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气体悬浮定仪
仪器信息网气体悬浮定仪专题为您提供2024年最新气体悬浮定仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括气体悬浮定仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的气体悬浮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气体悬浮定仪相关的耗材配件、试剂标物,还有气体悬浮定仪相关的最新资讯、资料,以及气体悬浮定仪相关的解决方案。
气体悬浮定仪相关的方案
TSS Ti7 SC 在线浊度/悬浮物分析仪在工业浓盐水中的应用
? 测试结论哈希 TSS Ti7 SC 在线浊度/悬浮物分析仪在化盐工段的长时间测试过程中运行正常,与实验室数据同步比对结果也较为一致,能够较好反映盐水质量的变化情况。这充分说明 TSS Ti7 SC在线浊度/悬浮物探头能够适应工业浓盐水的严苛工况条件,为浊度和悬浮物的测量提供有 利技术支持。? 探头优势哈希 TSS Ti7 SC 在线浊度/悬浮物探头测量数据稳定、耐腐蚀、耐高温、维护量少、响应 快,能够长期适应高温高盐的严苛环境。? 带给用户的价值TSS Ti7 SC 在线浊度/悬浮物分析仪具有双光源八光束测量系统,可对多种干扰物进行补偿,只用一个探头即可测量浊度也可测量悬浮物,能够长期适应严苛的测量环境,对生产过程 进行精确监测,从很大程度上节省生产费用及仪器维护费用。
C04-粉体悬浮液的等电点测定
在悬浮液的等电点(IEP)处,颗粒的离子界面电荷为零,发生凝聚,溶解度为零,没有质子化或去质子化,也没有解离发生。在许多应用中,测定等电点(IEP)是很重要的,其中之一就是生产具有等电点的颗粒,来生产稳定的悬浮液。迄今为止,粉体悬浮液的等电点很难测定。通常来说,沉降是其限制因素。
地表水/废水中的固体悬浮物测量
本应用探讨悬浮固体及总悬浮固体的课题,包括在地表水及污水处理过程中如何及为何测量悬浮固体及总悬浮固体。
地表水/废水中的固体悬浮物测量
本应用探讨悬浮固体及总悬浮固体的课题,包括在地表水及污水处理过程中如何及为何测量悬浮固体及总悬浮固体。
快速预测体系物理悬浮稳定性来缩短产品上市周期
介绍悬浮液体系广泛应用于许多产品中,如制药、化妆品和食品行业。为了使新产品可以符合市场需求,悬浮液体系需要在保质期内保持化学和物理稳定性(例如,在制药行业通常为3年)。如果实际用3年时间来评估产品是否具有足够的稳定性显然是不可行的。因此,快速上市需要更有效的预测方法。化学稳定性可以用众所周知的阿伦纽斯方程来预测。但预测物理稳定性是比较困难的问题,例如没有沉降或颗粒聚集。Zeta电位测量在一定程度上可用于预测是否存在聚集,但它们不能提供有关沉降行为的信息。即使是药典也缺乏合适的方法来预测是否存在沉淀。有些悬浮液产品可以在使用前简单地晃动。然而,很多产品只有在没有沉淀的情况下才能上市使用。药品中的沉淀可能会导致用药错误,而消费品中的沉淀是由于其可用性的原因而避免的。在本研究中,利用LUMiSizer® 进行了测试,以预测smartPearls® 悬浮液的稳定性。smartPearls® 是一种多孔二氧化硅颗粒,含有无定形活性物质,可增强皮肤渗透性。这些颗粒的尺寸为50μ m及以上,因为它们的粒径较大,在没有沉淀的情况下很难形成悬浮液。LUMiSizer® 能够以预测和识别稳定的非沉淀悬浮液配方。因此,我们尝试对LUMiSizer® 预测物理长期悬浮稳定性的这一方法进行评估,同时以此来确定上市产品(胶凝剂类型)最佳配方。
颗粒测量技术在农药悬浮剂研发中的应用
悬浮剂(Suspension Concentrate, SC) 又称水悬浮剂、浓悬浮剂、胶悬浮剂,是在助剂的作用下,将不溶于水或难溶于水的原药分散到水中形均匀稳定的分散体系。在农药悬浮剂研制中存在颗粒聚结变大、沉降析水、稠化结块等贮存物理稳定性问题,解决这些问题是悬浮剂研制的关键所在。
采用液体颗粒计数器分析磷酸里悬浮粒子大小和浓度
检测仪器:液体颗粒计数器,采用光散射法原理。当磷酸里的悬浮粒子通过流通池,激光光束照射到粒子上,经由处理器将收集到的信息转化为粒径大小和数量的信号。进行输出,通过粒子大小和浓度来判定磷酸的电子级等级属于哪个级别。
悬浮物浊度检测仪检测水中悬浮物步骤
悬浮物浊度检测仪检测水中悬浮物步骤
利用Turbiscan TMIX泡沫分析仪测量悬浮液的再悬浮性
悬浮液中的固体颗粒随时间会逐渐沉降,已经有几种不同的策略可以避免或减缓颗粒沉降(减小颗粒尺寸,增加粘度,添加更有效的分散剂)。另一种抵消沉淀现象的方法是再分散已经沉淀的分散体。即用户可以通过添加能量(摇一摇或搅拌)来重新分散配方,从而延长配方的使用期限。因此,配方的再分散性能应该被研究和优化,但是,再分散的评价方法存在着一些疑问: 如何衡量再分散能力?手动摇一摇足够重新分散吗? 手动摇一摇的重复性能保证吗?样品再分散后能达到初始的分散状态吗?本文提供了一种方法,通过Turbiscan技术研究悬浮液的再分散能力。
悬浮物污泥浓度计检测工业废水中悬浮物浓度的一般操作步骤
悬浮物污泥浓度计检测工业废水中悬浮物浓度的一般操作步骤
TiO2/NEPCM纳米悬浮液的稳定性研究
相比传统传热工质,固体纳米颗粒悬浮液具有更高的导热系数,相变微/纳米胶囊悬浮液因其芯材相变过程中能够吸收/释放大量潜热而具有更高的比热容。将这两类悬浮液作为工质用于太阳能、制冷空调、建筑、电子器件、航空航天等领域,能够达到强化换热的目的,具有广阔应用前景。众所周知,工质导热系数越高、比热容越高,其传热效果越显著。因此,相关纳米颗粒悬浮液研究多是通过增大颗粒质量浓度,相关相变胶囊悬浮液研究多是通过增大胶囊质量浓度,以达到传热的强化目的。然而,增大浓度的手段同时会带来以下两个问题:1)良好的分散稳定性是传热工质能够应用于实际的重要前提,然而高浓度的纳米颗粒、相变胶囊悬浮液的分散稳定性难以得到保障;2)增大纳米颗粒、相变胶囊浓度,其悬浮液的导热、比热容增大的同时,黏度也会增大,引起功耗问题,额外功耗的产生甚至会抵消掉纳米颗粒、相变胶囊的传热强化效果。因此,本文尝试将片状二氧化钛(TiO2) 纳米颗粒、球状相变纳米胶囊(NEPCM)混合形成二元纳米悬浮液,以期获得分散稳定性能优良的新型传热工质。
高光谱技术对水体藻类、悬浮物浓度和黄色物质的遥感定量监测
利用高光谱技术可对水体进行光谱测量和同步采样分析,对获得的数据用光谱分离法进行分析,从中分离出蓝藻和悬浮物的特征波峰,建立波峰高度与同步水质采样得到的叶绿素-a浓度和悬浮物浓度的对应关系,得出其遥感定量反演算法。
ADP 在太湖沉积物再悬浮分析的应用
分析太湖的悬浮物浓度时使用传统的过滤与称重的方法难以在短时间内取得大量的数据并且进行大范围调查时困难较多特别是在计算悬浮物浓度随时间的变化率时根据导数的定义其时间间隔应足够小此时上述方法显然难以得出较为准确的结果. 本文从声学后散射原理出发通过对声学多普勒三维流速仪ADP 所接收的回声强度在传播距离上的校正得出了当悬浮物粒径组成较为稳定时该强度能反映水体中悬浮物浓度 SSC 的结论并基于2002 年在太湖乌龟山的一次为期一周的湖流观测结果分析了经校正后的回声强度与太湖中悬浮物浓度间的指数相关关系通过实测资料对上述关系进行了验证结果表明该经验公式适用于太湖其回声强度的变化能反映水体中SSC 的变化规律为大范围调查水体中悬浮物浓度提供了更加快速而有效的方法.
使用AquaSensor传感器测量水质中的悬浮物
水中固体悬浮物的测量用于各种处理过程的控制和废水质量的检测。水和废水中固体悬浮物(或总固体悬浮物)的含量会影响水质和水的用途。在线测量悬浮物可以通过安装实时监测和控制传感器的方式进行。悬浮物测量在任何存在或被除去悬浮物的过程中都是有用的,例如凝结和絮凝、沉淀、澄清、沉淀和过滤。
如何使用悬浮物污泥浓度计测量市政污水悬浮物浓度方案详细版
如何使用悬浮物污泥浓度计测量市政污水悬浮物浓度方案详细版
悬浮物污泥浓度计如何测定工业废水中悬浮物浓度的操作实验步骤
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用鼓风干燥箱进行水质中悬浮物的测定
应用于地下水、地面水、工业污水和生活用水,水质中的悬浮物是指水样通过孔径为0.45um的滤膜,截留在滤膜上并于103~105℃烘干至恒重的固体物质。
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。
悬浮细胞培养中的死细胞去除方法
在悬浮细胞的培养过程中,根据整体细胞生长分裂的状况可以将整个细胞培养周期分为四个时期:潜伏期、对数生长期、稳定期、衰亡期。进入对数生长期的时候是细胞分裂最旺盛的时候,细胞活性也是最高,随着分裂次数的增加,细胞代谢产物增加,细胞密度增大,到了对数生长期后期有一小部分细胞会出现凋亡的迹象。
应用动态光散射解析一个悬浮液中的三种颗粒尺寸
高聚物乳液以接近完美球体分布著称可以被用来验证DLS性能。因为DLS是一种以测试单分散样品平均粒径著称的技术,所以在单一悬浮液中区分不同颗粒尺寸是一个重大的挑战。安东帕Litesizer 500不但做到市面上很多纳米粒度仪解析出的两种尺寸颗粒混合高聚物乳液,甚至做到目前没有报导的准确分辨出三种尺寸颗粒混合的高聚物乳液。
手持式残氧仪检测安瓿瓶顶空残留气体的方法
手持式残氧仪检测安瓿瓶顶空气体的方法,是现代药品包装质量控制中不可或缺的一环。在药品的保存和运输过程中,安瓿瓶内的顶空气体成分对于药品的稳定性和安全性具有至关重要的影响。因此,通过精确检测安瓿瓶内的顶空气体残氧含量,我们能够更好地保障药品的品质,从而确保患者用药的安全和有效性。
怎样验证金属罐装奶粉内部气体成分符合质量要求
标题:怎样验证金属罐装奶粉内部气体成分符合质量要求摘要:奶粉多采用金属罐装,以确保包装材料的高阻隔性及良好密封性,同时为了提供奶粉无氧或低氧环境,保证奶粉不易出现氧化变质等质量问题,常配合采用充氮包装或气调包装,即充入氮气或一定比例的二氧化碳气体,但上述气体的比例含量如何控制、罐内气体成分是否因罐体泄漏出现变化,则需要采用严格的内部气体成分分析仪器及合适的检测方法进行验证。本文详细介绍了金属罐装奶粉内部顶空气体成分的检测方法及原理,以此为相关行业用户提供较为详细的技术参考。关键词:奶粉、充氮包装、气调包装、无氧或低氧环境、金属罐、顶空气体成分、顶空气体分析仪、N2与O2比例、N2比例、O2与CO2比例了解关于更多相关仪器信息,您可以登陆济南兰光公司网站查看具体信息或致电0531-85068566咨询。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
德国耶拿:悬浮液进样石墨炉原子吸收法测定茶叶中镍含量
悬浮液进样石墨炉原子吸收法测定茶叶中镍含量,本文讨论了悬浮液制备,样品粒径,取样量,悬浮液酸度及扣背景方式等因素,对测定结果的影响。经优化后,方法检出限为0.32 mg/kg,精密度3.64 %,回收率102%。悬浮液进样石墨炉原子吸收法,方法简单快速,效率高,劳动强度低,是测定茶叶中镍含量的高效方法。
悬浮液进样石墨炉原子吸收法测定茶叶中镍含量
悬浮液进样石墨炉原子吸收法测定茶叶中镍含量,本文讨论了悬浮液制备,样品粒径,取样量,悬浮液酸度及扣背景方式等因素,对测定结果的影响。经优化后,方法检出限为0.32 mg/kg,精密度3.64 %,回收率102%。悬浮液进样石墨炉原子吸收法,方法简单快速,效率高,劳动强度低,是测定茶叶中镍含量的高效方法。
北京豫维:43.5%吡虫氟虫腈悬浮种衣剂的高效液相色谱分析
建立一种高效液相色谱法,对43.5%吡虫· 氟虫腈悬浮种衣剂中有效成分进行分离和定量分析。方法使用HYPERSIL BDS-C18色谱柱和紫外可变波长检测器,以甲醇+水为流动相,在268nm波长下采用外标法定量。氟虫腈的标准偏差为0.045 3,变异系数为0.32%,回收率为98.3%~100.3% 吡虫啉的标准偏差为0.107 9,变异系数为0.37%,回收率为99.6%~100.2%。
采用石墨炉原子吸收法通过悬浮进样快速测定粮食中的 Cd
安捷伦推荐对粮食样品采用快速消解和悬浮进样的检测方法,样品只需经过简单处理,即可将悬浮液直接进样,大大提高了分析效率。安捷伦石墨炉原子吸收系 统配备独特的带恒温区 (CTZ) 设计的纵向加热石墨炉,可保证悬浮样品直接进样分析的结果准确可靠。
顶空气体分析仪检测鲜肉制品气调保鲜包装中气体成分二氧化碳含量
本文利用Labthink兰光HGA-03顶空气体分析仪对某厂家生产的鲜肉气调包装中气体成分含量进行了监测,并对试验的过程及设备的原理、参数、适用范围等内容进行了简单的描述,从而为企业监控包装内部的气体成分含量变化提供参考。
顶空气体分析仪检测鲜肉制品气调保鲜包装中气体成分氧气含量
本文利用Labthink兰光HGA-03顶空气体分析仪对某厂家生产的鲜肉气调包装中气体成分含量进行了监测,并对试验的过程及设备的原理、参数、适用范围等内容进行了简单的描述,从而为企业监控包装内部的气体成分含量变化提供参考。
顶空气体分析仪检测鲜肉制品气调保鲜包装中气体成分氮气含量
本文利用Labthink兰光HGA-03顶空气体分析仪对某厂家生产的鲜肉气调包装中气体成分含量进行了监测,并对试验的过程及设备的原理、参数、适用范围等内容进行了简单的描述,从而为企业监控包装内部的气体成分含量变化提供参考。
顶空气体分析仪检测鲜肉制品气调保鲜包装中气体成分含量
本文利用Labthink兰光HGA-03顶空气体分析仪对某厂家生产的鲜肉气调包装中气体成分含量进行了监测,并对试验的过程及设备的原理、参数、适用范围等内容进行了简单的描述,从而为企业监控包装内部的气体成分含量变化提供参考。
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