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  • 可持续化学领域受多国重视
    近日,国家自然科学基金委员会发布2013年度NSFC—IUPAC合作研究项目征集指南,中、巴、美、德4国开始资助可持续化学领域的合作研究。   根据国家自然科学基金委员会(NSFC)、巴西FAPESP、美国NSF以及德国DFG等科研资助机构与国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)达成的开展联合资助合作研究项目的协议,自2013年起,各方将共同资助各国科学家在“可持续化学”领域开展合作研究。该类项目申请须由来自以上4国中至少3国科学家作为PI联合提交。   该计划2013年的合作领域是“面向可持续催化的新型分子和超分子理论及合成方法”,项目实施周期为3年,未按要求填写指定申请代码的申请书将不予受理。   该项目申请人应具有高级专业技术职务(职称) 作为项目负责人,正在承担或承担过3年期以上科学基金项目。各方科学家之间应当具有一定的合作基础,项目申请应充分体现强强合作,优势互补。   本项目类别属于国际(地区)合作研究项目,申请人(不含参与者)同年只能申请一项同类项目。   申请者须于2013年1月14日前提交英文预申请书,2013年2月1日由征集秘书处通知申请人是否具备提交正式申请资格。
  • 2014年化学领域重要成果回顾
    2014已经翻过,来自世界各地的化学工作者们在过去的一年中做出了哪些精彩的发现?美国化学会主办的化学化工领域著名新闻媒体《化学化工新闻》从年内诸多报道中精选出十项重要的科研成果,与我们一同分享化学学科各个领域的重要进展。   No.1 元素周期表:氧化态的新纪录在铱的化合物中实现   氧化态表示化合物中某种原子被氧化的程度。在2014年之前,已知的化合物中氧化态最高为+8,仅存在与钌、铱、氙等少数元素的化合物中,而其中的铱尤为特别,因为理论上它还可以被继续氧化,达到+9的氧化态。今年,来自德国、加拿大和我国复旦大学、清华大学的研究人员通过紧密合作,成功地将理论预测变成了现实。他们从铱的单质出发,通过气相反应,成功制备出了四氧化铱正离子(IrO4+)。在这种离子中,铱元素的氧化态达到了+9,这是迄今氧化态的最高纪录。   No.2 显微镜技术:第一张氢键的显微镜照片受到质疑   左:低温下铜表面的8-羟基喹啉的原子力显微镜照片,黑色区域显示存在氢键 右:二(4-吡啶基)乙炔的四聚体的原子力显微镜照片。尽管这种分子相互之间不存在氢键作用,图片上仍然显示出类似的&ldquo 氢键&rdquo 结构。   氢键是分子间的一种特殊的相互作用,它的强度介于共价键和范德华力之间。氢键广泛参与到许多重要的现象&mdash &mdash 特别是生命现象中,因此对于氢键的研究具有重要的意义。在2013年,来自我国的一个研究组曾利用原子力显微镜观察到8-羟基喹啉这种分子之间的氢键,这是首次直接观察到氢键,因此引起了广泛关注。然而在今年,来自芬兰和荷兰的研究人员在《物理评论快报》上发表论文,对于这项研究提出质疑。他们利用原子力显微镜观察了二(4-吡啶基)乙炔这种分子的四聚体。在四聚体中,相邻两个分子的氮原子之间没有任何氢键作用,但是他们也观察到了类似的&ldquo 氢键&rdquo 结构。因此,他们认为此前报道的氢键图像可能仅仅是原子力显微镜扫描样品过程中产生的假象。这项研究提醒相关人员,在利用显微技术观察纳米尺度的物体时必须加倍小心。   No.3 材料科学:石墨烯出乎意料的新性质   石墨烯是由碳原子组成的只有一个原子厚度的薄膜,通常被称为二维材料。自从2010年诺贝尔物理奖得主、英国曼彻斯特大学的安德烈· 海姆和康斯坦丁· 诺沃肖洛夫在2004年首次成功分离石墨烯以来,石墨烯的研究成为了一个相当热门的领域,人们希望这种新型材料能够在许多应用中取代传统材料。   在2014年,关于石墨烯的一些新的研究让人们对这种新型材料有了更加深入的认识。其中一项研究表明,石墨烯的化学性质可能并不像人们此前认为的那样稳定。目前制备石墨烯常用的一种方法是先将石墨氧化得到氧化石墨,再将其还原。来自美国的研究人员发现,用这种方法制备的石墨烯在紫外线照射和二氧化钛纳米颗粒催化的条件下能够迅速分解成二氧化碳和水。另一项研究则表明,尽管此前研究人员认为各种原子或者分子很难通过石墨烯,质子却可以很好地穿过它。因此石墨烯有可能被用于燃料电池中传导质子的薄膜。   No.4 计算化学:通过模型促进实验   &ldquo 从头计算的纳米反应器&rdquo 预测的乙炔聚合的过程   在2014年,研究人员朝着计算化学的终极目标&mdash &mdash 利用理论来发现新的化学反应&mdash &mdash 又迈出了坚实的一步。来自美国斯坦福大学的研究人员开发出一种被称为&ldquo 从头计算的纳米反应器&rdquo (ab initio nanoreactor)的计算化学新体系。在虚拟的环境中,这种&ldquo 纳米反应器&rdquo 将反应物的分子混合并压缩到一起,之后运用量子力学方法计算反应过程和反应产物。利用这种方法,研究人员预测出了一些化学反应的产物,这些化学反应由于需要高温高压,目前尚不能在实验室中验证。虽然这种新的计算化学体系还需要进一步的改进,它仍然是计算化学领域的一项重要进展。   No.5 有机合成:盐能够影响根岸偶联反应的进行   无机盐对于根岸偶联反应的影响:左上:当有机锌试剂与两个脂肪烷基相连时,无论有无无机盐存在,反应均无法进行 右上:当有机锌试剂与两个芳香基相连时,反应不需要添加无机盐即可进行:下:当有机锌试剂与一个脂肪烷基或芳香基和一个卤素原子相连时,反应必须在有无机盐存在的情况下才能发生。   根岸偶联反应( Negishicross-coupling)由日本化学家、2010年诺贝尔化学奖获奖者之一根岸英一发现,指卤代烷与有机锌试剂在过渡金属催化下形成新的有机化合物的反应。根岸偶联反应自从1977年被发现以来,已被用于合成许多重要的有机物。来自加拿大的研究人员经过十余年的研究发现,诸如氯化锂这样的无机盐能够显著影响根岸偶联反应的进行。根据有机锌试剂结构的不同,反应在一些情况下必须在有无机盐存在的情况下才能进行,另外一些情况下不需要无机盐参与就可以顺利完成,还有一些情况下,无论是否存在无机盐,反应都不能发生。研究人员解释说,根岸偶联反应要想正常进行,有机锌试剂与溶剂的极性必须匹配,而添加无机盐可以帮助实现这一目标。这项研究可以帮助研究人员更好地控制反应的进行,减少不必要的副产物的产生。   No.6 纳米技术:制备高纯度的碳纳米管   处在铂表面的多环芳香烃被加热时会发生折叠形成碳纳米管。通过这种方法,研究人员可以很好地控制碳纳米管的尺寸。   单壁碳纳米管被认为在许多领域都有着潜在应用,但长久以来,制备高纯度的碳纳米管是一项亟需解决的难题。目前常用的方法通常只能得到许多尺寸与手性各不相同的碳纳米管的混合物,从而影响到碳纳米管的导电性能。今年,两个研究小组分别在高纯度碳纳米管的制备方法上取得重大突破。北京大学李彦教授及合作者用钨-钴合金的纳米晶体作为&ldquo 种子&rdquo ,在高温下引导碳纳米管的生长。利用这种方法,他们将碳纳米管的纯度从55%提高到了92%。来自德国和瑞士的研究人员则利用多环芳香烃作为合成碳纳米管的原料。在高温下,这些芳香烃分子发生折叠和延伸,形成碳纳米管。通过这种手段,他们能够每次得到单一的一种碳纳米管。   No.7 合成生物学:细菌接受了扩展的遗传密码   上:人工合成的d5SICS-dNaM碱基对的化学结构 下:如果DNA的碱基从2对4种扩充到3对6种,密码子可能的组合将从64增加到216,因此有可能将一些新的氨基酸分子引入到蛋白质中。   腺嘌呤(A)和胸腺嘧啶(T)以及鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C)是我们熟知的DNA中的两对四种碱基。地球上的所有生物都利用这四种碱基来编组遗传密码从而控制蛋白质的合成。在2014年,来自美国斯克里普斯研究所的科学家们将含有d5SICS和dNaM这一对并非天然存在的碱基的DNA引入了活的细菌体内,并发现含有新碱基的DNA能够在细菌体内正常复制。这一对新的碱基不像A-T和G-C碱基对通过氢键相互作用,而是通过疏水作用相结合。虽然含有新的碱基对的DNA已被证实能够在体外指导蛋白质合成,在生物体内的复制还是首次报道。如果含有新碱基对的DNA能够在生物体内被转录为信使RNA,未来我们将有可能利用它来合成新的蛋白质结构。   No.8 结构生物学:首次仅凭电子显微镜确定蛋白质结构   酵母菌的线粒体核糖体大亚基的超高分辨率电子显微镜照片。蓝色、红色和黄色标出的结构分别表示与细菌的核糖体相同的结构、与哺乳动物线粒体核糖体相同的结构和酵母菌独有的结构。   精确测定蛋白质等生物大分子的结构向来是X射线衍射的专利,但是在今年,来自英国剑桥分子生物学实验室的几位研究人员首次仅仅凭借电子显微镜就确定了蛋白质的结构。通过改进电子显微镜技术,他们成功获得了酵母菌的线粒体核糖体大亚基的图像,分辨率为3.2埃(1埃是1纳米的十分之一,1米的百亿分之一,原子半径一般在1埃左右)。由于不需要像X射线衍射那样需要复杂繁琐的纯化和结晶过程,新的电子显微镜技术有望帮助研究人员更好地了解生物大分子的结构。   No.9 高分子科学:具有手性的新型塑料   来自美国康奈尔大学的研究人员开发出一种新型的含有金属钴的化合物,它能够催化丁二酸酐和环氧丙烷这两种分子相互反应得到聚合物。环氧丙烷分子具有手性,也就是说它实际上具有两种不同的结构,它们像人的左右手一样互为镜像却不能重叠。当环氧丙烷与丁二酸酐在这种新型催化剂作用下生成高分子时,手性得到了保持,也就是说我们可以得到两种互为镜像的高分子。有趣的是,这两种高分子材料各自的熔点都是79 oC,但按照1:1的比例互相混合后,由于特殊的相互作用,熔点却升高至120 oC,而且结晶速度也大大加快,这些都非常有利于塑料制品的生产加工。另外这种新型的塑料能够被生物降解,而且丁二酸酐和环氧丙烷都是常见的化工原料,因此很有希望在不久的将来获得大规模的应用。   No.10 太阳能电池:钙钛矿型太阳能电池继续取得进展   左:钙钛矿型太阳能电池的结构示意图,从下至上分别为透明电极、二氧化钛层、具有钙钛矿型结构的导体层和另一电极 右:钙钛矿型太阳能电池纵截面的电子显微镜照片。   太阳能电池一直被视为重要的可再生能源形式。目前已经商业化的硅太阳能电池能够将25%左右的太阳能转化为电能,但是造价昂贵。基于高分子等材料的太阳能电池较为廉价,但是转化效率只有10%左右。近年来,一种新型太阳能电池&mdash &mdash 钙钛矿型太阳能电池(perovskitesolar cells)受到了研究人员的广泛关注。钙钛矿型太阳能电池并非使用钙钛矿(CaTiO3),而是指用来转化太阳能的物质具有通式为ABX3的化学组成,并且晶体结构与钙钛矿类似,它兼具了成本低廉和能量转化效率高的优点。目前钙钛矿型太阳能电池最常用的材料为(CH3NH3)PbI3。今年早些时候,有报道表明钙钛矿型太阳能电池的转化效率已经达到16%,而在今年年底,已经有研究人员实现20%的转化率。由于含铅化合物具有一定的毒性,美国西北大学的研究人员提出用锡代替铅得到的类似化合物同样可以用于生产钙钛矿型太阳能电池。同样在今年,来自英国牛津大学的研究人员发表论文称,碳纳米管和高分子形成的复合材料能够有效提高钙钛矿型太阳能电池的稳定性。   (部分配图引自原报道:http://2014.cenmag.org/top-chemistry-research-of-2014/)
  • 最新自然指数显示:中国在化学领域最具实力
    p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 12月13日出版的《自然》增刊“2018自然指数—聚焦中国”显示,2012年至2017年中国对自然指数的贡献增长了75%,增幅显著超出多个排名领先的国家,如美国、德国、英国和日本。中国在自然指数中所占的全球科研产出份额也由9%上升到16%。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 自然指数表明,中国最具实力的学科领域为化学,中国所有的自然指数论文中有二分之一涉及化学。从2012年到2017年,中国在自然指数中的化学论文产出增长了84%,位列全球第二,居美国之后。在天文学和太空研究方面,中国已超过英国成为全球第二大论文产出国,也仅次于美国。本期增刊发表了一系列专题文章分析了中国在化学、植物生物学、天文学及太空科学、生物医学工程和纳米科学这些优势领域的科研表现和领先地位。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 根据2015年到2017年的科研产出情况,本期增刊还列出自然指数中国十大科研机构:北京大学、清华大学、南京大学、中国科学技术大学、浙江大学、复旦大学、中国科学院大学、中国科学院化学研究所、南开大学和苏州大学。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 自然指数还显示中国科研人员的国际科研合作在不断增多,中国2015年到2017年的自然指数论文中有将近二分之一是国际科研合作的结果,这个比例与美国大致相同。这种国际科研合作在中国科学院、北京大学和清华大学尤为普遍。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 但是,增刊也显示中国在科研质量和效率方面尚需持久的改善——虽然中国在自然指数中的总产出居第二位,但是如果以Dimensions数据库中的总产出和研发支出总额分别为基准进行归一化计算后衡量,中国在领先国家中的排名则不居于前列。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 自然指数主编Catherine Armitage说:“中国的崛起书写了本世纪的科学发展篇章。因此今年有消息说中国的科研论文产出在2016年已超过美国成为世界第一并不令人意外。不过,尽管2012年以来中国在自然指数中的总产出增长了75%,但仍居第二位,距美国还有相当的距离,这表明中国在科研质量方面还需继续前行。” /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 自然指数追踪的是科研机构在全球82种高水准自然科学期刊上的论文发表情况,这些期刊由科研人员所组成的独立小组评选出来,是他们最想用来发表自己最佳科研成果的期刊。 /p

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  • 化学领域人员资质

    各位大神: 请问 人员资质,是应该按照G001的要求,比如说从事检测或校准活动的人员应具备相关专业大专以上学历,如果学历或专业不满足要求,应有 10 年以上相关检测或校准经历。。还是按照A002的要求:6.2.3 从事化学检测的人员应至少具有化学或相关专业专科以上的学历,或者具有至少 5 年的化学检测工作经历并能就所从事的检测工作阐明原理。化学检测领域应该按应用要求,还是认可领域?都糊涂了。化学领域的授权签字人要求也不高,高中学历可以吗?文科学历可以吗?是不是工作年限达到就可以?

  • 化学领域技术负责人资质问题

    化学领域技术负责人资质一项,新的要求是:实验室技术管理者中,至少包括一名在申请认可或已获认可的化学检测范围内具有丰富知识和经验的成员,并具有化学及相关专业,本科以上学历,和5年以上化学检测的工作经历。我的问题是:化验室总技术负责人资质如下:专科是化学领域,本科学历不是化学领域,具有化学领域10年以上工作经验,这个算满足要求不?如果不算的话,总技术负责人不变(因为认可领域包括微生物和化学),但其手下设立一个技术管理层,其中有一名技术管理员是化学领域本科学历,且5年以上工作经验,可以算符合要求不?对认可的工作刚上手准备,对条例啥的把握不准,请大家帮忙给看看,我想出的这种解决办法行不行。多谢。

  • 化学领域技术负责人资质

    《实验室技术管理者中应至少包括一名在申请认可或已获认可的化学检测范围内具有丰富知识和经验的成员,应具有化学专业或与所从事检测专业范围密切相关(以下简称化学及相关专业)的本科以上学历和五年以上化学检测的工作经历。》这个是CNAS-CL10里边对化学领域技术负责人的要求,但我是化学领域技术负责人,硕士学历,化学专业,但是工作年限不到5年,可否申报的时候以本科学历申报,这样的话,相应的工作年限就长了。不知道这样可以吗?望各位大神帮忙解答一下。

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  • 薄膜蒸发器可脱臭过滤系统AYAN-B250日用化学领域 一、产品说明    分离技术是化工生产三大技术之一,分离过程的优劣对产品质量、效率、消耗、效益影响极大。GXZ旋转薄膜蒸发器,是按物料的挥发度不同进行分离的设备。该设备的传热系数高、蒸发温度低、物料停留时间短,热效率高、蒸发强度大。在石化、精细化工、农药、食品、医药、生物化工等行业中广泛应用于蒸发、浓缩、脱溶、提纯、汽提、脱气、脱臭等过程。 薄膜蒸发器是通过旋转刮膜器强制成膜,并高速流动,热传递效率高,停留时间短(约5~15秒),可在真空条件下进行降膜蒸发的一种新型蒸发器。它传热系数大、蒸发强度高、过流时间短、操作弹性大,尤其适宜热敏性物料、高粘度物料及易结晶含颗粒物料的蒸发浓缩、脱气脱溶、蒸馏提纯。它由一个或多个带夹套加热的圆筒体及筒内旋转的刮膜器组成。刮膜器将进料连续地在加热面刮成厚薄均匀的液膜并向下移动;在此过程中,低沸点的组份被蒸发,而残留物从蒸发器底部排出。 二、性能特点 1.真空压降小:   物料汽化气体从加热面送到外置的冷凝器,存在的压差。在一般的蒸发器中,这种压力降(Δp)通常是比较高的,有时甚至高得难于接受。而刮板式薄膜蒸发器有较大的气体穿越空间,蒸发器内压力能看成与冷凝器中的压力几乎相等,因此,压力降很小,真空度可≤1Pa。 2.操作温度低:   由于上述特性,这使得蒸发过程可以保持在较高真空度条件下进行。由于真空度的提高,与之相应的物料沸点迅速降低,因此,操作可以在较低温度下进行,降低了产品的热分解。 3.受热时间短:   由于刮板式薄膜蒸发器的独特结构,刮膜器具有泵送作用,使得物料在蒸发器内的停留时间很短;另,在加热的蒸发器上由于薄膜的高速湍流使得产品不会滞留在蒸发器表面。因此,适用于热敏性物料的蒸发。 4.蒸发强度高:   物料沸点的降低,增大了同热介质的温度差;刮膜器的功能,减小了呈现湍流状态的液膜厚度,降低了热阻。同时,在这过程中抑制物料在加热面结壁、结垢,并伴有良好的热交换,因此,提高了刮板式薄膜蒸发器的总传热系数。 5.操作弹性大:   正是由于刮板式薄膜蒸发器独有的性能,使其适宜于处理热敏性和要求平稳蒸发的、高粘度的及随浓度提高粘度急剧增加的物料,其蒸发过程也能平稳蒸发。 它还能成功地应用于含固颗粒、结晶、聚合、结垢等情况物料的蒸发和蒸馏。三、保养须知: 1、用前仔细检查仪器,玻璃瓶是否有破损,各接口是否吻合,注意轻拿轻放。 2、用软布(可用餐巾纸替代)擦拭各接口,然后涂抹少许真空脂。真空脂用后要盖好,防止灰砂进入。 3、各接口不可拧得太紧,要定期松动活络,避免长期紧锁导致连接器咬死。 4、先开电源开关,然后让机器由慢到快运转,停机时要使机器处于停止状态,再关开关。 5、各处的聚四氟开关不能过力拧紧,容易损坏玻璃。 6、每次使用完毕用软布擦净留在机器表面的各种油迹,污渍,溶剂剩留,保持清洁。 7、停机后拧松各聚四氟开关,长期静止在工作状态会使聚四氟活塞变形。 8、定期对密封圈进行清洁,方法是:取下密封圈,检查轴上是否积有污垢,用软布擦干净,然后涂少许真空脂,重新装上即可,保持轴与密封圈滑润。 9、电气部分切不可进水,严禁受潮。 10、采购原厂正宗配件,随意使用其他配件对机器会造成致命的损害。 11、对机器做任何修理或检查时,要先切断电源,水源。
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  • 液质联用仪氮气发生器(采用色谱分离技术)型号:DFYNW-型 代号说明:D-氮气 F-发生器 Y-液质联用仪 NW-内置泵无油 DFYNW-型液质联用仪氮气发生器,广泛适用于各类液质联用仪,应用在制药、化学及生命科学领域对复杂混合物的结构分析及定量研究。 一.【产品性能】 氮气发生器所产生的气体流速稳定,内置耐用型合成碳分子筛,使氮气纯化更彻底,产出的氮气纯度更高。高纯发生器操作简单只要一按开关,液质联用仪氮气发生器便可以源源不绝的生产出高纯度的氮气,运行稳定可靠,可24小时无人值守,在不需任何监管和低保养的情况下无故障地运行。它代替使用传统的不方便的氮气罐。从安全性能方面来考虑氮气以低压状态产生,而不须高压瓶或液氮罐。二.【技术参数】 2.1氮气输出流量:(见参数表 95%-99%/A型99%-99.9%/B型9.99%-99.99%/C型99.99-99.999%)。 2.2 性能: 我公司相对进口产品添加了多种人性化功能,使用的过程中更加智能,更加稳定,更加便捷,智能,增加了设备发生故障自动报警,并且自动将气源切换到钢瓶的功能,真正做到可24小时无人值守无事故发生。产出的氮气纯度更高。高纯发生器操作简单只要一按开关,便可以源源不绝的生产出高纯度的氮气,运行稳定可靠,可24小时无人值守,在无需任何监管和低保养的情况下无故障地运行,它替代了传统的氮气罐。从安全性能方面来考虑氮气发生器以低压状态供气。 三.为安捷伦6460供气主要技术参数 型号型号选:DFYNW-35LA 3.1 氮气纯度:99-99.9%。3.2氮气出口压力:0-0.6Mpa可调。3.3 颗粒物:采用敲不破的透明管做外壳含量小于0.01um。 3.4氮气流量:0-35NL/min可调。3.5含水量露点温度:-55℃ 3.6无邻苯二甲酸酯,无有机蒸气。3.7原理:采用先进的色谱分离方法技术(国外称PSA技术)可以连续产生高纯度的氮气,将空气压缩泵供给的气体导入分子筛,氧气、二氧化碳、水份及其他杂质在通过分子筛除去,只允许氮气通过分子筛并进入蓄气池,在蓄气池里调节合适的压力和流速后就可以直接使用。分子筛采用不锈钢筒双自动再生,分子筛无需进行更换。 3.8内置2-4组无油空气压机组循环工作,有自动排水功能,提高机械性能延长寿命,适用24小时连续工作运行。3.9设计有内置无油空气压缩泵与外接空气压缩泵转换系统(自选)。3.10有自动待机功能,检测到用氮气的设备少用气或不用气时自动停止 用气时自动开启。3.11氮气发生器故障自动报警,并且自动将氮气源切换到钢瓶的功能,不会造成实验样品中途报废(自选)。3.12操作简单,一键式操作就能自动发生,开机后就能快速提供高纯度的氮气。3.13维护频率满足:发生器在正常使用情况下,无人员看护和做任何操作和维护要求。3.14安 装:操作简单,无故障情况下一般技术人员即可完成。3.15嗓音要求:小于58dB 3.16电源220V±10%,50Hz±5% 3.17总功率1.2KW型 号A 型B 型C 型流量L/min体积(mm)DFYNW-5L 95-99% 99-99.9% 99.9-99.99% 99.99-99.999%0-5L280×460×800DFYNW-10L0-10360×420×800DFYNW-15L 0-15L360×420×800DFYNW-25L 0-25L360×420×1150DFYNW-35L 0-35L460×420×1150DFYNW-55L 0-55L460×420×1150DFYNW-80L 0-80L560×420×1250 四、【气体发生器特点】 我公司相对进口产品添加了多种人性化功能,使用的过程中更加智能,更加稳定,更加便捷,智能,增加了设备发生故障自动报警,并且自动将气源切换到钢瓶的功能,真正做到可24小时无人值守无事故发生。(可选) 1.安 全:替代高压钢瓶,低压产气,超压保护,无危险,确保人身安全; 2.省 力:体积小,重量轻,无运输钢瓶之麻烦,省搬动钢瓶之劳苦; 3.环 境:振动小、噪音低、可增加实验室氧含量,提神保健,提高工效; 4.操作简单:轻按开关即可产气,可不间断使用,性能稳定,流量、纯度不衰减; 5.节 能:设自动待机状态功能; 6.可靠性:配有过压、过流二级保护及安全释放阀装置,安全可靠; 7.经 济:耗电少,耗材省,成本低,经济实惠; 8.灵 活:可选内置空气压缩机或内置空气压缩机。
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  • 通信领域专用热流仪概要:本产品广泛应用于通信、半导体、芯片、传感器、微电子等领域。 在最短时间内检测样品因高低温冷热冲击所引起的化学变化和物理伤害,减少测试与验证时间,快速提高产品研发和生产效率通信领域专用热流仪特点:1.内箱材料采用SUS304不锈钢 外箱材料采用双面镀锌钢板表面静电喷塑处理。外观采用简约实用设计风格,具有耐用性和抗磨损性等特点2. 跨平台控制系统可实现远程监控、数据上抛,异常推送,手机程序监管及兼容MES数据交互3.国内首创超快速冷热冲击专利技术产品 &Yuml 4.自主研发控制系统 5.超快速升降温冷冻系统 &Yuml 6.低功耗节能达30%以上 7.长久低温运行测试零结霜功能 &Yuml 8.可综合自动化线上产品测试9.设备采用模块化微控技术,具有自我诊断功能,智能故障解除提示及断电讯息保护功能通信领域专用热流仪规格参数:型号JT200-75AX16(可订制)整体尺寸(WxHxD) cm500x1200x890600x1200x890600x1200x890温度范围-55℃~+180℃-65℃~+200℃-80℃~+220℃温度变化速率(出气口温度)-40℃~+85℃或+85℃~-40℃约10S 控制精度±1.0℃温度设定和显示精度≤0.1℃稳定性≤0.5℃温度过冲控制≤1.0℃温度控制方式空气温度与样品温度可切换控制试验操作方式程式和定值通讯接口RS485/USB(可选配GBIP接口)设备使用环境条件要求 供给气体压力要求:90Psi~110Psi(20℃~28℃)供给气体流量要求:≥600L/min(25scfm)气体露点温度要求:≤10℃电源要求:AC220V/380V ±10%,1PH /3PH,50Hz
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  • 德国MACHEREY-NAGEL 水质铜测试盒运用领域
    德国MACHEREY-NAGEL 水质铜测试盒运用领域 深圳市方源仪器有限公司提供进口德国MN铜测试盒、日本共立WAK-CU 铜测试盒。铜测试盒体现了快速分析的基础,无论使用目视比色法或滴定法都能快速得到可靠的结果,如同一个便携式实验室,可实时实地进行常规水质检测,可明显节省时间及费用。 德国MACHEREY-NAGEL 水质铜测试盒运用领域技术参数: 品牌:德国MACHEREY-NAGEL品名:铜测试盒型号:931037(补充试剂盒931237),另有两种不同测试范围型号的产品914034(0.1-3.0mg/l 补充试剂盒914234)、920050(0.04-0.50mg/l 补充试剂盒920150)测试范围:0-1.5mg/l Cu测试次数:100次/盒测试类型:ECO价格:电议/面议 铜测试盒931037测试范围在0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-1.0-1.5mg/l Cu,一般常用的废水处理检测铜测试盒就是该产品,当铜的浓度较小时也可选购使用铜测试盒920050(0.04-0.50 mg/lCu)。此方法也适用于海水测试! 德国MACHEREY-NAGEL 水质快速测试盒运用领域范围:纺织印染服装行业: PH、甲醛、双氧水、铝、碱度、钙、碳酸盐硬度、氯化物、铜、总硬度、残留硬度、镁、镍、硫酸盐、亚硫酸盐、硫化物、锌、铬酸盐、铬、磷酸盐。皮革工业: 铵、钙、氯化物、铬酸盐、铬、总硬度、PH、磷酸盐、残留硬度、硫酸盐、亚硫酸盐、镁、硫化物。电镀喷涂工业: 铝、铵、钙、氯化物、余氯、铜、氰化物、氟化物、铁、硝酸盐、PH、磷酸盐、硫酸盐、亚硫酸盐、硫化物、铬酸盐、铬、亚硝酸盐。金属加工业: 铝、铵、氯化物、余氯、铬酸盐、铬、氰化物、清洁剂、铁、锰、镍、亚硝酸盐、PH、磷酸盐、硫酸盐、亚硫酸盐、锌、铜、硝酸盐、硫化物。化工行业: 碱度、铵、钙、碳酸盐硬度、氯化物、铬酸盐、铬、铜、氰化物、清洁剂、DEHA、总硬度、铁、镁、锰、镍、亚硝酸盐、溶解氧、PH、磷酸盐、硬度、硫酸盐、亚硫酸盐、硫化物、锌、余氯、氟化物、硝酸盐、硅。造纸工业: 钙、碳酸盐硬度、余氯、总硬度、镁、残留硬度、PH。水泥和混凝土产品: 铵、钙、碳酸盐硬度、氯化物、铬酸盐、铬、镁、硝酸盐、PH、硫酸盐、总硬度。锅炉补给水: 钙、碳酸盐硬度、氯化物、铜、DEHA、联氨、铁、镁、溶解氧、PH、残留硬度、硅、硫酸盐、亚硫酸盐、锌、总硬度、磷酸盐。冷却水: 钙、碳酸盐硬度、氯化物、余氯、硬度、镁、锰、硝酸盐、PH、磷酸盐、硫酸盐、铁、硬度。工业废水处理: 铝、铵、氯化物、余氯、铬酸盐、铬、氰化物、清洁剂、铁、镁、硝酸盐、溶解氧、磷酸盐、硫酸盐、亚硫酸盐、硫化物、铜、亚硝酸盐、锌。食品饮料: 铝、铵、钙、碳酸盐硬度、氯化物、铬酸盐、铬、铜、氰化物、氟化物、总硬度、镁、锰、硝酸盐、亚硝酸盐、PH、残留硬度、硫酸盐、亚硫酸盐、硫化物、锌、余氯、铁、磷酸盐。乳制品: 铵、碳酸盐硬度、钙、余氯、清洁剂、镁、PH、磷酸盐、铁。酿酒业: 碱度、铝、铵、钙、碳酸盐硬度、余氯、铜、清洁剂、总硬度、联氨、镁、锰、硝酸盐、亚硝酸盐、PH、硬度、硫酸盐、氯化物、铁、磷酸盐。饮用水: 铝、铵、钙、碳酸盐硬度、氯化物、铬酸盐、铬、铜、氰化物、氟化物、总硬度、镁、锰、镍、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、余氯、铁、PH。农业和花卉栽培(土壤分析): 铵、钙、碳酸盐硬度、氯化物、余氯、氰化物、总硬度、铁、镁、硝酸盐、PH、磷酸盐、钾、铜、亚硝酸盐。水族馆和水产养殖: 铵、钙、碳酸盐硬度、氰化物、总硬度、镁、锰、硝酸盐、亚硝酸盐、溶解氧、磷酸盐、硫化物、PH、铁。游泳池和SPA: 铝、铵、溴、碳酸盐硬度、余氯、PH、氰尿酸。照相业: 碱度、钙、碳酸盐硬度、氯化物、余氯、铜、氰化物、清洁剂、总硬度、铁、亚硝酸盐、溶解氧、PH、铬酸盐、铬、镁。地表水和海水: 铝、铵、钙、碳酸盐硬度、氯化物、铜、氰化物、清洁剂、总硬度、铁、锰、镍、硝酸盐、亚硝酸盐、溶解氧、磷酸盐、残留硬度、硫酸盐、硫化物、锌、余氯、镁、PH。市政污水: 铵、硝酸盐、亚硝酸盐、PH、磷酸盐。 中国代理商:深圳市方源仪器有限公司
  • CEL-LB70光化学实验箱
    CEL-LB70光化学实验箱是70反应箱的升级版本,是基于70反应箱使用客户群给出的一些意见和建议进行改造升级的。在外形尺寸未变的情况下,增加了内部使用空间,结构设计更人性化,使用更加方便。可配合多种光源、仪器使用,是光催化反应防护的最佳选择。 产品特性:1、内置可调节式隔板,无需升降台,可上下调整光源位置;2、箱体设有多个开孔,方便循环水、光源引线、外置光源的进出。内置光源由独立的散热窗口(下层两个窗口,可同时放置两个光源),避免了阻塞风路的问题;3、上盖为可开启式,上有氙/汞灯头模块安装位,方便更换拆卸;4、内置电源插排,可为磁力搅拌器等小功率设备供电;5、箱体配有散热风扇,可有效降低内部温度;6、箱体内部为黑色吸光设计,一定程度上阻止了光反射现象,使反应物受光更均匀。7、正面设计有观察窗(可隔断紫外和大部分可见光),便于对反应进行观察。 应用领域:1、光化学催化、光化学合成、降解等防护平台。2、CEL-LAB系列光解仪搭配平台。 箱体尺寸:长400mm宽400mm 高700mm
  • 刚玉热电偶保护管
    刚玉热电偶由外部密封刚玉保护套管和内部热电偶毛细管组成,又称为刚玉热电偶。由于刚玉具有良好的光学透明性和单晶材料的非多孔性,这种刚玉热电偶具有良好的耐高温性,并具有屏蔽环境温度对热电偶影响的能力。刚玉热电偶使用的刚玉保护套管能够承受2000摄氏度的高温和3000bar的压力,非常适合环境恶劣的应用,比如化工,化学,石油精炼,玻璃工业等。刚玉热电偶保护套管相比于刚玉陶瓷管具有更好的材料稳定性,可用于重油燃烧反应器,冶金等诸多高温领域。刚玉热电偶保护套管已经取代了无法抵御金属扩散的陶瓷管,比如,铅玻璃的生产中,Pt热电偶套管会融入玻璃,导致重新生产。目前,刚玉热电偶保护套管已经成功用于如下领域:半导体制造:刚玉蓝宝石套管高达99.995%的纯度保证生产过程无污染。腐蚀环境制造:浓缩或沸腾的矿物酸,高温反应性氧化物。玻璃和陶瓷工业:替代Pt探针,保证无污染仪器制造:微波消解仪,高温反应炉,实验室测试仪器等光学应用:紫外灯,汽车灯重油反应器:石化等领域能源领域:去除NOx 等
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