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压差法分析仪
仪器信息网压差法分析仪专题为您提供2024年最新压差法分析仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括压差法分析仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的压差法分析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压差法分析仪相关的耗材配件、试剂标物,还有压差法分析仪相关的最新资讯、资料,以及压差法分析仪相关的解决方案。
压差法分析仪相关的方案
HONO亚硝酸分析仪
大气中HONO浓度的测量采用湿化学法。基本原理是使用吸收液,利用气液之间的扩散,将采样气体中的HONO转变为亚硝酸根(NO2-),后续利用双通道长光程吸收光谱法(LOPAP)进行测量。长光程吸收光谱法(LOPAP)是现今无论是实验室研究还是外场观测中应用最广泛的测量气态亚硝酸浓度的湿化学方法。整个分析系统分为四个部分:采样单元、染色单元、检测单元和自动校准系统。在采样单元中使用双通道螺旋管对大气进行采样,所使用的吸收液为超纯水,吸收液在双通道螺旋管中吸收大气中的气态亚硝酸,然后与染色单元中的磺胺形成重氮盐溶液,而后再与染色液盐酸萘乙二胺溶液进行混合,形成偶氮染料,形成的偶氮染料进入液芯进行检测。自动校准系统利用HCl气体在一定的温湿度条件下与亚硝酸盐反应可以得到特定浓度的气态亚硝酸,用于HONO分析仪标定。
热能分析仪检测方案——婴幼儿玩具及安抚奶嘴中可迁移亚硝胺的分析
热能分析仪是高灵敏度亚硝胺检测器,这是因为与其他发光法不同,氮化学发光处于全暗的背景,除了微弱的背景光外没有其他光源干扰,光电倍增管可以最大程度地放大信号,基于其对亚硝胺类化合物的强选择性、高线性范围、等摩尔效应与不易淬灭的特征,其检测线可达到pg级水平
食品安全分析仪检测茶叶中茶多酚的实验操作步骤
食品安全分析仪检测茶叶中茶多酚的实验操作步骤
压差法高阻隔材料气体渗透仪
压差法高阻隔材料气体渗透仪,作为一种新型的检测设备,正在逐渐成为各行业广泛关注的焦点。在传统材料气体渗透仪的基础上,压差法高阻隔材料气体渗透仪通过引入先进的技术和原理,实现了对材料气体渗透性能的更加精准和高效的检测。本文将详细介绍压差法高阻隔材料气体渗透仪的原理、特点以及应用领域,为读者对该仪器的了解提供全面而详尽的指导。
微量氧分析仪在聚乙烯装置中的应用
目前﹐国内的聚乙烯(PE)装置多数采用气相法流化床反应技术,该技术对聚合反应原料的控制非常严格,乙烯作为主要的反应原料﹐进入反应器前要避免被氧化﹐选择在线微量氧分析仪﹐可实时监测氧体积分数。国内的PE装置主要采用GE的非耗尽型电化学微量分析仪,不像耗尽型微燃料电池一样需要经常标定及定期更换传感器,但该类传感器承压能力低﹐最高只能承受约34 kPa的压力,过压很容易损坏传感器。笔者以GE公司的微量氧分析仪为例,介绍PE装置中微量氧分析仪的应用。
显微镜法粒度分析仪在黄体酮凝胶中的应用
显微镜法作为0982检查的第一法,在软膏剂、乳膏剂、凝胶剂等其他剂型中得到了广泛应用,显微镜法粒度分析仪,作为0982粒度检查方法的第一法显微镜法的相关检测设备,得到了越来越多的关注。胤煌科技YinHuang Technology自主研发的显微镜法粒度分析仪YH-MIP-0982在软膏剂、乳膏剂、凝胶剂等得到了广泛的应用。
热重分析仪TGA测定磁性材料的相转变
本文利用带有磁场的热重分析仪(M—TGA)对Fe3B合金中加入元素Nd造成的合金相转变和各相含量等进行研究。研究发现,在Fe3B合金中加入适量的稀土元素Nd将导致合金相组成由四角Fe3B(t—Fe3B)变为t—Fe3B和亚稳Nd2Fe23B3。与常规热分析仪器DTA相比,高灵敏的M—TGA可以更加清楚地观察到具有铁磁性转变的磁性材料相变过程。
以冷轧油为例浅谈LUM稳定性分析仪在润滑油行业中的应用
润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦,保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂,主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。稳定性评价一直是润滑油行业中较为重要的理化指标。下文以以冷轧油为例浅谈LUM稳定性分析仪在润滑油行业中的应用。
二氧化碳气容量分析仪测量茶饮料罐中的压力 应用资料
二氧化碳气容量分析仪测量茶饮料罐中的压力 应用资料测量饮料产品容器内的压力,是保持容器强度的重要步骤,对保持产品质量和安全至关重要。本应用介绍了一个使用二氧化碳气容量分析仪测量商用茶饮料(罐)的例子。
DSC 4000/6000/8000/8500 差示扫描量热分析仪全方位解决方案
PerkinElmer公司始终致力于热分析解决方案的开拓创新。我们全新推出的高性能DSC产品系列将赋予您无与伦比的洞察能力。无论您是从事产品QA/QC应用工作,还是从事聚合物材料加工改性、药物研发工作,亦或是从事探索创造美好未来新技术的科研工作,我们提供的全新DSC分析仪器平台都能够让您始终处于业界领先地位。
饲料中氨基酸的测定-柱后衍生法 (教您把液相变成氨基酸分析仪来用)
目前氨基酸检测方法主要有分光光度法、毛细管电泳法、近红外法、氨基酸分析仪法和液相色谱法等,其中氨基酸分析仪法和液相色谱法灵敏度高且应用范围广泛,但前者仪器成本较高,并不是最佳选择;后者又分为手动衍生和柱后衍生。手动衍生操作复杂,稳定性差。为此,华派科仪特开发出一种简洁高效经济的氨基酸测定方法-柱后衍生法。
对于显微计数法不溶性微粒分析仪您真的会用了吗?
胤煌科技自主研发生产的显微计数法不溶性微粒分析仪:具有计数环节无需人眼观察,计算机直接按照药典规定出具检测分析报告;计数环节全部由计算机完成,测试结果重复性高,且可以自动进行数据比较;全自动进行滤膜全扫描,并进行颗粒图片分析,让颗粒物无处遁行;可以区分颗粒形貌,判定该不溶性微粒是金属还是纤维或是其他,鉴别不溶性微粒的来源(是外源还是内生?),并在实验或生产过程中加以控制或避免等优势。
质构仪(物性分析仪)模擬咀嚼的多次挤压裝置
多次挤压装置研究用于观察半固体的结构破碎。结构破碎是口中咀嚼导致的结果,或者是产品加工过程中、例如在混合、揉制过程中发生的破碎。利用添加剂加工软化的工艺,好比面团混合过程中的焙烤食品的脂肪,会影响最终的产品质量。 产品结构破碎测量的装置和方法是存在的,但是这些原来的方式,不是无法连续测定,就是受到测定过程样品滑动或黏性的影响所干扰(如混和/搅拌器所形成的扭距)。山东盛泰仪器有限公司的ST-Z16
iFIA7流动注射分析仪测定土壤中的挥发酚
摘要:使用北京吉天仪器有限公司的iFIA7全自动多参数流动注射分析仪,建立了土壤中挥发酚的分析方法,考察了方法的线性、重复性、检出限和加标回收率等实验指标,结果标明仪器性能良好。
电化学微氧分析仪在高纯氩中中的应用
原理及特点 微量氧的分析方法主要有比色法、化学电池法、黄磷发光法、浓差电池法和气相色谱法。其中比色法是较早采用的分析方法,它是标准规定的方法,利用铜氨溶液进行比色分析,由于操作复杂,准确度难以保证,并且不能实现自动在线分析,现在已很少采用,不过它还是一种仲裁方法。黄磷发光法是利用氧气与黄磷氧化燃烧进行分析,具有分析速度快,可以连续分析的特点,但该方法采用的黄磷是危险化学品,生成的产物具有腐蚀性,并且检测限低,所以现在已很少采用。在这里主要介绍化学电池法、浓差电池法和气相色谱法。
应用案例_TA_麦芽糊精的贮存性能使用TGA 吸附分析仪进行检验
麦芽糊精是非常容易消化的碳水化合物,被广泛用作食品添加剂。它们通常被用作食品制造的粘合剂、稳定剂、粘稠剂和抑制物。另外,它们还用作运动员和从事体育行业人员的营养饮料和高能量渗透型饮品中的一种能量来源。麦芽糊精通常为经过喷雾干燥的粉末。使用 TGA 吸附分析仪可以对麦芽糊精的湿度进行检验,从而能够检测它们的贮存稳定性。麦芽糊精是由淀粉受控水解过程产生的一种水溶性碳水化合物。一种麦芽糊精由葡萄糖单体、二聚物、低聚体和聚合体组成。组成百分比取决于水解的程度,并以与葡萄糖等值的比率糖化度 (DE) 来表征。麦芽糊精的淀粉糖化值介于 3 到 20 之间。
卡尔费休库仑法水分分析仪测定液体标准水样
卡尔费休库仑法水分分析仪测定液体标准水样使用日本京都电子公司(KEM)-卡尔费休库仑法水分分析仪(MKC-520),测定 Water Standard 1.0 液体标准水样,含水1.0mg/g(1000ppm)的应用资料。
使用差热分析仪时的注意要点
差热分析仪主要由温控系统和差热信号测量系统组成,辅以大气和冷却水通道,测量结果由记录仪或计算机数据处理系统处理。广泛用于测量物质在热反应过程中吸收或释放的特征温度和热量,包括相变、分解、结合、固化、脱水和蒸发等物理或化学反应。广泛应用于无机、硅酸盐、陶瓷、矿物金属、航空航天耐高温材料等领域,是无机、有机特别是高分子聚合物、玻璃钢等热分析的重要仪器。差热分析仪测量样品释放或吸收的热量。差热分析仪测量样品和参考物质(如氧化铝,在测试温度范围内没有热效应)单位时间内的能量差(或功率差)。
卡路里分析仪测定营养成分的可行性分析
卡路里分析仪是专门为食品标签和食物能量值测定开发的仪器,主要用于测定食品中的能量值和水分及蛋白质、脂肪、碳水化合物,为人们日常科学饮食提供科学数据.在我国食品化学成分的测定标准中一般规定水分、蛋白质、脂肪、总糖含量的测定相对偏差不大于15%.卡路里分析仪测定值接近这一要求,如果进行适当校正,能符合要求.因此可以作为成分的测定方法.另外我国食品营养标签标示规定: 对于蛋白质、碳水化合物≥ 80%标示值,对于脂肪、糖类≤ 120%标示值,都符合要求.因此卡路里分析仪测定水分、糖类、脂肪是可用的快速测定设备.
Biochrom30+氨基酸分析仪氧化水解法检测玉米胚芽粕中氨基酸
Biochrom30+氨基酸分析仪氧化水解法检测玉米胚芽粕中氨基酸,样品前处理,所用试剂必须使用重蒸馏水或与之等质的水(电导率<10μ s)
水果内部品质在线近红外分析仪的研制
本文基于近红外漫透射分析技术,研制了一种水果内部品质在线分析仪。该分析仪具有分析速度快,预测准确度高、使用方便等特点。将该分析仪用于鸭梨的内部品质 黑心病的判别,判别准确率为96%,在水果品质的无损检测中具有较好的应用前景。
一种新型快速分析石膏相组分析仪的方法
对于石膏煅烧企业,不仅需要分析煅烧后石膏的三相含量,而且还需要分析煅烧前石膏的附着水、结晶水和品位。冠亚牌CS-002GL石膏三相分析仪一机多用,不仅可以分析煅烧后的石膏水份、品位,而且还可以分析煅烧前的石膏三相。
J2KN多功能烟气分析仪在水泥行业中的应用
烟道内烟气,既有正压工况的,也有负压工况的,甚至存在压力忽大忽小的变化工况。极端情况下,有些烟道还存在很大的负压(如宝钢烧结机头负压=20kPa)。针对大多数烟道负压的情况居多,德国益康J2KN烟气分析仪配置了大功率取样气泵。这一措施有效避免了抽不出气的问题,从而改变“负压降低采气流速”的问题。而同类品牌不少烟气分析仪则因为抽力不够,遇到烟道负压工况时,检测示值一定低于实际气体浓度。也就是说,只要你现场采气流速不等于实验室标定流速,测试示值肯定不准。因此,选择烟气分析仪时,抽气量是我们不得不考虑的一个重要因素。
8071型气相色谱-真空紫外法成品汽油分析仪
本文对GC-VUV(真空紫外光谱法)工程色谱解决方案中的8071型气相色谱-真空紫外法成品汽油分析仪做了相关产品介绍
利用配备高效离子源的安捷伦 GC/MS 毒理学分析仪筛查更多药物
安捷伦 GC/MS 毒理学分析仪采用解卷积报告软件 (DRS)、法医毒理学数据库与谱库以及高效离子源 (HES),其中 Agilent 5977B GC/MSD 的高效离子源能够大大增强目标药物信号,结合采用这些技术能够筛查更多数量的低浓度目标物,同时还可缩短分析时间。
使用氨基酸分析仪测定茶叶中21种氨基酸的含量
本实验参考GB/T 30987-2020《植物中游离氨基酸的测定》测试条件以茶叶为检测基质,使用岛津氨基酸分析仪LC-16AAA建立了21种氨基酸茚三酮柱后衍生高效液相色谱分析方法。实验结果表明:20种氨基酸在7.81~500 nmol/L浓度范围内,茶氨酸在31.25~2000 nmol/L浓度范围内,线性相关性良好,相关系数均大于0.999,准确度为83.7~117.4%。精密度实验中,15.63 nmol/L标准溶液(其中茶氨酸浓度为62.5 nmol/L)峰面积RSD%为0.62~4.43%。该方法茚三酮柱后衍生和样品测定为全自动完成,线性好,分离效果佳,适合茶叶中游离氨基酸的测定,同时也为其他需要检测游离氨基酸项目的样品提供参考。
全自动氨氮分析仪 纳氏试剂分光光度法水样分析数据资料
上海昂林仪器 OL2060 全自动氨氮分析仪根据 HJ 535-2009 水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法,测量地表水、生活污水和工业废水中氨氮的浓度。
使用天然气分析仪对天然气样品的热值分析的实验操作步骤
天然气分析仪是用于确定天然气样品的热值、组成和其他重要性质的设备。以下是一般用于热值分析的实验操作步骤,具体步骤可能会因分析仪器型号和制造商而异,因此在进行实验之前,请务必查阅您的设备操作手册并遵循其指导:准备工作:a. 确保天然气分析仪的所有部件和仪器都已经安装并连接好。b. 检查天然气样品的来源,确保它是代表性的。c. 检查仪器的校准状态,必要时进行校准。
CODmaxIII铬法 COD分析仪在市政污水厂排口的应用
哈希最新一代CODmaxIII在线铬法 COD分析仪安装在荣成污水处理厂的排口,用以实时监测污染源排口 COD浓度。 CODmaxIII在线铬法 COD分析仪采用重铬酸钾法高温消解,符合最新标准 HJ377-2019 HJ35X-2019要求,测量数据与实验室方法 HJ828-2017吻合性好。
全自动挥发酚分析仪 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法工业废水中挥发酚检测
【HJ503-2009 水质 挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法】上海昂林仪器 OL2030全自动阴离子表面活性剂/挥发酚分析仪根据 GB7494-1987 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法和HJ503-2009 水质 挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法,测量地表水、生活污水和工业废水中阴离子表面活性剂及挥发酚等监测目标物的浓度。作为全自动智能化阴离子表面活性剂/挥发酚多元素分析机器人,它具有适用性强:适配市售任意型号的自动蒸馏仪进行配套使用;实验全程自动化,简化操作更智能:仪器采用全密闭空间设计,自动完成蒸馏、添加试剂、测量、排空、清洗等整个实验过程;优异的线性,检测结果更可靠:线性达到0.999,确保数据准确;可远程监控整个实验过程:数据可对接 LIMS 平台,实时上传检测数据等多项特点,流畅的人机交互体验,真正保护操作人员,避免接触有毒有害物质。
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