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辽宁省环境土壤监测技术大会于本月20日在东北地区政治、经济、文化和交通枢纽中心的沈阳市举办。港东科技有幸受邀与各位专业嘉宾和业内老师共同参与到这场盛会。众所周知,在诸多危险废物中,石油烃是目前环境中广泛存在的有机污染物之一,包括汽油、煤油、柴油、润滑油、石蜡和沥青等,是多种烃类(正烷烃、支链烷烃、环烷烃、芳烃)和少量其他有机物,如硫化物、氮化物等的混合物。随着经济的发展,人类对能源的需求不断扩大,石油已成为人类最重要的能源之一,在石油的开采、加工和利用的过程中,越来越多的石油可能会进入土壤环境和海洋水质,从而引起环境的破坏。过量的总石油烃一旦进入土壤将很难予以排除,将给社会、经济和人类造成严重的危害,而过量石油烃进入海洋,会在海洋生物体内聚集,随着食物链进入人体,危害人类健康。(会议现场)与会期间,港东科技为本次大会带来了一整套专业的傅里叶变换红外光谱法在测试固体废物中石油烃的解决方案,可以快速准确的响应用户的检测需求,适用于GB5085.6-2007/HJ1051-2019;  同时,为增加会议的互动性,港东科技特别为与会老师提供了精美大礼;(港东科技销售经理王峰 在现场与各位嘉宾老师互动交流)(辽宁省总经销—沈阳捷岛张洪健总经理共同为幸运嘉宾颁奖并祝贺本次大会取得圆满成功)“绿水青山,就是金山银山”,港东科技愿与各位专业老师一起共筑环境检测的坚实堡垒,为振兴...
发布时间: 2021 - 07 - 23
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物体经过较短波长的光照,把能量储存起来,然后缓慢发出较长波长的光,发出的这种光就叫荧光。物质在吸收入射光的过程中,光子能量传递给物质分子。分子被激发,电子从较低能级跃迁到较高能级,形成电子激发态分子。电子的激发态的多重态用2s+1表示,s为自旋角动量量子数的代数和,数值为0或1。分子中同一轨道里所占据的两个电子必须具有相反的自旋方向,即自旋配对。分子中全部电子都自旋配对,即s=0,该分子处于单重态,用S表示。若分子吸收能量后电子跃迁过程中不发生自旋方向的变化,这时分子处于激发的单重态;若跃迁伴随自旋方向改变,这时分子具有两个自旋不配对的电子,即s=1,分子处于激发的三重态,符号T表示。符号S0、S1和S2分别表示分子的基态、第一和第二电子激发单重态,T1和T2则分别表示第一和第二电子激发三重态。下图为分子的激发与失活过程。激发态的分子不稳定,可以通过辐射跃迁(荧光、磷光)和非辐射跃迁(振动弛豫、内转换、外转换、系间窜越)的失活过程返回基态。荧光是分子从第一激发单重态的最低振动能级跃迁到基态各振动能级时所产生的光子辐射,荧光辐射能比激发能量低,荧光波长大于激发波长。荧光发射时间为10-9~10-7s,多为S1→S0跃迁。磷光是分子从第一激发三重态的最低振动能级跃迁到基态各振动能级时所产生的光子辐射,磷光辐射能比荧光辐射能量低,磷光波长大于荧光波长。磷光发射时间为10-4~10s,多为...
发布时间: 2021 - 07 - 07
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此图片来源于《中国青年报》
发布时间: 2021 - 07 - 07
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奋斗创造历史/实干成就未来
发布时间: 2021 - 07 - 01
浏览次数:84
1666年牛顿通过棱镜折射将一束白光分为从紫色到红色的可见光,即著名的太阳光色散实验。将彩色光投影到一个屏幕上出现了一条光带。牛顿使用“spectrum”(光谱)一词来描述这一现象,他之所以采用这个词,是因为棱镜稍被移动时,彩色光带就跳来跳去,其样子使他联想到了“spectres”(幽灵),这是最早的光谱研究,标志着光谱学科的开始。1800年,英国科学家赫歇尔(W. Herschel)将来自太阳的辐射构成一幅与牛顿大致相同的光谱,然后将一支温度计通过不同颜色的光,并且用另外一支不在光谱中的温度计作为参考。他发现当温度计从光谱的紫色末端向红色末端移动时,温度计的读数逐渐上升。令人吃惊的是,当温度计移动到红色末端之外的区域时,温度计读数达到了最高。从实验结果上得到三点启示: 可见光区域红色末端之外还有 看不见的辐射区域存在;这种辐射能够产生热。由于这种射线存在于可见光区域红色末端以外而被称为红外线。
发布时间: 2021 - 06 - 21
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值此端午节来临之际,港东科技祝大家端午节安康,阖家幸福!
发布时间: 2021 - 06 - 11
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荧光最早发现于16世纪中,随着人们对分子荧光原理及其应用的不断加深,分子荧光光谱仪的发展从最初的滤光片的荧光计发展到光栅式荧光分光光度计。而且在实际应用方面实现了与很多附件的联用,如:偏振附件、积分球附件、水浴恒温磁搅拌等。荧光,又作“萤光”,是指一种光致发光的冷发光现象。当某种常温物质经某种波长的入射光(通常是紫外线或X射线)照射,吸收光能后进入激发态,并且立即退激发并发出比入射光的波长长的出射光(通常波长在可见光波段);很多荧光物质一旦停止入射光,发光现象也随之立即消失。具有这种性质的出射光就被称之为荧光。另外有一些物质在入射光撤去后仍能较长时间发光,这种现象称为余辉。分子荧光光谱分析是利用某些物质分子受光照射时所发生的荧光的特性和强度,进行物质的定性分析或定量分析的一种方法。
发布时间: 2021 - 06 - 08
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红外光最早发现于19世纪初,随着人们对红外吸收原理及其应用的不断加深,红外光谱仪的发展从最初的滤光片式红外光谱仪(上世纪50年代),经过棱镜式、光栅式红外光谱仪,现在已经发展到傅里叶变换红外光谱仪,而且在实际应用方面实现了与其它分析方法的联用,如:GC-IR、TG-FTIR等。       同核磁共振光谱、质谱、紫外-可见光谱一样,红外光谱也属于分子光谱,同样是确定分子组成和结构的有力工具。相比其它光谱,红外光谱有着独特的优势。红外光谱法是经典的物质化学结构分析与鉴定方法之一,广泛应用于科研和生产领域。一方面,红外光谱可以给出物质所包含的官能团、结晶态等化学结构信息;另一方面,化学结构不同的物质,对应的红外光谱谱图具有指纹特征性。因此红外光谱法可以鉴别化学物质的官能团结构和化学组成。
发布时间: 2021 - 06 - 08
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2021年4月27日-29日,由辽宁省委组织部及各厅、中科院沈阳分院、沈阳市人民政府主办、东北科技大市场承办的第十九届中国国际人次交流大会-辽宁博览会在沈阳召开,我司作为优选单位积极配合当地科技创新生态建设,并在素材提供、产品布局、洽谈交流等多方面表现优秀,得到了主办方的认可,我们将矢志不移,坚持“吃技术饭,走创新路”的战略不动摇,为推动科技创新发展,实施创新驱动发展贡献自己的一份力量!
发布时间: 2021 - 05 - 11
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