外光谱数据,并广泛应用于各个领域的科学研究和工业生产中。

本篇文章将会对布鲁克红外光谱仪阿尔法进行详细介绍和分析。

首先,我们将对布鲁克红外光谱仪的基本原理进行解释,并介绍其主要构成部分和工作原理。

其次,我们将探讨布鲁克红外光谱仪在化学分析、药物研究、环境监测等领域的应用。

通过对这些应用案例的介绍,我们将展示布鲁克红外光谱仪在各个领域中发挥的重要作用。

本文的目的是全面介绍布鲁克红外光谱仪阿尔法的性能和应用。

通过了解其原理和应用案例,读者将能够更好地理解和利用这款仪器。

同时,我们也将对布鲁克红外光谱仪的未来发展进行展望,探讨其在科学研究和工业生产中的潜力和前景。

在接下来的正文部分,我们将详细介绍布鲁克红外光谱仪的各个方面,包括其结构、工作原理、性能参数等。

通过对这些内容的阐述和分析,读者将能够更深入地了解布鲁克红外光谱仪的特点和优势。

最后,在结论部分,我们将对整篇文章进行总结,并对布鲁克红外光谱仪的未来发展进行展望。

我们相信,通过本文的介绍,读者将能够更加全面地了解和认识布鲁克红外光谱仪阿尔法,并对其在科学研究和工业生产中的应用有更深入的认识和理解。

文章结构部分主要介绍了本文的篇章组织和框架安排。

通过清晰的文章结构,读者可以更好地理解文章内容和思路,并能轻松地找到所需信息。

本篇长文主要分为引言、正文和结论三个部分。

1. 引言引言部分以简要介绍文章的背景和问题为开端,旨在吸引读者的兴趣并引出文章的主题。

在引言部分,我们将依次介绍概述、文章结构和目的三个方面。

1.1 概述文章概述部分将对布鲁克红外光谱仪阿尔法进行概括性的介绍,包括其基本特点和应用领域。

读者通过概述部分可以初步了解文章所要讨论的主要内容。

1.2 文章结构文章结构部分即本节所在的内容。

在这一部分,我们将详细介绍本文的篇章组织和框架安排,包括各个章节的主题和内容概要。

布鲁克红外alpha傅里叶红外光谱仪

布鲁克红外alpha傅里叶红外光谱仪

布鲁克红外alpha傅里叶红外光谱仪布鲁克红外alpha傅里叶红外光谱仪是一种用于分析物质结构的仪器。

它基于傅里叶红外光谱技术,能够对固体、液体或气体样品进行非破坏性的分析和检测。

该仪器采用的是可见光和近红外光谱技术,其工作原理是将待分析的物质通过样品台表面,经过样品极窄洞孔的透光部分,利用光学路径与傅里叶变换来分析样品真实成分。

红外光谱仪通过对不同物质吸收红外光的差异性进行分析,能够识别不同化学品的特征指纹,提供追踪、监测和诊断的技术支持。

布鲁克红外alpha傅里叶红外光谱仪具有以下特点:1.高分辨率:该仪器具有高分辨率,可以提供很多有用的信息。

例如在考察与身体内化学反应相关的药品时,该仪器能够检测到药品分子中的不同化学键。

2.高灵敏度:该仪器具有高灵敏度,可以检测极小样品的化学组成。

因此,它是非常实用的分析仪器,适用于各种科学领域,包括生物医学、环境科学和制药工业等。

3.容易使用:该仪器可以快速且易于使用。

相对于其他化学分析技术,如质谱法等,该仪器无需进行任何前处理的样品制备,具备便捷的操作和分析功效,可以快速地得出结果。

4.无需样品消耗:制备样品往往是科学研究的时间和金钱成本之一。

布鲁克红外alpha傅里叶红外光谱仪解决了这个问题。

这种技术完全不消耗样品,并且可以重复使用检测样品。

5.低维护:该仪器不需要频繁的校准、调整或维护。

这是非常优秀的功能之一,因为将科学家从固定的、繁琐和费时的校准工作中解放出来,从而可以集中精力进行实际的研究。

布鲁克红外alpha傅里叶红外光谱仪在许多不同领域都有应用价值。

例如,在生物体液、药品、食品、化妆品、化学工业品等领域,它被广泛使用。

在制药领域,该仪器被广泛应用于药品开发和制造过程中的质检。

检测药品中重要化合物和杂质的含量是制药过程的重要一环。

在环境科学领域,该仪器可以用来检测水和土壤中的污染物。

并且可以检测到大气颗粒物的化学成分,以确定空气污染的来源和可能的健康风险。

布鲁克红外光谱

布鲁克红外光谱

布鲁克红外光谱
红外光谱是一种非常重要的分析化学技术,它可以用于分析有机分子的结构,以及分析无机分子的性质。

布鲁克红外光谱是一种非常常见的红外光谱技术,它是指在布鲁克红外光谱仪上进行的红外光谱分析。

布鲁克红外光谱仪是一种高级的红外光谱分析仪器,它可以用于分析各种有机分子,以及无机分子的性质。

布鲁克红外光谱仪的工作原理是利用红外光谱的原理,通过对样品进行红外光谱分析,来确定样品的化学性质。

在布鲁克红外光谱仪上进行红外光谱分析的样品可以是固体、液体或气体。

在对样品进行红外光谱分析时,首先需要将样品放置在样品池中,并将红外光源对准样品池。

然后,通过调整仪器的参数,可以使样品吸收红外光谱的波长,并将其转换为信号。

最后,通过对信号进行处理,可以得到样品的红外光谱图。

在布鲁克红外光谱仪上进行红外光谱分析时,有很多因素会影响分析结果。

其中最重要的因素是样品的质量。

如果样品质量不好,那么分析结果就会受到影响。

另外,仪器的参数设置也是影响分析结果的重要因素之一。

如果参数设置不当,那么分析结果也会受到影响。

总的来说,布鲁克红外光谱是一种非常重要的分析化学技术,它可以用于分析各种有机分子和无机分子的性质。

在使用布鲁克红外光谱仪进行红外光谱分析时,需要注意样品质量和仪器参数设置,以确保分析结果的准确性。

布鲁克便携红外光谱仪安全操作及保养规程

布鲁克便携红外光谱仪安全操作及保养规程

布鲁克便携红外光谱仪安全操作及保养规程1. 前言布鲁克便携红外光谱仪是一种用于分析物质成分的仪器,广泛应用于科学研究、工业生产等领域。

为了确保仪器的正常运行和用户的安全,本文档将介绍布鲁克便携红外光谱仪的安全操作和保养规程。

2. 安全操作规程2.1 仪器准备在使用布鲁克便携红外光谱仪之前,用户需要做好以下准备工作:- 确保仪器处于稳定的工作环境,并远离火源和易燃物。

- 检查仪器是否完好无损,如有损坏应及时联系售后服务。

- 确保仪器的电源连接正常,并使用可靠的电源插座。

2.2 操作步骤•步骤1:将待测试的样品放置在仪器的测试台上,并固定好。

•步骤2:按下仪器的电源开关,待仪器启动完毕后进行下一步操作。

•步骤3:根据仪器的界面提示,选择相应的测试模式和参数。

•步骤4:开始测试,并注意观察仪器的运行状态和数据显示。

•步骤5:测试完毕后,及时关闭仪器的电源开关。

2.3 注意事项•注意事项1:操作人员应经过培训并取得相关的操作资质,确保对仪器的正确操作。

•注意事项2:在操作过程中,切勿将手指或其他物体伸入仪器内部,以免造成伤害。

•注意事项3:不得随意更改仪器的参数设置,以免影响测试结果。

•注意事项4:保持仪器的干净整洁,定期清理仪器的外部和内部。

3. 保养规程3.1 日常保养•定期清洁仪器的外壳和测试台,可使用干净的软布擦拭。

•定期检查仪器的电源线和连接线是否有损坏,如有损坏应及时更换。

•定期检查仪器的光源和检测器是否正常工作,如有异常应联系售后服务。

3.2 定期维护•按照仪器的使用说明书进行定期维护操作,如更换灯泡、校准仪器等。

•定期检查仪器的电源供应是否稳定,如有不稳定现象应及时修复。

•委托专业人员进行定期的仪器维护和保养,确保仪器的长期稳定运行。

3.3 注意事项•注意事项1:在进行任何维护操作之前,必须断开仪器的电源并等待一段时间,确保仪器处于安全状态。

•注意事项2:维护操作应由专业人员进行,切勿私自拆卸仪器或更换零部件。

布鲁克TENSOR—27红外光谱仪分析聚丙烯共聚物中乙烯含量的应用

布鲁克TENSOR—27红外光谱仪分析聚丙烯共聚物中乙烯含量的应用

布鲁克TENSOR—27红外光谱仪分析聚丙烯共聚物中乙烯含量的应用【摘要】本文针对聚丙烯共聚物中乙烯含量的分析应用,利用布鲁克TENSOR—27红外光谱仪进行研究。

在引言部分中,介绍了该研究的背景和研究目的。

接着详细介绍了布鲁克TENSOR—27红外光谱仪的工作原理,乙烯含量的分析方法,样品制备和实验步骤。

在实验结果分析中,对实验结果进行了详细讨论。

在总结了布鲁克TENSOR—27红外光谱仪在乙烯含量分析中的优势,并展望了未来的研究方向。

本研究有助于更深入了解聚丙烯共聚物中乙烯含量的检测方法,为相关领域的研究和应用提供了重要参考。

【关键词】布鲁克TENSOR—27红外光谱仪、聚丙烯共聚物、乙烯含量分析、样品制备、实验步骤、实验结果分析、应用优势、未来研究方向1. 引言1.1 背景介绍聚丙烯共聚物是一种常用的工程塑料,具有优异的机械性能和化学稳定性,在工业制造和生活中得到广泛应用。

聚丙烯共聚物的性能受到乙烯含量的影响,因此对聚丙烯共聚物中乙烯含量进行准确分析至关重要。

目前,常用的乙烯含量分析方法包括气相色谱法、核磁共振法和红外光谱法等。

红外光谱法具有快速、准确、非破坏性等优点,是一种常用的分析方法。

传统的红外光谱仪在聚丙烯共聚物中乙烯含量分析中存在一些局限性。

为了解决传统红外光谱仪的局限性,布鲁克公司推出了TENSOR—27红外光谱仪,该仪器具有高分辨率、高灵敏度和快速性能,在聚丙烯共聚物中乙烯含量分析中表现出良好的应用潜力。

本文将探讨布鲁克TENSOR—27红外光谱仪在聚丙烯共聚物中乙烯含量分析中的应用,并对其应用优势和未来研究方向进行探讨。

1.2 研究目的本研究旨在探讨布鲁克TENSOR—27红外光谱仪在聚丙烯共聚物中乙烯含量分析中的应用。

通过对乙烯含量的准确测定,可以帮助我们了解聚丙烯共聚物的结构特性,进而优化生产工艺,提高产品质量。

通过研究乙烯含量与聚丙烯共聚物性能之间的关系,有助于拓展聚丙烯共聚物的应用领域,提高其市场竞争力。

FTIR红外光谱原理及图谱解析资料

FTIR红外光谱原理及图谱解析资料

谱图解析——正己烷
这是指纹区,这一段区间的吸 收有很多的因素,很难解释。 不管多么复杂,利用参考谱图 进行比对,即可对样品进行定 性判断。
谱图解析——正己烷
当四个或更多的CH2基 团在一根链上, 720±10 cm-1是CH2基 团的摇摆振动。
谱图解析——2,3-二甲基丁烷
2,3-二甲基丁烷 与正己烷相比,这两个化合 物均有CH3和CH2基团;而环 己烷却仅有CH2基团。
谱图解析——正己烷
在1455±10cm-1处,是 CH2 的 弯 曲 振 动 峰 吸 收 值(也叫剪刀振动)。
谱图解析——正己烷
在1375±10cm-1,是CH3对称弯曲振 动(也叫“伞”弯曲振动)吸收峰位 置,这个峰通常时很有用的,因为这 个峰比较孤立,比较环己烷的谱图, 最大的差异就是在环己烷谱图中没有 CH3基团的对称弯曲振动峰。
1 4 6 0 cm-1, 是 CH3 的 反 对 称 弯 曲 振动峰(仅显示两个简并模式中 的一个)。
谱图解析——2,3-二甲基丁烷
1380和1365cm-1,是CH3”伞“形弯 曲振动峰,在正己烷中,这是一个 单峰;在2,3-二甲基丁烷中,两个 CH3 基 团 联 在 同 一 个 季 碳 上 , 这 个 峰就裂分成双峰,表明有叔-丁基 基团存在。
红外光谱简单介绍 ...
布鲁克光谱仪器公司 陆兴军
FT-IR: 基本原理 ...
红外光
当一束红外光射到物质上,可能发生:吸收、透过、反射、散射或者 激发荧光(即拉曼效应)。
FT-IR: 基本原理 ...
红外光
不同波段的光连接起来构成成了整个光谱范围。
FT-IR: 基本原理 ...
红外光
光的辐射可以看作是波的运动,波长是两个连续峰之间的距离。

布鲁克原理及谱图解析

布鲁克原理及谱图解析

检查动镜扫描灯 :
闪绿灯 ?
不,是红灯
关闭OPUS-NT,
仪器关闭, 几秒钟后,重新开启仪器, 启动 OPUS-NT.
旁瓣
FT-IR: 基本原理 ...
切趾
旁瓣峰引起峰强度的变化,旁瓣峰削弱了主峰的强度
切趾来减小旁瓣峰的强度
牺牲
分辨率
这意味:切趾函数的选择取决于所需的分辨率
FT-IR: 基本原理 ...
干涉图数据的采集
带宽
HeNe激光信号也用来控制干涉图数据的采集 波长: 632 nm
在激光正弦波过零点 时采集数据。
这个过程,透光率的准确度受到影响。
FT-IR: 基本原理 ...
干涉图数据的采集
尖桩篱栅效应
为了避免尖桩篱栅效应,在FT变换之前必须在干涉图的尾部增加强度值 为0的数据点,这个过程就是所谓:充零。
FT-IR: 基本原理 ...
测试
打开测试窗口

Measure ...Measurement
调入实验参数文件
频率是每秒光波通过的数目。
c
c:光在真空中的速度。
在红外中,经常使用的是波数。
1/
:cm-1
FT-IR: 基本原理 ...
红外光谱仪
每一台傅立叶变换红外光谱仪,由以下几部分构成:一个光源、一个干 涉仪(分束器是它的一部分)以及一个检测器。
FT-IR: 基本原理 ...
红外光谱仪
红外光谱简单介绍 ...
布鲁克光谱仪器公司
FT-IR: 基本原理 ...
红外光
当一束红外光射到物质上,可能发生:吸收、透过、反射、散射或者 激发荧光(即拉曼效应)。
FT-IR: 基本原理 ...
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
选项: 能够与红外光谱仪/质谱联用(可选) 脉冲 TA c-DTA® (计算 DTA 信号, 可选) Super-Res® (速率控制质量变化, 可选)
自动进样器 TG 209 C - ASC 可同时处理多达32个样品的常 规质量测量以及研发的测量。该进样器能够昼夜不间断地运 转,使用户可以做别的工作。
IR 单张谱图
使用OPUS FTIR 软件包,可以很方便地对每一张IR 谱图进行浏 览、处理和评价。
乙酸
4000
3500
3000 2500 2000 波数
HOME
1500
1000
TG/FTIR Applications
谱库检索软件对未知物的鉴定
OPUS 谱库检索软件可以将参考光谱和测量的未知光谱进行对比。 检索结果按照匹配度的大小依次排列,并同时显示出化合物的详细 信息以及它的结构式
▪ Netzsch 热分析用户交流会 ▪ Bruker Optics用户交流会,
Billerca, MA ▪ Bruker Optik GmbH用户交流会,
Entlingen, Germany
HOME
OPUS 4.2 软件更新
最新!
Bruker Optics 发布了最新的软件版OPUS 4.2,它是一套完整FTIR的软件包。
显著的改进
Improved Purge
配置有吹扫接口 最佳的吹扫气流 电子湿度传感器 CO2 和 H2O的去除会得到更加 可靠的谱图检索结果
HOME
TG/FTIR Applications
阿斯匹林®
HOME
TG/FTIR Applications
阿斯匹林®
TG 一阶导数 及 Gram Schmidt
阿斯匹林® 分解过程
O COCH3 O
OH
+ H2O
- CH3COOH
OH O
OH - CO2
OH
乙酰水杨酸(阿斯匹林®)
水杨酸 沸点:1013 mbar, 211°C
苯酚 沸点:1013 mbar, 181°C
HOME
TG/FTIR Applications
两种技术的强强联手
TG/FTIR 介绍
TG 介绍 Netzsch/Bruker 联用系统的优点
产品介绍
Netzsch 热重产品生产线 Bruker FTIR 红外生产线 TG/FTIR 联用系统
TG/FTIR 的应用
阿斯匹林的分解 聚氯乙烯的分解 乙酸钾的分解 抽真空条件下,聚氯乙烯的分解
TG/FTIR 的高级应用
TG 209 C Iris® ASC 自动进样器
Netzsch Products
SIMULTANEOUS TG & DSC/DTA
同时进行热重和 DTA/DSC分析 温度范围: -120°C 到 1650°C 上方进料 可更换的保护管和测量头 可测量腐蚀性气体 毛细管四极质谱仪和FTIR 的联用 STA 409 可加热到 2000°C STA 429 可加热到 2400°C
OPUS 4.2 版本在下列方面对TG/FTIR进行 了改进:
增加了功能基团 增强的3D视图功能 TENSOR 与TG/FTIR 的联用 增强的谱库检索功能
HOME
Netzsch Products
TG 209 热重分析仪
TG 209 C Iris®
最新!
温度范围: (10) 20 到 1000°C 更高的加热和冷却速率 (样品量更大) 高效的分辨率 1 µg (内部: 0.1 µg) 真空密闭系统 直接测量样品温度
Netzsch Products
PHOENIS DSC
Dilatometer DIL 402 C
Thermomechanical Analyzer TMA 202
Dynamic Mechanical Analyzer DMA 242 C
Bruker Optics Products
TENSOR 系列傅立叶变换红外光谱仪介绍
HOME
Advantages of Netzsch/Bruker System
应用支持
Netzsch 与 Bruker 合作,已经有超过 100台TG/FTIR联用的实例。两家公 司均有经验丰富的专职工程师,他们 可以随时帮助用户解决TG/FTIR 联用 技术的难题。你可以通过下列用户会 联系他们:
温度 /°C
600 -1.0
-2.0 500 -3.0
400 -4.0
-5.0 300 -6.0 -7.0 200
-8.0 100
-9.0 60
TG/FTIR Applications
阿斯匹林® 3D 图
阿斯匹林分解的3D红外谱图; 从图中可以明显看到其两个分解步骤
λHOME
TG/FTIR Applications
HOME
Advantages of Netzsch/Bruker System
高度集成软件
软件特点
实时输入IR数据 同步起始及终止 仅使用一台计算机控制 取样自动控制
HOME
Advantages of Netzsch/Bruker System
技术支持
售后服务
Netzsch/Bruker 的安装、调试都 是由专职工程师完成,他们在 TG/FTIR 联用技术领域经验丰富。
中红外光谱仪 中红外、近红外光谱仪
HOME
Bruker Optics Products
TENSOR 系列傅立叶变换红外光谱仪介绍
TENSOR 系列能够完成各种复杂的 研究工作。TG/FTIR 的联用测量得 益于其较高的信噪比(灵敏度)
较高的信噪比(灵敏度)
可靠的操作
适合的价位
可以和红外显微镜、PM-IRRAS以 及其他的高档采样技术联用
TG %失重百分比
TG 的斜线表示以恒定的速率升温时,样品温度 的变化 (如 degree C/min)
TG 曲线记录样品的失重过程
温度 /°C
90.0
600
80.0 500
70.0
60.0
400
50.0 300
40.0
30.0
200
20.0 100
10.0
10
20
30
40
50
60
时间 /分钟
HOME
Bruker 红外光谱仪
Bruker/Netzsch TG/FTIR 接口
Netzsch 热重分析仪
上图显示的是Netzsch TG 209 C Iris® 和Bruker Optics TENSOR 27 FTIR的联用
HOME
TG/FTIR Overview
TGA 内部结构
TG 209 C Iris® 应用实例
化学结构式 (如果有)
化合物的 详细信息
匹配度 (相似性)
未知光谱 和参考光谱 的对比
HOME
TG/FTIR Overview
TG 209 IRIS 与TENSOR 27 FTIR 的联用
最新!
HOME
TG/FTIR Overview
TG 209 IRIS 与 EQUINOX 55 FTIR 的联用
死体积小 没有冷凝点
HOME
TG/FTIR Overview
气体池法兰
气体池特点
MOVIE
TG/FTIR 的气体池易于维护。 左边的动画显示更换 气体池的法兰非常容易。
HOME
Advantages of Netzsch/Bruker System
减压的 TG/FTIR
真空特点
抽真空的作用: 除去氧气 除去杂质气体 降低物质沸点
-2.0 500 -3.0
400 -4.0
-5.0 300 -6.0 -7.0 200
-8.0 100
-9.0
50
60
TG/FTIR Applications
IR的三维图
FTIR 在每一次测量时都记录一张完整的红外谱图,这些数据能以 数字的形式显示。下图显示的是一张IR的三维图。
HOME
TG/FTIR 应用
钟测试 优于40,000:1 峰-峰值, 1 分钟测试
更短的测量时间 更低的检测限
HOME
TG/FTIR Technology
显著的改进
TG/FTIR just became
Ethernet PC connection
更快的数据采集速率
任何一台电脑均适用
HOME
TG/FTIR Technology
HOME
气体出口
加热炉 样品坩埚
可控热电偶 样品热电偶
辐射屏蔽层 抽真空
样品气 ( 1 、 2)
水冷 样品支架
真空密封腔
微量天平
保护气体
TG/FTIR Overview
接口模件的结构
热电偶
适配器 热电偶
传输线 热电偶
加热炉
样品
气体出口
样品架
TG
FTIR 气体池
HOME
TG/FTIR Overview
接口模件气体池设计
排气阀
热电偶
气体进口
SS case
池体积小: 8.7 ml 光程: 123 mm
加热元件
HOME
双重窗片
TG/FTIR Overview
气体池发兰
聚四氟乙烯绝缘层 压缩螺母
SS 法兰 KBr 窗片 ZnSe 窗片
聚四氟乙烯垫
HOME
TG/FTIR Overview
TG 失重曲线
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40
TG /%
Gram Schmidt
90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0
相关文档
最新文档