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高频窄谱疗仪
仪器信息网高频窄谱疗仪专题为您提供2024年最新高频窄谱疗仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括高频窄谱疗仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的高频窄谱疗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高频窄谱疗仪相关的耗材配件、试剂标物,还有高频窄谱疗仪相关的最新资讯、资料,以及高频窄谱疗仪相关的解决方案。
高频窄谱疗仪相关的方案
微谱科技高频熔样机 、能量色散 X 射线荧光光谱仪在石灰岩(石灰石)成分分析中的应用
使用微谱高频熔样机对石灰石进行样品前处理,将样品与混合熔剂熔铸成试料熔片,再使用微谱能量色散 X 射线荧光光谱仪进行石灰石成分分析的方法,测试周期短,实验流程简单,样品用料少,结果准确,可用于石灰石成分的精确分析,为其生产应用及产品质量把控提供重要参考依据。
WEPER XRF2510能量色散X射线荧光光谱仪、 WEPER HF3000高频熔样机在镁砂成分分析中的应用
本方法通过使用镁砂标样以及煤灰与镁砂标样进行配制建立曲线,考察曲线相关度并在相同制样条件下检测未知镁砂样品的成分。样品前处理采用熔片法,用WEPER HF3000 高频熔样机将样品与混合熔剂熔铸成试料熔片,再用WEPER XRF2510能量色散X射线荧光光谱仪检测镁砂成分。本方法测试周期短,实验流程简单,样品用料少,结果准确。
WEPER XRF2510能量色散X射线荧光光谱仪、WEPER HF3000 高频熔样机在滑石成分分析中的应用
通过使用滑石标样建立曲线,考察曲线相关度并在相同制样条件下检测未知样的成分。样品前处理采用熔片法,用WEPER HF3000 高频熔样机将样品与混合熔剂熔铸成试料熔片,再使用WEPER XRF2510能量色散X射线荧光光谱仪完成对滑石样品的成分分析。本方法测试周期短,实验流程简单,样品用料少,结果准确、可靠。
瑞绅葆高频熔样机制备铁精矿样品
某大型钢铁厂购买了瑞绅葆生产的FHC-00高频感应熔样机(四工位),其质量计量部门下属中心检验所的原料检验站在现场用铁精矿对高频熔样机进行了严格的验收测试,对其精密性和平行性都做了很好地验证。
用高频红外吸收法测定锂电池铝箔中碳的含量
钢研纳克使用高频红外法对铝箔中的碳进行了测定。对称样量、助熔剂、工作曲线等做了实验。最后得出高频红外的最佳实验条件是0.1g铝箔+1.5g钨粒,测定结果满足客户需求。
瑞绅葆高频熔样机制备地质标样
使用瑞绅葆FHC-00高频熔样机,按照GB/T14506.28-2010标准制备XRF分析用地质标样:
瑞绅葆高频熔样机制备石灰石样品
某大型钢铁厂购买了瑞绅葆生产的FHC-00高频感应熔样机(四工位),在现场利用石灰石对仪器进行了严格的验收测试,对熔样机的精密性和平行性都做了很好地验证。
瑞绅葆高频熔样机制备硅锰合金样品
某大型钢铁厂购买了瑞绅葆生产的FHC-00高频感应熔样机(四工位),在现场利用硅锰合金对仪器进行了严格的验收,对熔样机的精密性和平行性都做了验证。
高频红外吸收法测定铜中硫含量
本文对高频燃烧红外吸收法测定铜中硫含量进行了研究,建立了铜中硫准确测定的分析方法,该方法快速准确,其结果稳定性好,测定结果满足客户需求。
瑞绅葆高频熔样炉制备铁矾土样品
由于铝土矿样品种类很多,来源不同,各元素含量范围变化大,且生产用量较大,需要快速定量分析含量,某大型钢企分析测试研究中心使用瑞绅葆FHC-00新高频熔样炉制备得到满足要求的样片:
使用高频红外碳硫分析仪分析土壤中的碳硫元素
1 绪言:检测土壤中的碳硫元素含量是农业、环境科学与可持续发展领域中的一项核心任务。这一检测过程至关重要,因为它不仅直接反映了土壤的健康状况和肥力水平,为土壤管理和改良提供科学依据,还关乎到植物的营养需求,确保植物能够获取足够的碳和硫元素以支持其正常的生长和发育,从而保障农作物的产量和品质。此外,土壤中的碳硫元素含量还是评估土壤污染状况的重要指标,通过监测这些元素的含量变化,我们可以及时发现并应对潜在的土壤污染问题,保护生态环境和人类健康。综上所述,检测土壤中的碳硫元素含量是维护土壤质量、合理利用土地资源、保障食品安全以及实现农业和环境可持续发展的关键步骤。当前,行业内普遍采用高频红外法检测土壤中的碳硫元素含量。该方法主要步骤为:经过净化后的纯净氧气进入燃烧室,燃烧室中预先放置在陶瓷坩埚中的土壤样品通过高频感应炉加热,使得样品中的碳(C)、硫(S)在富氧条件下转化成CO2和SO2,所生成的CO2和SO2以及载气组成的混合气体通过除尘除水净化装置后进入到相应的光学检测单元进行检测,检测信号通过数据处理后即可得到碳、硫元素的百分含量,含有CO2、SO2和O2的残余气体经过吸收装置后由专用管路排出。传统的滴定法检测土壤中的碳硫元素含量,由于存在操作繁琐、误差来源多、检测时间长以及实验条件要求高等诸多缺点,已经较少被采用。
燃烧热解法直接测定废水中的总汞含量(LUMEX高频塞曼法)
采用传统的常规方法(原子吸收光谱法)测定水中总汞的含量,根据不同的消化条件分别需要30分钟至8小时的初步样品消化。 而使用塞曼背景校正的汞分析仪RA-915M与Pyro-915 +热解附件相结合,可不用消解等任何前处理步骤,也不用担心样品受到污染的情况下直接对汞污染废水中的汞含量进行测定。LUMEX高频塞满法不涉及在金阱上的预富集和“冷却步骤”,从而消除相应的干扰。塞曼扣背景的使用与“干式”转换器相结合,可以提供较高的灵敏度,排除样品基质的干扰。净化的环境空气用于燃烧,因此不需要带有氧化剂或压缩气体的气缸或“洁净室”环境。测定汞所需的总时间不超过2分钟。RA-915M符合美国EPA 7473和ASTM D7622方法。
单目三维DIC视频引伸计在金属材料拉伸测试中的应用
海塞姆科技单目三维DIC视频引伸计,可广泛的应用于各种金属材料的拉伸测试。对于数据通讯,海塞姆科技与试验机厂家合作联合开发了UDP通讯协议,海塞姆视频引伸计的测量数据可直接通过数字信号被试验机调用,实现高效的数据通讯和同步,同时满足高频疲劳和应变速率控制等测试需求。
中国格哈特:化妆品中限用物DMDM乙内酰脲的检测方法综述-凯氏定氮法(摘录自-首届香精香料和化妆品洗涤用品专题学术论文交流会文献)
摘要:简述化妆品防腐剂DMDM乙内酰脲的理化性质,安全性评价。综述了检测具体方法,包括薄层色谱层析法、荧光检测法、高效液相色谱法、核磁共振法、凯氏定氮法。阐述了实验设计思路、检测方法原理、设备仪器及检测结果,比较了各种方法的优缺点。
化妆品中限用物DMDM乙内酰脲的检测方法综述-凯氏定氮法(摘录自-首届香精香料和化妆品洗涤用品专题学术论文交流会文献)
摘要:简述化妆品防腐剂DMDM乙内酰脲的理化性质,安全性评价。综述了检测具体方法,包括薄层色谱层析法、荧光检测法、高效液相色谱法、核磁共振法、凯氏定氮法。阐述了实验设计思路、检测方法原理、设备仪器及检测结果,比较了各种方法的优缺点。
窄线宽激光器的特性与应用 - 筱晓光子AOL实验室①
窄线宽激光器的激光线宽在kHz量级,光谱呈针尖状,广泛用于传感,雷达,测试测量,通信以及常规研究等应用。目前,市面上的光谱仪没有哪一款分辨率是可以到kHz量级的。所以,用光谱仪直接测量窄线宽激光器线宽,是不可能测量出窄线宽激光器真正的光谱形状的。比如说,我们的DFB激光器,激光线宽应在2MHz,用光谱仪直接测量其光谱形状如下。然而,光谱仪显示激光器的线宽(3.0dB Width)为0.078nm,与实际情况相差甚远。这是因为我们使用的光谱仪本身的分辨率(Res)是0.07nm,它不可能测量出小于它本身分辨率的宽度。因此,这个0.078nm不是激光器的线宽,而是光谱仪自身的最小测量宽度。
无铅紫外窄带光电探测器的制备
近日郑州大学史志锋团队,成功利用无铅钙钛矿,制备出一种紫外窄带光电探测器。它具有高的光谱选择性,不仅填补了无铅钙钛矿在紫外窄带探测器的研究空白,也为实现无铅紫外光电探测器在全波段的商业化应用,提供了新的思路和可能。
用于窄带激光表征的微型光谱仪
激光是强大的低成本光源,适用于从基础研究到消费娱乐的各行各业。在利用此类光源时确定波长和功率是极为重要的,紧凑型、即插即用的光谱仪是实现这一目的的理想工具。
智能机器人色差仪测量塑料粒子黄色指数取代人工操作减少误差
下游改性工厂对来料颜色的控制越来越严,上游工厂检测批次越来越多,面对高重复性的和高频次的检测要求,我们迫切需要将如上变量变成常量稳定下来。SmarTest MS智能机器人颗粒色度测量系统,已经得到部分头部企业的认可和使用,正在影响到更多的优质客户,必将为塑料原料供应链中颜色一致性的难题提供具有价值的解决方案。
高频塞曼校正法直接测定石脑油中的汞含量-LUMEX
石脑油(naphtha)是以原油或其他原料加工生产的用于化工原料的轻质油,主要用于裂解制取乙烯、丙烯等产品,是重要的化工原料。石脑油中的汞含量必须控制在一定范围,一旦超标将直接影响乙烯产品品质和操作人员的身体健康,而且会加速管线和设备腐蚀,如发生漏油、漏气情况极易引发火灾。LUMEX石脑油方案符合美国材料协会 ASTM D7622-10(2015) 以及检验检疫标准SN/T 4429.2-2016原油中总汞含量的测定 塞曼校正冷原子吸收光谱法 测定石脑油中的汞含量。两项标准均采用LUMEX塞曼校正测汞技术分析原油中的汞含量。LUMEX公司在欧洲及美国拥有广泛的客户群,康菲石油,壳牌等均是LUMEX产品长期采购客户。塞曼校正技术分析原油及石脑油具有高灵敏、高选择性以及抗干扰性强等特点,能有效去除原油及石脑油中的芳香族伪数据等问题。
上海伯东 KRI 离子源用于镀制1064nm窄带滤光片激光膜
1064nm 窄带滤光片是在各类玻璃材质表面通过特殊的镀膜工艺而形成的光学元件, 可以从入射光中选取任意所需求的波长, 半峰值一般在 5nm~50nm之间, 具有波长定位准确、透过高、截止深、温漂小、耐用性好、光洁度好的特点, 是激光设备应用中常见的滤光片解决方案. 上海伯东美国原装进口 KRi 大尺寸射频离子源 RFICP 380辅助沉积镀制1064nm窄带滤光片, 沉积过程稳定, 加以合理的膜系设计, 可以很好地镀制出透过率高、截止宽度宽、温度漂移小、膜层致密度高、使用寿命长的产品.
使用Cary 系列高端紫外对亚纳米窄带滤光片进行表征
带通滤光片可以做为光栅单色器的廉价替代品,用于分离窄波长区域。许多商用的带通滤光片的最大半峰宽为10nm。本文主要使用安捷伦Cary系列高端分光光度计对亚纳米带通滤光片的半峰宽进行了表征。测试的三个样品中,其中一个样品的半峰宽为3.1埃,而另外两个样品的半峰宽仅为1.2埃。即使在极限的操作条件下,安捷伦Cary系列高端紫外依然能获得准确的测试结果。
氦质谱检漏仪半导体特殊器件检漏
半导体器件 semiconductor device 通常利用不同的半导体材料, 采用不同的工艺和几何结构, 已研制出种类繁多, 功能用途各异的多种晶体二极管, 晶体二极管的频率覆盖范围可从低频, 高频, 微波, 毫米波, 红外直至光波. 三端器件一般是有源器件, 典型代表是各种晶体管 ( 又称晶体三极管 ). 晶体管又可以分为双极型晶体管和场效应晶体管两类.
环境空气中汞含量的直接测定(LUMEX高频塞曼法)
汞是一种可在生物体内积累的毒物,易被皮肤、呼吸及消化道吸收,汞破坏中枢神经组织及口、粘膜和牙齿。汞在水体中经微生物作用生成甲基汞。甲基汞易在鱼、贝壳等海产品体内富集,体内形成很高浓度的甲基汞。人或动物食用了含有甲基汞的海产品,引起甲基汞中毒。由于中毒事件发生在日本的水俣市,而且当时中毒原因不清,故称“水俣病”。水俣病即汞中毒的一种。 汞是对人体健康危害极大而且环境污染持久的有毒物质。一支普通的棒式或内标式玻璃体温计含汞约1克;一台台式血压计含汞约50克。由于所采用的材料多为玻璃,在使用中,非常容易发生破碎,使汞外泄。而汞在常温下,即可蒸发,形成汞蒸气。如处置不当,极易造成汞的污染。据计算,一支体温计打碎后,外泄的汞全部蒸发后,可使一间15平方米大、3米高的房间室内空气汞的浓度达到22.2毫克/立方米。我国规定的汞在室内空气中的最大允许浓度为0.01毫克/立方米。一般认为,人在汞浓度为1.2-8.5毫克/立方米的环境中很快会引起中毒。
石墨炉原子吸收法检测食品中的重金属元素Chromium —LUMEX
该方法可用于测定液体样本(各种水质、饮料和生物液体)的重金属,检测矿化后的其他样本,如土壤、沉积物、废水、食物、原料、生物组织和石油化学类。采用采用塞曼高频偏振光谱技术(ZHFMPS)和电热原子化技术可对某些复杂样本直接分析,抗干扰性强。采用先进的ZAAS-HFM分析技术,使检测复杂样品更加简单,与其它的分析技术相比,MGA-915MD可用适当的成本和工作量,满足对低含量样品(ppb级)的检测需求。采用的激发光源--高频无极放电灯(EDL),其发射的高强度激发谱线,无需氢化物发生可直接检测砷、硒、锑等元素,消除了因氢化物发生所带来的试剂、温度等干扰因素,使结果更加准确。
石墨炉原子吸收法检测食品中的重金属元素Lead—LUMEX
该方法可用于测定液体样本(各种水质、饮料和生物液体)的重金属,检测矿化后的其他样本,如土壤、沉积物、废水、食物、原料、生物组织和石油化学类。采用采用塞曼高频偏振光谱技术(ZHFMPS)和电热原子化技术可对某些复杂样本直接分析,抗干扰性强。采用先进的ZAAS-HFM分析技术,使检测复杂样品更加简单,与其它的分析技术相比,MGA-915MD可用适当的成本和工作量,满足对低含量样品(ppb级)的检测需求。采用的激发光源--高频无极放电灯(EDL),其发射的高强度激发谱线,无需氢化物发生可直接检测砷、硒、锑等元素,消除了因氢化物发生所带来的试剂、温度等干扰因素,使结果更加准确。
石墨炉原子吸收法检测食品中的重金属元素—LUMEX
该方法可用于测定液体样本(各种水质、饮料和生物液体)的重金属,检测矿化后的其他样本,如土壤、沉积物、废水、食物、原料、生物组织和石油化学类。采用采用塞曼高频偏振光谱技术(ZHFMPS)和电热原子化技术可对某些复杂样本直接分析,抗干扰性强。采用先进的ZAAS-HFM分析技术,使检测复杂样品更加简单,与其它的分析技术相比,MGA-915MD可用适当的成本和工作量,满足对低含量样品(ppb级)的检测需求。采用的激发光源--高频无极放电灯(EDL),其发射的高强度激发谱线,无需氢化物发生可直接检测砷、硒、锑等元素,消除了因氢化物发生所带来的试剂、温度等干扰因素,使结果更加准确。
石墨炉原子吸收法检测食品中的重金属元素Tin —LUMEX
该方法可用于测定液体样本(各种水质、饮料和生物液体)的重金属,检测矿化后的其他样本,如土壤、沉积物、废水、食物、原料、生物组织和石油化学类。采用采用塞曼高频偏振光谱技术(ZHFMPS)和电热原子化技术可对某些复杂样本直接分析,抗干扰性强。采用先进的ZAAS-HFM分析技术,使检测复杂样品更加简单,与其它的分析技术相比,MGA-915MD可用适当的成本和工作量,满足对低含量样品(ppb级)的检测需求。采用的激发光源--高频无极放电灯(EDL),其发射的高强度激发谱线,无需氢化物发生可直接检测砷、硒、锑等元素,消除了因氢化物发生所带来的试剂、温度等干扰因素,使结果更加准确。
石墨炉原子吸收法检测食品中的重金属元素Mercury* —LUMEX
该方法可用于测定液体样本(各种水质、饮料和生物液体)的重金属,检测矿化后的其他样本,如土壤、沉积物、废水、食物、原料、生物组织和石油化学类。采用采用塞曼高频偏振光谱技术(ZHFMPS)和电热原子化技术可对某些复杂样本直接分析,抗干扰性强。采用先进的ZAAS-HFM分析技术,使检测复杂样品更加简单,与其它的分析技术相比,MGA-915MD可用适当的成本和工作量,满足对低含量样品(ppb级)的检测需求。采用的激发光源--高频无极放电灯(EDL),其发射的高强度激发谱线,无需氢化物发生可直接检测砷、硒、锑等元素,消除了因氢化物发生所带来的试剂、温度等干扰因素,使结果更加准确。
石墨炉原子吸收法检测食品中的重金属元素Cadmium —LUMEX
该方法可用于测定液体样本(各种水质、饮料和生物液体)的重金属,检测矿化后的其他样本,如土壤、沉积物、废水、食物、原料、生物组织和石油化学类。采用采用塞曼高频偏振光谱技术(ZHFMPS)和电热原子化技术可对某些复杂样本直接分析,抗干扰性强。采用先进的ZAAS-HFM分析技术,使检测复杂样品更加简单,与其它的分析技术相比,MGA-915MD可用适当的成本和工作量,满足对低含量样品(ppb级)的检测需求。采用的激发光源--高频无极放电灯(EDL),其发射的高强度激发谱线,无需氢化物发生可直接检测砷、硒、锑等元素,消除了因氢化物发生所带来的试剂、温度等干扰因素,使结果更加准确。
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