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氨氮值测定仪
仪器信息网氨氮值测定仪专题为您提供2024年最新氨氮值测定仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括氨氮值测定仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的氨氮值测定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氨氮值测定仪相关的耗材配件、试剂标物,还有氨氮值测定仪相关的最新资讯、资料,以及氨氮值测定仪相关的解决方案。
氨氮值测定仪相关的方案
氨氮快速测定仪测定生活饮用水中氨氮的检测方案
水中氨氮是指以氨 (NH3) 或铵盐 (NH4+) 形式存在的化合氨, 是各类型氮中危害影响最大的一种形态, 是水体受到污染的标志。氨氮是水体中的主要耗氧污染物之一, 能氧化分解消耗水中的溶解氧, 使水体发黑发臭。同时氨氮是水体中的营养素, 可为藻类生长提供营养源, 增加水体富营养化发生的几率。
电镀废水中氨氮及COD去除解决方案
电镀废水因工艺不同,水质复杂,成分不易控制,在使用COD快速测定仪和氨氮快速测定仪对电镀废水中的COD和氨氮进行检测时,发现二者的浓度比较高,那么电镀废水中的氨氮及COD去除有什么好的解决方案呢?
纤维测定仪测定非蛋白氮饲料(NPN)中的中性洗涤纤维含量
非蛋白氮(NPN)是指除真蛋白(多肽)以外的其他所有含氮物质化合物,主要包括一些有机非蛋白氮化合物如氨、酰胺、胺、氨基酸和无机氮化合物如铵盐类。作为非蛋白氮补充饲料的一般为氨的衍生物,尿素、双缩脲、氨、铵盐及其它合成的简单含氮化合物。作为简单的纯化合物质,NPN对动物不能提供能量,其作用只是供给瘤胃微生物合成蛋白质所需的氮源,以节省饲料蛋白质。目前世界各国大都用NPN做为反刍动物蛋白质营养的补充来源,效果显著。在人多地少的我国和其它发展中国家,开发应用NPN以节约常规蛋白质饲料具有重要意义。本方案将使用中性洗涤剂和F800纤维测定仪对非蛋白氮饲料中中性洗涤纤维的含量进行检测。
创新氨氮测定仪引领水质监测新时代
导语:氨氮是评估水体富营养化和水质状况的重要指标,对环境保护和水资源管理具有重要意义。传统的氨氮测定方法繁琐且耗时,限制了水质监测的效率和准确性。为了解决这一问题,我们推出了一款高效准确的氨氮测定仪,结合先进的技术和创新的设计,能够快速、准确地测定水样中的氨氮含量。
氨氮测定仪可以检测那些领域?
氨氮测定仪是一种用于测量水中氨氮含量的专用设备。它在以下领域有广泛的应用:
氨氮测定仪水质环境监测好帮手!
氨氮测定仪水质环境监测好帮手!作为环境保护的重要组成部分,水质监测和污染防治一直备受关注。而在对水体污染物进行全面监测时,氨氮是一个至关重要的参数。为了更好地应对水环境管理的挑战,我们隆重推出了一款全新的氨氮测定仪,将为您的水质监测工作带来革命性的变革。
蛋壳强度测定仪检测蛋壳强度的方法步骤
检测蛋壳强度的方法步骤如下:准备工作。将蛋壳强度测定仪放置在平稳的工作台上,并确保其连接到电源,打开电源开关,等待设备初始化。穿戴安全手套,以防止手部受伤。校准仪器。打开蛋壳强度测定仪,按照生产商提供的说明进行校准,校准过程可能包括调整压力传感器或设定起始值等步骤,确保设备准备就绪,并按照正确的设置进行操作。鸡蛋(或蛋壳样本)准备。选择一颗新鲜的鸡蛋,检查其是否完整无损。使用标尺测量鸡蛋的直径和长度,并记录这些数据。对于样本装载,将一个完整的蛋壳样本放置在测定仪的夹持装置中。实验操作。将鸡蛋(或蛋壳样本)放置在蛋壳强度测定仪的测试台上,确保鸡蛋处于垂直状态。调整测试仪的夹紧装置,使其稳固地夹住鸡蛋(或蛋壳样本),但不要施加任何压力。按下开始按钮,测试仪将开始施加压力到鸡蛋上(或蛋壳样本上),直到鸡蛋壳破裂为止。数据记录。在记录表格上记录鸡蛋的直径、长度和壳破裂时的最大压力。数据分析。对于每颗鸡蛋,计算其壳破裂时施加的最大压力与鸡蛋的平均直径和长度之比,这可以得到一个关于鸡蛋蛋壳强度的相对指标。设备维护。测试完成后,关闭电源开关,拔掉电源线,拆卸探头,清洁设备。
使用挥发性盐基氮测定仪检测预制菜中挥发性盐基氮的实验操作步骤
挥发性盐基氮测定是一种常用于检测食品中蛋白质含量的实验方法。以下是使用挥发性盐基氮测定仪检测预制菜中挥发性盐基氮的一般实验操作步骤:实验材料和设备:预制菜样品挥发性盐基氮测定仪(也称为Kjeldahl仪)硫酸(浓度约为98%)硫酸钾催化剂硼砂蒸馏水醚或异丙醇(用于回流装置)蒸馏装置(含有冷凝器)
使用禽蛋蛋壳强度测定仪检测鸡蛋蛋壳强度的方法步骤
使用禽蛋蛋壳强度测定仪检测鸡蛋蛋壳强度的方法步骤如下:样本准备:选择要测试的鸡蛋样本。为了确保结果的准确性,通常会选择同一品种或同一类型的鸡蛋进行比较。同时,需要清洁鸡蛋表面,确保没有残留物。样本装载:将选定的鸡蛋样本放置在测定仪的夹持装置中。夹持装置通常由两个夹具组成,一个固定夹具和一个可移动夹具。通过旋转或调节夹具,使其夹紧鸡蛋样本。施加压力:启动测定仪,并施加垂直向下的压力到鸡蛋样本上。压力的大小可以根据需要进行调整。在施加压力之前,可以设置测定仪的起始压力,以便在特定范围内测量。
屠宰废水的氛氢和COD去除方法及COD氨氨测定仪解决方案
屠宰废水血主要含有血液、油脂、碎肉、骨渣、毛及粪便等,废水呈褐红色,具有较强的腥臭味。有机悬浮物含量,易腐败,排入水体会消耗水的溶解氧,破坏生态系统,污染环境。另外它与其他浓度有机废水的不同于它的氨氮浓度较(约120mg/l),因此在工艺设计应充分考虑氨氮对废水处理造成的影响。怎样处理屠宰爱水的氨氮和COD?继续往下看吧~
蛋白质测定仪检测奶粉蛋白质应用
蛋白质测定仪是一种用于快速测定奶粉中蛋白质含量的仪器。在奶粉生产过程中,控制蛋白质含量是非常重要的,因为蛋白质是婴儿生长发育所必需的营养素。通过使用蛋白质测定仪,可以及时了解奶粉中蛋白质的含量,确保产品质量和婴儿的健康。
食品中蛋白质测定仪检测乳制品中的蛋白质实验方案
食品中蛋白质测定仪可快速检测奶粉、牛奶及乳制品中的蛋白质,仪器预留其他项目检测程序和端口,根据日后需求可方便的自主增加检测项目。
总氮超标的危害以及总氮测定仪如何选?
总氮超标的危害以及总氮测定仪如何选?
MA2蛋白高度测定仪让您快速得到鸡蛋的新鲜度
MA2蛋白高度测定仪操作简单,价格便宜,测量速度快1)蛋白高度测定仪1台 尺寸:180mm 重量:400g2)蛋质测定台:尺寸:330×300×20mm3)哈市单位计算 1个
使用蛋壳强度测定仪检测鸡蛋蛋壳强度的实验操作步骤
使用蛋壳强度测定仪来检测鸡蛋蛋壳强度的实验操作步骤如下:准备工作:a. 确保蛋壳强度测定仪已经校准并处于正常工作状态。b. 准备新鲜的鸡蛋样品,可以是多个鸡蛋。
氨氮预制试剂快速测定制药废水中氨氮含量
随着工农业生产及经济的不断发展,氮的排放所产生的水污染情况越来越严重,大量的氨氮废水排入水体不仅会导致水体发黑发臭,富营养化,给水处理增加难度,也会对水中生物及人群身体健康带来危害。目前国家对环保的重视力度越来越大,国家督导组也是多次下派到地方检测监督各企业的检测处理情况。国家标准《GB3838-2002地表水环境质量标准》和《GB 21904-2008化学合成类制药工业水污染物排放标准》中也是对氨氮的含量有明确的的控制范围和排放限制。
哈希应用案例---预制试剂氨氮的便捷测定
氨氮的测定方法,通常有纳氏比色法、水杨酸-次氯酸比色法、电极法、气相色谱法等。纳氏试剂比色法具有操作简单、灵敏度高等特点,但是纳氏试剂为剧毒品,污水需要相应的预处理。水杨酸-次氯酸比色法具有稳定、灵敏度高等特点,但需要标定,配置纵多试剂,需要预处理。电极法通常不需要预处理,而且测量范围宽等优点,但有对电极的寿命和重复性差等缺点。对比以上的方法,哈希氨氮的测试方法,具有操作简单,实验耗时少,无需配置试剂,保质期久,测量范围广,安全,环保等特点。更多精彩内容,请您下载后查看。
蛋白质测定仪检测食物中蛋白质含量的一般步骤
这些步骤是一般蛋白质测定仪使用的步骤。具体的步骤和试剂可能会因使用的蛋白质测定仪和试剂品牌而有所不同。在进行实验时,请遵守实验室安全规定,使用适当的防护装备,并确保仪器的正确操作。
蛋壳强度测定仪衡量鸡、鹅、鸭等禽蛋蛋壳质量方案
蛋壳是禽蛋的保护层,其质量对于鸡蛋的保存、运输以及孵化过程至关重要。蛋壳强度是衡量蛋壳质量的重要指标之一,通过使用蛋壳强度测定仪,可以对鸡、鹅、鸭等禽类的蛋壳强度进行准确测量,从而评估蛋壳质量。
硫氮测定仪最新分析方法
功能简介 谢谢您购买江苏姜堰市科苑电子仪器有限公司的KY-3000SN硫氮测定仪,为了确保您对该仪器能够正确使用,请详细阅读本帮助系统内容。该帮助对仪器作了比较全面说明,若在使用过程中存在疑问,请立即与我公司的技术人员联系,我们会给您更详细的解答。(1)硫氮积分方式:根据[编辑方法]视图中的[积分参数]全自动积分。 (2)历史数据查看:历史数据查看可与样品分析同步进行,互不干扰,历史数据还可按生成时间、含量及文件名称进行分类查找,快速方便。(3)样品结果客观性:样品分析数据生成时,相应的分析方法会同时保存,都以特有二进码数据格式保存,保证了样品分析的客观性。(4)报告格式丰富:可根据用户需要自行设计报告内容,简便易操作。(5)仪器稳定性高:因仪器电路高度集成化,全部通过计算机软件控制并采用先进算法,故障率低,仪器运行平稳。 软件组成 本工作站软件有10个文件组成,只要放在同一文件目录下即可正常运行。介绍如下:(1) KY-3000SN硫氮测定仪---软件启动主程序。(2) SNParameter.dll---分析参数动态库,所有分析参数都在此界面操作完成。(3) SNExternal.dll---历史数据查看动态库。(4) InitPicture---软件启动画面。(5) htmlhelp.lib、Help.CHM ---系统帮助文件。(6) MP401.dll、MP401.inf、MP401.lib、MP401.sys ---系统软件驱动文件。软件视图1)主界面视图---KY-3000SN硫氮测定仪所有分析操作都从此界面开始。(2)编辑方法视图---样品分析参数编缉都在此界面完成,同时也包括仪器控制参数。(3)定量分析视图---想查看已分析过的样品数据都可通过此视图进行,此界面中的分析参数只对当前要看的历史数据有影响,在改动时它不影响主界面视图中的分析参数,所以可一边分析样品一边查看历史数据。 仪器维护(1)气路系统:开机时应先通氧气和氩气,检查各接头保证无漏点 。(2) 加热炉:加热炉是样品裂解反应的主要部件,温度高,在使用过程中要定期检查,防止炉温失控,烧断炉丝和石英管。 (3)检测器:硫氮检测器是样品信号采集的主要部件,在无专业人员参与下不要任意拆装,有故障及时与厂家技术人员联系,以避免事故扩大化。 (4)仪器检控参数:因本仪器的一些主要参数是通过软件控制,在没有搞清每个检控参数作用的情况下不能轻易改动,虽然各检控参数都有保护功能,但改动后会影响样品分析结果。 (5)电器安全:因本仪器用到较多精密电器部件,在日常使用中应注意防潮、防震,参照仪器操作手册进行日常维护操作。
使用挥发性盐基氮测定仪检测水产品中挥发性盐基氮含量的实验操作步骤
挥发性盐基氮是水产品中的一种指标,用于衡量其中的蛋白质分解程度,以及是否存在腐败。以下是使用挥发性盐基氮测定仪检测水产品中挥发性盐基氮含量的一般实验操作步骤:材料准备:水产品样品(如鱼、虾等)挥发性盐基氮测定仪烧杯硫酸钠高氯酸银溶液氨水过滤器热水浴或消解仪称量仪器等实验室常用设备
水产养殖鱼塘氨氮控制的九种方法参考!
控制水产养殖鱼塘中的氨氮不超标是关键的水质管理任务之一。以下是一些控制氨氮的方法和建议:1. 鱼塘设计与规划:在鱼塘设计和规划阶段,应考虑合理的塘底坡度和深度,以提供足够的水流和氧气供给,促进氨氮的转化和排除。2. 控制投喂量:合理控制鱼类的投喂量,避免过度投喂导致饵料残留、粪便堆积等问题。过度投喂会增加鱼类代谢产物,如氨氮的生成。3. 定期清理鱼塘:定期清理鱼塘底部的污泥和残留物,减少有机物的分解和氨氮的释放。
水质分析中氨氮空白值高的解决方案
在环境领域测氨氮就成为一项重要的检测指标,但很多实验室测定氨氮出现空白偏高,影响数据的准确性,把引起空白偏高的因素及解决办法列出来以供参考
智利南部乳制品农场厩肥总氮和氨氮的测定
智利南部农场乳制品废弃物特性研究CHARACTERIZATION OF DAIRY SLURRY IN SOUTHERN CHILE FARMS使用格哈特Kjeldatherm消化系统和Vapodest 5全自动凯氏定氮仪按凯氏定氮法测定厩肥总氮使用格哈特Vapodest 12自动凯氏定氮蒸馏仪直接蒸馏厩肥氨氮并滴定
「天研」食品中蛋白质含量测定仪使用方法
随着科技的不断发展,食品中蛋白质含量测定已经成为了食品安全检测中的重要一环。食品中蛋白质含量测定仪作为一种先进的检测设备,被广泛应用于各类食品的蛋白质含量测定。
AKF-V6 卡氏水分测定仪直接进样测定聚酯多元醇中的水分
聚酯多元醇是聚酯型聚氨酯的主要原料之一,根据是否含苯环,可分为脂肪族多元醇和芳香族多元醇,其中脂肪族多元醇以己二酸系聚酯二醇为主。本试验采用AKF-V6卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定聚酯多元醇中的水分含量。
饮用水中氨氮的测定
本文章详细介绍了饮用水中氨氮的测定,包括校准液、水样的准备,校准和测量过程,以及电极和仪表的维护等内容。
膳食纤维测定仪定测定豌豆分离蛋白中的总膳食纤维含量
豌豆分离蛋白是从绿色或黄色豌豆种提取出来的蛋白浓缩物,是一种优质的植物蛋白来源,也适用于乳糖不耐受或牛奶蛋白过敏的人群。豌豆分离蛋白种通常会含有一定量的膳食纤维,与降低血糖指数、改善消化呈正相关。本方案依照国标《GB 5009.88 食品安全国家标准 食品中膳食纤维的测定》,使用膳食纤维测定仪对豌豆分离蛋白进行测定。
气相分子吸收光谱法测定印染废水中的氨氮
, 纳氏试剂比色法测定印染废水的氨 氮, 减少废水的取样量能降低色度对氨氮测定的干扰。随着取样量的减少,相对标准偏差有所提高,说明取样量的减少对实验精密度会造成影响。气相分子吸收光谱法测定印染废水的氨氮,取样量的调整对氨氮浓度无明显影响,相对标准偏差也无明显区别。实验表明,气相分子吸收光谱法测定印染废水的氨氮,不需预处理,相比纳氏试剂比色法,方法简便,精密度高。
纳氏试剂比色法测定水质指标氨氮
氨氮(NH3-N),一般以游离氨(NH3)或铵盐(NH4+)形式存在于水中,两者的组成比取决于水的pH值和水温。当pH值偏高时,游离氨的比例较高。反之,则铵盐的比例高,水温则相反。当水中的氨氮转化为亚硝酸盐,而长期饮用会导致癌变情况,危害生命健康;同时水体中的氨氮含量过高,会对水体造成污染,导致鱼类等死亡,藻类大量繁殖形成水体富营养化。
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