碘化钬

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  • 离子色谱法分析 水质碘化物之疑惑

    水质碘化物分析方法众多,诸如分光光度法、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]法还有ICP方法以及GC方法等,目前准备使用HJ778-2015水质电话物的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]法开展地下水碘化物分析,请老师们针对一些问题给予答疑解惑为盼。 单位目前的仪器配置:戴安IC1100 电导检测器 色谱柱:AS23 碳酸根淋洗液系统;之前一致用于氟离子 硫酸根离子 硝酸根离子 亚硝酸根 氯离子等的测定,现在根据HJ778-2015水质电话物的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]法标准来文字理解的话,可以对碘化物进行分析,但是没有经验可循,劳驾各位老师有无开展此项目分析的?

  • 【求助】测试氨氮用的碘化汞太难买了,该死的奸商!

    以前一直用贵州同仁化学试剂厂的,没出现什么问题,最近居然买不到了,几个试剂商都只有什么“贵州同仁地区。。。。”的货,包装看起来都不正规,而且没有商标,没有办法,只好买来试试,结果是溶液很混浊,不像以前碘化汞和碘化钾混合后是那种透明的黄色,而且这次这个和氢氧化钠混合后,就直接成了玫红色的沉淀,简直太郁闷了。各位朋友,你们用的碘化汞是哪个厂家的呢?我最近实验简直太不顺了,不是试剂出问题就是仪器出问题,[em53]

  • 【求助】挥发酚中“淀粉-碘化钾”试纸

    水质挥发酚4-氨基安替比林分光光度法HJ503-2009,在药品的配之中“ 6.23 淀粉-碘化钾试纸:称取1.5 g可溶性淀粉,用少量水搅成糊状,加入200 ml沸水,混匀,放冷,加0.5 g碘化钾和0.5 g碳酸钠,用水稀释至250 ml,将滤纸条浸渍后,取出晾干,盛于棕色瓶中,密塞保存”,这里面提到的滤纸是不是平时过滤的滤纸啊,有没有要求是“慢速货中速、定性或定量”,或者是还有没有其他的要求

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  • 锂电池界面电化学过程原位研究获进展
    p span style=" font-family: 微软雅黑, Microsoft YaHei "   由于化学电源的电化学性能与电极/电解质的界面过程密切相关,涉及电荷转移、离子输运、相的生成和转化等步骤,在纳米尺度上深入理解界面过程对于器件设计和材料优化具有重要意义。然而能源体系的运行环境非常复杂,涉及无水无氧环境、有机/离子液体电解质体系、多相界面、多电子反应过程等,因此,针对性发展复杂体系下电化学界面高分辨原位成像方法,从而实现电化学反应过程的实时追踪和原位分析,也是电分析化学的挑战和难点之一。 br/ /span /p p br/ span style=" font-family: 微软雅黑, Microsoft YaHei "   中国科学院化学研究所分子纳米结构与纳米技术院重点实验室文锐课题组致力于锂电池界面电化学过程的原位研究并取得系列进展。在前期工作中,他们利用氩气环境下的原位原子力显微镜(AFM),在以[BMP] sup + /sup [FSI] sup - /sup 为代表的离子液体中,捕获纳米尺度上锂离子电池中高定向热解石墨(HOPG)表面固态电解质界面膜(SEI)的初始成核、逐步生长及成膜的系列演化过程,并揭示了不同离子液体中SEI膜的界面性质及与电池性能相关性。相关成果发表在& nbsp ACS Applied Materials & amp Interfaces& nbsp 上。 br/ br/   进一步,研究人员开展了具有高理论能量密度(2600 Wh/kg)锂硫电池中界面电化学反应的系列研究。利用电化学 AFM 及谱学分析表征,实现了在锂硫充放电过程中还原产物硫化锂和过硫化锂在界面形貌演变及生长/溶解过程的原位监测(图1),并提出过硫化锂在循环过程中不可逆反应产生的界面聚集是导致电极钝化及电池性能衰减的原因之一。恒电流控制下的原位成像研究表明,电流密度大小影响界面形貌及沉积物种类,直观揭示了结构-性能关联性。相关成果发表在& nbsp Angewandte Chemie International Edition& nbsp 上。 br/ br/   近日,科研人员利用电化学 AFM 进一步探究了在高温条件下锂硫电池在LiFSI基电解液中的界面行为与反应机制(图2)。研究发现,在高温60℃时,阴极/电解质界面在放电过程中会原位形成一层由LiF纳米颗粒构成的功能性界面膜,并通过物理尺寸效应及化学吸附作用捕获电解液中的长链多硫化锂。此过程有利于抑制多硫化物穿梭效应及副反应的发生,并增强界面电化学反应的可逆性。该研究通过原位表征与分析为高温电化学行为在纳米尺度提供了直接的界面机理解释,也为锂硫电池的电解液设计及性能提升提供了思路和指导。相关成果发表在& nbsp Angewandte Chemie International Edition& nbsp 上。 br/ br/   研究工作得到了科技部、国家自然科学基金委和中科院的支持。 /span /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/0a9eee39-49a2-4c61-9964-34c61b6891a0.jpg" title=" 1.jpg" / /p p span style=" font-family: 微软雅黑, Microsoft YaHei " strong 图1.原位AFM电化学池示意图(左)及放电中锂硫界面反应过程的原位AFM图像(右) /strong /span /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/f9c7499b-e1eb-4d46-8f9d-0cdc07b1cc1b.jpg" title=" 2.jpg" style=" width: 500px height: 252px " width=" 500" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 252" border=" 0" / /p p span style=" font-family: 微软雅黑, Microsoft YaHei " strong 图2.高温60℃下锂硫电池中阴极/电解质界面过程示意图 /strong /span /p
  • 汪尔康院士荣获中国化学会电化学委员会最高学术奖励第三届中国电化学成就奖
    “中国电化学成就奖”是电化学委员会颁发的最高学术奖励。每两年评选一次,奖励在电化学科学与技术研究中做出原创性成果,并对中国电化学事业的发展做出重大贡献的中国电化学工作者。2011年,厦门大学田昭武院士、武汉大学查全性院士荣获第一届中国电化学成就奖。2015年中国科学院长春应用化学研究所董绍俊院士(TWAS)获第二届中国电化学成就奖。2017年12月2日,中国化学会电化学委员会在第十九次全国电化学大会上公布了第三届中国电化学成就奖名单,中国科学院长春应用化学研究所汪尔康院士喜获殊荣。 p   汪尔康院士曾任中科院长春应化所所长,1952年上海沪江大学毕业,1959年在捷克获博士学位(导师诺贝尔奖获得者J.海洛夫斯基院士),1991年当选中科院院士,1993年当选第三世界科学院院士,2006年当选日本分析化学学会荣誉会员。汪尔康院士长期从事电化学与电分析化学,分析化学及环境与生命科学分析研究,“七五”开始至“十二五”国家自然科学基金委分析和电分析化学方面重大、重点项目以及国家攻关863和973项目和现国家重大项目的参加人和负责人,按国家及科技发展需要,均很好地完成任务。获国家(自然科学奖4项)和省部级奖11项及吉林省首届科技进步特殊贡献奖,国际奖2项,发明专利40多项。已发表论文900多篇,SCI收录800多篇,总引31,000多次。h指数91。国际大会报告和专题报告100多次,在27个国家和地区作学术报告200多次。涉及分析化学,电化学与电分析化学,环境与生命科学分析。主编《21世纪的分析化学》(1999)、《生命分析化学》(2006)和《分析化学手册》(第三版,2016)及《20世纪中国知名科学家学术成就概览:化学卷》编委副主编。在美、法、日和香港的5所大学聘为客座教授。为九种国际化学杂志编委,国际顾问委员会委员 曾长期担任“分析化学”主编。他热心国际学术交流:作为中方负责人创办中日分析化学会议四届(1983-1991),后扩展为亚州分析化学会议第一届(1991),至今已第16届(2016),再扩展为IUPAC国际分析科学会议第一届(1991),至今第6届(2017) 创办中法生物电分析化学会议第一届(2001),至今己第八届(2012) 创办国际电分析化学会议(ISEAC),会议一直在长春召开,每两年一次,自1987年开始至今已16届 创办北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA),每两年一次,自1985年开始至今已17届。培养博士和硕士研究生100多名。其中,3人获全国百篇优秀博士学位论文奖 4人获中科院优秀博士学位论文奖 5人获中科院院长奖学金特别奖,9人获优秀奖 10多人获中科院各类冠名奖 4人获国外引进青年千人创新人才 博士后15名(1人获全国优秀博士后奖)。他本人多次获优秀导师称号。2017年(2005-2015),2016年(2004-2014),2015年(2003-2013)和2014年(2002-2012)连续获选Web of Science公布的全球高被引科学家。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/4e5fa6ae-8a54-4b87-be28-acf3f72c5b3c.jpg" title=" 111.jpg" / /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/46fb3b52-3ff6-406f-aa01-fdff01de37fb.jpg" title=" 112.jpg" / /p p    /p p    /p p br/ /p
  • 第十八次全国电化学大会召开 董绍俊获成就奖
    p   8月7日-10日,由中国化学会电化学委员会主办,哈尔滨工业大学承办、黑龙江大学协办的第十八次全国电化学大会在哈尔滨工业大学召开。副校长韩杰才出席大会。 /p p style=" text-align: center " img style=" width: 550px height: 364px " title=" 01.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201508/noimg/a31fe64d-bf14-4261-9e24-e1ea6d211a16.jpg" width=" 550" height=" 364" / /p p   本次大会以“支撑未来能源发展的电化学”为主题,旨在围绕电化学科学和技术发展中的基础、应用和前沿问题开展广泛的学术交流和研讨,全面展示中国电化学领域所取得的最新研究进展和成果,深入探讨电化学领域所面临的机遇、挑战和未来发展方向,加强科研合作和技术转化,推动中国电化学学科的发展,促进电化学在新材料、新能源、环境、生命等领域的应用。 /p p style=" text-align: center " img style=" width: 550px height: 187px " title=" 02.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201508/noimg/7f10471a-394a-43d3-97eb-f63e20b57e3d.jpg" width=" 550" height=" 187" / /p p   作为国内电化学界规模最大、涉及领域最广、学术水平最高的学术盛会,此次会议共有来自全国高等院校、科研院所、企事业单位共计110余家机构的近2000名代表出席。会议还邀请了日本、法国、美国、英国等7个国家和地区的大学及研究机构的专家参会。 /p p   本次大会得到全国电化学同仁的积极响应,共收到会议论文1796篇。大会设立了基础电化学,化学电源(含锂离子电池、燃料电池、下一代储能电池、超级电容器与其它化学电源),有机、环境与工业电化学,纳米与材料电化学,光电化学与新型太阳能电池,电分析与生物电化学等12个分会开展了交流讨论。大会共安排6个大会报告、57个主题报告、102个邀请报告、150个口头报告、282个青年报告、1198个墙报。这些论文反映了我国在电化学和相关领域取得的进展和成果,体现了我国电化学学科近年来的科学技术水平。 /p p style=" text-align: center " img style=" width: 550px height: 399px " title=" 03.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201508/noimg/da7a0626-2c36-4993-80f4-d0f07c02e1cf.jpg" width=" 550" height=" 399" / /p p style=" text-align: center " strong 董绍俊院士获第二届中国电化学成就奖 /strong /p p   本次大会颁发了中国电化学成就奖、中国电化学贡献奖、中国电化学青年奖、《电化学》期刊优秀论文奖、第十八次全国电化学大会组织奖、电化学企业赞助奖及中聚奖学金。会议共评出40篇优秀论文奖,其中优秀口头报告奖20名,优秀墙报奖20名。与会嘉宾和领导为获奖人员颁奖。 /p p style=" text-align: center " img style=" width: 550px height: 333px " title=" 20158141767442.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201508/noimg/e20eb076-ed84-4aac-88b1-647e4492bc1e.jpg" width=" 550" height=" 333" / /p p   为满足广大青年学者和学生的需求,本次大会继续举办了电化学技术专题讲座,聘请4位在电化学理论、方法和材料结构解析方面有较深造诣的专家授课,共有近300人参加了培训。会议期间还举办了3天国际电化学相关设备展览以及技术发布会。 /p p   据悉,第十九次全国电化学大会将于2017年落户上海,由上海电力学院和复旦大学共同承办。 /p

碘化钬相关的仪器

  • SPELECNIR是市场上首个完全将近红外光谱与电化学测量集成在一起的仪器,所有组件都完美匹配,其中电化学和光学测量可以实现精确同步。仪器中集成了光源、光谱仪和一台双恒电位/恒电流仪。该仪器还可以作为近红外光谱仪或双恒电位/ 恒电流仪独立使用。SPELECNIR可以与标准比色皿支架或光谱电化学测试池池一起使用,也可以配合DropSens测试池和丝网印刷电极一起使用。 主要特点• DropView同时控制光谱与电化学测量• 光谱信号与电化学测量同步采集• 实时采集光谱,无延迟• 暗谱与参考谱校正• 计数、吸收率、透射率和反射率测量和计算• 自动和手动快门控制• 自由选择积分时间• 强大的数据处理和分析• 可分别提供光谱和电化学曲线相关信息 强大的的数据采集与结果处理• 实时控制面板,可在电化学测量过程中随时连续收集生成的光谱。• 特定波长下光谱与电化学曲线图:电位吸收图,计时吸收图和微分图。• 独立收集每个光谱和电化学曲线的信息。• 指定的EC范围内捕获的光谱, 获取与特定EC点相关的光谱。• 绘制叠加,峰积分,平滑(所有原始数据光谱)。• 三维绘图, 录制实验影片。• 所有数据均可导出Excel。
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  • 光谱电化学拉曼仪将一个光源、一个双恒电位仪/恒电流仪和一个光谱仪(UV/VIS 波长范围:350-1050 nm)组合在一个箱子中,并配有软件,可同步进行光学和电化学实验。强大的电化学拉曼光谱分析SPELEC RAMAN可实现电化学测量与拉曼光谱采集同步完成,因此获得原位反应物与产物信息。时间分辨的拉曼光谱随时采集谱图,中间过程一目了然。利用SERS(表面增强拉曼散射)效应可以检测不同氧化态的分子反应行为,使得光电化学分析成为不同应用领域的强大技术。SPELEC RAMAN是定量和定性分析的完美解决方案。5,5’-二硫代双(2-硝基苯甲酸)电化学反应过程中的拉曼谱图 主要特点:◆ 高度集成,结构紧凑,外形小巧◆ 拉曼谱图与电化学数据同步测量与采集◆ 功能强大的DROPVIEW SPELEC软件◆ 表面增强拉曼散射技术实现高灵敏度与高重现性◆ 可单独作为拉曼光谱仪或双恒电位/恒电流仪使用 典型应用:◆ 新材料开发◆ 腐蚀分析与研究◆ 电池测试
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  • SPELEC将电化学和光谱整合在一个测试中SPELEC仪器是包括双恒电位仪/恒电流仪,光谱仪和光源在内的整体解决方案。它提供两种波长检测范围的型号(200–900 nm and 350–1050 nm)。光谱电化学是一种有用的技术,应用于研究和鉴别电活化物种和氧化还原产物。其可以应用于不同的研究领域,比如:新材料表征光化学能量转化光伏电池我们提供这种测试的整体解决方案:仪器,专用软件和附件。主要特点:组合的双恒电位仪/恒电流仪,光谱仪和光源两个检测范围可选:200–900 nm 和350–1050 nm电化学和光谱电化学方式可独立使用专用软件:电化学和光谱测量完美同步兼容各种光谱电化学池和丝网印刷电极 SPELEC 版本让您的测量同步DropView SpelecSPELEC仪器提供专用的、直观的软件,其将测量、数据获取和数据处理过程变得轻松容易。采用这个软件,您可以在试验过程中以光子计数、吸光度、透光率或反射率的形式实时显示电化学曲线和光谱图。在数据处理方面,DropView Spelec提供各种功能,包括曲线叠加,峰积分和测量以及三维曲线等。 了解更过关于 DropView Spelec 实验所需附件 我们提供各种SPELEC仪器专用附件。采用合适的电解池和丝网印刷电极,您可以在溶液用量少的条件下进行透射和反射实验,您也可以在流动分析中轻松实现反射光谱的采集。 为SPELEC查找合适的检测池 查找丝网印刷电极 SPELEC 版便携式恒电位仪查看我们的恒压/恒流设备。 便携恒电位仪DropView软件结合电化学和光谱测量方法的专业软件。 SPELEC的DropView软件丝网印刷电极快速,经济,易用,尽在我们的丝网印刷电极和指叉电极。 丝网印刷电极电化学检测池为您的光谱电化学测量找到合适的检测池。 光谱电化学检测池
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碘化钬相关的耗材

  • 掺铊碘化铯
    优质进口CsI:Tl晶体或掺铊碘化铯晶体作为闪烁晶体,可根据用户要求做成薄片的荧光屏,典型的直径范围为2mm到50mm,厚度范围为0.1mm到5mm.当然我们也可以提供其他各种形状和大小的探测器,包括:棱镜型/球形或薄片型,并提供当面抛光,双面抛光和多面抛光。并提供铝、鋯或氧化铟锡的窗口等多种选择。Cesium iodide activated by thallium is a scintillation material with high absorption power. It can be used as an efficient gamma ray absorber. CsI:Tl is soluble in water, but is not hygroscopic in laboratory conditions. It has high resistance to mechanical and thermal shocks. CsI:Tl can be easily fabricated into wide a variety of shapes and geometries. It can also be fabricated into detection matrices.CsI:Tl晶体或掺铊碘化铯晶体可用于电子、X射线、伽玛射线、UV和EUV的探测,具有如下典型应用:荧光屏或成像屏 我们提供的闪烁屏或成像屏是由CsI:Tl晶体或掺铊碘化铯晶体晶体材料构成。目前提供如下三种选择:*标准的成像屏:直径可达50mm,厚度0.5-0.1mm.用于:X射线、电子、UV和EUV的成像。 *带衬底超薄屏:超薄CsI:Tl晶体或掺铊碘化铯晶体厚度可小到为0.005mm,耦合到光纤光学、玻璃、石英等衬底上使用。可用的规格是:厚度为0.010mm直径最大为40mm, 厚度为0.005mm直径最大为25mm. *独立薄成像屏: 这种超薄BGO晶体或锗酸铋晶体是独立使用的闪烁屏,不需要耦合到衬底上。目前可用的规格如下: CsI:Tl晶体或掺铊碘化铯晶体成像屏:厚度0.050mm的屏直径最大是50mm,厚度为0.025mm的闪烁屏的最大资金是10mm CsI:Tl晶体或掺铊碘化铯晶体成像屏:厚度0.1mm的屏直径最大是50mm, 厚度为0.050mm的屏的最大直径是10mm. 这种独立使用的闪烁屏非常脆,极易损坏,为此,我们为您提供了一种刚玉外壳用于保护成像屏,或者可提供陶瓷或钢铁外壳保护。 导光元件 我们为各种探测器提供不同的导光元件,根据不同的闪烁材料和应用,我们提供如下多种材料的导光元件: 有机玻璃(PMMA),近紫外的特殊有机玻璃,光学玻璃BK7, 石英玻璃,有机玻璃或石英玻璃光纤,蓝宝石,YAG 电镜探测器 我们提供独具特色的电镜探测器采用YAG:Ce,YAP:Ce,CRY18材料制成,特别适合电子探测和成像,并配备多样的导光元件,非常方便测量。 闪烁探测器:提供多种类型的探测器用于电镜,这些探测器具有工作寿命长,荧光效率好等特点,提供的标准产品有: 标准探测器:SE, BSE,TEM,Dark Field (ADF) 特殊探测器:带镜头的探测器,阵列探测器,阴极荧光探测器(CL)
  • 碘化镉
    简介:二维晶体材料指的是以石墨烯为代表的单原子层及少数原子层厚度的晶体材料,巨纳集团除了提供石墨烯材料、设备、检测等一体化服务外,还联合美国2D Semiconductors为全球客户提供高质量的二维晶体材料、粉体、溶液、薄膜等材料,并提供定制服务,以满足客户的不同需求。碘化镉Cadmium Diiodide (CdI?)
  • 碘化钾-淀粉试纸
    【品 名】:碘化钾淀粉试纸【产品用途】:碘化钾能被氧化剂氧化而释出游离的碘,与淀粉作用而呈蓝色。 用于检验氯和亚硝酸等氧化剂的存在。一本80张 使用方法、撕下一试纸条,取一滴要测试的溶液滴于试纸条上本试纸需储存于避光干燥处
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