凝胶渗透色谱的实验部分
是在一根不锈钢空心细管中加入孔径不同的微粒作为填料。每根色谱柱都有一定的相对分子质量分离范围和渗透极限,色谱柱有使用的上限和下限。
凝胶渗透色谱:原理揭示 凝胶渗透色谱(GPC),这门科学宝藏,以它独特的空间排阻分离法,让复杂样品变得易于理解。GPC的核心是柱状结构,由无数中空小球填料构成,它们就像分子世界的滤网,小分子能轻松穿过,大分子则不得不绕道而行,这样的差异形成了分子间的行程差距,从而实现分离。
凝胶渗透色谱(GPC)法测定聚合物分子量及分子量分布主要内容实验目的实验原理实验仪器实验步骤数据分析思考题实验报告要求实验目的了解GPC法测定聚合物分子量及分子量分布的原理。了解Waters15152414型凝胶渗透色谱仪的构造。掌握GPC法测定聚合物分子量及分子量分布的操作步骤。
不同聚合度的进入孔道不同,按分子大小分开。分子量的多分散性是高聚物的基本特征之一。聚合物的性能与其分子量和分子量分布密切相关。凝胶渗透色谱液相色谱的一个分支,其还可测定聚合物的支化度,共聚物及共混物的组成。
多环芳烃在二氯甲烷正己烷和丙酮等有机溶剂中有较大溶解度,采用二氯甲烷-丙酮(2+1)混合溶剂提取土壤样品中的16种特定多环芳烃,提取液经硅胶层析柱或凝胶渗透色谱净化浓缩定容后GC-MS选择离子检测。 方法适用于土壤沉积物等样品。
凝胶渗透色谱法主 凝胶色谱法图示 要用于有 机溶剂中可溶的高聚物 (聚苯乙烯聚氯已烯聚乙烯聚甲基丙烯酸甲酯等)相对分子质量分布分析及分离,常用的凝胶为交联聚苯乙烯凝胶,洗脱溶剂为四氢呋喃等有机溶剂。
扫描电镜怎么做氧化石墨烯气凝胶的断面图
具体步骤如下:准备样品:将涂层材料嵌入透明树脂中,然后对其进行切割。制备样品:将切割好的样品进行打磨,得到一个平整的样品表面。导电:将样品表面涂上导电粉末,利用金属导线将样品与导电粉末连接起来。扫描电镜拍照:使用扫描电镜来拍摄样品表面的图像,然后进行分析和处理。
要看你氧化石墨烯的质量怎么样,要是插层不够充分,石墨烯层数较多,怎么拍效果都不好,跟石墨一样。氧化石墨烯导电性一般较差,扫描之前可以镀金处理。选点很重要,选一些片状石墨烯边缘位置,可以看清层状结构,又能看到薄膜片状结构。
当然是原子力显微镜AFM,看高度图石墨烯单层不到1 nm。应该说AFM是表征石墨烯材料最方便的手段了。当然,AFM表征的时候应注意区分灰尘盐类和石墨烯分子。当然光学显微镜扫描电镜SEM也可以用来表征石墨烯。还有高分辨率透射电镜HRTEM可以看到石墨烯的蜂窝状原子图像,可以看到氧化石墨烯还原后的缺陷。
氧化石墨烯结构图如下:经过氧化处理后,氧化石墨仍保持石墨的层状结构,但在每一层的石墨烯单片上引入了许多氧基功能团。这些氧基功能团的引入使得单一的石墨烯结构变得非常复杂。
水凝胶sem拍不出多孔结构
1扫描电镜检测是材料微观形貌观察必不可少的研究手段,但水凝胶材料由于含有大量水分或有机溶剂,无法直接放入电镜中观察。电镜工作需要维持高真空环境,而水分在真空中会迅速挥发,导致图像异常甚至电镜故障。因此,对于水凝胶样品,通常需要进行冷冻干燥处理,将水分去除后再进行拍摄。
2将水凝胶样品浸泡在适当的固化剂溶液中,戊二醛或丙醛,在适当的时间和温度下进行固化,使凝胶固化成坚实的结构。使用微刀其他工具,将固化的水凝胶样品切割成适当大小的块状,将块状的水凝胶样品进行必要的前处理,冷冻干燥金属镀膜,以便在扫描电镜下进行观察。
3将陶瓷材料抛光或离子束抛光可以直接观测空隙结构,如导电性非常差可少量喷金【点击了解产品详情】根据应用的目的不同,多孔陶瓷材料的组成也不同,具体包括氧化铝堇青石莫来石海泡石碳化硅氧化锆羟基磷灰石等等。
4而粒径和孔径的测定则通过粒度分析仪或动态光散射仪(DLS),揭示凝胶颗粒大小和分散性,以及比表面积测定仪(BET)测量的比表面积孔隙容积和孔径分布,进一步刻画其微观结构和吸附性能。当然,稳定性测试不容忽视,长时间浸泡实验和pH值变化实验,确保水凝胶在各种条件下的持久性能。
XRDIRSEMEDS及紫外可见吸收的测试原理及具体分析步骤(材料测试...
1XRD:主要是测试材料的物性,晶型的。高级的XRD还可以测试材料不同晶型的组分。
2XRD测量纳米材料晶粒大小的原理是当材料晶粒的尺寸为纳米尺度时,其衍射峰型发生相应的宽化,通过对宽化的峰型进行测定并利用Scherrer公式计算得到不同晶面的晶粒尺寸。对于具体的晶粒而言, 衍射hkl的面间距dhkl和晶面层数N的乘积就是晶粒在垂直于此晶面方向上的粒度Dhkl。
3EDS是能谱仪,是每种元素对应的电子能不同,来鉴别元素,通常是和SEM结合使用,也就是说在SEM上安装EDS附件,在观看形貌时,选择一定区域用EDS打能谱,也就知道了该区域的元素组成。
4XRD的测试原理,是Bragg方程,即nλ=2*d*sinθ,其中λ为入射线波长,d为晶面间距,θ为衍射角。换言之,XRD对于晶体结构的测试才是有效的。因为晶体都会存在其特有的结晶学特征,也就是空间点阵,14种Bravais格子代表了其晶格类型,晶面参数又限定了其节点间的相对数量关系。
5扫描电镜(SEM)基本原理 扫描电镜是利用电子枪发射电子束,高能入射电子轰击样品表面时,被激发的区域将产生二次电子背散射电子吸收电子俄歇电子阴极荧光和特征X射线等信号,通过对这些信号的接受放大和显示成像,可观察到样品表面的特征,从而分析样品表面的形貌结构成分等。