容量法吸附仪

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容量法吸附仪相关的厂商

  • 贝士德仪器,注册地北京,是具有自主知识产权的高科技企业,旗下拥有北京贝士德分析仪器研究院,北京贝士德计量检测中心,总部位于北京市海淀区中关村科技园。 贝士德仪器,专注于吸附表征领域,从事低温氮吸附BET比表面积及微孔分析、高压气体吸附、重量法蒸气吸附、多组分选择性吸附、腐蚀性气体吸附、化学吸附、真密度及孔隙率等分析测试仪器的研发、生产和销售,业务遍及全球10多个国家和地区,为国际吸附表征领域领先的“吸附表征专家”。 自行研发制造的BSD系列吸附表征类分析仪,为国内知名品牌,经过十多年的不断研发创新,性能达到国际先进水平,其中多款仪器填补国际空白。 贝士德仪器在上海,广州,武汉等地设有办事处或实验室。各个办事处具有2-3名技术人员和销售工程师,可及时便捷的为客户提供技术支持。 贝士德仪器发展成就 ◆ 连续13年获得北京及国家高新技术企业认证。 ◆ 连续9年通过ISO9001质量标准体系和CE认证; ◆ 发明专利15项,实用新型专利62项; ◆ 获得市科委和国家科技部中小企业创新基金支持; ◆ 计量与检测证书18项; ◆ 获得北京市新技术新产品证书6项; ◆ 北京市科委组织的国产真密度仪验证与评价项目承担单位; ◆ 参与国家标准《精细陶瓷—陶瓷粉末比表面积测试方法 BET 法》制定; ◆ 参与国家标准《骨架密度的测量 气体体积置换法》的起草与制定; ◆ 参与国家标准《膜孔径测试 气体渗透法》的起草与制定; ◆ 贝士德仪器测试数据被国际知名期刊Science、Nature Chemistry、Advance Materials、JACS、Angew、Nano Energy、ACS Nano、CEJ等引用的论文数量达到近百篇; 组织机构◆ 销售服务部:主要负责产品销售和服务工作。 ◆ 技术开发部:主要负责电路设计、机械设计、产品研制、产品升级。 ◆ 软件开发部:主要负责吸附表征仪器分析软件的开发、升级和理论研究。 ◆ 仪器制造部:主要负责仪器制造以及整机质量性能检测。 ◆ 质量管理部:主要负责质量文件的制定、质量考核、质量管理和检测。 ◆ 办公室:主要负责财务、后勤等工作。 售后服务 在服务上建立了一支朝气蓬勃的服务队伍,有10位专职服务工程师为用户提供安装、调试培训服务。为了提高服务时效,缩短服务半径,贝士德仪器公司在上海,广州,武汉设有办事处,有90%的用户可以在24小时内到达仪器使用现场。此外,公司实行保修期内免费免责保修制度,吸附表征仪器软件免费升级制度,定期回访制度等等,消除了用户的后顾之忧。 ◆ 我们的宗旨: 质量 诚信 科技 创新 ◆ 我们的信仰: 诚实 勤奋 专业 独到 ◆ 我们的精神: 敬业精神 创新精神 合作精神 责任意识 ◆ 我们的行为准则:客户是我们一切行为的核心,不断创新,追求完美,为客户创造价值. 贝士德仪器主营产品:比表面积,BET吸附,BET吸附仪,BET测试,BET测试仪,二氧化碳吸附,二氧化碳吸附仪,低温氮吸附,低温氮吸附仪,吸附仪,比表面,比表面仪,比表面分析,比表面分析仪,比表面检测,比表面检测仪,比表面测定,比表面测定仪,比表面测试,比表面测试仪,比表面积,比表面积仪,比表面积分析,比表面积分析仪,比表面积检测,比表面积检测仪,比表面积测定,比表面积测定仪比表面积测试,比表面积测试仪,气体吸附,气体吸附仪,氨气吸附,氨气吸附仪,氮吸附,氮吸附仪,物理吸附,物理吸附仪比表面积孔径,介孔分布,介孔分布分析仪,介孔分析,介孔分析仪,介孔孔容,介孔孔径,介孔孔容分析仪,介孔孔径分析仪,介孔孔径分布分析仪,介孔孔隙度分析仪,介孔孔隙率分析仪,介孔检测,介孔检测分析仪,介孔测定,介孔测定分析仪,介孔测试,介孔测试仪,介孔结构,介孔结构分析仪,孔体积分析仪,孔体积检测仪,孔体积测定仪,孔体积测试仪,孔容分析,孔容孔径,孔容孔径分析仪,孔容孔径检测,孔容孔径检测仪,孔容孔径测定,孔容孔径测定仪,孔容孔径测试,孔容孔径测试仪,孔容积分析,孔径分布,孔径分布分析仪,孔径分析,孔径分析仪,孔径检测,孔径检测仪,孔径测定,孔径测定仪,孔径测试,孔径测试仪,孔结构,孔结构分布,孔结构分析,孔结构分析仪,孔结构检测,孔结构检测仪,孔结构测定,孔结构测定仪,孔结构测试,孔结构测试仪,孔隙度分析,孔隙度分析仪,孔隙度检测,孔隙度检测仪,孔隙度测定,孔隙度测定仪,孔隙度测试,孔隙度测试仪,孔隙率,孔隙率分析,孔隙率分析仪,孔隙率检测,孔隙率检测仪,孔隙率测定,孔隙率测定仪,孔隙率测试,孔隙率测试仪,微孔分析,微孔分析仪,微孔孔体积分析仪,微孔孔容分析仪,微孔孔径分析仪,微孔孔径分布分析仪,微孔孔隙度,微孔孔隙率,微孔检测,比表面及孔径分析仪,比表面积及孔径分析仪微孔检测仪,微孔测定,微孔测定仪,微孔测试,微孔测试仪,孔隙率测试仪,多组份吸附,多组份气体吸附,多组份气体吸附仪,多组份竞争吸附,多组分吸附,多组分吸附仪,多组分气体吸附多组分竞争吸附,多组分竞争性吸附,混合气体吸附,混合气体吸附仪,混合组份吸附,混合组份吸附仪,混合组份气体吸附,混合组份气体吸附仪,混合组分吸附,混合组分气体吸附,混合蒸汽吸附,混合蒸汽吸附仪,穿透曲线,穿透曲线分析仪,穿透曲线测试,竞争吸附,竞争吸附仪,竞争性吸附,竞争性吸附仪,选择吸附,选择吸附仪,选择性吸附,选择性吸附仪,静态容量法多组分吸附,腐蚀性气体吸附,腐蚀性气体吸附仪,腐蚀性吸附,腐蚀性吸附仪,腐蚀性吸附分析,腐蚀性吸附分析仪高压吸附,PCT储氢,PCT储氢测试,pct储氢分析仪,pct储氢性能测试仪,二氧化碳吸附,二氧化碳吸附仪,低温氮吸附,低温氮吸附仪,储氢PCT,储氢吸附,储氢吸附仪,吸附仪,吸附速度,吸附速率,天然气吸附,天然气吸附仪,气体吸附,气体吸附仪,氢气吸附,氢气吸附仪,氨气吸附,氨气吸附仪,氮吸附,氮吸附仪,煤层气吸附,煤层气吸附仪,物理吸附,物理吸附仪,瓦斯吸附,瓦斯吸附仪,甲烷吸附,甲烷吸附仪,页岩气吸附,页岩气吸附仪,高压储氢,高压储氢pct,高压储氢pct测试,高压储氢吸附仪,高压吸附,高压吸附仪,高压气体吸附,高压气体吸附仪,化学吸附,化学吸附tpd,化学吸附仪,化学吸附分析,化学吸附分析仪,化学吸附测定,化学吸附测定仪,化学吸附测试,化学吸附测试仪,吸附化学,静态化学吸附,静态化学吸附仪,静态化学吸附分析仪膜孔径,膜孔径分析仪,膜孔径检测仪,膜孔径测定仪,膜孔径测试仪,膜孔径测量仪,毛细流孔径,毛细管流动,毛细管流动孔径,毛细管流动孔径分析仪,滤膜孔径,滤膜孔径分析,滤膜孔径分析仪,滤膜孔径检测,滤膜孔径测试,滤膜孔径测量,隔膜孔径分析仪,无纺布孔径分析仪,电池隔膜孔径分析仪,纤维膜孔径分析仪,泡压法滤膜,泡压法膜孔径真密度,真密度仪,真密度分析仪,真密度测试仪,真密度测定仪,真密度检测仪,氦比重,氦比重仪,氦真密度,氦真密度仪,开闭孔率测试仪,开闭孔率分析仪,开闭孔率测定仪,开闭孔率检测仪,骨架密度仪,骨架密度分析仪,骨架密度测试仪,骨架密度测定仪,骨架密度检测仪在线气体质谱,在线气体质谱仪,在线质谱,在线质谱仪,气体质谱,质谱,质谱仪,过程质谱,过程质谱仪容量法气体吸附仪,容量法蒸汽吸附仪,有机蒸汽吸附仪,有机蒸气吸附仪,水蒸气吸附仪,水蒸汽吸附仪,水蒸气吸附分析仪,水蒸汽吸附分析仪,蒸气吸附,蒸气吸附仪,蒸气吸附分析仪,蒸汽吸附,蒸汽吸附仪,蒸汽吸附分析仪,动态蒸汽吸附,动态蒸气吸附,重量法吸附仪,重量法蒸气吸附仪,重量法蒸汽吸附仪,重量法静态蒸汽吸附仪,重量法动态蒸汽吸附仪,重量法静态蒸气吸附仪,重量法动态蒸气吸附仪,重量法蒸气吸附仪,重量法蒸汽吸附仪,重量法静态蒸汽吸附仪,重量法动态蒸汽吸附仪,重量法静态蒸气吸附仪,重量法动态蒸气吸附仪克努森透析法,超低蒸气压,超低蒸汽压,超低饱和蒸气压,超低饱和蒸汽压,超低蒸气压分析仪,超低蒸汽压分析仪,超低饱和蒸气压分析仪,超低饱和蒸汽压分析仪,超低蒸气压测试仪,超低蒸汽压测试仪,超低饱和蒸气压测试仪,超低饱和蒸汽压测试仪,努森透析法,克努森透析法,努森质量透析法
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  • 北京精微高博科学技术有限公司(JWGB Sci & Tech Ltd.)成立于2004 年,是知名材料科学家钟家湘教授领衔创建的,是集研发、制造、销售、服务于一体的国家级高新技术企业,专业从事比表面及孔径分析仪、全自动真密度仪、气体选择性吸附仪、蒸汽吸附仪等物性分析设备的研究,被誉为“中国氮吸附仪的开拓者”,是我国纳米新材料表征和测试仪器的领航者。公司总部坐落于北京经济技术开发区。 十几年来,精微高博逐渐形成一支多学科交叉的技术团队,革新了测试技术并设计发明了相应的表面物性测试仪器,使粉体及多孔材料的测试更精确、更精密、更可靠。生产研发的比表面及孔径分析仪被广泛应用于电池、催化剂、吸附剂、稀土、陶瓷、石墨等行业的生产企业,以及高校粉体新材料的研究。 截止目前,公司拥有3项发明授权专利、6项实用新型专利、1项外观设计、13项软件著作权,2012年获得CISILE “自主创新金奖”;2015年钟家湘教授获得第二届科学仪器行业“研发特别贡献奖”;2016年获得仪器仪表学会“科学技术三等奖”;2017年参与制定国家标准GB/T19587-2017《气体吸附BET法测定固态物质比表面积》。2018年成为中国高等教育学会认定的实验室及科研设备与技术类的推荐企业。精微高博的愿景是:创中国知名品牌,争世界一流产品。以成就客户为使命,向全球客户提供高质量、高易用性、高性价比的产品和服务解决方案。以振兴民族产业为己任,让中国创造享誉全球,将精微高博发展成为源于中国卓越的国际品牌。为此,在技术和管理上持续投入和创新,打造精诚团结的人才队伍,在产品和服务质量上不断提高,立足中国,走向世界,为广大客户创造价值。部分产品概览:JW-BK200系列高性能双站比表面及孔径分析仪JW-BK300系列高性能三站比表面及孔径分析仪JW-BK400系列高通量比表面及孔径分析仪?JW-D系列动态氮吸附比表面测定仪?JW-ZQ系列静态容量法蒸汽吸附仪?JW-M100系列真密度测量仪?
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容量法吸附仪相关的仪器

  • 鑫佰利公司采用纯物理吸附法去除COD类物质的分离技术,是通过多种具有吸附能力的物质如特种树脂、活性炭等的组合使用,吸附脱除高浓度废水的COD,尤其是含有生物毒性的化学类物质,如氯仿,苯酚,甲苯,硝基苯等。从而实现高浓废水的物理法处理或作为生化工艺的预处理。所使用的吸附剂可通过再生恢复后重复使用。该技术成功应用于有机合成化工行业废水处理、焦化废水处理,以及煤化工行业RO浓水处理。使用该技术:● 可将工业生产过程产生的高盐高浓废水的COD和盐进行分离,实现COD物质和盐类物质分别处理● 可用于膜法中水回用的浓水处理● 可对含有生物毒性的化学物质废水进行生化前的降毒预处理● 可将生化后COD仍然不能达标的出水进行深度处理使其达标排放● 可将抗生素发酵工业中抗生素结晶母液中的产品回收,从而提高了平均总收率,同时,回收的产品具有纯度高的特点
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  • 国仪量子高温高压吸附仪H-Sorb 4600H-Sorb X600系列高温高压气体吸附仪产品,是我公司自主研发的高性能吸脱附等温线测试仪器,采用静态容量法测量原理。可测试的等温线温度和压强范围满足众多科研领域需求。该系列产品的高性能,不仅实现了对进口产品的替代,还通过与国际品牌的比对测试,获得了美国高校实验室的认可,进入欧美市场,实现了民族品牌的突破。H-Sorb X600 系列产品具备的高温高压吸附测试功能,可广泛应用于页岩气煤层气吸附研究稀土合金材料储氢行业石油勘探和气体分离等领域;此外对于一些吸附材料如催化剂、分子筛、活性炭等吸附性能的了解,燃料电池、碳纳米管及石墨烯等研究也至关重要。嵌入式测试电脑,安全稳定,10寸电容触摸屏,平板电脑的操控体验微焊不锈钢样品管及VCR金属面密封连接,高温高压下保持可靠的密封性;微量装样依旧可获得高精度测试数据安全防护门,可防止误触碰高低温保温装置,引发安全事故,并可避免环境因素对测试的影响最高温度至350℃的软性加热包,易于使用;更高温度加热装置可选配陶瓷纤维一体成型的硬性加热炉滚珠丝杠一体式升降系统,步进电机控制,克服普通螺杆式易卡死等缺点独立2样品处理站,可与样品测试同时进行,提高测试效率产品优势 数字化压力测量及数据采集系统数字量输出的压力及温度传感器,比采用模拟量输出的同类产品精度提高一倍,抗干扰能力更强工业标准的 RS485 或 RS232 通讯模式,通讯总线上随需添加多只传感器,可扩展性高高稳定性数字量压力传感器,极低的压力温漂,高压下仍能保持低压力波动,有利于提高测试精度传感器温度和压力同时数字量输出,有利于压力温漂软件二次修正高压及真空通用的不锈钢微焊管路系统全系统内管壁电抛光处理,满足高真空下漏气率达到1*10-10 Pa.m3/s要求采用金属面密封的 VCR 接口配件,克服 O 型圈密封在低真空下自动放气问题配套的 VCR 接口气动阀门,降低电磁阀局部发热引入的测量误差,使用寿命达 500 万次,提高仪器稳定性和使用寿命316L 不锈钢厚壁高压微焊管路系统,管路连接紧凑,体积空间小防飞溅不锈钢微焊样品管不锈钢微焊样品管,标准容量体积低至 10 ml 左右,可放置岩石 / 煤柱,大容量样品管可定制样品管内部安置一级气体阻隔系统,样品管接头位配置有二级可拆卸式气体过滤系统, 双重防护措施,可有效防止样品意外进入超洁净阀体内部,提高仪器使用寿命及可靠性针对微量易飞溅样品设计的三重防样品飞溅系统,高压下测试安全媲美国际品牌数据精度及专业认可采用微型标准腔体(参考腔体),结合高密封性管路系统,使用少量样品量(毫克级至几克级)即可达到传统仪器采用几十克样品量测试结果同等精度,小样品量可以有效提高测试效率全自动化测试流程,避免人工操作可能引入的误差,无人值守式测试模式可连续长时间运行(一星期以上)测试过程中测量误差由软件动态消除,测试完成后无数据二次误差消除操作,不同操作人员测试结果具有高度一致性和可靠性在国际市场上与国外品牌竞争中获得客户认可,多款产品进入欧美高校测试实验室,测试数据论文在专业期刊上发表应用行业通过对地下开采出的煤及页岩样品,模拟其在地下环境中所处的高压强和温度条件下吸附煤层气或页岩气(甲烷)的等温线及吸脱附动力学测定,可预估煤层气或页岩气的储量和开采难易程度,评估开采的可行性和经济价值。通过模拟储氢材料在应用环境下的气体压强和温度要求,测定出储氢材料的 PCT 曲线、吸脱附动力学曲线及吸脱附氢平台压,为氢能的储备及应用开发研究提供强有力的工具。
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  • 等温高压吸附装置ab值测定仪HCAHCA高压容量法吸附装置产品简介:生产标准:MT/T 752-1997《煤的吸附量测定方法(高压容量法)》产品用途:HCA高压容量法吸附装置用于煤的吸附等温线和解吸等温线。该HCA高压容量法吸附装置广泛用作煤矿煤与瓦斯突出鉴定,可同时测量2组煤粉。是煤矿生产检验机构、地矿实验室、高校、矿务局、煤矿仪器计量站、计量技术机构开展矿井煤与瓦斯突出危险性的指标鉴定的装置。HCA高压容量法吸附装置性能特征按照标准进行自动恒温,脱气控制,采用高可靠不锈钢手动针阀,实现脱附,吸附工序,计算机自动提醒作,触摸屏具有时间显示,压力显示等功能。整个管路以及容器的气密性高,按照大耐压压力10MPA设计,根据可溯源压缩系数大可实验压力7MPa,并通过出厂前严格的气密压力漏率测试,符合要求。积木式结构,满足了配件的快速更换性以及维修的快速方便性。自动计算吸附的等温曲线并自动出具试验结果,可靠。采集控制通过可靠计算机,并存储数据图表,具有打印机接口,可以根据用户定制打印实验报告,以及实验图表,计算机吸附软件涵盖了同类进口设备所有的功能。外形美观,坚固耐用、作简单、方便。HCA高压容量法吸附装置技术参数称量系统 电子天平:大量200g,到0.0001g; 干燥器:规格210mm; 煤样杯:规格70mm*35mm;玻璃器皿:若干;游标卡尺:精度0.02mm;真空烘干系统 真空干燥箱:温度50~150℃,温度波动±1℃,真空度<133Pa; 干燥塔; 旋片式真空泵:抽气速率4L/S,压力≤6×10-2; 铜接头; 真空橡胶管:若干;脱气系统 罗茨真空泵机组:真空度<4Pa; 热偶真空计:0~10-2MPa; 真空规管线; 超级恒温器:温度<95℃,温度波动±0.5℃; 真空脱气箱:包括2个玻璃二通活塞、气路系统等; 吸附罐架子:放入超级恒温器水浴气中支撑吸附罐; 真空橡胶管:若干;充气系统 高压瓦斯气体钢瓶:内装压力约为5MPa以上的纯气体(浓度≥99.9%); 减压储气罐:压力0~6MPa; 压力表:测量范围0~16MPa; 针型阀; 气路系统:若干; 吸附罐座子:钮紧吸附罐螺钉时固定吸附罐;吸附系统 吸附罐:容积约为80cm3; 压力传感器:范围0~10MPa; HOKE阀门:泄露<1×10-9 恒温水浴槽:温度<95℃,温度波动±0.5℃; 膜合气压计:测量范围800℃1064hPa,小刻度1hPa; 实验柜、吸附量管、水准瓶、气样袋、弹簧止水夹、玻璃三通活塞、温度计;监测系统数据采集仪:用于获取传感器的数据;通讯线缆:把传感器的监测数据输入数据采集仪;数据传输线:把采集仪获取的监测数据传输给监控主机进行分析; 专用软件;软件免费升级;作系统软件、office软件; 附属物品:吸附专用橡胶管、真空密封脂、脱脂棉、铜网(20目)、NaCl、橙、浓、变色硅胶、密封圈、密封垫、蒸馏水、常用等。郑州艾迪生产关于煤矿用仪表仪器仪表:高压容量法吸附装置煤钻屑瓦斯解吸仪 深孔定点取样装置 瓦斯压力测定仪 瓦斯突出参数仪 地勘瓦斯解吸仪,DGC解吸仪煤样罐不锈钢煤样罐 钻孔瓦斯流量计矿井瓦斯抽采与防突设备,煤的真视密度测定仪,瓦斯含量测定仪,井下煤层瓦斯含量快速测定仪
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容量法吸附仪相关的资讯

  • 【标准解读】氩气吸附静态容量法测定石墨烯粉体比表面积
    氩气吸附静态容量法是用氩气(Ar)作为吸附质,在液氩温度下用物理吸附仪测试粉体样品BET吸附比表面积,并采用多点法对检测数据进行分析处理的测量方法。氮气吸附BET法是测试固态物质比表面积的常用方法,用氮气(N2)作为吸附质,当N2在固态吸附剂表面的吸附行为符合理想的经典物理吸附模型时适用。若被测样品对N2分子存在特定吸附,则会造成比表面积测试结果的准确性、可靠性差。石墨烯是一类典型的二维碳纳米材料,具有优异的电、热和机械性能,在锂离子电池、集成电路、5G通信、新型显示等电热应用领域展现出广阔的产业应用前景。石墨烯粉体是我国商业化石墨烯产品的主要类型,由大量“石墨烯纳米片”组成,在锂离子电池电极材料、导电液、导热膜、重防腐涂料等产业领域已实现规模应用。石墨烯粉体的比表面积是影响其应用性能的关键特性参数之一,比表面积的准确可靠测定有利于石墨烯粉体的生产控制,进行应用性能调控。本标准给出了用氩气吸附静态容量法对产业化石墨烯粉体的比表面积进行准确测定的标准化测试分析方法,从很大程度上完善和补充国内现有石墨烯粉体测试方法标准的不足,可用于产业化石墨烯粉体的规格评价和质量控制,为推动石墨烯产业的高质量发展提供了标准技术支撑,具有重要的实用价值。一、背景对于固态样品比表面积的测定,业内通常依据国家标准GB/T 19587-2017/ISO 9277:2010《气体吸附BET方法测定固态物质比表面积》,但产业领域内根据此标准以N2作为吸附质测定石墨烯粉体的比表面积时,不同检测实验室间无法获得良好一致的检测结果,甚至在同一实验室对同一样品进行检测时,结果重复性也较差。国家标准指导性技术文件GB/Z 38062-2019《纳米技术 石墨烯材料比表面积的测试 亚甲基蓝吸附法》是针对石墨烯粉体的比表面积测试而制定的标准测定方法,但此文件中给出的测试样品需在液体中分散制样,试样处理过程复杂,影响因素繁多,从而造成实验过程的可控性及检测结果的重复性、复现性较差。本标准采用氩气吸附静态容量法来测定石墨烯粉体的比表面积,该方法具有简单、快速、准确的特点,能够有效地评估石墨烯粉体的表面性质。二、制定过程本标准涉及的技术和产业领域广泛,因此集合了国内相关领域的一批权威代表性的科研院所、检测分析平台、石墨烯粉体生产/应用企业、分析仪器厂家等产、学、研、用机构通力合作完成。牵头单位为国家纳米科学中心,共同起草单位有中国计量科学研究院、广州特种承压设备检测研究院、贝士德仪器科技(北京)有限公司、北京石墨烯研究院、青岛华高墨烯科技股份有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京低碳清洁能源研究院、浙江师范大学、泰州飞荣达新材料科技有限公司、中国科学院山西煤炭化学研究所。起草工作组历时3年对标准技术内容的可靠性进行了充分的实验验证,深入考察了不同类型石墨烯粉体的均匀性、稳定性,样品预处理方式、准确称重和转移、脱气处理温度和时间、吸附气体选择、测试程序、石墨烯粉体是否含有微孔及如何处理、测试数据选取和分析处理等关键技术点,确保标准的技术内容具备科学性、可操作性和广泛适用性。三、适用范围本标准适用于具有Ⅱ型(分散的、无孔或大孔)和Ⅳ型(介孔,孔径2 nm~50 nm之间)吸附等温线的石墨烯粉体的比表面积测定。含有少量微孔、吸附等温线呈现出Ⅱ型和Ⅰ型相结合或Ⅳ型和Ⅰ型相结合的石墨烯粉体比表面积测定也适用。本标准描述的方法,其他类型的碳基纳米材料,如碳纳米管、碳纤维、多孔炭等比表面积的测定也可参照使用。四、主要内容本标准技术内容涵盖氩气吸附静态容量法测定石墨烯粉体比表面积的全流程,针对石墨烯粉体比表面积测定过程中的取样、称重、样品脱气处理温度和时间、测试程序设置以及比表面积计算给出了指引和规定,并在附录中给出了不同气体吸附质、不同类型石墨烯的比表面积测试实例及吸附热研究。术语和定义:包括不同类型石墨烯粉体、比表面积、气体吸附技术核心术语。一般原理:扼要介绍了氩气吸附静态容量法测量原理:以氩气为吸附质,在液氩温度(87.3 K)下通过静态容量法测量平衡状态下氩气分子的吸附等温线,采用BET多点法进行数据分析,获得石墨烯粉体样品的吸附量与比表面积。本文件应用范围包括Ⅱ型(分散的、无孔或大孔)和Ⅳ型(介孔,孔径2 nm~50 nm之间)吸附等温线以及II型和I型相结合或Ⅳ型和I型相结合的吸附等温线。氩气吸附静态容量法检测示意图(图1)、不同类型的吸附等温线图(图2)附下。取样和称重:取样量应大于样品的最小取样量,并根据仪器说明书综合考虑取样量。取样量宜使总表面积处于10 m2~120 m2范围。表观密度较大的样品可直接取样;表观密度小、易飘洒的样品,宜震实后取样,且选用较大体积的测试样品管。称重时需对精密电子天平进行校准,并注意气体回填、环境温度变化等因素的影响。标准中给出了如何称取不同类型石墨烯粉体的推荐操作。脱气条件和测试程序:测定前,应通过脱气除去样品表面的物理吸附物质,同时要避免表面发生不可逆的变化。脱气温度应低于样品的热分解温度,用热重分析法确定合适脱气温度。脱气时间由样品管内的真空度决定,推荐在脱气温度下样品管内的真空度最终达到≤1 Pa。标准中给出了如何确定脱气温度和时间、详细的测试程序和应满足的要求,以及不同类型测试样品的数据点选取原则和注意事项等。实验数据处理:详细给出了基于BET多点物理吸附法计算比表面积的方法和要求,及测试样品分别在含微孔、不含微孔情况时,如何对测试数据进行处理和分析。检测报告:基于测试过程和测试结果,安全要求给出检测报告并对测试结果进行不确定度分析。测试实例:附录中详尽给出了具有典型代表性的不同类型石墨烯粉体的测试实例,并展示了用不同吸附质气体(氩气、氮气、氧气、二氧化碳、氪气)顺序进行吸附时,测试样品所表现出的吸附行为差异,实验数据明确表明某些石墨烯粉体测试样品对N2分子存在特定吸附情况。通过研究不同类型石墨烯粉体吸附N2和Ar时的吸附热差异,进一步验证了石墨烯粉体存在对氮气的特异性吸附行为的存在,表明了选择Ar作为吸附质采取氩气吸附静态容量法测定石墨烯粉体比表面积的必要性。五、理论依据浅释在石墨烯粉体测试样品均匀性、稳定性满足测试要求的前提下,用氮气吸附BET法测量石墨烯粉体比表面积的准确性、可靠性较差的原因在于N2存在特定吸附行为:由不同生产厂家、不同生产工艺的产业化石墨烯粉体,通常不可避免的含有片层内缺陷、片径边缘位错、晶界等,从而造成处于特定位点上的碳原子活跃程度存在明显差异。此外不同表面改性生产工艺也会造成石墨烯粉体样品表面功能基团(如-OH)的差异。用具有四极矩的N2分子作为吸附质,会与石墨烯粉体中的活跃碳原子或极性吸附基团间形成特定吸附,使得形成不符合理想经典物理吸附模型的分子排列取向,造成多点吸附曲线的线性相关性较差,导致比表面积测试结果的准确性、可靠性也较差。氩气分子是单原子气体分子,电子已完全配对且不存在任何成键轨道,通常认为其不具有化学活性。氩气分子不存在四极矩,作为吸附质在石墨烯粉体材料表面吸附时,对样品表面结构或官能团的敏感性低,其吸附行为符合理想经典物理吸附模型,所以在液氩温度下进行比表面积测定时,可用经典BET理论进行计算。由于氩气与氮气的极化率和分子尺寸极为相似,他们的非特定吸附性质也极为相似,在非极性吸附剂上,氮的吸附热和氩的吸附热几乎相等。本标准用不同类型、不同表面修饰、不同极性的石墨烯粉体样品进行详细的试验验证,证实了采用Ar作为吸附质测定石墨烯粉体比表面积的科学性和合理性。本文作者: 刘忍肖 教授级高工;国家纳米科学中心 中科院纳米标准与检测重点实验室Email: liurx@nanoctr.cn 闫晓英 工程师; 国家纳米科学中心 技术发展部Email:yanxy@nanoctr.cn
  • “一种用于选择吸附六价铬的吸附剂”获国家发明专利授权
    中国科学院兰州化学物理研究所发明了一种用于选择吸附六价铬的吸附剂,近日获得国家发明专利授权(一种用于选择吸附六价铬的吸附剂,专利号:ZL 201110212531.3,发明人:郑易安 王爱勤)。   铬及其化合物广泛应用于工业生产的各个领域,是冶金工业、金属加工、电镀、制革、油漆、印染、颜料等行业中必不可少的原料。铬在水中的存在形式有两种:铬(VI)和 铬(III)。毒性大的铬(VI) 是重金属中有毒有害污染物的代表,常用的处理方法有沉淀法、氧化还原法、电解法、吸附法、离子交换法等。每种方法各有优劣,其中吸附法因操作简单、见效快、吸附剂可以设计及循环使用等优点在含铬废水处理中得以广泛应用。然而,目前国内常用的吸附法均存在一定缺陷,如材料价格昂贵、再生困难 吸附容量小,容易造成二次污染 选择吸附性有待提高等。   该发明以洋车前子壳粉和苯胺为原料,经过氧化聚合制备了用于选择吸附六价铬的吸附剂。吸附剂可在保持聚苯胺原有吸附性能基础上,进一步降低制备成本,赋予环境友好性,用于工业含铬废水的处理。   与现有技术相比,该发明中吸附剂合成原料廉价易得 吸附剂的制备过程简单,反应条件温和 吸附剂对水中的六价铬具有高的选择吸附性 在不降低聚苯胺原有吸附性能基础上,引入洋车前子壳粉,从理论上讲赋予吸附剂良好的生物可降解性,同时可拓展洋车前子壳粉的应用领域。
  • 号称黑科技的气体吸附仪问世 全球首发在中国
    仪器信息网讯 2016年7月3-8日,被学术界誉为“催化领域奥运会”的第十六届国际催化大会(ICC 16)在北京国家会议中心举行。这是国际催化大会首次在我国举办,来自50多个国家的近3000人出席了本次会议。  借此盛会,大昌华嘉旗下代理品牌——麦奇克拜尔重磅推出了一款高精度气体和蒸汽吸附仪Belsorp-Max II。大昌华嘉吸附产品经理樊润高兴地表示:“Belsorp-Max II能够在ICC 16上实现全球首发,非常应时应景。”Belsorp-Max II新品  随着用户对测试要求及实验效率的提高,科学仪器的精确测试与自动化操作成为研发热点,“Belsorp-Max II集众多‘黑科技’于一身,满足了用户精确测试与高效率工作的需求,因此一经亮相就获得了现场众多专业观众的关注与认可。”樊润介绍说。  作为Belsorp家族中的新晋旗舰产品,Belsorp-Max II采用静态容量法及AFSMTM校准方式,适用于绝大部分有机溶剂的蒸汽吸附和水蒸气吸附;同时,Belsorp-Max II具备“自动优化测量”功能,自动调用合适的吸附测量程序,这使得仪器测试速度提升了一倍;此外,Belsorp-Max II可一次性同时精确测定4个样品,并在预处理全程、从预处理切换至分析过程实现了全程全自动运行,最大限度地从自动化应用中解放了用户。大昌华嘉展位

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  • 静态容量法氮吸附测试技术

    静态容量法测量氮吸附量与动态法不同,他是在一个密闭的系统中,改变粉体样品表面的氮气压力,从0逐步变化到接近1个大气压,用高精度压力传感器测出样品吸附前后压力的变化,再根据气体状态方程计算出气体的吸附量或脱附量。测出了氮吸附量后,根据氮吸附理论计算公式,便可求出BET比表面及孔径分布。静态容量法测试技术的关键因素主要有压力传感器的精度、死容积测量精度、真空密封性、试样温度和冷却剂液面的变化、样品室温度场的校正等。欧美等发达国家基本上均采用静态容量法氮吸附仪,我国每年的进口量也不少,但由于价格昂贵,在我国的应用受到限制,近来北京彼奥德科学技术有限公司已研制成功具有我国自主知识产权的SSA-系列静态氮吸附仪,代替进口已成必然趋势。

  • Bond Elut SPE柱的吸附剂容量和洗脱特性

    Varian 提供各种规格的Bond Elut SPE柱,吸附剂的质量从50mg至100g不等。小柱床的吸附剂通常用于样品体积有限,或者需要特别小的洗脱体积去洗脱目标分析物,以达到最大的分析物浓度。非极性吸附剂和极性吸附剂 吸附剂的容量定义为:给定质量的吸附剂,在最佳条件下可以保留分析物的总质量。不同的键合硅胶吸附剂,其保留容量也有很大不同。对于极性和非极性硅胶基质的吸附剂而言,其保留容量常常小于吸附剂质量的1% (尽管有时也会超过5%),例如500mg C18吸附剂至多可以保留25mg目标分析物和干扰物质。在某一个处理过程中,对给定吸附剂需要选择所需用量时,不但要考虑对目标分析物的保留容量,还要考虑样品中可能会发生共保留的样品干扰组分。很明显,在决定所需要吸附剂的容量时,这些干扰组分与目标分析物相比,影响因素更大。因此建议:在不同应用中分别测试一下柱容量。 一般较大的吸附剂质量,保留容量也会很大,但是所需要的洗脱溶剂量也会加大,与小柱床体积吸附剂的SPE柱相比,最终洗脱液中的分析物浓度也会偏低。 最小洗脱体积定义为2个柱床体积的洗脱溶剂量。一般典型的柱床体积为120μl/100mg吸附剂。有些情况下,所用洗脱体积会小于2个柱床体积。但是此种萃取过程,一般受流速和其它因素的影响较大,很难得到重复性较好的萃取结果,因此一般不建议采用小体积洗脱萃取方法。

容量法吸附仪相关的耗材

  • 超低吸附移液吸头
    ASONE超低吸附移液吸头 产品参数及型号: 编号型号容量(ul)数量RMB(含税)CC-4314-01未灭菌0.1~101000支/包68.00CC-4314-02未灭菌1~2001000支/包75.00CC-4314-03未灭菌100~10001000支/包86.00CC-4314-04已灭菌0.1~1096支/盒18.00CC-4314-05已灭菌1~20096支/盒20.00CC-4314-06已灭菌100~100096支/盒24.00超低残留 特点:● 采用高品质聚丙烯材质,全自动化生产系统● 采用高品质模具,不使用脱模剂,液体低吸吸附● 所用原料均通过美国FDA认证● 超净环境生产,无DNA酶、RNA酶和热源● 吸嘴尾部呈柔软弹性椎体,配适各大品牌移液器● 独创超长设计,减少移液器带来的污染 规格:● 灭菌:盒装已做灭菌
  • 赛多利斯低吸附吸头
    赛多利斯的低吸附吸头具有极其平滑并且耐用的疏液表面特点,能够最大限度地提高您的样品回收率并消除昂贵试剂的损失。因此,当使用低吸附吸头移取含有清洁剂的液体时,具有低表面张力的液体能够很容易地从吸头的内表面滑落下来,从而使样品在吸头内壁的吸附量降至最低。● 人体工程学设计和质量轻的吸头装载和退除保证吸头适合于Sartorius 移液器的Optiload特点● 用于吸头的材质对环境是无害的,盒装和架可以100%回收并能够简单处理。● 整只高温高压灭菌(121℃, 20 min)吸头架和补充装及散装吸头可以避免浪费● 通过Sartorius 移液器的彩色编码帽吸头盒很容易匹配● 改良的吸头验证和可追溯的信息标签指示了吸头容积,产品名称,批号和纯度水平描述 赛多利斯低吸附吸头具有非常平滑且耐用的疏液表面,在分液时能够优化液体流量,提供最佳的样品回收率。当使用低吸附吸头移取表面张力较低的液体时,比如清洗剂等,液体能够非常容易地从吸头的内表面滑落下来,从而在吸头内留下非常少的残留液体。因此,在通常需要移取粘度高、含清洁剂的液体的应用中,这种低吸附特性非常有益,这些应用包括:PCR、实时PCR、克隆、SDS-PAGE以及其它核酸或蛋白质分析方法。优化您的样品回收率 节省昂贵试剂在使用标准移液器吸头移取含有清洁剂的液体时可能会出现问题。由于塑料吸头与样品的表面能之间存在差异,吸头中经常会有液体残留。这种肉眼有时难以看到的残余液体会导致移液的不精确,以及昂贵样品或试剂的损失。为了解决这一问题,我们使用最先进的技术研制了一种极为均匀和耐久的疏水表面用于我们的低吸附吸头。这一特性让您在处理含有清洁剂或低表面张力的其他液体时,获得优化的样品回收率。更好的移液重复性在敏感的分子生物学应用中尤为实用,这些实验通常会用到含有清洁剂的试剂,例如: PCR、real-time PCR 克隆、测序及其他DNA和RNA技术 SDS-PAGE 和其他蛋白质分析方法蛋白质纯化技术低吸附性的 SafetySpace™ 滤芯吸头让样本回收安全加倍!极其疏水的吸头表面及样品与滤芯间的安全空气间隔通过两种方式提高样品回收率:通过更好的液体流,以及降低样本渗入过滤器的风险。因此这些吸头是敏感的分子生物学应用的理想选择,这些应用具有以下特点:试剂含有清洁剂。 防止交叉污染非常重要。需要吸入额外液体容量的多次分液。赛多利斯低吸附吸头显著减少样品损失 具有高度耐化学性液体残留量对比测试设置 使用赛多利斯mLINE® 手动移液器对染色PCR 缓冲液(含有清洁剂和密度溶剂)进行 120 μl 的移液时,将四个制造商的低吸附吸头与赛多利斯标准吸头及低吸附吸头进行对比。在移液后使用重量分 析法对吸头中的液体残留量进行测量。 每个制造商的每种类型吸头都用了10 个吸头进行测试。误差线表示标准偏差。结果 赛多利斯低吸附吸头的残留量最小,而其他制造商的一些低吸附吸头的性能仅 与赛多利斯标准吸头性能接近。使用赛多利斯低吸附吸头可获得最佳的移液重复性,有力说明了这种吸头所具有的优势,如用在PCR等应用中。耐化学性对比测试设置 将三个制造商的低吸附吸头与赛多利斯标准吸头及低吸附吸头进行对比。用赛多利斯Picus 电动移液器对每种溶剂进行20 次1000 μl 的移液(达到每个吸头的最大容量)。结果 用蒸馏水对吸头漂洗三次后,将染色液体作为测试试剂,利用基于吸光度原理的测试方法就这种处理对低吸附吸头性能的影响进行分析。对每个制造商及每种类型的吸头都用 6 个吸头重复测试。 将经过化学处理的吸头与未经处理的吸头进行液体残留对比,结果显示赛多利斯低吸附吸头的性能未受影响,而其他的被测吸头在化学处理后丧失了一些功能。
  • 沃特世固相提取吸附剂选择指南
    沃特世固相提取吸附剂选择指南 吸附剂类型 常见的样品基质类型 产品描述 典型应用 理化指标 离子交换吸附剂,以及复合机理吸附剂 Oasis MCX N-乙烯基吡咯烷酮- 二 乙烯基苯共聚物基质 &ndash SO3H 土壤; 水; 体液(血浆/尿等); 食品 复合机理,反相保留与强阳离子交换,&ldquo 水可浸润型&rdquo 的聚合物基质吸附剂。 对碱性分析物高度选择。在有机溶剂中 稳定。 &bull 生物体液和组织提取物中的碱性药物 &bull 药物监控,包括:筛选、鉴别、确认和定量分析 &bull 杀虫剂、除草剂 颗粒度:30µ m,60µ m 孔 径:80Å 比表面积:830m2/g pH 范围:0~14 pKa 1 离子交换容量:1meq/g Oasis WCX N-乙烯基吡咯烷酮- 二 乙烯苯共聚物基质 &ndash COOH 土壤; 水; 体液(血浆/尿等); 食品 复合机理,反相保留与弱阳离子交换,&ldquo 水可浸润型&rdquo 的聚合物基质吸附剂。 用于保留和释放强碱性分析物。在有机 溶剂中稳定。 &bull 生物体液和组织提取物中的强碱性药物 &bull 药物监控,包括:筛选、鉴别、确认和定量分 析 &bull 日本JPMHLW官方方 法:蔬菜中链霉素(Streptomycin)和双氢链霉素(dihydrostreptomycin) 颗粒度:30µ m,60µ m 孔 径:80Å 比表面积:830 m2/g pH 范围:0~14 pKa ~ 5 离子交换容量:0.75 meq/g Sep-Pak AccellTM Plus CM 键合在二醇基硅胶上 的丙烯酸/丙烯酰胺共 聚物基质 &ndash COO-Na+ 土壤; 水; 体液(血浆/尿等); 食品 硅胶基质的、亲水性的、大孔径的、弱 阳离子交换吸附剂,用于从水相或非水 相中提取阳离子分析物 &bull 分离带正电的蛋白质 &bull 杀虫剂,除草剂 &bull 类固醇 &bull 环境样品中的无机阳离子 颗粒度:37~55µ m 孔 径:300Å pH 范围:2~9 配体密度:350µ moles/g 蛋白结合容量:175mg细胞色素C/g Oasis MAX N-乙烯基吡咯烷酮- 二 乙烯苯共聚物基质 &ndash CH2N(CH3)2C4H9+ 土壤; 水; 体液(血浆/尿等); 食品 复合机理,反相保留与强阴离子交换,&ldquo 水可浸润型&rdquo 的聚合物基质吸附剂。 对酸性分析物高度选择。在有机溶剂中 稳定。 &bull 生物体液和组织提取物中的酸性药物 &bull 药物监控,包括:筛选、鉴别、确认和定量分析 &bull 食品添加剂和污染物 颗粒度:30µ m,60µ m 孔 径:80Å 比表面积:830m2/g pH 范围:0~14 pKa 18 离子交换容量:0.25 meq/g Oasis WAX N-乙烯基吡咯烷酮- 二 乙烯苯共聚物基质 -CH2-哌嗪环 土壤; 水; 体液(血浆/尿等); 复合机理,反相保留与弱阴离子交换, &ldquo 水可浸润型&rdquo 的聚合物基质吸附剂。 用于保留和释放强酸性分析物。在有机 溶剂中稳定。 &bull 生物体液和组织提取物中的强酸性药物 &bull 药物监测,包括:筛选、鉴别、确认和定量分析 &bull 新型污染物 颗粒度:30µ m,60µ m 孔 径:80Å 比表面积:830m2/g pH 范围:0~14 pKa ~6 离子交换容量:0.6meq/g Sep-Pak Accell Plus QMA 键合在二醇基硅胶上 的丙烯酸/丙烯酰胺共 聚物基质 &ndash C(O)NH(CH2)3N(CH3)3+Cl- 土壤; 水; 体液(血浆/尿等); 食品 硅胶基质的、亲水性的、大孔径的、强 阴离子交换吸附剂,用于从水相或非水 相中提取阴离子分析物 &bull 分离带负电荷的蛋白质如免疫球蛋白、酶等 &bull 葡萄酒、果汁、食品提取物中的酸性色素 &bull 酚类化合物 &bull 肽片段分离收集 &bull 环境样品中的无机阴离子 颗粒度:37~55 µ m 孔 径:300Å pH 范围:2~9 配体密度:220µ moles/g 蛋白结合容量:200mg BSA/g Sep-Pak PSA 硅胶基质 &ndash SiC2H4NHC2H4NH2 土壤; 水; 体液(血浆/尿等); 食品; 石油 硅胶基质伯胺/仲胺键合相,类似于 氨丙基键合相的选择性,但其pKa值更 高,且离子交换容量更高。 &bull 对脂肪酸、极性色素和糖有强的亲和力 &bull 可能用于螯合机理下的吸附 颗粒度:37~55µ m 孔 径:60Å 比表面积:450m2/g pH 范围:2~9 离子交换容量:1.75meq/g 用于环境分析和食品检测的吸附剂 Sep-Pak DNPH 二硝基苯肼涂布硅胶 空气 经过酸化处理的二硝基苯肼试剂涂布在 硅胶表面,用于采集空气样品。空气中 的醛和酮在小柱内和二硝基苯肼反应生 成腙类衍生物,将其洗脱后用HPLC定量 分析,即可实现对空气中的醛酮的高灵 敏分析 &bull 美国EPA方法TO-11A;ASTM D5197 方法:检 测空气中羰基化合物 &bull 日本JPMOE 官方方法分析醛:室外空气和废 气中的气味物质 颗粒度:55~105µ m 孔 径:125Å 建议最大容量:75µ g(约2.5µ moles) 甲醛/小柱 Sep-Pak X PoSureTM醛酮采样管 二硝基苯肼涂布硅胶 空气 经过酸化处理的二硝基苯肼试剂涂布在 硅胶表面,用于采集空气样品。空气中 的醛和酮在小柱内和二硝基苯肼反应生 成腙类衍生物,将其洗脱后用HPLC定量 分析,即可实现对空气中的醛酮的高灵 敏分析。使用较大粒径的吸附剂,专为 低压个体空气监测器设备使用而优化。 &bull 日本JPMHLW 官方方法:室内空气中的甲醛 &bull 美国EPA方法TO-11A和IP-6A,ASTM D5197 方 法:空气中的羰基化合物 &bull NIOSH 方法2532:空气中的戊二醛 颗粒度:500~1000µ m 孔 径:125Å 建议最大容量:75µ g(约2.3µ moles) 甲醛/小柱 Sep-Pak臭氧去除小柱 碘化钾 空气 内装碘化钾,与采集醛酮的Sep-Pak DNPH 或XPoSure小柱联用,用以去除空气中臭 氧对醛酮分析的干扰 &bull 美国EPA方法 IP-6A和ASTM D5197 方法:空气 中的羰基化合物 含 量:1.4 g碘化钾 理论容量:4.2mmoles臭氧/小柱 Sep-Pak干燥管 无水硫酸钠 土壤;空气 水; 体液(血浆/尿等); 食品; 石油 高容量干燥剂,用于去除正相SP E洗脱 液(水不互溶的有机溶剂)中的残留 水份 &bull 通用型含 量:2.85g无水硫酸钠 理论容量:3.6g水 Sep-Pak PoraPak® RDX 二乙烯苯-N-乙烯基吡 咯烷酮共聚物基质 土壤; 水; 用于爆炸物分析的疏水性聚合物基质吸 附剂 &bull 地下水和地表水中ppb 浓度水平的爆炸物分析 &bull 美国EPA 8330方法:爆炸物 颗粒度:125~150µ m 孔 径:200Å 典型样品体积:500mL水/小柱 Sep-Pak PS2 苯 乙 烯- 二 乙 烯 苯 共 聚物 土壤; 食品; 水 强疏水性的共聚物吸附剂,设计用于水 样中的多农残分析 &bull 日本JPMHLW 官方方法:水中的杀虫剂 &bull 日本JPMHLW 官方方法:食品中的杀虫剂 颗 粒 度:80µ m 吸附剂量:265mg/小柱 Sep-Pak AC2 活性炭 土壤; 食品; 水 强疏水性、低灰分含量的活性炭吸附 剂,用于去除或富集水中的强极性有机 分子。 &bull 日本JPMHLW 官方方法:水中的1,4-二氧乙烷 &bull 杀虫剂、除草剂,特别是强极性小分子分析物 颗 粒 度:85µ m 吸附剂量:400mg/小柱 Sep-Pak/Carbon/Amino 石墨碳黑/氨丙基 炭黑 硅胶基质的氨丙基键 合相 食品 双层柱床吸附剂,用于食品多农残分析 前的样品净化 &bull 日本JPMHLW 官方方法:食品中的杀虫剂 &bull 日本JPMHLW 官方方法:苯胺灵(propham) 颗粒度:37~105µ m碳黑(上层); 55~105µ m氨丙基键合硅胶(下层) 吸附剂量:各500mg,中间隔以滤板 Sep-PakCarbon/PSA 石墨碳黑/伯胺-仲胺 键合硅胶 食品 双层柱床吸附剂,用于食品多农残分析 前的样品净化。PSA提供了有别于氨丙 基的另一种选择性 &bull 日本JPMHLW 官方方法:食品中的杀虫剂 颗粒度:37~105µ m碳黑(上层); 37~55µ m PSA(下层) 吸附剂量:各500mg,中间隔以滤板
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