反应强定仪

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反应强定仪相关的厂商

  • 400-860-5168转2834
    康宁公司是特殊玻璃和陶瓷材料的全球领导厂商。基于170多年在材料科学和制程工艺领域的知识, 康宁创造并生产出了众多被用于高科技消费电子、移动排放控制、通信和生命科学领域产品的关键技术。在过去的30多年,中国已向康宁提供了许多优秀的人才,他们的技术专长得以将康宁的创新技术引入中国市场。这一伙伴关系取得了卓越的成果。 康宁反应器技术于2002年在位于法国枫丹白露的康宁欧洲技术研究院创立,是一项颠覆传统化工过程的创新技术,从本质上解决化工过程安全和效率问题。全球的团队二十年来孜孜不倦、持续研发,为行业从连续流工艺研发、工艺优化到工业生产连续化、自动化系统提供专业的服务,截止目前全球安装了800多台套反应器系统,验证2500多个连续流反应。更多信息,请关注我们的公众号--康宁反应器技术或登陆我们的网站:康宁中国网站:http://www.corning.com/cn/sc/index.aspx 康宁反应器技术网站:http://www.corning.com/reactors
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  • 大连通达反应釜厂(0411-82388764),是具有生产资质的高压釜、实验室反应釜的专业生产厂家。许可证编号是:TS2221210-2011。大连通达反应釜厂致力于开发、生产各种高压釜、实验室反应釜。主导产品CJF系列强磁力搅拌反应釜、实验室反应釜品种规格齐全、标准化程度高。近年来采用了国内外先进技术,在高压釜、实验室反应釜设计加工方面进行了一系列的改进,采用新型磁力偶合驱动技术,力矩传递,无需机械构件,介质完全处于静密封的密闭容器中,操作过程中无介质泄露之虞。“科技领先,人才为本”是本厂始终围绕的主体,也是本厂优于其他厂家的根本所在。本厂拥有一批具有三十多年生产、设计、研究实验经验的资深专家,其研究的许多成果获得科研单位、生产厂家的好评。其中两个产品被列为技术创新基金支持对象,颁发了科技成果证书。企业遵循质量第一、信誉第一、服务第一、用户第一的原则,用先进的专业技术,精细的加工工艺,严格的出厂检查,确保生产符合国际标准、安全可靠的一流产品。多年来企业以顾客的需要为己任,以合理的价格,顾客满意的售后服务,赢得了广大用户的信任和支持,用户遍及二十多个省市和自治区。大连通达反应釜厂全体员工愿与海内外有识之士同发展,共创美好未来。
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  • 百仑生物科技有限公司专注于生物制药及生物工程行业,生产服务涵盖:高标准卫生级容器及模块化工艺装备的研发、设计、制造及验证;制药厂/车间的安装及验证服务;生物及医药工程设计及咨询服务;致力于成为国内领先的生物制药工程整体方案解决服务商。具有一类和二类压力容器设计/制造资质、压力管道安装资质,通过了美国ASME U STAMP认证和ISO9001质量管理体系认证,设有高标准卫生级容器生产线和工艺系统装备集成生产线,根据客户需求完成工艺系统单元的模块化设计、制造加工与装配集成,具有丰富的大型工艺系统装备集成及验证经验。我们提供0.1L-1000KL体积不等的生物反应器,伴随着中国梦的实现、我们的设备也走向世界,我们的产品面向欧美、东南亚、非洲、南美、俄罗斯等世界各个国家和地区。
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  • 聚醚多元醇羟值电位滴定仪CT-1Plus在化学工业的广阔领域中,聚醚多元醇作为一种重要的原材料,其性能指标的准确测定对于产品质量控制和应用开发至关重要。其中,羟值是衡量聚醚多元醇品质的关键参数之一。聚醚多元醇的羟值反映了其分子结构中羟基的含量,直接影响着聚醚多元醇的化学性质和应用性能。准确测定羟值,能够为生产过程提供有力的质量保障,为产品的研发和应用提供科学依据。而在聚醚多元醇羟值的测定中,CT-1Plus电位滴定仪以其可靠的性能脱颖而出。首先,CT-1Plus电位滴定仪在测定数据的准确性方面表现非凡。其配备的高精度计量管、灵敏的pH-102复合电极以及科学的滴定方法,确保了每一次测定都能得到精准的数据结果。在实际测试中,严格控制各种参数,如最小滴定体积为10μL,最大滴定体积为100μL,搅拌速度为200,每滴间隔为1000ms,终点模式采用微分判定且微分设置为200。同时,结合特定的试剂配置,包括滴定度为0.0850mol/L的TBAOH标准溶液、乙腈/水溶剂以及p-TSI反应剂,使得测定过程更加科学、准确。其次,该仪器在重复性方面也很出色。通过对多份样品的测定,结果显示具有高度的一致性。无论是在相同的实验条件下对同一样品进行多次测定,还是对不同批次的样品进行测定,CT-1Plus电位滴定仪都能给出稳定可靠的羟值结果。这种良好的重复性为生产过程中的质量监控提供了坚实的基础,确保了产品质量的稳定性。再者,CT-1Plus电位滴定仪的可靠性更是毋庸置疑。其先进的技术和精良的制造工艺,保证了仪器在长时间使用过程中的稳定性和耐用性。无论是在实验室的日常检测中,还是在大规模的生产质量控制环节,该仪器都能始终如一地发挥出色的性能。在测定过程中,先取适量聚醚多元醇样品于100mL的滴定杯中,加入10mL乙腈溶液溶解样品,接着加入10mLp-TSI溶液反应,然后加入0.5g水去除剩余反应剂,再加入30mL乙腈后,将滴定杯置于滴定台上,插入电极和滴定头,设置好仪器参数后用TBAOH标准溶液滴定至终点。在环境温度为25℃、环境湿度为51%的条件下,仅需5分钟即可完成测试,得出准确的羟值结果。总之,CT-1Plus电位滴定仪为聚醚多元醇羟值的测定提供了一种高效、准确、可靠的解决方案。选择CT-1Plus电位滴定仪,就是选择品质与精准,让您的聚醚多元醇质量控制更加轻松、高效。
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  • 装置概述固定床催化剂评价装置主要用于的加氢工艺研究,该装置设计有一个316L材质反应器,反应器配备三段电加热系统。装置主要有气体进料单元、反应单元和尾气处理单元。该装置使用温度140℃反应器设计温度500℃,使用压力3~7mpa设计压力10mpa。装置按照实验室试验装置进行设计建造,要求室内使用装置主要仪表及管阀件均采用知名品牌优质产品,装置非标采用耐腐蚀材质,装置采用PLC控制系统,配置多级关键的保护系统,确保装置的设备和操作人员的安全。设计目标为贵方建立高质量高水平的,适应于高温高压连续反应的试验装置。装置的整体水平要求自动化程度高,数据精确度及重复性好,安全可靠并能长周期稳定运行。 界区分界点为试验装置框架边沿外1米与需方原料气、原料液管道连接,管道采用卡套连接,甲方提供原料气、原料液总管到界区的全部工作和辅件。要求装置自控箱柜与框架放置在一起,自控间与自控箱柜之间的直线距离在10米内,超过10米,乙方有权收取合同外的电缆、信号线的费用,甲方负责此部分的桥架和墙动图等工作。个甲方提供总电源,总电源到自控箱柜的电缆和电缆连接工作由甲方负责乙方提供装置需要的用电功率。 设计参数1、 设计压力: 10MPa 反应器设计温度: 500℃ 2、 催化剂填装量:30ml 泵量程:001~10ml/min(使用4.5~75g/h)3、 H2 : 0.5-10ml/min 10-500ml/min100~5000ml/min(使用 9000~16000ml/h)控制要求电气仪表控制精度:1%FS温度控制精度: ±1℃ 流程简述气体进料单元装置共有1路气路经过滤器过滤、减压阀控制压力后,由质量流量计计量后进入气体分散罐,混合后的气体进入反应器。反应单元预热器与反应器之间有伴热带,预热后的原料进入反应器进行反应,反应器为316L材质,反应器配备三段电加热系统。反应器设计温度500℃,设计压力10MPa。反应器配有精密压力表、安全阀和压力传感器。
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  • 装置概述固定床催化剂评价装置主要用于的加氢工艺研究,该装置设计有一个316L材质反应器,反应器配备三段电加热系统。装置主要有气体进料单元、反应单元和尾气处理单元。该装置使用温度140℃反应器设计温度500℃,使用压力3~7mpa设计压力10mpa。装置按照实验室试验装置进行设计建造,要求室内使用装置主要仪表及管阀件均采用知名品牌优质产品,装置非标采用耐腐蚀材质,装置采用PLC控制系统,配置多级关键的保护系统,确保装置的设备和操作人员的安全。设计目标为贵方建立高质量高水平的,适应于高温高压连续反应的试验装置。装置的整体水平要求自动化程度高,数据精确度及重复性好,安全可靠并能长周期稳定运行。 界区分界点为试验装置框架边沿外1米与需方原料气、原料液管道连接,管道采用卡套连接,甲方提供原料气、原料液总管到界区的全部工作和辅件。要求装置自控箱柜与框架放置在一起,自控间与自控箱柜之间的直线距离在10米内,超过10米,乙方有权收取合同外的电缆、信号线的费用,甲方负责此部分的桥架和墙动图等工作。个甲方提供总电源,总电源到自控箱柜的电缆和电缆连接工作由甲方负责乙方提供装置需要的用电功率。 设计参数1、 设计压力: 10MPa 反应器设计温度: 500℃ 2、 催化剂填装量:30ml 泵量程:001~10ml/min(使用4.5~75g/h)3、 H2 : 0.5-10ml/min 10-500ml/min100~5000ml/min(使用 9000~16000ml/h)控制要求电气仪表控制精度:1%FS温度控制精度: ±1℃ 流程简述气体进料单元装置共有1路气路经过滤器过滤、减压阀控制压力后,由质量流量计计量后进入气体分散罐,混合后的气体进入反应器。反应单元预热器与反应器之间有伴热带,预热后的原料进入反应器进行反应,反应器为316L材质,反应器配备三段电加热系统。反应器设计温度500℃,设计压力10MPa。反应器配有精密压力表、安全阀和压力传感器。
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  • 破解“薛定谔的化学反应”新型核磁共振方法来了
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 什么是“ span style=" color: rgb(227, 108, 9) " 薛定谔的化学反应 /span ”? /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 薛定谔的猫是奥地利著名物理学家薛定谔提出的一个思想实验, /strong 是指将一只猫关在装有少量镭和氰化物的密闭容器里。镭的衰变存在几率,如果镭发生衰变,会触发机关打碎装有氰化物的瓶子,猫就会死;如果镭不发生衰变,猫就存活。根据量子力学理论,由于放射性的镭处于衰变和没有衰变两种状态的叠加, strong 猫就理应处于死猫和活猫的叠加状态。这只既死又活的猫就是所谓的“薛定谔猫” /strong 。但是,不可能存在既死又活的猫,则必须在打开容器后才知道结果。 strong 很多化学反应需在避光或密闭容器内完成,有些反应也无法直接监测,只有在反应后检测,才知道结果。所以,在容器打开前,或在检测结果出来前,谁都不知道化学反应是否成功,那么化学反应就理应处于既成功又失败的叠加状态,或可以把这种状态称为 span style=" color: rgb(227, 108, 9) " “薛定谔的化学反应” /span 。 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 但近日,一种新型核磁共振方法破解了这种状况。 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 约翰内斯· 古腾堡大学美因茨大学(JGU)和亥姆霍兹研究所美因茨大学(HIM)的科学家与来自俄罗斯新西伯利亚的访问研究人员合作,开发了一种观察化学反应的新方法。 /strong 该技术负责人Dmitry Budker教授说:“ strong 这项技术有两个优点。首先,我们能够分析金属容器中的样品,同时可以检查由不同类型的成分组成的更复杂的物质。 /strong ”基于美因茨的小组。“我们认为我们的概念在实际应用中可能非常有用。” /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 核磁共振(NMR)被广泛应用。在化学领域,核磁共振光谱法通常用于分析目的,而在医学领域,磁共振成像(MRI)用于观察体内的结构和新陈代谢。作为化学技术,NMR光谱用于分析物质的组成并确定其结构。经常使用高场NMR,它可以对样品进行无损检查。但是,该方法不能用于观察金属容器中的化学反应,因为金属可以起到屏蔽作用,从而防止较高频率的穿透。因此,NMR样品容器通常由玻璃,石英,塑料或陶瓷制成。此外,含有一种以上组分的异质样品的高场NMR光谱往往很差。有一些更高级的概念,但是这些概念通常具有以下缺点:它们无法对反应进行原位监视。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 提出使用零场至超低场磁共振作为解决方案 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 因此,由德米特里· 布德克(Dmitry Budker)教授领导的研究小组建议使用零场至 strong 超低场核磁共振(ZULF NMR) /strong 来解决这些问题。在这种情况下, strong 由于没有强外部磁场,金属容器将不会产生屏蔽作用。该研究小组在实验中使用了钛试管和常规玻璃NMR试管进行比较。 /strong 在每种情况下,将富含对位氢的氢气鼓入液体以引发其分子与氢气之间的反应。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 结果表明,使用ZULF NMR可以轻松监测钛管中的反应。在连续鼓入对氢气体的同时,可以高光谱分辨率观察正在进行的反应的动力学。“我们预计ZULF NMR将在操作和原位反应监测的催化领域以及在现实条件下化学反应机理的研究中得到应用,”研究人员在发表在领先科学期刊Angewandte Chemie上的文章中写道。 /p
  • 科学岛团队发明一种质谱仪灵敏度增强的四极离子漏斗反应管
    近日,中科院合肥研究院健康所医用光谱质谱研究团队发明了一种质谱仪灵敏度增强的四极离子漏斗反应管,该反应管利用射频电场实现管内离子的高效反应和聚焦引导,进而提升质谱类仪器的灵敏度。相关研究结果发表在国际分析领域TOP期刊Analytical Chemistry上。   质子转移反应质谱(PTR-MS)技术在生物医学、环境科学、食品科学、公共安全等领域都有着重要的应用潜力,但灵敏度是限制其应用的重要指标之一。发展灵敏度增强技术,让PTR-MS“闻”出更细微的气味世界,是团队追求的方向之一。   医用光谱质谱研究团队提出了一种聚焦四极离子漏斗反应管新技术,将传统的圆环电极改为四分环电极,并通过孔径逐渐缩小的漏斗状组合设计,实现射频电场下离子的高效聚焦引导。实验表明,聚焦四极离子漏斗反应管相比于传统直流反应管,让PTR-MS灵敏度提升了13.8-87.9倍,相比于传统离子漏斗反应管,让PTR-MS提高了1.7-4.8倍。团队已围绕该技术申请了专利,并将该新技术应用到高端PTR-MS质谱仪中。聚焦四极离子漏斗也可用于其他化学电离质谱的灵敏度增强,以及其他类型质谱仪的离子聚焦引导。   本文的第一作者是健康所博士研究生鲍珣,通讯作者为中科院青促会会员沈成银研究员和健康所张强领博士后。本研究得到了国家自然科学基金、中国科学院青年创新促进会、安徽省重点研发计划、合肥研究院院长基金等项目的支持。
  • 合肥研究院制备单根可视化的表面增强拉曼光谱纳米反应器
    近日,中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所刘锦淮课题组的研究员杨良保等人成功制备了单根可视化的表面增强拉曼光谱(SERS)纳米反应器,并利用其监测及检测了等离子驱动和小尺寸金纳米颗粒催化的两种化学反应。该成果不仅实现了对两种催化体系的检测及监测,对设计更好的SERS活性平台及监测催化体系有重要意义。相关成果发表在英国皇家化学会《化学通讯》杂志上(Chem. Commun. 2015, DOI: 10.1039/C5CC03792A)。   近几年,监测等离子体驱动及金纳米颗粒催化的反应受到广泛关注,因此研究人员设计并拓展了各种各样的监测体系。众所周知,表面增强拉曼光谱(SERS)已经成为一个强大的分析方法。与其他的振动光谱相比,SERS技术不仅可以提高检测的灵敏度,更重要的是它还可以提供分子的指纹信息。这些优势使得SERS成为检测及监测催化反应的最佳分析工具。但是,大多数纳米结构作为SERS活性基底,依然存在着热点的构筑不均、纳米结构容易团聚等问题,这些问题使得SERS检测的重现性差。   针对上述问题,智能所科研人员设计了一种杂化的双金属纳米结构,可以将两种金属的特性结合到一个纳米结构中:以一维的银纳米线为模版,将合成的小尺寸正电荷金纳米颗粒利用静电吸附组装到银纳米线上。将金纳米颗粒有序地修饰在银纳米线上,颗粒和线之间的等离子耦合以及金颗粒的有序组装使得整个体系可以作为一个SERS活性平台,解决了银纳米线的SERS活性由于纵向的等离子体吸收在近红外区域,不能和激光很好地匹配而减弱的问题,成功实现对目标物的灵敏性和重现性检测。   科研人员设计的这种单个一维的SERS反应器,由于颗粒和线的等离子体耦合以及小尺寸的金纳米颗粒的具有催化效应等特点,既可以实现对等离子体驱动的化学反应监测,又可以监测金颗粒催化的反应。更重要的是,由于银纳米的长度在微米量级,可以在拉曼光学显微镜下进行清晰定位,这使得催化体系可以限定在一个固定的区域,减少周围基底的干扰。   该研究工作得到了国家重大科学仪器设备开发专项任务、国家重大科学研究计划纳米专项和国家自然科学基金等项目的支持。 单根可视化的SERS纳米反应器监测催化反应示意图

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  • 【求助】羟苯乙酯,醋酸汞鉴别反应原理?

    《ChP2005》二部中,羟苯乙酯的鉴别:取本品约0.1g,加乙醇2ml使溶解,煮沸,加硝酸汞试液0.5ml,放置后逐渐生成沉淀,上清液显红色。开始是发生水解反应,可是水解产物与醋酸汞反应原理是什么?

  • 【实战宝典】在进行荧光定量PCR反应时,同一样品,其中某一个反应的荧光信号特别强,是什么原因?

    问题描述:在进行荧光定量[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/jp][color=#3333ff]PCR[/color][/url]反应时,同一样品,其中某一个反应的荧光信号特别强,是什么原因?解答:[align=left][font=宋体][color=black]([/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]1[/color][/font][font=宋体][color=black])试剂配制时反应液没有完全溶化或试剂配制时没有充分混匀致各管中各成分的量不同。[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]([/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]2[/color][/font][font=宋体][color=black])不同检测信号的荧光强度有差异。[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]([/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]3[/color][/font][font=宋体][color=black])马克笔标记可能影响荧光信号采集。[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black]([/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]4[/color][/font][font=宋体][color=black])仪器污染。[/color][/font][/align]以上内容来自仪器信息网《PCR实战宝典》

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