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吹泡稠度仪

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吹泡稠度仪相关的论坛

  • 进出口番茄酱粘度稠度专用检测设备对比

    进出口番茄酱粘度稠度专用检测设备对比

    Bostwick 番茄酱稠度粘度测定仪,是出口番茄酱检验规程SN/T1036-2002标准指定番茄粘度检测仪器.英国Endecotts(恩德)番茄酱稠度计番茄酱粘度仪 跟美国CSC 番茄粘度计是有区别的,质量档次不一样。Bostwick 稠度计粘度计看似很简单,其实有很高的技术含量,国内目前没哪家有这种技术啊,就像气泡粘度计一样,看似就一根玻璃管,但国内就是生产不出来 告诉大家Bostwick 稠度计粘度计 主要技术含量还是底板标准摩擦系数成为行业内标准,假如光那么点不锈钢不值一点钱啊,就是底板标准的摩擦系数让产品成为行业标准,就好比德国BYK 气泡粘度计一样,特定的粘度值成为他们的主要技术含量,国内做不出来的。大家千万不要上当,假如国内有仿制的,千万不要买,达不到行业标准的,还不如你自己用眼睛观察感觉,还用什么检测仪器呢?网络上的图片基本全是英国Endecotts Bostwick Consistometer番茄酱粘度计图片,一些卖美国CSC的也是盗用英国Endecotts 的图片,因为英国的产品质量好。假如你买美国CSC的稠度计,你会发现他们其实盗用英国的产品图片,你收到CSC稠度计跟他们网络上图片是有差别的。第一点:弹簧接口不一样的,美国弹簧是包裹在上面的,英国的是一体的 市面图片基本都是盗用英国的图片file:///C:\Users\gao\AppData\Local\Temp\TempPic\file:///C:\Users\gao\AppData\Local\Temp\TempPic\Q@{HMPVBOW390~)8~SJ]K3D.tmp[/img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411251722_524590_1619664_3.jpg[/img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411251722_524591_1619664_3.jpg[/img]第一张图片才是真正美国CSC的稠度计开关包裹在上面的材质比较粗http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411251723_524592_1619664_3.jpg[/img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411251723_524593_1619664_3.jpg[/img]file:///C:\Users\gao\AppData\Local\Temp\TempPic\{_1FZIE}I[{D)@NFZC[Y%DL.tmp[/img]file:///C:\Users\gao\AppData\Local\Temp\TempPic\9FR5BUF_(T1YHIR}O2$7B~D.tmp[/img]这种开关头看起来成为一体的是英国Bostwick稠度计(开关头不是包裹在上面的,显得一体成型)第二点,比较关键的一点就是,样品槽里面的摩擦系数,美国CSC底板刻度是颜料填色的黑色,用久了颜料可能会掉,摩擦系数有可能会改变的英国Endecotts粘度计底板刻度是电子蚀刻永不褪色变形,摩擦系数不管如何使用都不会改变。第三点:包装也不一样,美国CSC说明书就一张纸,英国Endecotts(恩德)是一本装订精美的说明书,从细节彰显品质。英国Endecotts公司的番茄酱稠度计计具有低成本、容易操作、经久耐用之特色。不论在实验室或生产现场,可快速检测样品是否符合标准粘度、稠度及流动性,仅需一小块实验台空间即可使用,是现今针对各种流体测试最简单,也最准确的方法,广为番茄行业所采用。Consistometer整体以不锈钢制造,底板设有精密刻度 (每格 0.5cm)。为求实验一致性,底座附有气泡式水平仪,可通过左右2颗脚座调整水平度。Bostwick稠度计是用于确定食品质地结构的通用仪器番茄酱稠度计特点:耐用;不锈钢结构;耐腐蚀;适合实验室和工厂使用;标准款番茄酱粘度计结构小巧:14长x3.5宽x5.5高(inch),占用空间小;file:///C:\Users\gao\AppData\Local\Temp\992674ADC35A4E35859F5D24FA7E5C31.jpg[/img]仅仅需要75ml样品;弹簧装载门,瞬间的开门防止样品过早流动;重复性好; 2个校平水准螺旋和水平仪;流动角精密定位;精密:刻有0.5cm精密刻度,保证了精确结果;番茄酱稠度计规格:长 度:标准型355mm 加长型414mm流槽长度:标准型240mm 加长型354mm宽 度:标准型88mm 加长型88mm高 度:标准型104mm 加长型104mm番茄酱稠度计使用方法:步骤一:将待测的样品(通常是75ml)倒入弹簧门后的样品槽;步骤二:按动弹簧门上的锁扣使弹簧门瞬间弹起,同时用一个秒表开始计时;步骤三:流体在仪器中流动的进度可以通过底板上的精密刻度精确测量。通过比较特定时间段(一般是30秒)内的流动率,可以计算得到样品的物理特性(粘稠度、流动性等)。欢迎有需要的访问原厂网站 www.endecotts.com 英文网站 中文网站www.endecotts.com.cn

  • 【求助】请求稠度测定

    各位大侠,我想测软膏的稠度,可是没有能力买锥入度,请问有什么办法啊????http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09508.gif

  • 【求助】求购面团拉伸仪、吹泡仪、揉混仪

    因科研需要,本实验室急需采购一套测定小麦面团流变学特性的仪器(拉伸仪、吹泡仪、揉混仪),请大家指点一下,现在国内外普遍使用的、较先进的、测得数据能被国际公认、不影响发表SCI的仪器。谢谢!

  • 如何消除水样吹扫捕集产生的泡沫?

    做水样的吹扫捕集分析的时候,如果样品性能不良。 容易产生泡沫,泡沫进入捕集管是需要避免的。 仪器没有安装消泡器,那么,有没有其他的办法可以消除或者避免吹扫过程中产生泡沫呢?

  • 【求助】火焰原子吸收进样管往外吹泡泡是什么原因啊?

    今天做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url]的时候,进样管放在去离子水中,吹泡泡了,不吸反而吹,是什么原因啊?做之前,看了一下空压机管子里的水,挺多的,已经去掉!喷雾室里头有蛮多水分!这个问题怎么解决呢?

  • 求救!火焰原子吸收进样管往外吹泡泡

    我用的机器是德国耶拿的AAS Vario6原子吸收, 今天开机做火焰原子吸收,有段时间没有做火焰检测器了,刚开始上午的时候是一直点不着火,后来经过加大空压机的压力 , 火是点着了,但是进样管不吸进样品液,反倒往外吹泡泡,求各位大神帮帮忙解决下了

  • 【求助】番茄酱稠度检测

    在网上搜索的稠度计基本都是BOSTWICK的,价格超出预算了,请问大家知道有国产或者可以简易但较精确测定番茄酱稠度的仪器和方法吗?

  • 吹膜机膜泡圆心扫描检测系统

    吹膜机膜泡圆心扫描检测系统

    [img=,690,363]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202211832427739_7756_5540903_3.jpg!w690x363.jpg[/img] 圆心扫描监测自动风环-是一款针对吹膜机上吹法。在线监测膜泡厚度。利用温控方式自动调整厚度偏差。该设备自主研发。硬件与软件结合。通过无数次实验。最终达到代替国外高昂价格产品。该设备性价比高。售后服务有保障。软件终身维护升级。 结构原理-通过电容传感器。测量膜泡厚度。扫描架360度单向旋转。无死角,设有碳刷,旋转机构。反馈到中控机CPU。采集运算。输出电压信号,控制加热模块。风环内部出风口。设有风道槽。安装多个加热棒对应风道槽。通过温度变化。改变膜泡冷却霜线。调整厚度偏差。 在吹膜薄膜生产过程中,薄膜厚薄均匀度是一个很关键的指标,其中纵向厚薄均匀度可以通过挤出和牵引速度稳定性加以控制,而薄膜横向厚薄均匀度,须引进自动横向厚薄向厚薄控制系统,常用控制方法有自动模头和自动风环。自动风环分2种,一种是通过伺服电机调节风距离。需要经常清理风环内部杂质与污垢。避免电机卡死。另一种是温控方式

  • 【求购】求购油墨粘稠度计

    我司有2台油墨粘稠度计的请购需求,广东地区有的留言或直接邮件lab@czf.cymmetrik.com !!!!!!!(一个月内有效)

  • 【实战宝典】吹扫捕集在使用过程中需要注意哪些事项?

    【实战宝典】吹扫捕集在使用过程中需要注意哪些事项?

    问题描述:吹扫捕集在使用过程中需要注意哪些事项?解答:1、[font=宋体]设置适宜的吹扫气流速和时间[/font][font=宋体]难于吹扫组分的萃取,可增加吹扫气的总体积以改善吹扫效率。在恒定的吹扫气流量下,可增加吹扫时间以获得较大的回收率。增加吹扫气流速可改善沸点在[/font]35[font=宋体]℃[/font][font=宋体]以下的气体的吹扫效率,但这些气体可能会因为吹扫气流量的增加而通过捕集阱,使捕集效率降低。吹扫气流速和吹扫时间的影响要综合考虑,兼顾所有可吹扫组分的回收率。因此,吹扫捕集的流速和时间设置应兼顾吹扫效率和捕集效率。[/font]2[font=宋体]、避免样品的交叉污染[/font][font=宋体]样品在捕集管的捕集或解吸不充分,会导致少部分样品残留而引起交叉污染,出现这种情况通常是由于系统超载运行造成的。针对这种污染,可以延长捕集管的烘烤时间,去除使残留物质,从而达到彻底清洁的目的。当发现交叉污染时,比较显著的特征是在色谱图上常有无关背景峰出现,且峰形与前次样品化合物出峰情况重合,这时就需要延长捕集管的烘烤时间,然后通过观察空白样的出峰情况确认交叉污染是否得到解决。不过当载气不纯,实验室[/font]VOCs[font=宋体]背景浓度高,捕集管密封不严时也会引起额外出峰,因此需要综合考虑污染原因。[/font]3[font=宋体]、关注样品的起泡情况[/font][font=宋体]当样品中含有表面活性剂或清洁剂时,吹扫捕集法常发生起泡现象。样品起泡不仅容易损坏捕集管,致使传输线不可逆污染,极端情况下还会影响色谱柱及检测器的分离分析效率。当前,消除泡沫干扰的办法通常是在吹扫瓶的颈部装上泡沫捕集器,消泡原理是把泡沫拉长直至破裂,但这种方法仅对少量气泡起作用。经验丰富的分析人员常会在样品置于吹扫瓶之前充分振荡,检查是否有大量气泡出现,如若泡沫丰富则作稀释处理或添加防沫剂。硅粉和硅树脂型防沫剂是控制聚乙二醇二甲醚及碱性清洁剂型泡沫的最常用试剂。以上方法从一定程度上缓解了问题,但往往不能彻底去除气泡。因此在进样前一定要关注样品是否有起跑现象。目前市面上一些仪器厂商(如[/font]TekMar[font=宋体])已经对样品除泡提供了可选模块和解决方案,如泡沫传感器和消泡剂,如图[/font]9-11[font=宋体]。[/font][align=center][img=,365,199]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207121255358338_7084_3389662_3.jpg!w475x258.jpg[/img][/align][align=center][font=宋体]图[/font]9-11[font=宋体]泡沫传感器和消泡剂[/font][/align]以上内容来自仪器信息网《样品前处理实战宝典》

  • 某一种消泡剂的简单介绍

    ★消泡性测定步骤:在三个500ml的量筒中分别加入100ml的起泡液,以相同的速度吹入空气,当起泡量达到500ml时,将准确称量的净重为25mg样品与盛装的聚酯塑料片一并放入量筒中

  • 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性GB/T1346-2011修改条款

    本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。 本标准代替GB/T1346—2001《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》。 本标准与GB/T1346—2001相比主要变化如下: ———将“每只试模应配备一个大于试模、厚度≥2.5mm 的平板玻璃底板或金属底板”改为“每个试模应配备一个边长或直径约100mm、厚度4mm~5mm 的平板玻璃底板或金属底板”(见4.2,2001年版的4.2); ———将量筒或滴定管的精度由“最小刻度0.1mL,精度1%”改为“精度±0.5mL”(见4.7,2001年版的4.7); ———将“拌和结束后,立即将拌制好的水泥净浆装入已置于玻璃底板上的试模中,用小刀插捣,轻轻振动数次,刮去多余的净浆”改为“拌和结束后,立即取适量水泥净浆一次性将其装入已置于玻璃底板上的试模中,浆体超过试模上端,用宽约25mm 的直边刀轻轻拍打超出试模部分的浆体5次以排除浆体中的孔隙,然后在试模上表面约1/3处,略倾斜于试模分别向外轻轻锯掉多余净浆,再从试模边沿轻抹顶部一次,使净浆表面光滑。在锯掉多余净浆和抹平的操作过程中,注意不要压实净浆”(见7.3,2001年版的7.3); ———将“到达初凝或终凝时应立即重复测一次,当两次结论相同时才能定为到达初凝或终凝状态。” 改为“到达初凝时应立即重复测一次,当两次结论相同时才能确定到达初凝状态,到达终凝时,需要在试体另外两个不同点测试,结论相同时才能确定到达终凝状态。”(见8.5,2001年版的8.5); ———将“每个雷氏夹需配备质量约75g~85g的玻璃板两块”改为“每个雷氏夹需配两个边长或直径约80mm、厚度4mm~5mm 的玻璃板”(见9.1,2001年版的9.1); ———将“另一只手用宽约10mm 的小刀插捣数次,然后抹平”改为“另一只手用宽约25mm 的直边刀在浆体表面轻轻插捣3次”(见9.2,2001年版的9.2); ———将“拌和结束后,立即将拌制好的水泥净浆装入锥模中,用小刀插捣数次,轻轻振动数次”改为“拌和结束后,立即将拌制好的水泥净浆装入锥模中,用宽约25mm 的直边刀在浆体表面轻轻插捣5次,再轻振5次”(见10.3.2,2001版的10.3.2); ———将“用调整水量方法测定时,以试锥下沉深度28mm±2mm 时的净浆为标准稠度净浆”改为“用调整水量方法测定时,以试锥下沉深度30mm±1mm 时的净浆为标准稠度净浆。”(见10.3.3,2001年版的10.3.3)。 本标准对应于ISO9597:2008《水泥试验方法 凝结时间和安定性的测定》,与ISO9597:2008的一致性程度为非等效。 本标准由中国建筑材料联合会提出。 本标准由全国水泥标准化技术委员会(SAC/TC184)归口。 本标准主要起草单位:中国建筑材料科学研究总院、厦门艾思欧标准砂有限公司、浙江中富建筑集团股份有限公司。 本标准参加起草单位:新疆天山水泥股份有限公司、四川峨胜水泥股份有限公司、云南红塔滇西水泥股份有限公司、云南昆钢水泥建材集团有限公司、鹿泉市曲寨水泥有限公司、中材汉江水泥股份有限公司、冀中能源股份有限公司水泥厂、陕西声威建材集团有限公司、广灵精华化工集团有限公司、河南同力水泥股份有限公司、云南兴建水泥有限公司、宁夏赛马实业股份有限公司、合肥水泥研究设计院、山东省水泥质量监督检验站、广东省建筑材料研究院、徐州市产品质量监督检验所。 本标准主要起草人:江丽珍、刘晨、颜碧兰、崔向阳、肖忠明、朱文尚、李胜泰、刘龙、于利刚、徐觉慧、王永清、夏志勇、王建新。 本标准所代替标准的历次版本发布情况为: ———GB/T1346—1989; ———GB/T1346—2001。

  • 【原创大赛】油中的泡泡

    【原创大赛】油中的泡泡

    [align=center]油中的泡泡[/align][align=center][b] [/b]西安国联质量检测技术股份有限公司[/align][align=center]油品室:吕龙刚[/align]润滑油我们都知道是稠稠的、黏黏的,在摇动之后可能还有些沫沫啥的,但是静置之后泡泡会慢慢消失,经常有人问泡泡是多了好还是少了好?因为好多人对油可能都不是很了解,平时喝可乐、啤酒比较多,油中有泡泡首先可能觉得有泡泡是正常的,其次呢可能还会认为泡泡多了好,下面就次问题给分析一下。[align=center][img=,357,282]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807010623532003_1441_2904018_3.png!w357x282.jpg[/img][img=,208,203]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807010624082773_4115_2904018_3.png!w208x203.jpg[/img][img=,322,210]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807010624527073_8404_2904018_3.png!w322x210.jpg[/img][/align]我们在分析以前先来介绍一下润滑油,润滑油是用在机械上以减少摩擦、保护机械及加工件的液体或半固体,有六大功效,即润滑、冷却、清洁、防锈、密封和缓存的作用,根据这些功效就决定了润滑油中的泡沫越少越好,因为润滑油润滑油如果容易形成的泡沫如果多就不能在两个金属接触面之间形成完整的油膜,这样的话使润滑出现缺口就会产生设备摩擦损伤。我们来分析一下,为什么有的油泡沫会多,基本两个原因:第一是设备自身问题,第二就是润滑油问题;关于设备原因基本上是说比如漏气、密封不严、空气进入等;与润滑油原因:基础油劣质、添加剂消耗、润滑油受到水、杂质的污染等均可造成润滑油中泡沫过多,所以在做该试验时一定要把所有用到的器皿和配件都要清洗干净并烘干,以免污染试样。我们再来说说润滑油的空气释放性和抗泡性,经常有人在讲空气释放值,但这个是个什么概念呢估计都不是很清楚,这个指标对润滑油来说很重要,首先空气在润滑油中有两种存在形式:滞留在油液内的是气泡,漂在油面上的是泡沫,气泡浮到油面上就成了泡沫,而空气释放性就是气泡上升到油面上所需的时间,这个时间越短越好,当然对于粘稠一点的油来说这个时间会长一些,而且对于油品来说空气释放值不能通过使用添加剂来改变,抗泡性是可以通过添加消泡剂来改善的。SH/T 0308-1992是测润滑油空气释放值的方法标准,基本原来是试样加热到25℃、50℃或75℃,通过对试样吹入过量的压缩空气,使试样剧烈搅动,空气在试样中形成小气泡,停气后记录试样中小气泡的体积减少到标准规定体积的时间值。[align=center][img=,690,485]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807010625201273_7735_2904018_3.png!w690x485.jpg[/img][/align]GB/T 12579-2002是润滑油泡沫特性测定法,该方法原理是在不同的温度下给用过给油液里面以一定的流速、固定的时间吹干净干燥的空气,然后看形成泡沫的体积,然后停止吹气,静置规定时间后看泡沫消失的情况,试验分三个程序,程序Ⅰ是在24℃时用流速为94mL/min的干净干燥空气吹5min,立即看泡沫体积,精确至5mL,然后在该温度下静置10min观察泡沫体积,同样精确至5mL,程序Ⅱ是将样品置于93.5℃的水浴中,用同样的流速和时间吹气,记录吹气后和静置后的泡沫体积,程序Ⅲ是把程序Ⅱ所用的试样泡沫经搅动破坏后,将量筒置于室温待温度降下来后放入24℃的水浴中以与程序Ⅰ同样的流速和时间吹气,观察和记录泡沫体积,这样就是一个完整的泡沫特性试验,吹气后记录是泡沫倾向性,静置后记录是泡沫稳定性,不同的油,依据产品标准会对该指标会有不同的要求,根据指标要求和试验结果来做最终结论。[align=center][img=,690,513]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807010626055413_6144_2904018_3.png!w690x513.jpg[/img][/align]

  • 防腐型氮吹仪的安装

    防腐型氮吹仪的安装

    前几天,安谱又喜中24台防腐型氮吹仪的大单。 本实验室由于做氨基酸分析,样品酸水解后需要吹掉其中的酸,原先使用的是普通的氮吹仪,用了一段时间后,锈迹斑斑,惨不忍睹。于是,弄了一台安谱的防腐型氮吹仪。自2015年11月份安装使用以来,经受了酸雾的重重考验,仍然完好,防腐措施果然好。赞一下安谱的创新。 本实验室去年还进了几台另一个品牌的国产氮吹仪,使用一段时间后,使用人员均反映不好用。而这台防腐型的安装好以后,除了氨基酸的酸水解样品在这台仪器上氮吹以外,别的人也来抢着用,瞬间秒杀那个国产的品牌。 今日有闲,把氮吹仪的安装过程发一下。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601251615_583454_1618106_3.jpg看着很有安全感的包装http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601251615_583455_1618106_3.jpg里面又是一层包装,中间塞了厚厚的泡沫纸http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601251615_583456_1618106_3.jpg这才是氮吹仪的正式包装http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601251616_583457_1618106_3.jpg打开,仍然是厚厚的泡沫纸。防护做的不错。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601251617_583458_1618106_3.jpg露出庐山真面目,黑黝黝的。看上去很有质感。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601251617_583459_1618106_3.jpg拿出来,这才是氮吹管路部分。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601251617_583460_1618106_3.jpg这里面是水浴锅部分。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601251618_583461_1618106_3.jpg防护措施依旧很好。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601251618_583462_1618106_3.jpg水浴锅也做了防腐涂层处理。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601251618_583463_1618106_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601251619_583464_1618106_3.jpg仪器配件及附带的管路部分。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601251619_583466_1618106_3.jpg安装完成。

  • 【实战宝典】吹扫捕集仪的工作原理是什么?

    【实战宝典】吹扫捕集仪的工作原理是什么?

    问题描述:吹扫捕集仪的工作原理是什么?解答:[font=宋体]吹扫[/font]-[font=宋体]捕集([/font]Purge& Trap[font=宋体])进样技术属于动态顶空技术,而动态顶空是相对于静态顶空而言的,动态顶空不是分析处于平衡状态的顶空样品,而是用流动的气体将样品中的挥发性成分[/font]“[font=宋体]吹扫[/font]”[font=宋体]出来,再用一个捕集器将吹扫出来的物质吸附下来,然后经热解吸将样品送入[/font]GC[font=宋体]进行分析。[/font][font=宋体]在绝大部分吹扫[/font]-[font=宋体]捕集应用中都采用氦气作为吹扫气[/font],[font=宋体]将其同通入样品溶液鼓泡。在持续的气流吹扫下[/font],[font=宋体]样品中的挥发性组分随氦气逸出,并通过一个装有吸附剂的捕集装置进行浓缩。在一定的吹扫时间之后,待测组分全部或定量地进入捕集器。此时,关闭吹扫气,由切换阀将捕集器接入[/font]GC[font=宋体]的载气气路,同时快速加热捕集管使捕集的样品组分解吸后随载气进入[/font]GC[font=宋体]分离分析。所以,吹扫[/font]-[font=宋体]捕集的原理简单概括就是:动态顶空萃取[/font]→[font=宋体]吸附捕集[/font]→[font=宋体]热解吸[/font]→GC[font=宋体]分析。[/font][font=宋体]图[/font]9-10[font=宋体]是吹扫[/font]-[font=宋体]捕集进样装置流路图,其中左边为样品吹扫,右边为样品解析:[/font][img=,553,311]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207121254107120_3944_3389662_3.jpg!w690x342.jpg[/img][font=宋体]图[/font][font='Times New Roman','serif']9-10 [/font][font=宋体]样品吹扫[/font][font='Times New Roman','serif']-[/font][font=宋体]样品解析气体流路图[/font]以上内容来自仪器信息网《样品前处理实战宝典》

  • 【原创大赛】两种类型氮吹仪的比较

    【原创大赛】两种类型氮吹仪的比较

    氮吹仪采用氮气对加热的液体样本进行浓缩纯化,是化学,生物化学,有机化学等研究中对样本进行批处理常用的仪器。我对氮吹仪的了解基于我在脂肪酸提取过程中积累的经验。我的实验要求并不高,仅仅是将样品浓缩,所以没有采用进口的氮吹仪(其实我觉得对于一般的实验来说,像这种小仪器,国产和进口除了在价格上有着巨大的差距外,使用起来在性能上没有本质差异),但也使用过下面两种类型的国产氮吹仪。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211140850_404010_1306303_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211140850_404011_1306303_3.jpg对于这两种氮吹仪,不管厂家怎么描述的天花乱坠,使用过的人会有不同的感觉,尽管我后来一直使用转盘式的那款,但是个人仍旧更喜欢右侧的平板式的。下面简单的对两款氮吹仪进行比较:(1)我使用过的这两款都是水浴式的,在这一方面,转盘式的因为下面的水浴锅很大,需要的水很多,而平板式的需要的水却很少,操作更方便。(2)两款氮吹仪的体积差异显著,转盘式的看似很小,实际很大,我记得刚买回来的时候着实吓了我一跳,这对于狭小的实验室特别是通风厨来说实在不算有点。(3)两种类型的氮吹仪都可以单独调整气流,不过转盘式的调整起来比较麻烦,应为需要转动转盘才可以够到每一根针,这个也比平板式的要麻烦一些。(4)转盘式的因为转盘下面安装的弹簧经常泡在水里,并且每次实验都需要转动数次,所以弹簧比较容易损坏,我使用的那一台就在买后不久折了弹簧,耐用性没有平板式的好。(5)在堵针,坏针方面两者倒是差不多,我用过的两台好像在一大段时间后都有一两根不好用的针。(6)外观上,转盘式的看起来很高档,像是大家规秀,而平板式的更为简约,像小家碧玉。上述比较仅是我个人根据自己的使用心得进行的比较,只代表个人意见,供大家参考,并无针对性,刻意褒贬之意。

  • 吹扫捕集 样品预浓缩装置

    我公司提供的 吹扫捕集 样品预浓缩仪 访问我们的网站http://www.njtaixin.com 产地:美国 技术参数 -------------------------------------------------------------------------------- 技术文章1.采用吹扫捕集GC/MS识别香料和香味2.加快分析的周期时间:完整的过程3.Eclipse吹扫捕集样品浓缩仪的初始实验室测试结果,第一部分4.Eclipse吹扫捕集样品浓缩仪的初始实验室测试结果,第二部分5.4552型水/土壤自动进样器6.4551A型小瓶自动进样器7.SAM 标准加入模块8.4660 Eclipse 吹扫捕集样品浓缩仪9.改进吹扫捕集分析的性能和效率10.空气管解析器附件 -------------------------------------------------------------------------------- 主要特点1. 人性化的Windows CE 触摸屏用户界面 2. pH Express™ 全自动测量样品的pH 3. 消泡器™ 和泡沫传感器避免了系统的污染 4. 吹扫溢流传感器(SOS™ )报警系统的溢流 5. 电子压力感应且具有全自动泄漏检查功能 6. 电子记录,能够跟踪所有的改变,事件,故障和错误 7. 快速更换™ 的模块式设计以及内置的诊断功能,简化了仪器的维护 8. 流路体积极小,确保最佳色谱性能的获得 9. 全中文操作软件以及完整的中文操作手册和应用文档资料 -------------------------------------------------------------------------------- 仪器介绍 处于吹扫捕集(P&T)技术最前沿的OI分析仪器公司推出了新型4660 Eclipse吹扫捕集样品浓缩仪,这台仪器采用了大量创新的技术—旋风式水管理器™ ,直接捕集阱加热,红外线吹扫™ 样品加热器等等.Eclipse提供了前所未有的易用性,极佳的精密度以及可靠性. 采用人性化的Microsoft Windows CE用户界面,使Eclipse的使用格外方便.全彩色的,集成的大触摸屏LCD实时显示仪器的状态.不需要外部的键盘或控制面板,可以直接在触摸屏上编辑或查看方法和序列.只需要按一个按钮即可检查仪器的记录并且执行系统的诊断,仪器的使用和维护实现了全自动化. 新型的pH Express选件自动测量样品的pH,结束了昂贵的,耗费人力的手工测量和记录工作.消泡器,泡沫传感器和泡沫过滤器,对于含有泡沫的样品,捕集阱的污染以及仪器的停机这些问题,提供了三重防护措施.吹扫溢流传感器避免了吹扫管的溢流,并且减少了维护工作以及停机造成的巨大损失.电子压力监测提供了自动泄漏检查以及报警功能,并且在屏幕上以数字显示压力值.OI分析仪器公司将所有经过长期为验证牢固可靠的专利技术优势—旋风式水管理器,直接捕集阱加热和红外线吹扫样品加热器,及大量新的功能都应用在Eclipse上.将最新的吹扫捕集技术与OI分析仪器公司制造的自动进样器配合使用,使自动化极大地提高.将Eclipse与PT Express™ 双吹扫捕集接口模块配合使用,使分析速度达到最快.选择性能优异的仪器使分析工作变得轻松.Eclipse将为您的分析提供过人一筹的, 准确的以及可靠的性能. 主要应用 • 与GC和GC/MS联用分析挥发性有机物 • USEPA 502.1,502.2,503.1,524.2,601,602,603,624,8010,8015,8020,8021,8030,8260 • ASTM和其它一系列标准方法 自动进样器选项 • 4551A型全封闭式液体自动进样器 • 4552型全封闭式水/土壤体自动进样器,符合USEPA 5035方法 • 4506型AMPS六通道自动连续水样采样器 指标 外形尺寸 • 43.7cm 高 x 26cm 宽 x 40.6cm 深 捕集阱 • 3.175mm 外径 x 2.667mm 内径 • 直接电阻加热 • 手动控制, 带电子压力监测 • 最低温度: 室温 +1℃ • 加热速率: 1000℃/分钟 至300℃ • 最高温度设置点: 450℃ • 冷却速率: 240℃/分钟(在50秒钟内,200℃降至30℃) 可编程的温度范围 • 捕集阱: 在吹扫,解析和烘焙阶段,室温至 450℃ • 样品传输管线: 室温至295℃ • 阀腔体: 室温至350℃ • 吹扫管支架: 室温至 200℃ • 样品加热器选件: 室温至200℃(空气解析管为350℃) • 系统自检过程中,检测所有加热区的温度 样品流路 • Silcosteel 1/16' 管 • Silcosteel 传输管线: 48'标准 60'可选 电气控制 • 全彩色,基于Windows CE的触摸屏,图形化用户界面 • 500个可编辑的方法,可任意命名 • 方法排序 • 一个序列中的方法可任意改变:每个样品选择各自的方法 水管理器 • 除水至痕量水平,只剩余大约0.25µ L(0.063µ L/分钟)捕集的解析水(除水率 96%) • 最高温度: 240℃ • 最低温度: 室温+1℃ • 除水效率等同于在4.8℃下冷凝 • 极性物质不受影响 • 温度准确度: 对于所有加热区±2%或±2℃(取较大值) • 温度稳定度: 对于所有加热区±2℃ 样品加热器选件 • 红外线加热方法 • 插入样品内部的温度测量(反馈) • 样品加热最快速率: 35℃/分钟(5mL) 17℃/分钟(25mL) • 温度范围: 室温至200℃(空气解析管最高为350℃) • 入口温度: 室温至200℃ 通讯 通讯接口 • Ethernet/LAN连接 • 全彩色, 基于Windows CE的触摸屏,图形化用户界面 • 可选配价格便宜的计算机版本 • 基于Windows的计算机操作软件包 • 内部通讯采用RS-232和RS-485 要求 气体要求 • 99.999% 氦气或氮气,作为吹扫气体 电源要求 • 115 VAC ±10% 50/60Hz • 230 VAC ±10% 50/60Hz • 最大功率 750VA 主要选件 • pH Express • 消泡器 • 泡沫传感器 • 入口样品溢流传感器(SOS) • 红外线吹扫样品加热器 • 用于GC-LDVI吹扫捕集注入口 • 捕集阱注入口 • 冷聚集模块™

  • 秀一秀新买的氮吹仪和固相萃取真空装置

    秀一秀新买的氮吹仪和固相萃取真空装置

    实验室原有的固相萃取真空装置的腔体被有机溶剂浸泡后发生了溶胀现象,导致腔体的密封性能变差,无法完成负压过柱的实验需求,同时原有的氮吹仪存在设计上的缺陷,例如每个通道的气路不能单独控制,在样品量少的时候容易造成吹扫气体的浪费;加热模块中只能容纳5mL或者10mL的试管,无法容纳大体积的容器等,于是决定趁此次采购的机会也进行更新换代。经过调研和问询,决定采购上海安谱实验科技股份有限公司的12位干浴氮吹仪和12位固相萃取真空装置。 下图是实验室原有的氮吹装置和固相萃取真空装置http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607201439_601276_1669358_3.jpg 新购的两件装置很快就送到了实验室,防止设备在运输途中发生损坏,装置在抵达实验室后首先进行外观检查,在保证包装完好无损的前提下进行拆箱安装。 下图是装置的外包装,如同俄罗斯套娃一样,包装箱里面套着包装箱,而且包装箱里面包裹了泡沫和薄膜,起到了很好的保护作用。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607201446_601279_1669358_3.jpg 拆箱时上图12位干浴氮吹仪长型包装箱的两端都需要拆开,其中的部分配件和安装说明书就隐藏在其中的一端。 下图是开箱后整理出来的部分配件http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607201458_601286_1669358_3.jpg 整理好配件,按照说明书和安装图列一步一步进行安装,很快就能将氮吹仪和固相萃取装置组装完成,整个过程还是很简单的。 安装完成后的装置图如下http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607201502_601289_1669358_3.jpg 两件装置设计的细节以及赠送的配件考虑的都很周全。干浴锅上有电源开关、加热指示灯、温度调节旋钮和气体流量控制器;氮吹仪的上面部分几乎所有部件的高度都是可调,可以根据实验要求或者容器高度进行任意调节;氮吹仪上的支架对于实验中常见的容器都可以适用,例如试管、烧杯、离心管和旋蒸瓶等。然而感觉有点美中不足的是没有温度显示,不能很直观的知道准确的加热温度。12位固相萃取真空装置随机配备的附件也很丰富,鲁尔接头和流速控制开关非常实用,容器支架能适用于各种常规容器,压力表也能很直观的显示腔体内的真空度。

  • 气往两个方向吹真是怪?

    前几天做样的时候发现点火之前氩气往两个方向吹,一是往矩管,还有就是往进样管里吹,蒸馏水都冒泡.雾化器也没有被堵.后面换一个雾化器发现没有这种现象.难道雾化器坏了会是这种情况吗不懂.

  • 【讨论】倔强的气泡(如何排出检测器中的气泡)

    [size=4] 不知咋搞的我的LC进气泡了。原以为气泡在泵中,就打开purge阀以5ml/min的甲醇冲洗半小时,再用针筒快速吸取流动相。关闭purge阀后,基线还是有规律的波动,说明系统中还有气泡且在检测中。我拆下色谱柱,将管路直接接到检测器,以3ml/min的甲醇冲洗2小时,可气泡还是不能排除,我再拆下检测器出口管路用针筒吸取气泡,倔强的气泡还是不出来,我再将检测器出入口管路拆下,用针筒向里面吹入气体、注入甲醇,但那是不行。 那厮已躲在里面一星期了,幸好还有其他三台lc可用,但最近样品较多,很希望此台LC早日康复,但我没招了,特请高手解围。[/size]

  • 【参数解读总结篇】吹扫捕集仪的技术参数解读与使用

    【参数解读】吹扫捕集仪的技术参数解读与使用吹扫捕集属于气相萃取范畴,通常情况下经吹扫捕集的气体均直接进人检测器中进行检测。与吹扫捕集联用的仪器以气相色谱仪应用最为广泛吹扫捕集-气相色谱法联用装置如图所示。吸附和脱附通过六通阀来完成,为减少吸附效应,阀体应固定在插有加热体的厚金属板上并保持温度在200℃,用管式电炉加热吸附剂管进行加热脱附。若需要在低温下吸附时,可把吸附剂管置于冷阱中,冷柱头与六通阀连接,在吸附剂管加热脱附时,该毛细管柱放人装有液氮的杜瓦瓶中将组分集中在分析柱的柱头,对提高分析柱的分析能力很有利。解吸出的待测组分经GC分析柱进行测定。吹扫捕集过程一般分为吹扫、吸附和解吸三个步骤。基于VOC在水相及其上方空间存在分配平衡,吹扫阶段用惰性气体对溶液连续鼓泡,将VOC从溶液中吹扫出来;顶空气相中的有机物在惰性气体推动下进入捕集器并富集在吸附剂上,理论上要求分析物在吸附剂上的量不超过泄漏体积;当解吸器迅速加热捕集管至预定高温时,表面吸附的有机物脱附并随载气全部反吹人色谱柱,与此同时,GC运转起来开始进行色谱分析。吹扫捕集与热解吸结合简化了样品处理过程,对GC而言未经稀释的热吹脱产物有利于尖锐对称色谱峰的形成,所以吹扫捕集法的灵敏度比溶剂萃取法高得多,检测限达到1μg数量级,是一种高效的样品前处理技术。吹扫捕集-气相色谱法的分析步骤大致如下:①取一定量的样品加入到吹扫瓶中;②将经过硅胶、分子筛和活性炭干燥净化的吹扫气,以一定流量通人吹扫瓶,以吹脱出挥发性组分;③吹脱出的组分被保留在吸附剂或冷阱中;④打开六通阀,把吸附管置于气相色谱的分析流路;⑤加热吸附管进行脱附,挥发性组分被吹出并进人分析柱;⑥进行色谱分析。泄漏体积是一个与吸附剂吸附能力有关的参量,指特定温度下某化合物被吹扫而完全通过捕集管内1.0g吸附剂时所需的载气体积困,简而言之,即分析物的保留体积。分析物在捕集管中的转移过程如图所示,捕集管长5~30cm、直径约0.6cm,吸附剂质量在1.0g左右。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412091604_526399_1608710_3.jpg〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓分割线〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓请您来解析:1、核心的技术参数是哪些?主要技术参数就是吹扫和捕集,吹扫的时间和温度,捕集的时间和温度都很重要。重复性与稳定性也很重要,重复性是分析的最基本条件,稳定性是能够长时间使用的基本保障。2、吹扫捕集、顶空和热解析这3个模式有何异同?热解析一般用来做气体,空气(和目标物质)的采集是由其他仪器完成的。 使用的时候,将含有目标物质的解析管放在热解析仪器中。 吹扫捕集常用于水或固体的分析。直接将样品放在仪器中。热脱附一般用来检测空气当中的有机物,需要用带有吸附剂的采样管采集好以后放在热脱附仪中解吸,然后进仪器检测。而测试水质或者固体当中的挥发性有机物就可以将样品直接放入吹扫捕集仪中,通过加热吹扫的方式将待测物挥发出来,然后进行富集再解吸检测。吹扫捕集技术适用于从液体或固体样品中萃取沸点低于200℃、溶解度小于2%的挥发性或半挥发性有机物,广泛用于食品与环境监测、临床化验等方面。美国F:PA60l、EPA602、EPA603、.EPA624、EPA501.1与EPA524.2等标准方法均采用吹扫捕集技术。特别是随着商业化吹扫捕集仪器的广泛使用,吹扫捕集法在挥发性和半挥发性有机化合物分析、有机金属化合物的形态分析中起着越来越重要的作用。吹扫捕集法对样品的前处理无需使用有机溶剂,对环境不造成二次污染,而且具有取样量少、富集效率高、受基体干扰小及容易实现在线检测等优点。但是吹扫捕集法易形成泡沫,使仪器超载。此外伴随有水蒸气的吹出,不利于下一一步的吸附,给非极性气相色谱分离柱的分离也带来困难,并且水对火焰类检测器也具有淬火作用。动态顶空分析法也称吹扫-捕集(purge-trapping)分析法,该方法是用惰性气体通入液体样品(或固体表面),把要分析的组分吹扫出来,使之通过一个盛有吸附剂的容器进行富集,然后再把吸附剂加热,使被吸附的组分脱附,用载气带入气相色谱柱中进行分析。动态顶空分析法有富集的功能,对痕量组分的分析比较有利。存在的问题是,所用时间较多,吹扫中有可能引入杂质以及吸附剂性能的选择等。欢迎大家参与讨论,补充自己想交流的参数,说说自己的认识或者提出自己的疑问!!!

  • 吹扫捕集被三氯甲烷污染

    取样,吹扫,干吹,都跳过,直接运行,出来的色谱图是没有污染物的,可以排除捕集阱的污染,然后就把吹扫管取出来用30%硝酸泡洗仍然没有效果,求助各位老师,感谢!

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