光谱分析是指利用物质与电磁辐射相互作用时产生的特征光谱来确定物质的化学组成、结构和含量的分析方法,具有分析速度快、灵敏度高、选择性好、可进行多元素同时分析等特点,广泛应用于冶金、地质、化工、环保、食品、医药、材料科学、考古等领域。
服务范围
我们的服务面向全国,在北京、上海、天津、石家庄、成都、西安、太原、沈阳、济南、南京、苏州、杭州、合肥、郑州、武汉、长沙、广州、深圳等地区均设有分部。累计为超10万家公检法单位、高校科研机构及企业等客户,提供咨询、分析、检测等技术服务。
光谱分析检测范围
金属材料(钢铁、铝合金、铜合金、镁合金、钛合金、贵金属等)、非金属材料(矿石、土壤、岩石、陶瓷、玻璃、塑料、橡胶等)、液体样品(水质、油品、饮料、血液、尿液等)、气体样品(空气、工业废气、天然气、煤气等)、生物样品(植物、动物组织、微生物等)等。
光谱分析检测项目
元素含量分析(常量元素、微量元素、痕量元素)、化合物组成分析、物质结构分析、纯度分析、浓度分析等。
光谱分析检测方法
原子发射光谱法:利用物质在热激发或电激发下,原子或离子发射特征光谱来判断物质的组成及含量,可对多种元素进行同时分析。
原子吸收光谱法:通过测量气态基态原子对特征辐射的吸收程度来确定物质中元素的含量,具有较高的灵敏度和选择性。
紫外 - 可见分光光度法:基于物质对紫外光和可见光的吸收特性进行分析,用于测定物质的含量、鉴别物质等。
红外光谱法:利用物质分子对红外辐射的吸收,根据吸收峰的位置、强度和形状来确定物质的分子结构和化学组成。
X 射线荧光光谱法:通过测量物质被 X 射线激发后发射的特征荧光 X 射线的波长和强度,确定物质的化学组成和含量,适用于固体、液体、粉末等多种样品。
光谱分析检测标准
GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》
GB/T 6987-2011《铝及铝合金化学分析方法》(系列标准,涉及多种光谱分析方法)
GB/T 9721-2006《化学试剂 分子吸收分光光度法通则(紫外和可见光部分)》
GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》
GB/T 20127-2006《钢铁及合金 痕量元素的测定 第 2 部分:氢化物发生 - 原子荧光光谱法测定砷含量》
GB/T 16597-2019《冶金产品分析方法 X 射线荧光光谱法通则》
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