化学元素

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  • 第114号化学元素再次被实验确认
    德国美因茨大学6月25日报告说,一个国际研究小组在德国重离子研究中心通过实验再次确认了第114号化学元素。   在为期4周的实验中,科学家在120米长的粒子加速器内用钙离子轰击涂有钚涂层的薄箔,共制造出了13个第114号化学元素的原子。虽然数量看上去并不多,但这已是目前世界上第114号化学元素合成效率最高的实验了。科学家在实验中还鉴定出了第114号化学元素质量数分别为288和289的两种同位素,其半衰期大约为一秒。   在有关实验中,科学家使用了近年来开发的复杂测量设备“超锕系元素分离器和化学仪器”(TASCA)。这一设备能很有选择性地将第114号化学元素的原子从加速器其他反应产物中分离出来,并将其移入一个特殊的半导体检波器中。通过测量元素衰变时的辐射即可准确鉴定出第114号化学元素的原子。   德国科学家说,TASCA装置是世上现有效率最高的验证加速器中超重元素的设备。它将帮助科学家在未来实验中对第114号元素附近的超重元素进行化学检验,以便在化学元素周期表中为这些元素正确定位。科学家还希望TASCA能帮助他们发现第118号化学元素之后的新元素。   第114号化学元素是俄罗斯杜布纳核研究所的科学家于10多年前首次合成并确认的。其后美国科学家也制造出了两个该元素的原子。但该元素迄今尚未得到国际纯粹与应用化学联合会的正式承认。
  • 第112号化学元素正式得名“Copernicium”
    第112号化学元素正式得名“Copernicium”   德国重离子研究中心2月19日宣布,经国际纯粹与应用化学联合会确认,由该中心人工合成的第112号化学元素从即日起获正式名称“Copernicium”,相应的元素符号为“Cn”。   为纪念著名天文学家哥白尼(Nicolaus Copernicus),德国重离子研究中心于去年7月向国际纯粹与应用化学联合会提出了上述命名建议,但当时该中心建议新元素的元素符号为“Cp”。由于“Cp”已有其他科学含义,为避免歧义,国际纯粹与应用化学联合会经与发现第112号化学元素的研究小组协商,最终将新元素的元素符号定为“Cn”。该联合会选择2月19日为新元素正式冠名是因为这一天是哥白尼(1473年—1543年)的生日。 第112号元素的名称是为了纪念著名天文学家哥白尼   德国重离子研究中心于1996年在粒子加速器中用锌离子轰击铅靶首次成功合成了第112号化学元素的一个原子,2002年重复相同的实验又制造出一个第112号化学元素的原子。此后,日本的一个研究机构于2004年也合成了这种元素的两个原子,从而证实德国科学家的发现。   新元素原子质量约为氢原子质量的277倍,是得到国际纯粹与应用化学联合会正式承认的最重的元素。
  • 第117号化学元素正式获官方命名 元素周期表符号为Ts
    美国橡树岭国家实验室(ORNL)官网11月30日发布新闻公告称,国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)正式批准将117号化学元素命名为“Tennessee”,以表彰位于田纳西州的橡树岭国家实验室、范德堡大学和田纳西大学在该元素发现中作出的贡献。其在元素周期表中的符号为Ts,从此117号元素不再只有代号。  117号元素2010年首次被科学家发现,2015年12月30日,IUPAC和国际纯粹与应用物理联合会联名宣布,已经通过实验证实了这一元素的存在,随后ORNL提出以田纳西州命名的建议,历时一年才得以正式批准。  117号元素作为一种超重元素在自然界中并不存在,是科学家们通过钙-48原子轰击同位素锫-249人工合成的,而合成所需的锫-249,全世界只有ORNL的高通量同位素反应堆能够生成。ORNL为俄罗斯杜布纳联合核研究所提供了22毫克锫-249,经过6个月实验最后生成了6个Ts原子并获得了证实。  官方同意用“Tennessee”为117号元素命名还有一个原因,该元素在周期表中属于卤族元素,卤族元素在周期表中的英文名称都是以-ine结尾,比如氟为“Fluorine”、氯为“Chlorine”,这样可保持卤族元素名称的一致性。  田纳西州州长比尔哈斯拉姆和ORNL主任托姆梅森分别发表声明。梅森表示,田纳西出现在元素周期表中证明了田纳西州在国际科学界的地位。哈斯拉姆代表所有田纳西州人民对获得这一荣耀表示感谢。

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  • 铝合金化学元素

    求助各位大神,用直读光谱仪测铝合金的化学元素 ,样品是先做了拉伸项目的 ,再上直读光谱仪测化学元素 ,请问对元素影响大吗?对铁元素影响大吗?样品用打磨机磨过了

  • 【分享】化学元素发现史

    1603年,在炼金实践中,用重晶石(硫酸钡)制成白昼吸光、黑夜发光的无机发光材料,首次观察到磷光现象(意大利卡斯卡里奥罗)。 十七世纪上半期,认为消化过程是纯化学过程,呼吸和燃烧是类似的现象,辨认出动脉血与静脉血的差别(德国 西尔维斯)。 十七世纪中叶,把盐定义为酸和盐基结合的产物(意大利塔切纽斯)。 1637年,明朝《天工开物》总结了中国十七世纪以前的工农业生产技术(中国 宋应星)。 1660年,提出在一定温度下气体体积与压力成反比的定律(英国 波义耳)。 1661年,发表《怀疑的化学家》,批判点金术的“元素”观,提出元素定义,“把化学确立为科学”,并将当时的定性试验归纳为一个系统,开始了化学分析(英国 波义耳)。 1669年,发现化学元素磷(德国 布兰德)。 1669年,发现各种石英晶体都具有相同的晶面夹角(丹麦 斯悌诺)。 1669年,提出可燃物至少含有两种成分,一部分留下,为坚实要素,一部分放出,为可燃要素,这是燃素说的萌芽(德国 柏策)。 1670年,开始用水槽法收集和研究气体,并把燃烧、呼吸和空气中的成分联系起来(英国 迈约)。 1670年左右,首次提出区分植物化学与矿物化学,即后来的有机化学和无机化学(法国 莱墨瑞)。 十七世纪下半期,认识了矾是复盐(德国 肯刻尔)。 公元1700 ~ 公元1800年 1703年,将燃素说发展为系统学说,认为燃素存在于一切可燃物中,燃烧时燃素逸出,燃烧、还原、置换等化学反应是燃素作用的表现(德国 斯塔尔)。 1718—1721年,对化学亲和力作了早期研究,并作了许多“亲和力表”(法国 乔弗洛伊)。 1724年,提出接近近代的化学亲和力的概念(荷兰 波伊哈佛)。 1735年,发现化学元素钴(瑞典 布兰特)。 1741年,发现化学元素铂(英国 武德)。 1742—1748年,首次论证化学变化中的物质质量的守恒。认识到金属燃烧后的增重,与空气中某种成分有关(俄国 罗蒙诺索夫)。 1746年,采用铅室法制硫酸,开始了硫酸的工业生产(英国 罗巴克)。 1747年,开始在化学中应用显微镜,从甜菜中首次分得糖,并开始从焰色法区别钾和钠等元素(德国 马格拉弗)。 1748年,首次观察到溶液中的渗透压现象(法国 诺莱特)。 1753年,发现化学元素铋(英国 乔弗理)。 1754年,发现化学元素镍(瑞典 克隆斯塔特)。 1754年,通过对白苦土(碳酸镁)、苦土粉(氧化镁)、易卜生盐(硫酸镁)、柔碱(碳酸钾)、硫酸酒石酸盐(硫酸钾)之间的化学变化,阐明了燃素论争论焦点之一,二氧化碳(即窒索)在其中的关系,它对后来推翻燃素论提供了实验根据(英国 约• 布莱克)。 1760年,提出单色光通过均匀物质时的吸收定律,后来发展为比色分析(德国 兰伯特)。 1766年,发现化学元素氢,通过氢、氧的火花放电而得水,通过氧、氮的火花放电而得硝酸(英国 卡文迪许)。 1770年,改进化学分析的方法,特别是吹管分析和湿法分析(瑞典 柏格曼)。 1770年左右,制成含砷杀虫剂、颜料“席勒绿”,并从复杂有机物中提得多种重要有机酸(瑞典 席勒)。 1771年,发现化学元素氟(瑞典 席勒)。 1772年,发现化学元素氮(英国 丹• 卢瑟福)。 分别于1772年和1774年,发现化学元素锰(瑞典 席勒,甘)。 1774年,再次提出盐的定义,认为盐是酸碱结合的产物,并进而区分酸式、碱式和中性盐(法国 鲁埃尔)。 1774年,发现化学元素氧与氯(瑞典 席勒)。 1774年,发现化学元素氧,对二氧化硫、氯化氢、氨等多种气体进行研究,并注意到它们对动物的生理作用(英国 普利斯特里)。 1777年,提出燃烧的氧化学说,指出物质只能在含氧的空气中进行燃烧,燃烧物重量的增加与空气中失去的氧相等,从而推翻了全部的燃素说,并正式确立质量守恒原理(法国 拉瓦锡)。 1781年,发现化学元素钼(瑞典 埃尔米)。 1782年,发现化学元素碲(奥地利 赖欣斯坦)。 1782—1787年,开始根据化学组成编定化学名词,并开始用初步的化学方程式来说明化学反应的过程和它们的量的关系(法国 拉瓦锡等)。 1783年,用碳还原法最先得到金属钨(西班牙 德尔休埃尔兄弟)。 1783年,通过分解和合成定量证明水的成分只含氢和氧,对有机化合物开始了定量的元素分析(法国 拉瓦锡)。 1783年,《关于燃素的回顾》一书出版,概括了作者关于燃烧的氧化学说(法国 拉瓦锡)。 1774—1784年,提出同种晶体的各种外形系由同一种原始单位堆砌而成,解释了晶体的对称性、解理等现象,开始了古典结晶化学的研究(法国 豪伊)。 1785年,发现气体的压力或体积随温度变化的膨胀定律 (法国 雅• 查理)。 1785年,用氯制造漂白粉投入生产,氯进入工业应用(法国 伯叟莱)。 1788年,发明石炭法制碱,碱、硫酸、漂白粉等的生产成为化学工业的开端(法国 路布兰)。 1789年,发现化学元素锌、锆和铀的氧化物(德国 克拉普罗兹)。 1789年,《化学的元素》出版,对元素进行分类,分为气、酸、金、土四大类,并将“热”和“光”列在无机界二十三种元素之中(法国 拉瓦锡)。 1790年左右,提出有机基团论,认为基团由一群元素结合在一起,作用象单个元素,它可以单独存在(法国 拉瓦锡)。 1791年,发现化学元素钛(英国 格累高尔)。 1791年,提出酸碱中和定律,制定大量中和当量表(德国 约• 李希特)。 1792年,发表最早的金属电势次序表(意大利 伏打)。 1794年,发现化学元素钇(芬兰 加多林)。 1797年,用氯化亚锡还原法发现化学元素铬(法国 福克林)。 1798年,发现化学元素铍(法国 福克林)。 1799年,实现氨、二氧化硫等气体的液化(法国 福克林)。 1799年,通过铁和水蒸汽、酸,碱等反应的研究,提出化学反应与反应物的亲和力、参与反应物的量以及它们的溶解性与挥发性有关,开始有了化学平衡与可逆反应的概念;但也因而得出化合物组成不定的错误看法(法国 伯叟莱)。 1800年左右,提出电池电位起因的化学假说(德国 李特)。 1800年,发明第一个化学电源——伏打电堆,是以后伽伐尼电池的原型,并提出电池电位起因于接触的物理假说(意大利 伏打)。 1800年左右,首次电解水为元素氢和氧。发现电解盐时,一极析出酸,一极析出碱。也实现了酸、碱的电解(英国 威• 尼科尔逊)。 公元1801年 ~ 1899年 1801年 发现化学元素铌(英国 哈契脱)。 进行大量能够组成电池的物质对的研究,把化学亲和力归之为电力,指明如何从实验确认元素(英国 戴维)。 1802年 发现化学元素钽(瑞典 爱克伯格)。 发现在O摄氏度时,许多气体的膨胀系数是1/273(法国 盖• 吕萨克)。 1803年 发现化学元素铈(德国 克拉普罗兹,瑞典 希辛格、柏齐力阿斯)。 发现化学元素钯和铑(英国 武拉斯顿)。 提出气体在溶液中溶解度与气压成正比的气体溶解定律(英国 威• 亨利)。 1804年 发现化学元素铱和锇(英国 坦能脱)。 1805年 提出盐类在水溶液中分成带正负电荷的两部分,通电时正负部分相间排列,连续发生分解和结合,直至两电极,用以解释导电的现象,这是电离学说的萌芽(德国 格罗杜斯)。 1806年 发现化合物分子的定组成定律,指出一个化合物的组成不因制备方法不同而改变(法国 普鲁斯脱)。 首次引入有机化学一词,以区别于无机界的矿物化学,认为有机物只能在生物细胞中受一种“生活力”作用才能产生,人工不能合成(瑞典 柏齐力阿斯)。 1807年 发现化学元素钾和钠(英国 戴维)。 发现倍比定律,即二个元素化合成为多种化合物时,与定量甲素化合的乙元素,其重量成简单整数比,并用氢作为比较标准(英国 道尔顿)。 提出原子论(英国 道尔顿)。 发现混合气体中,各气体的分压定律(英国 道尔顿)。 1808年 发现化学元素钙、锶、钡、镁(英国 戴维等)。 发现化学元素硼(英国 戴维,法国 盖• 吕萨克、泰那尔德)。 1808—1810年,通过磷和氯的作用,确证氯是一个纯元素,盐酸中不含氧,推翻了拉瓦锡凡酸必含氧的学说,代之以酸中必含氢(英国 戴维)。 1808—1827年,《化学哲学的新系统》陆续出版,本书总结了作者的原子论(英国 道尔顿)。 发现气体化合时,各气体的体积成简比的定律,并由之认为元素气体在相等体积中的重量应正比于它的原子量,这成为气体密度法测原子量的根据(法国 盖• 吕萨克,德国 洪保德)。

  • 【分享】化学元素命名趣谈

    在欧洲,到十九世纪初,随着超来越多的化学元素的发现和各国间科学文化交流的日益扩大,化学家们开始意识到有必要统一化学元素的命名。瑞典化学家贝齐里乌斯首先提出,用欧洲各国通用的拉丁文来统一命名元素,从此改变了元素命名上的混乱状况。   化学元素的拉丁文名称,在命名时部有一定的含义,或是为了纪念发现为地点、发现者的祖国,或是为了纪念某科学家,或是借用星宿名和神名,或是为了表示这一元素为某一特性。在把这些拉丁文名称翻译成中文肘,也有多种做法。一是沿用古代已有的名称,一是借用古字,而最多的则是另创新字。在这些大量新造汉字中,大致又可分为谐声造字和会意造字二类。分门别类聊聊这些化学元素的名称,也是颇有趣味之事。  一、以地名命名  这类元素不少,约占了总数的近四分之一。这些元素的中文名称基本上都是从拉丁文名称的第一(或第二) 音节音译而来,采用的是谐声造字法。如:  镁—拉丁文意是“美格里西亚”,为一希腊城市。  钪—拉丁文意是“斯堪的纳维亚”  锶—拉丁文意为“思特朗提安”,为苏格兰地名。  镓—拉丁文意是“家里亚”,为法国古称。  铪—拉丁文意是“哈夫尼亚”,为哥本哈根古称。  铼—拉丁文意是“莱茵”,欧洲著名的河流。  镅—拉丁文意是“美洲”。  有个别的元素的中文名称是借用古汉字的,如87号元素钫,拉丁文意是“法兰西”,音译成钫。而“钫”在古代原是指盛酒浆或粮食的青铜盛器,其古义现已不见使用。

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  • 秉承X荧光光谱仪20多年研发经验,天瑞元素录井分析仪EDX5500H再次推动了岩石中元素含量向具体化、快速化方向的发展。将X射线荧光分析(XRF)用于岩屑录井这项技术的独到之处在于:通过岩屑化学元素组合特征的分析来识别岩性,再通过岩性的组合特征分析来判断层位,因此适合于任何钻井条件下的岩屑录井。真空形成条件及高灵敏半导体探测器保障对岩心中的元素具有超低的检出限,为录井平台提供更有意义的具体数据特征;更宽的元素检出范围满足多种元素的同时检测需求;同时引入了目前先进的4096道数字多道技术,采用超薄铍窗有高激发效率的X射线管,使仪器计数率更高,稳定性更好,适用面更广;优化了光路结构、软硬件可靠性,真空腔体使之性能更好、更便携;独特的抗震性设计,高保护光路设计使得该仪器通过了第三方权威机构高低温、高低频电动振动及湿热等使用认证;在现场测试、在线检测以及各类地质勘察多元素检测中充分发挥作用。 主机标准配置:上照式光路系统直射模式 FAST-SDD探测器 数字多道处理器 高压铍窗X射线管 智能测试软件 校正模块内置 封闭式定向散热系统高阻尼可动防震缓冲支脚 定制CCD高清摄像头整套设备包括: X荧光分析主机、电脑、打印机、粉碎机、压片机、真空泵 录井行业应用案例l 岩心成份普查:仅需简单前处理,微量多种元素成分尽在掌握。 l 现时分析能快速、现场追踪岩心数据,圈定油气边界。单个样品30多种元素测试仅需1~4分钟; l 现场分析 独特的减震、超小的真空腔、超稳固样品静态控制结构设计使仪器可以应对各种现场环境的检测任务; 仪器性能优势:仪器外形小巧,简洁大方,可用于车载和实验室,使用方法简单,测试效率高;测试时上照式光路设计加上真空测试腔有效杜绝现场环中粉尘对探测器的污染;准直器大化设计使样品受激光斑达150mm2 保证测试信号的丰富性,提高测试准确度封闭式定向风冷散热保证X射线管工作温度稳定,延长X射线管寿命;分析样品速度快,快可达60S,并且可同时分析40种元素;高阻尼可动支脚防震设计加上超稳真空控样设计保证了每一个样品与光管、探测器几何关系时刻相一致,屏蔽现场震动所造成的影响;大面积厚晶体FAST-SDD探测器,配上Rh靶X光管以及良好的散热性,有力地确保测试稳定;X射线屏蔽设计和高分子材料及安全联动装置有效保证无辐射外漏,让测试人员安全放心使用;
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  • 仪器简介:Thermo Scientific Niton 2009年推出的最新的XL2系列手持式XRF分析仪,专为满足苛刻的应用环境而设计,它是先进的软硬件技术与多年行业经验完美结合的产物 ,具有更加卓越的分析性能,速度更快、精度更高、可靠性更强,能够满足客户合金、矿物、土壤、消费品、电子产品、环保等多种分析要求XL2系列是Thermo Scientific Niton手持式XRF分析仪产品中的标准型号,性能高,电子系统先进,检测方式简单:瞄准-发射;软件工具完全内置,密封性好,防水、防尘、防腐蚀;同时XL2分析仪具有重量轻,坚固耐用,更加适合现场、生产车间等苛刻的应用环境符合人体工程学设计,日光下可轻松读取测试数值的用户界面,Thermo Scientific Niton XL2具有简单易用的菜单订制功能与多种语言选项,可分析从硫(S)至铀(U)之间的超过25种化学元素Thermo Scientific Niton XL2集精确、准确、易用于一身,是工业现场成分分析的理想选择金属合金成分分析,如金属牌号鉴别、产品质量控制、废品回收等、地质、矿山勘查、矿石品位控制等电子产品筛检,消费品含铅量的测定等。如:PMI 领域,XL2可作为金属成分分析的理想工具,它可分析从Ti至Ni之间的各种合金材料的化学成分,即时出具检测结果,对检测样品无任何损坏。对重金属及痕量元素分析也具有优异的性能。来自于手持式XRF仪器技术先导的用户解决方案,源于在创新中追求卓越品质。XL2具有无可比拟的检测精度,用户完全可以信赖XL2对材料价值、牌号及金属化学成分的准确判断。Thermo Scientific Niton XL2以其一流的性能特征,多种先进的功能菜单,远远走在同类竞争产品的前列。通过Thermo Scientific Niton先进的NDT专用软件,用户可对仪器进行各种定制服务,如:设置用户权限,生成定制报告,打印个性化的附有公司logo(标识)的分析证书,或者通过计算机远程监控、操作仪器,内置USB接口和无线蓝牙通讯可以直接将数据传输到计算机或网络存储设备上,消除了PDA式XRF分析仪阻碍数据同步传输的难题。技术参数:重量:1.53Kg外形尺寸: 256 x 275 x 100 mm激发源: 高性能微型X射线管:Ag靶, 45kv/80µ A最大探测器 :高性能半导体电子系统 :400 MHz ARM 11 CPU ,300 MHz专用DSP数字信号处理器,80 MHz ASICS DSP数字信号处理器,4096像元多道分析器,64MB系统内存/128MB用户内存显示器 :定角高亮度彩色触摸屏标准分析范围 :可分析从硫至铀间的25种以上元素,可根据应用进行选择>25种元素,分析范围:从硫(S)至铀(U)(根据应用不同变化)数据存储 :可存储超过10000个数据和图谱数据传输: USB接口 蓝牙无线传输 RS-232数据传输数据安全性: 用户密码保护人体安全保护:空打即自动关闭X射线管模式(随应用变化) :合金模式:金属合金,电子合金,贵金属大样品模式:矿物模式,土壤模式塑料模式:RoHS塑料模式,玩具和消费品塑料模式订制模式:基于其它可行性应用,用户可订制分析模式数据输入: 触摸屏及键盘标准附件: 带密码锁的防水抗震手提箱,仪器保护套和尼龙带,2块可充电锂离子电池,110V/220VAC充电器/电源适配器,PC连接线(USB及RS-232数据线), NITON NDT软件,安全系带,标准样品可选附件 :便携测试架,台式测试架,移动测试架,焊接面罩,土壤检测防护装置可分析元素 :(标准配置) XL2t-500 矿石分析仪S, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, Hf, Ta, Re, W, Au, Hg, Pb, Bi (共34种)XL2t-600 环境分析仪S, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, W, Au, Hg, Pb (共28种)XL2t-700 消费品分析仪Cl, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Br, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, Hf, Ta, Pt, Au, Hg, In, Pb, Bi(共30种)XL2t-800 合金分析仪Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu., Zn, Se, Nb, Zr, Mo, Pd, Ag, Sn, Sb, Ta, Hf, Re, W, Pb, Bi (共23种)主要特点:创新点:Ntion XL2是2009年Thermo Scientific Niton推出的高性价比产品,完美地继承了Niton经典机型XLt系列的衣钵,采用最佳的Si-PIN探测器,45kV微型光管,倾斜彩色触摸屏设计,内设自动校准功能,集最新电子与软件技术于一身,并具有极其优异的稳定性,确保用户能够在苛刻条件使用,可广泛应用于合金,矿物,环境,出口类消费品检测等各个领域。* ID校正:具有最正确的ID校正功能,与市场上同类产品相比,检错率很低,准确率非常高。试验表明:NITON XL2t的ID置信度为98.7%* 先进的合金数据库:数据库更全面,化学校准更精确。从低含量至高含量,Thermo Scientific Niton XL2的数据库进行了全面、充分的最佳优化。分析种类更广泛,分析数据更准确。* 独有的牌号库智能化自动切换滤光片技术:数据库根据分析需要自动切换滤光片,减少了设定滤光片而带来的不必要的分析时间。 -使用简单,非专业人员也可操作-人体工程学设计,操作更加舒适-坚固耐用,完全满足现实中的工业现场环境应用要求-真正意义上的非破坏性检测,瞬间出示检测结果-从&ldquo 开机启动&mdash 瞄准检测&mdash 出示结果&rdquo 仅需数秒钟-技术先进,性能稳定,分析结果可靠-电池续航时间达10小时,完全满足现场长时间分析需要
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  • 化学元素分析仪器 400-860-5168转1164
    化学元素分析仪器技术参数◇ 测量范围:(因该仪器可检测的元素较多,现以钢铁中的C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Re、Mg、Fe、Cu、Al、V、W、Ti等常见元素为例)碳:0.001&mdash 10.00% 、 硫: 0.0005&mdash 0.5000% 、锰0.10~15.00%、 硅0.10~5.00%、 磷0.005~0.80%、铬0.01~25.0%、 钼0.101~6.00%、镁0.010~0.100%、镍0.010~30.0%、 稀土0.01~0.100%、&hellip &hellip 如改变测试条件,该范围可相应扩大。◇ 分析时间:五分钟左右(红外分度+比色)◇ 分析误差:符合GB223.3~5~1988、GB223.68~69-1997等国家标准◇ 分析方法:碳硫采用红外光度分析方法;其他多元素采用机外溶样,光电比色法,波长范围400~800nm电脑控制连续可调。◇ 标样曲线:多元素部分记忆贮存99条曲线(可根据用户需要任意增加),采用回归方法,建立曲线方程。◇ 输入输出方式:电脑控制、数据导出的格式可根据实验室要求任意设置,打印机输出。化学元素分析仪器主要特点◇ 电脑微机控制,全中文菜单式操作,台式打印机打印结果。◇ 碳硫分析采用红外光度分析方法,显著提高分析精度。◇ 采用计算机和单片机技术实现程序控制和数据处理。能快速地测出钢铁和有色金属中多种元素的质量分数,自动化程度高,定量加液准确可靠,试剂量少等特点,提高了分析的准确度和精密度,能直接显示质量分数并打印。◇ 自主研发的元素分析仪用衍射光栅数码电机波长可调光学系统。产品采用可由计算机控制的元素分析仪的衍射光栅单色体,实现波长数码可调,即任意输入所需波长,光学系统即调整至指定波长,从而使产品可以实现由计算机控制,根据被测材料元素的要求,方便的迅速设定所需波长,可用于钢铁、铜铝等各种金属、非金属材料及其合金的多种元素分析。◇ 衍射光栅数码电机波长可调光学系统,提高了波长调整的步进精度,可以达到优于1nm的水平。◇ 产品智能化水平大幅提高,操作者可以在选择所测元素后,产品即自动调整至检测该元素所需的波长,为产品的推广使用,提供便利。◇ 采用计算机实现程序控制和数据处理。能快速、准确地测出钢铁和有色金属中多种元素的质量分数,自动化程度高,自主研发元素分析仪不定量称样功能,准确可靠,方便用户操作。◇ 可快速更换不同厚度比色杯;◇ 采用冷光源技术、进口光电元件,自校零点和满度;◇ 电子天平联机不定量称样,计算机自动读入重量或人工键入可选,方便分析操作。◇ 系统稳定性好,抗干扰能力强,分析结果准确、可靠。◇ 硫滴定加液采用无电极控制技术,采用专利防崩塞技术,有效降低故障率;◇ 分析结果可长期大量保存,并可进行产品质量跟踪分析。◇ 可记忆贮存99条曲线(可根据用户需要任意增加),采用回归方法,建立曲线方程。◇ 机外溶样、操作方便,没有阀门和管道老化,延长使用寿命。
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化学元素相关的耗材

  • 进口铂丝
    用途: 作为化学元素分析时化学反应的催化剂。 规格:0.125mmx1m原厂家编号: SC2406 SC0121 适用仪器: SerCon
  • 麒麟 仪器配件 各类配件
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  • PE多元素空心阴极灯
    北京美同达科技有限公司优惠促销季,盛世开幕!010-88482632/52457811/52457812 6-8月份耗材特价促销,超低价格供应PE品牌耗材! 6-7月份,进口化学品Acros,TRC,Nist,Alfa,Tci,EP,USP等特价促销,欢迎来电咨询! 多元素空心阴极灯Multi-Element Cu-Fe-Mn-Zn Lumina Hollow Cathode Lamp, Diameter: 50mm (2in.) 元素名称元素符号 Lumina灯 零件编号 Lumina灯及 Intensitron! 适配器零件编号 双元素灯 钙、镁Ca, Mg N3050202 N3050402 钾、钠K, Na N3050204 N3050404 三元素灯 钙、镁、锌Ca, Mg, Zn Cu, Fe, Ni N3050208 铜、铁、镍Cu, Fe, N N3050209 N3050408 四元素灯 铜、铁、锰、锌Cu, Fe, Mn, Zn N3050212 N3050412 五元素灯 银、铬、铜、铁、镍Ag, Cr, Cu, Fe, Ni N3050213 N3050413 钴、铬、铜、锰、镍Co, Cr, Cu, Mn, Ni N3050214 N3050414 六元素灯 钴、铬、铜、铁、锰、镍Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni N3050217 N3050417 七元素灯 铝、钙、铜、铁、镁、硅、锌Al, Ca, Cu, Fe, Mg, Si, Zn N3050218 N3050418
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