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珀金埃爾默企業管理(上海)有限公司

17
  • 2025

    04-15

    使用便攜式氣相色譜-質譜聯用儀進行現場燃油分析

    超級摩托車競賽是全球一項極為流行的體育賽事。超級摩托車競賽以其勢均力敵以及戲劇化的結局而風靡全球,每年吸引數百萬人來到賽道現場觀看比賽或觀看電視轉播。試想一下觀看賽車手們以驚人的速度駕駛穿過他們之間的那種激動之情,這項賽事如此備受矚目也就不足為奇了。您是否知道超級摩托車都是基于標準的生產模型,僅對其稍作變動來提高摩托車的性能?而這些細微修改使超級摩托車變得快速而又動力強大—1,000cc發動機可以產生180bhp,最高可達200mph的動力輸出。為了保證比賽的公平、競爭的激烈以及賽場激動人心的氛
  • 2025

    04-15

    珀金埃爾默紅外光譜儀守護生態環境安全

    珀金埃爾默紅外光譜儀在守護生態環境安全方面發揮著重要作用。以下是對珀金埃爾默紅外光譜儀在這一領域應用的詳細闡述:一、珀金埃爾默紅外光譜儀概述珀金埃爾默作為科學儀器和技術提供商,其紅外光譜儀系列具備出色的光譜分析性能,廣泛應用于環保、食品、農林牧漁等多個領域。這些光譜儀包括Frontier系列近紅外、中紅外和遠紅外傅里葉變換光譜儀,以及SpectrumTwo?等型號,它們能夠滿足不同應用場景的需求。二、紅外光譜儀在生態環境保護中的應用1.微塑料檢測:微塑料已成為新型污染物,對生態環境和人類健康構成
  • 2025

    04-14

    汽車行業解決方案-珀金埃爾默

    汽車行業解決方案為了吸引新客戶,汽車制造商基于審美、舒適性、操作、效率以及最重要的安全特性,發明、研制并推出了諸多精彩各異的汽車功能。汽車的每個部件均需依據政府監管規定接受質量檢查,從而有助于確保車輛整體的性能。產品故障與召回成本高昂,不僅體現在經濟層面,還會導致制造商的聲譽與品牌受損。提升質量、效率與安全性的同時降低環境影響做到車輛或車輛零件滿足國際法規或消費者預期,必須在考慮嚴苛的政府監管與環境問題的基礎上,建立嚴格的質量檢測制度,從而確保產品的安全性和有效性。我們憑借多元化產品組合與深厚的
  • 2025

    04-11

    8071 型氣相色譜-真空紫外法成品 汽油分析儀

    8071型Arnel可根據ASTMD8071要求,通過氣相色譜法和真空紫外光譜法(GC-VUV)對成品汽油樣品中的正構烷烴、支鏈烷烴、烯烴、環烷烴和芳烴(PIONA)進行完整的化合物類別表征。主要特點ASTMD8071是一種單柱、單次進樣法,可使用GCVUV1“測定汽車火花點火發動機燃料中的烴類族組成和選擇烴及含氧化合物”。這種有效的方法僅使用簡單的儀器,不需要預柱以及閥切換。ASTMD8071方法利用VUVPIONA+產品解決方案,可提高生產價值,運行時間僅為35分鐘,而且實現了快速的數據自動
  • 2025

    04-09

    PE紅外光譜儀使用與維護的綜合技巧

    PE紅外光譜儀的使用與維護涉及多個關鍵方面,以下是綜合技巧的總結:一、使用技巧1.儀器準備與校準:在使用前,確保儀器處于正常工作狀態,檢查各部件連接是否完好。清潔樣品倉,避免雜質對測量結果的干擾。進行儀器校準,可以通過測量標準物質的紅外光譜來進行,確保測量準確性。2.樣品制備:根據實驗需求和樣品性質選擇合適的制備方法,如壓片法、溶液法等。注意樣品的干燥和清潔,避免水分和雜質對測量結果的干擾。樣品的形態、純度和厚度等因素都會對紅外光譜的測量結果產生影響,因此需要嚴格控制制備過程中的各項參數。3.光
  • 2025

    04-08

    新興太陽能電池技術的挑戰和趨勢-熱分析和聯用技術

    太陽能行業面臨著復雜的政治鏈障礙。從材料短缺到關稅等現實存在以及、監管和供應可能出現的挑戰往往被用作駁斥太陽能有效性的論據的基礎。光伏效應最早于19世紀由法國物理學家Edmond室研制出第一個實用的硅太陽能電池Becquerel發現。1954年,貝爾實驗1。然而,由于研發時間不足太陽能電池效率低下和技術尚不完善。2020年以來,太陽能已成為地球上便宜的可再生能源。國際可再生能源機構2指出,近三分之二(62%)的風能和太陽能等可再生能源比便宜的新礦物燃料價格更低。能農場正在取得業務進展太陽能領域的
  • 2025

    04-07

    ICP-MS分析半導體級化學品

    半導體制造工藝需要用到各種化學品,同時還要不斷降低其中金屬雜質的濃度。電感耦合等離子體質譜(ICP-MS)是分析化學品金屬雜質靈敏的技術之一,也是半導體行業分析工具。為了測定痕量級金屬雜質,大多數化學品都是在稀釋情況下進行分析。然而,ICP-MS的靈敏度受較高濃度的化學品影響,需要使用標準添加法(MSA)來補償靈敏度的變化。在MSA中,將不同量的標準溶液加入到樣品溶液中。這一過程可通過在不同的瓶子中制備加標樣品溶液來完成,或者僅將標準溶液加標到一個瓶中,并在每次分析后添加更多的標準溶液,以此來制
  • 2025

    04-03

    使用NexION 5000 ICP-MS對超純水中的雜質進行快速 超痕量分析

    簡介超純水(UPW)在半導體行業中應用廣泛,而雜質會對半導體產品的質量和總產量產生直接影響。因此,需要對雜質進行控制。電感耦合等離子體質譜(ICP-MS)能夠精確定量低濃度元素,因此常被用于定量雜質的sub-ppt濃度。隨著超純水在半導體設備制造中的廣泛應用,許多實驗室需要在相對較短的時間內得出sub-ppt檢出限,以便快速對超純水中的雜質作出響應。為滿足此類需求,必須先解決干擾問題,因為干擾會影響超低濃度雜質的檢出能力,并縮短樣本到樣本的運行時間。在ICP-MS中,顯著的干擾形式通常是多原子離
  • 2025

    04-02

    電感耦合等離子體質譜儀氫氟酸試樣的直接分析

    1.前言在半導體工藝中,氫氟酸(Hydrofluoricacid,HF)是在晶片清潔和蝕刻工藝中所必需的化學品,并且根據所采用的工藝特性,需要所含的無機雜質含量低于ppt級別的超高純度產品。目前國內半導體工藝中使用的氫氟酸產品的濃度為49%,其無機成分雜質含量級別約為1ppt。在這種超高純無機成分分析中,應用普遍的是電感耦合質譜儀(InductivelyCoupledPlasma-MassSpectrometry,ICP-MS),為了將高含量氫氟酸基質的物理影響最小化,經過3倍至5倍的稀釋過程后
  • 2025

    03-31

    多重四級桿電感耦合等離子體質譜儀 (NexION 5000)對 9.8% 硫酸的分析

    1.前言在半導體工藝中,硫酸(Sulfuricacid,H2SO4)與過氧化氫等氧化劑一同用于去除晶片加工工藝(該工藝采用高分子有機成分)后,表面殘留的有機成分,且根據所采用的工藝特性,需要所含的無機雜質含量低于ppt(萬億分之一)級別的超高純度產品。目前國內半導體工藝中使用的硫酸產品為含量為96~98%,其無機成分雜質含量級別約為10ppt左右。對這種超高純度硫酸中所含的無機成分超痕量分析時,應用普遍的是電感耦合質譜儀(InductivelyCoupledPlasma-MassSpectrom
  • 2025

    03-28

    半導體工藝中主要管控元素的超痕量分析

    1.介紹珀金埃爾默(PerkinElmer)公司開發的技術UCT(通用池技術,原DRC),成為了根本上解決質荷比重疊所致的干擾(多原子干擾)問題的起始點,由于質荷比重疊所致的干涉一直被認為是限制ICP-MS(電感耦合等離子體質譜儀)超痕量無機分析技術的根本。因此UCT技術(通用池技術,原DRC)ICP-MS領域技術發展做出了巨大的貢獻。然而,UTC技術成熟,完成度很高,其基于高能狀態的等離子體(高溫等離子體)開發得出,對于ppq(十億分之一)級別的超痕量無機雜質成分分析過程中,在檢測限(LOD)
  • 2025

    03-27

    采用UV-DSC8000 表征光學膠的 紫外固化過程

    引言:光學粘合劑在很多不宜使用有機溶劑的行業中都有廣泛應用。例如,半導體和芯片制造商不允許有機溶劑沉積在器件上。紫外光源聯用差示掃描分析儀技術(UV-DSC)可以快速分析光固化過程,并且測定固化反應的能量。由于光引發反應速度快且活性高,良好的溫度控制和響應能力對于獲得準確的數據是必需的。功率補償型儀器是這類應用的選擇。實驗無蓋樣品盤一般可以用于UV-DSC實驗,本實驗使用標配石英蓋的定制DSC樣品盤。樣品首先被加熱或冷卻到恒溫溫度并達到平衡狀態。通過Pyris™軟件觸發照射到樣品表面的紫外光源快
  • 2025

    03-26

    珀金埃爾默激光拉曼光譜的技術優勢探討

    珀金埃爾默激光拉曼光譜的技術優勢顯著,這些優勢使得它在多個科研和工業領域中成為不可少的分析工具。以下是對其技術優勢的詳細探討:一、高精度與高分辨率珀金埃爾默激光拉曼光譜儀具備高精度和高分辨率的特性。這得益于其先進的激光器和檢測系統,能夠精確測量和分析拉曼散射光譜,從而揭示樣品的分子結構和化學組成。這種高精度和高分辨率使得激光拉曼光譜在化學結構分析、材料科學、藥物研發等領域具有特別的優勢。二、快速且無損的檢測珀金埃爾默激光拉曼光譜技術是一種快速且無損的檢測方法。它無需繁瑣的樣品準備過程,可直接通過
  • 2025

    03-26

    TMA4000 測量熱膨脹系數

    簡介除少數例外之外,幾乎所有材料受熱時都會膨脹。但是,溫度每改變一度,不同材料的膨脹程度是不同的。由于結構一對于電子、機械、人造衛星、建筑或橋梁等方面一是由多種材料構成的,當受熱或冷卻時,這些結構承受了材料之間的應力。如果它們沒有經過適應膨脹差異的設計,這種應力可能導致斷裂。TMA4000熱機械分析儀(TMA)可以精確測量在程序設定溫度范圍內加熱時樣品尺寸的微小變化(圖1)。它是一臺具有小體積的臺式實驗室分析儀,但對于簡單而精確測量熱膨脹系數(CTE)卻功能強大。它集成了很多特點來實現容易操作的
  • 2025

    03-25

    TMA 4000 在電子工業領域中使用標準測試方法的應用

    背景:電子線路板的主要破壞原因之一是由熱膨脹引起的問題。要防止這種情況發生,電子工程師采用熱導體來發散熱量,用低膨脹性材料來配合低膨脹率的硅片和陶瓷絕緣體的使用。熱機械分析(TMA)長期以來應用于測量線路板、電子元件和組成材料的熱膨脹(CTE)。針對玻璃化轉變溫度、熱膨脹系數變化的點、樣品軟化和應力釋放效應的發生,已經建立起成熟可靠的標準測試方法。對于層狀復合產品,TMA相應的測試方法可以確定在評估升溫過程中材料的分層所需時間。TMA4000的設計大大簡化了上述測試過程,非常適用于測量低膨脹率的
  • 2025

    03-24

    利用紅外顯微鏡檢測和鑒定制造工藝 中的污染物

    引言:制造過程所設計創造的產品只包含所需的組件。有時外物可能作為污染物出現在最終的產品上,而這種意外的污染影響產品質量,甚至導致產品不合格。調查需要確定污是什么,來自哪里。紅外光譜法是主要的鑒別材料屬性的分析技術之一。如果污染物是足夠大,肉眼可見那么簡單(宏觀),則可以在樣品上直接進行紅外測量。然而,在許多行業微小的污染物就會導致產品問題,例如電子行業和聚合物行業。顯微紅外可以檢測、分析和鑒別小到幾微米的樣品,是解決這類問題的理想的工具。一系列顯微紅外測試模式(透射、鏡面反射和衰減全反射(ATR
  • 2025

    03-20

    PE激光拉曼光譜數據處理技巧與分析方法

    PE激光拉曼光譜數據處理技巧與分析方法涉及多個關鍵步驟,以下是詳細的說明:一、數據預處理數據預處理是拉曼光譜數據分析的基礎,主要包括去噪、平滑、歸一化等操作。1.去噪:拉曼光譜數據中常含有高頻噪聲,這些噪聲會影響光譜的清晰度和準確性。去噪可以通過小波變換、傅里葉變換濾波器、高斯濾波器等方法實現,有效去除噪聲的同時保留光譜的重要細節。2.平滑處理:平滑處理可以減少光譜數據的隨機波動,提高光譜的平滑度。常用的平滑方法包括移動平均法和Savitzky-Golay濾波器。Savitzky-Golay濾波
  • 2025

    03-19

    NexION 5000 ICP-MS測試硝酸稀釋液中超痕 量的磷、硫、硅及碘

    1.前言采用PerkinElmer的UCT技術(通用池技術),進一步強化DRC(動態反應池)功能的NexION5000ICP-MS是目前既先進,性能優異的,市面上多重四級桿ICP-MS(QQQQ)。不僅用于控制多原子干擾,還有比其他串接四級桿更強大的質量轉移分析功能,適用于特殊的應用。本應用利用NexION5000QQQQ-ICP-MS,確認在硝酸介質中磷、硫、硅、氯、砷、硒、溴、碘等非金屬性元素的檢測能力。上述元素的檢測在普通ICP-MS系統中比較困難,因為去離子水和硝酸稀釋液中的氮、氧、碳成
  • 2025

    03-18

    利用NexION 2000 ICP-MS對半導體級鹽酸中的雜質進行分析

    引言在半導體設備的生產過程中,許多流程中都要用到各種酸類試劑。其中最重要的是鹽酸(HCl),其主要用途是與過氧化氫和水配制成混合物用來清潔硅晶片的表面。由于半導體設備尺寸不斷縮小,其生產中使用的試劑純度變得越來越重要,這是因為即使是少量雜質也會導致設備的失效。國際SEMI標準規定的是金屬雜質的最大濃度(SEMI標準C27-07081用于鹽酸),而半導體設備的生產商對雜質濃度的要求往往更加嚴格,這樣就給試劑供應商帶來了更大的挑戰。其結果是,分析儀器也必須能夠對更低濃度的雜質成分精確檢測。電感耦合等
  • 2025

    03-17

    如何進行PerkinElmer紫外分光光度計的日常維護?

    進行PerkinElmer紫外分光光度計的日常維護,是確保其長期穩定運行和準確測量的關鍵。以下是一些具體的日常維護步驟和建議:一、清潔與除塵1.外部清潔:定期用干凈的軟布擦拭儀器表面,去除塵土和污漬。注意避免使用有腐蝕性的清潔劑或粗糙的布料,以免損傷儀器表面。2.內部清潔:按照說明書的要求,定期清理反射鏡、透鏡、密封條等光學元件。使用專業的擦紙擦拭,避免用手直接接觸。污染嚴重的光學元件應及時更換。3.防塵措施:使用后,用防塵罩覆蓋整個儀器,并放置在陰涼干燥的地方。定期更換干燥劑,以避免單色器盒的
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