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紫外清洗仪
仪器信息网紫外清洗仪专题为您提供2024年最新紫外清洗仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括紫外清洗仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的紫外清洗仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合紫外清洗仪相关的耗材配件、试剂标物,还有紫外清洗仪相关的最新资讯、资料,以及紫外清洗仪相关的解决方案。
紫外清洗仪相关的方案
纸层样品的紫外分析测试方案
将纸层样品放在仪器中央(紫外透射玻璃上),开启“透射、反射紫外灯"开关,使样品发出的荧光最清晰明亮。通常反射紫外灯离样品越近,则荧光越强
薄层、纸层紫外分析方案
1、分析观察样品 将电泳好的凝胶或薄层、纸层样品放在仪器中央(紫外透射玻璃上),开启“透射、反射紫外灯"开关,使样品发出的荧光最清晰明亮。通常反射紫外灯离样品越近,则荧光越强。
8071型气相色谱-真空紫外法成品汽油分析仪
本文对GC-VUV(真空紫外光谱法)工程色谱解决方案中的8071型气相色谱-真空紫外法成品汽油分析仪做了相关产品介绍
全自动紫外分光油分析仪 紫外分光光度法 HJ 970-2018 水质 石油类的测定
上海昂林仪器的 OL1040 全自动紫外分光油分析仪是据 HJ 970-2018 水质石油类的测定 紫外分光光度法,在PH≤2的条件下,样品中的油类物质被正己烷萃取,萃取液经无水硫酸钠脱水,再经硅酸镁吸附除去动植物油类等极性物质后,于225nm波长处测定吸光度,石油类含量与吸光度值符合朗伯-比尔定律。
工业用乙二醇紫外透光率的测定方案(紫外分光法)
将试样置于50 mm或10 mm吸收池中,以水为参比,测定其在220 nm,275 nn和 350 nm处的吸光度,计算得到在10 mm光径下试样的紫外透光率。必要时,可通入氢气脱除试样中的溶解氧,再测定其紫外透光率。
紫外可见光谱解决方案
紫外吸收法是基于物质对不同波长的紫外光的吸收来测定物质成分和含量的一门分析技术。其在材料表征中的应用十分普遍,如锂电池正极材料的禁带宽度测定,石墨烯及其衍生物紫外谱图定性分析等。
深紫外测量
空气对深紫外光具有极强的吸收。暴露在空气中测得的深紫外信号通常很弱,所以我们希望通过将光谱仪放入真空或气室,或将气体(例如氩气或氮气)充入光谱仪的光学平台,从而避免空气中的紫外线吸收。Avantes 公司为其AvaSpec光谱仪(例如,StarLine AvaSpec-ULS2048L或SensLine AvaSpec-ULS2048x16)配备了气体充入接口。
紫外荧光测硫仪在LPG总硫含量分析中的应用
作为燃料的液化石油气中的硫含量不仅造成SO,排放及发动机和排气系统的腐蚀,原料中含硫也会引起石油和化学馏分中的一些工艺催化剂中毒。硫含量过高的液化石油气在空气中燃烧时会产生较多的SO?而SO?是一种刺激性很强的、对人体呼道有害的物质,它不仅会污染空气环境,而且会直接对人体产生危害,所以准确地测定液化石油气中的总硫含量具有特别重要的意义。目前现行的国家标准和行业标准中,对液化石油气中总硫含量的检测仅限于氧化微库仑法(电量法),但该方法具有操作复杂、重复性差、分析周期长的缺点,且电解池对水的纯净度要求较高,易受到污染。紫外荧光法相对于氧化微库仑法,分析样品干扰因素较少,结果准确度高,平行性好,操作简单、分析速度快,因此在对液化石油气和天然气中总硫含量的检测中,运用紫外荧光法可大大缩短检测周期,提高检测效率。另--个优点是无需电解液,不需接触叠氮化钠等剧毒试剂,因此用紫外荧光法测定总硫含量更高效、更环保、更优越。当前,国内有SH/T 0689一2000《轻质经及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法》
VIQUA紫外杀菌系统
VIQUA紫外杀菌系统针对雨水收集回用有多种方案,您可以选择带有前置过滤和紫外杀菌器的集成系统,亦可选择独立的紫外杀菌系统以匹配现场应用。
总氮测定仪的检测方法-紫外法
总氮测定仪的检测方法有很多种,下面就给大家简单介绍下紫外法的操作流程:
基于紫外分光光度法的水中油测试方法
矿物油组成中的共轭体系物质在紫外光区有较强的吸收,依据朗博 - 比尔定律,在256nm紫外光波长,可测定油样的吸光度来确定相应油的量。 由于紫外光度法对于油种的敏感性较强,本方法的油样需采用标准物质。
基于紫外分光光度法的水中油测试方法
矿物油组成中的共轭体系物质在紫外光区有较强的吸收,依据朗博 - 比尔定律,在256nm紫外光波长,可测定油样的吸光度来确定相应油的量。 由于紫外光度法对于油种的敏感性较强,本方法的油样需采用标准物质。
紫外可见分光光度计测定纺织品的紫外防护系数
紫外可见分光光度计在纺织品、半导体、光学材料、多层膜的评价等方面具有非常广泛的应用。当紫外线照射到织物上时,一部分被吸收,一部分穿透织物的纤维(包括从织物的空隙中透过),还有一部分被反射。透过织物的紫外线越多,对人体造成的伤害就越大。织物抗紫外线性能的评定方法通常采用分光光度计法。用紫外分光光度计作为辐射源,经单色器色散后的光束照射试样,用积分球收集透过织物的各个方向上的辐射通量,计算出紫外线透射比。
UV-1800紫外可见分光光度计在食品酶分析中的应用
UV-1800紫外可见分光光度计在食品酶分析中的应用UV-1800紫外可见分光光度计在食品酶分析中的应用UV-1800紫外可见分光光度计在食品酶分析中的应用
UV-1100紫外可见分光光度计测材料的光学带隙
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UV-1100紫外可见分光光度法测物质吸收和透过光谱
UV-1100紫外可见分光光度法测物质吸收和透过光谱UV-1100紫外可见分光光度法测物质吸收和透过光谱UV-1100紫外可见分光光度法测物质吸收和透过光谱
防晒霜中紫外线吸收剂检测方案(紫外分光光度计)
炎炎夏日防晒工作必不可少,防晒霜是我们日常必备的化妆品之一,其是指添加了能阻隔或吸收紫外线的防晒剂来达到防止肌肤被晒黑、晒伤的化妆品。本文利用赛默世尔科技的紫外可见分光光度计根据QB/T 2334-1997标准对不同品牌的防晒霜进行了紫外线吸收剂的检测。用95%乙醇将试样溶解,搅拌,静止片刻,取清液作为待测试样。将试样清液倒入比色皿中,以95%乙醇作为空白,采用紫外-可见分光光度计选取280nm~400nm 的波长范围对试样进行扫描。
紫外测油仪检测地下水的动物油脂测定方案
紫外测油仪检测地下水的动物油脂测定方案
UV-1100紫外分光光度法测定啤酒中的双乙酰
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UV-1100紫外可见分光光度法测定二甲脲中的一甲脲
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研究纺织品抗紫外透过性能和测试的必要性
紫外线具有杀菌消毒、促进维生素D合成的功能,对人体钙的吸收有积极作用。 但照射紫外线过量会破坏人体皮肤细胞中的胶质厚度和弹性纤维,引发皮炎、水泡、红斑、黑色素沉积等皮肤病。防紫外线织物广泛应用于夏天野外作业时间长的人员,如军人、交通警察、地质人员、建筑工人以及夏季服装面料及太阳帽、凉伞、防晒衣等等,因此,研究纺织品的紫外透过率是非常有必要的,罗中科技是美国蓝菲光学的纺织品行业总代理,其UV-2000F抗紫外透过率测试仪就可以进行纺织品的紫外透过性能测试。
高效液相色谱法测定化妆品中的15种紫外吸收剂
紫外吸收剂是防晒类化妆品中具有防晒功效的活性物质。目前关于紫外吸收剂的检测方法有高效液相色谱法、液相色谱-质谱联用法、气相色谱-质谱联用法和薄层色谱法。我国2007年的《化妆品卫生规范》中规定了26种紫外吸收剂,并对其中的15种物质给出了高效液相色谱检测方法。但此方法的流动相中使用了较高比例的四氢呋喃,会对PEEK材料造成腐蚀,同时使用高氯酸作为酸性改性剂对色谱柱伤害较大。本文采用天津兰博高效液相色谱系统,在《化妆品卫生规范》的方法的基础上对15种紫外吸收剂的分析条件进行了改进,采用甲醇和甲酸水溶液做流动相,实验结果表明,该方法准确、简便、快速,结果令人满意。
紫外可见分光光度计对防晒霜中 紫外线吸收剂定性测定
炎炎夏日防晒工作必不可少,防晒霜是我们日常必备的化妆品之一,其是指添加了能阻隔或吸收紫外线的防晒剂来达到防止肌肤被晒黑、晒伤的化妆品。本文利用赛默世尔科技的紫外可见分光光度计根据QB/T 2334-1997标准对不同品牌的防晒霜进行了紫外线吸收剂的检测。
紫外光固化胶黏剂固化率研究
哈克流变仪配以专利的流变-红外联用单元将力学测试与分子结构分析同步结合,使得紫外光固化胶黏剂固化率研究更加方便。
紫外分光光度法测试污水中水中油的含量
矿物油组成中的共轭体系物质在紫外光区有较强的吸收, 依据朗博 - 比尔定律,在256nm紫外光波长,可测定油样的吸光度来确定相应油的量。
【仪电分析】轻质白油中芳烃含量的测定-紫外分光光度法
本方法参考依据为NB/SH/T 0913-2015中附录A《轻质白油中芳烃含量的测定 紫外分光光度法》。
UV-1100紫外分光光度法测水中总酚
UV-1100紫外分光光度法测水中总酚UV-1100紫外分光光度法测水中总酚UV-1100紫外分光光度法测水中总酚UV-1100紫外分光光度法测水中总酚
UV-1500紫外分光光度法建苯酚曲线
UV-1500紫外分光光度法建苯酚曲线UV-1500紫外分光光度法建苯酚曲线UV-1500紫外分光光度法建苯酚曲线UV-1500紫外分光光度法建苯酚曲线
UV-1100紫外分光光度法测水中油
UV-1100紫外分光光度法测水中油UV-1100紫外分光光度法测水中油UV-1100紫外分光光度法测水中油UV-1100紫外分光光度法测水中油
高效液相色谱法同时测定化妆品中的11 种紫外吸收剂
测定化妆品中紫外吸收剂的方法主要有:薄层色谱法、气相质谱法和高效液相色谱法4-8。其中,高效液相色谱法使用最为广泛。在2002 年出版的《进口化妆品中紫外吸收剂的测定 液相色谱法》这一标准中,采用甲醇、四氢呋喃和水的混合溶液作为流动相,其中四氢呋喃除了具有较大的毒性外,还容易引起色谱系统的不稳定,导致峰脱尾和新峰的产生等问题9。
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