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气密分析仪
仪器信息网气密分析仪专题为您提供2024年最新气密分析仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括气密分析仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的气密分析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气密分析仪相关的耗材配件、试剂标物,还有气密分析仪相关的最新资讯、资料,以及气密分析仪相关的解决方案。
气密分析仪相关的方案
便携式气相色谱-质谱联用仪配合气密针进样检测空气中三氯乙烯
应用结果表明,Mars-400 Plus快速色谱-质谱联用仪使用气密进样针直接进样,可以检测1 ppm以上高浓度挥发性有机物,从实验数据可以得知在150 ppm以内浓度范围内具有良好的线性。该方法具有操作简单,分析速度快,不需要复杂前处理设备等特点,适合于高浓度样品的检测,如污染源排查及安监领域职业卫生现场检测等。
便携式气相色谱-质谱联用仪配合气密针进样检测空气中乙酸乙酯
应用结果表明,Mars-400 Plus快速色谱-质谱联用仪使用气密进样针直接进样,可以检测1 ppm以上高浓度挥发性有机物,从实验数据可以得知在150 ppm以内浓度范围内具有良好的线性。该方法具有操作简单,分析速度快,不需要复杂前处理设备等特点,适合于高浓度样品的检测,如污染源排查及安监领域职业卫生现场检测等。
便携式气相色谱-质谱联用仪配合气密针进样检测空气中乙苯
应用结果表明,Mars-400 Plus快速色谱-质谱联用仪使用气密进样针直接进样,可以检测1 ppm以上高浓度挥发性有机物,从实验数据可以得知在150 ppm以内浓度范围内具有良好的线性。该方法具有操作简单,分析速度快,不需要复杂前处理设备等特点,适合于高浓度样品的检测,如污染源排查及安监领域职业卫生现场检测等。
便携式气相色谱-质谱联用仪配合气密针进样检测空气中乙酸丁酯
应用结果表明,Mars-400 Plus快速色谱-质谱联用仪使用气密进样针直接进样,可以检测1 ppm以上高浓度挥发性有机物,从实验数据可以得知在150 ppm以内浓度范围内具有良好的线性。该方法具有操作简单,分析速度快,不需要复杂前处理设备等特点,适合于高浓度样品的检测,如污染源排查及安监领域职业卫生现场检测等。
便携式气相色谱-质谱联用仪配合气密针进样检测空气中甲苯
应用结果表明,Mars-400 Plus快速色谱-质谱联用仪使用气密进样针直接进样,可以检测1 ppm以上高浓度挥发性有机物,从实验数据可以得知在150 ppm以内浓度范围内具有良好的线性。该方法具有操作简单,分析速度快,不需要复杂前处理设备等特点,适合于高浓度样品的检测,如污染源排查及安监领域职业卫生现场检测等。
便携式气相色谱-质谱联用仪配合气密针进样检测空气中对二甲苯
应用结果表明,Mars-400 Plus快速色谱-质谱联用仪使用气密进样针直接进样,可以检测1 ppm以上高浓度挥发性有机物,从实验数据可以得知在150 ppm以内浓度范围内具有良好的线性。该方法具有操作简单,分析速度快,不需要复杂前处理设备等特点,适合于高浓度样品的检测,如污染源排查及安监领域职业卫生现场检测等。
便携式气相色谱-质谱联用仪配合气密针进样检测空气中苯
应用结果表明,Mars-400 Plus快速色谱-质谱联用仪使用气密进样针直接进样,可以检测1 ppm以上高浓度挥发性有机物,从实验数据可以得知在150 ppm以内浓度范围内具有良好的线性。该方法具有操作简单,分析速度快,不需要复杂前处理设备等特点,适合于高浓度样品的检测,如污染源排查及安监领域职业卫生现场检测等。
聚光Mars-400 Plus便携式气相色谱-质谱联用仪配合气密针进样检测空气中挥发性有机物
本应用介绍利用Mars-400 Plus便携式气相色谱质谱联用仪特有的分流进样口,将采集后的气体通过气密针注入进样口,进行色谱分离和质谱定性分析。用气密针进样的方法分别对苯系物和12种混合标气进样采样分析,6次重复性在11%以下,线性相关系数R2都在0.99以上。
显微镜用气密真空冷热台的真空度精密控制
针对气密真空冷热台目前存在的真空度控制精度差和配套控制系统价格昂贵的问题,本文介绍采用国产产品的解决方案,介绍了采用数控针阀进行上游和下游双向控制模式的详细实施过程。此方案已经得到了应用和验证,可实现宽范围内的真空度精密控制,真空度波动可控制在± 1%以内,整个控制系统具有很高的性价比。
便携式气相色谱-质谱联用仪配合气密针进样检测空气中挥发性有机物
应用结果表明,Mars-400 Plus快速色谱-质谱联用仪使用气密进样针直接进样,可以检测1 ppm以上高浓度挥发性有机物,从实验数据可以得知在150 ppm以内浓度范围内具有良好的线性。该方法具有操作简单,分析速度快,不需要复杂前处理设备等特点,适合于高浓度样品的检测,如污染源排查及安监领域职业卫生现场检测等。
液化石油气密度的测试方法和步骤
液化石油气是在炼油厂内,由天然气或者石油进行加压降温液化所得到的一种无色挥发性液体。它极易自燃,当其在空气中的含量达到了一定的浓度范围后,它遇到明火就能爆炸。密度:液态液化石油气580kg/m3,气态密度为:2.35kg/m3,气态相对密度:1.686(即设空气的密度为1,天液态液化石油气相对于空气的密度为1.686)液化石油气的密度测定是按照标准SH/T0221这个标准来测定的,液化石油气密度试验器SH0221是严格按照这个标准设计制作的,符合SH/T0221-92、ASTMD1657及ISO3993《液化石油气和轻质烃密度或相对密度测定法(压力密度计法)》等标准。
通过呼吸测量测试植物种子的活力 使用 VisiSens TD 和 ViviPlate 监测 96 孔板中的耗氧量,这是一种新开发的气密板夹系统
通过呼吸测量测试植物种子的活力使用 VisiSens TD 和 ViviPlate 监测 96 孔板中的耗氧量,这是一种新开发的气密板夹系统PreSens 开发了传感器和夹具工具 ViviPlate,允许以微量滴定板格式创建不同数量和体积的封闭式呼吸器腔室。然后可以使用我们的成像系统 VisiSens 从上方并行读取这些腔室。通过覆盖可重复使用的传感器,配备透明传感器板,一步关闭所有腔室。密封板和盖板在孔/小瓶和传感器位置有孔,允许从上方对荧光光学氧传感器进行光学访问。三明治用滚花螺钉挤压,将底板压在盖板上,确保每个孔/小瓶的气密密封。
牛奶分析仪,牛奶体细胞分析仪,奶粉密度分析仪
Julie C8牛奶分析仪应用:乳成分分析,研究室,实验室Julie C8牛奶分析仪产品简介:此仪器可用于分析包括人乳在内的各种乳品的9项指标,是乳品分析实验室或科研中心的最好选择。 Julie C8牛奶分析仪特点:特殊技术传感器保证检测精确度铝制外壳LCD显示屏,4行20个字符显示详细的操作目录内置专业ph计内置热敏打印机,可打印检测数据,也可关闭该功能自动开启功能:只需把样品放置吸管处,不需要按键任何按钮,直接自动检测内置过滤器,保证仪器检测精确可连接到电脑根据客户要求标定奶品类型:动物奶,母乳和豆奶免费标定一次自动清洗适用于大型牛奶生产企业,实验室,研究所等适用于各种类型动物奶
热重分析仪多种气体和宽量程真空压力精密控制解决方案
摘要:针对目前国内外各种真空热重分析仪普遍不具备低压压力精密控制能力,无法进行不同真空气氛环境下材料热重分析的问题,并根据用户提出的热重分析仪真空度精密控制技术改造要求,本文提出了技术改造解决方案。解决方案基于动态平衡法采用了上游和下游控制方式,通过配备的多路进气混合装置、高精度电容真空计、电控针阀和双通道PID真空压力控制器,可实现热重分析仪在10Pa~100kPa范围内多种气体气氛下的真空度精密控制。
质构仪(物性分析仪)在大米品质评价中的操作
以13种稻谷样品为材料,用ST-Z16质构仪(物性分析仪)测定米饭的硬度、黏度、黏着性、弹性、回复能量、回复形变、最终负载、硬度能量、僵化度9种质构指标
全自动电位滴定分析仪精密测定矿石中的铀
本文采用瑞士万通全自动电位滴定分析仪, 选择最佳实验条件,由空白样实验测得其检出限可达514μg/g,分别对铀含量为37~100μg/g的3 种国家标准物质及高含量样品进行了测定, 测定结果准确, 相对标准偏差(RSD%) 可控制在3 %左右。实际样品测定结果表明, 其与参考值符合得很好。该方法检出限低, 精密度高, 操作简单, 分析速度快, 测定范围宽, 是测定铀含量的较理想的方法。
全自动电位滴定分析仪精密测定矿石中的铀
本文采用瑞士万通全自动电位滴定分析仪, 选择最佳实验条件,由空白样实验测得其检出限可达514μg/g,分别对铀含量为37~100μg/g的3 种国家标准物质及高含量样品进行了测定, 测定结果准确, 相对标准偏差(RSD%) 可控制在3 %左右。实际样品测定结果表明, 其与参考值符合得很好。该方法检出限低, 精密度高, 操作简单, 分析速度快, 测定范围宽, 是测定铀含量的较理想的方法。
粘结力/附着力/粘结强度分析仪 Adhesion Analyser LUMiFrac®
本文应用LUMiReadear® PSA分离行为分析仪,LUMiSizer® 611分散体系分析仪,研究两种不同产地原油的乳状液稳定性,讨论工业破乳剂对原油乳状液水分离性的影响。对重力下的实时分离分析与离心场加速稳定性分析进行了比较。 一、实验目的通过LUMiReadear® PSA分离行为分析仪,LUMiSizer® 611分散体系分析仪分析样品油田1,油田2的分离行为,比较油田2样品在不同浓度破乳剂下的分离情况。
顶空气体分析仪:解密环境监测的利器
随着工业化进程的加速,环境污染问题日益严重,对大气质量的监测与分析变得尤为重要。而顶空气体分析仪作为一种先进的环境监测设备,正逐渐受到各行业的重视和广泛应用。本文将详细介绍顶空气体分析仪的原理、功能和应用范围,帮助读者全面了解这一利于环保和健康的科技产品。顶空气体分析仪,顾名思义,是用来分析大气中的空气成分及其浓度的仪器。它通过采集环境空气样品,并利用一系列先进的传感器和测量技术,可以准确地测量和分析大气中的各种气体成分,如一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等。这些气体成分的浓度数据对于环境污染的监测和控制起着至关重要的作用。
LUMiSizer® 分散体系分析仪在牛奶稳定性分析中的应用
本文应用LUMiSizer® 分散体系分析仪讨论牛奶的透光率图谱及稳定性分析。通过透光率指纹图谱判定样品在实验过程中的分离行为,快速测试样品的不稳定性指数,并对样品的不稳定性排名,已成为企业研发的一把利器,为研发提供强大依据。
纳米材料粒径分析+CN-300 离心式纳米粒度分析仪
HORIBA CN-300 离心式纳米粒度分析仪通过记录颗粒到达检测器的所需时间计算颗粒大小,显著提升了仪器的表征复杂样品的能力,可帮助解决粒度分析难题。
LUMiSizer® 分散体系分析仪在水性漆中的应用
水性漆,即以水作为溶剂,消除了施工时火灾危险性;降低了对大气污染;仅采用少量低毒性醇醚类有机溶剂,改善了作业环境条件,对降低污染节省资源效果显著。水性漆具有对人体无害,不污染环境,漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、干燥快、使用方便等特点。一、实验目的通过LUMiSizer® 分散体系分析仪测试水性漆的分离速度分布。
利用TurbiscanTMIX泡沫分析仪快速筛选颜料的原料分散性
选择正确的原材料是获得高质量配方的前提,但是筛选原材料的过程是冗长而费时的。Turbiscan® TMIX泡沫分析仪可以在样品不稀释状态下,在线测量颗粒的尺寸大小,从而评价不同原材料的分散稳定性。本文展示了Turbiscan TMIX泡沫分析仪测量不同粉体在分散过程中的粒径何时达到目标粒径,帮助用户选择最合适的TiO2。
LUMiFlector在线分析仪在测试乳酸菌的总酸度中的典型应用
常规采用滴定法来测试乳酸菌的总酸度,但是存在取样繁琐,测试时间长且不能实时反映样品的酸度等问题。所以我们验证LUMiFlector在线分析仪在乳酸菌检测中能否达到快速检测的标准要求,重点考察仪器的稳定性和准确性。
便携式食品安全分析仪检测饮料中安赛蜜是否超标的详细操作方案
便携式食品安全分析仪检测饮料中安赛蜜是否超标的详细操作方案
LUMiSizer® 稳定性分析仪在果汁类产品生产过程控制中的应用
样品:3种不同过程处理的果汁(低剪切制备;中度剪切:2x 100 bar,高剪切:2X 200 bar)目的:快速优化加工条件,进行过程控制方法:用LUMiSizer® 稳定性分析仪进行稳定性分析和颗粒迁移速度表征,Test1: 10° C, 15h /328 g(1500 rpm)Test2: 10° C,2h/2300 g(4000 rpm)
LUMiSizer® 稳定性分析仪在果汁类产品生产过程控制中的应用
样品:3种不同过程处理的果汁(低剪切制备;中度剪切:2x 100 bar,高剪切:2X 200 bar)目的:快速优化加工条件,进行过程控制方法:用LUMiSizer® 稳定性分析仪进行稳定性分析和颗粒迁移速度表征,Test1: 10° C, 15h /328 g(1500 rpm)Test2: 10° C,2h/2300 g(4000 rpm)
铅及其合金的直读光谱分析ARL4460金属分析仪
Thermo Scientific ARL4460金属分析仪在分析时间、灵敏度、精密度和准确度方面卓有成效的改进促使铝及铝合金分析取得了重大进展。
纳米激光粒度分析仪在生物制药领域的应用
在生物制药领域,潜伏着一批极其细小的“颗粒”,这些小的颗粒,虽然身材瘦小,但身体里却蕴含着巨大的能量。一个小小的蛋白分子,却有着世界上任何一台精密仪器都不具备的复杂结构和表达能力;一个小的病毒或者疫苗分子,虽然结构看似极为简单,但却有着惊人的复制或者免疫的能力;一个小小的脂质体分子,其双分子层结构却成为某些药物的载体。可以这么说,不论是蛋白病毒分子,还是脂质体/乳制剂,又或者是外泌体/量子点,这些小的颗粒活跃在生物制药各个领域。然而这些纳米级的微观颗粒都非常小,如何准确测试这些颗粒的大小就成为了一个大的挑战。方法:采用丹东百特 Bettersize90 激光粒度分析仪。
利用Turbiscan TMIX泡沫分析仪优化乳化过程---表面活性剂的筛选
在制备配方的工艺过程中,一旦选定了表面活性剂的种类,就需要找到适合的浓度,使配方费用最少、乳化效率最高。Turbiscan拥有先进的测量稳定性技术,并且已经被证明是一个很好的筛选和排名工具。此外,通过新设备TMIX泡沫分析仪或在线T-LOOP模块,Turbiscan可用于监测工艺过程,在样品的实际制备过程中直接对分散状态进行快速测量。
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