敌锈钠

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  • 产品中残留三溴苯酚钠,怎样检测其含量

    [color=#444444]产品中残留有少量三溴苯酚钠,与空气氧化成红色;怎样才能检测出三溴苯酚钠的残留量呢?[/color][color=#444444]之前的一个思路:将产品用二氯甲烷溶解,加盐酸酸化,三溴苯酚钠转化成三溴苯酚,再用液相色谱分析;但是出峰很小,非正常产品含量0.06%左右,正常产品含量0.01%,但是后期再用相同的方法检测,三溴苯酚不出峰了,感觉很奇怪,请大神解答。。。[/color]

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  • 哈希公司(中国)维修中心开展丹纳赫DBS第1期拓展培训
    2019年6月24日-26日,7家授权服务经销商10位技术负责人参加了在哈希公司(中国)维修中心开展的丹纳赫DBS第1期拓展培训。哈希公司维修经理凌金、高级工程师杨艳峰,给大家讲解了5S培训内容,并介绍5S在西安维修中心实际应用情况。拆箱、维修、打包区域独立,仪器状态分类,提高识别效率。工具分类,正确归位,有序放置,方便取用。标识物品位置,标线重新规划,整理无序货架,获得40%空间。服务总监吴锐主讲PSP。结合实际案例,引导大家在问题树中如何定义问题、列出问题症状、分析问题原因,画出问题因果链、找出问题识别点、发生点和原因点。最终应用5个WHY找到问题根本原因,制定解决方案并跟踪进展和结果。学员分组,讨论实际案例,集思广益,梳理工作中遇到的难题并应用PSP工具发现问题,分析问题和解决问题。四联技术经理刘翱翔表示DANAHER PSP工具(问题解决流程)有助于分析每一项工作当前状态与目标之间的差距;适用于公司所有部门,所有层级主管和员工日常工作。这次DBS培训获益匪浅,DBS文化会使我们的工作更加精益求精,更加的高效。
  • 第24届全国色谱会圆满闭幕 青年论坛优秀报告及优秀墙报奖颁发
    仪器信息网讯 2023年10月11日,由中国化学会色谱专业委员会、中国科学院大连化学物理研究所主办的“中国化学会第24届全国色谱学术报告会及仪器展览会”在大连圆满落下帷幕。本届色谱会历时3天,共安排各类学术报告200余个,吸引来自全国各地的色谱专家学者、相关企业厂商代表等1000余人参与。11日下午,中国科学院化学研究所/淮阴工学院陈义研究员、浙江大学方群教授、武汉大学冯钰锜教授、南京大学龙亿涛教授等4位专家带来精彩大会报告。闭幕式上,大会组委会还现场颁发了“青年论坛优秀报告奖”及“优秀墙报奖”。会议现场报告人:中国科学院化学研究所/淮阴工学院 陈义研究员报告题目:高重现毛细管电泳的理论、实现与应用毛细管电泳(CE)具有高效、成本低廉等有优势,但传统CE出峰不稳定、重现性差,不能对未知样品定性,因而也很难用其分离峰作像素绘图,实现毛细管电泳成像。报告主要介绍了陈义团队就如何实现高重现毛细管电泳、特别是在毛细管成像可能性方面开展的创造性的探索工作,包括相关理论研究以及应用探索等。报告人:浙江大学 方群教授报告题目:基于微流控技术的单细胞蛋白质组和多组学分析单细胞内蛋白质含量极低,而且蛋白质组成非常复杂,所以在单细胞水平上进行蛋白质组学研究难度较大。微流控芯片技术具有微量、高效、快速、高通量、微型化、集成化、自动化等优点,对单细胞蛋白组分析有优势。报告中介绍了方群团队基于微流控技术在单细胞蛋白质组学和多组学分析方面所做的大量工作。包括利用团队前期构建的序控液滴阵列(SODA)系统结合自下而上(shut down)进行单细胞蛋白质组分析的实践,以及建立了“点取式”单细胞蛋白质组分析流程与平台及相关应用等。报告还介绍了团队搭建自动化高通量新物质创制大科学装置iChemfoundry 分子智造平台方面的工作,以及将其应用于单细胞组学研究的探索。报告人:武汉大学 冯钰锜教授报告题目:基于衍生化技术的 LC-MS 分析方法研究衍生化是指把难于分析的物质转化为与其化学结构相似且易于分析的物质,是一种提高物质分离分析能力的重要手段。报告主要介绍了在过去的十数年间,冯钰锜团队基于衍生化技术在LC-MS分析方法开发及优化方面进行的大量工作。包括在植物激素检测分析、衍生化试剂研究以及亚代谢组分析方法建立、环境污染物分析等方面的应用实践。衍生化技术配合LC-MS技术是新代谢物发现和鉴定的重要工具之一,通过多学科交叉合作来探索新代谢物的路径和功能可以有效地推动研究进展。 报告人:南京大学 龙亿涛教授报告题目:纳米孔道单分子组学在上世纪90年代末,“Nanopore”一词被提出用作描述单链DNA分子通过纳米级尺寸的孔道进行单分子测序的技术。经过近30年的发展,除了DNA测序以外,这一单分子分析方法在蛋白质检测与测序、生物化学反应动态测量研究等方面发展迅速并显示出独特的优势。报告主要介绍了近年来纳米孔道电化学技应用于非DNA测序,包括蛋白质分析和测序、纳米孔道系统构建与应用等方面的发展现状和主要挑战,以及龙亿涛团队在纳米孔道技术及应用上的探索工作。在大会报告后,举行了简短的闭幕式,闭幕式由大会执行主席、中国科学院大连化物所许国旺研究员主持,大会组委会颁发了“青年论坛优秀报告奖”及“优秀墙报奖”。中山大学 李攻科教授宣布“青年论坛优秀报告奖”获得者共12位青年学者获得青年论坛优秀报告奖。中国科学院大连化学物理研究所张玉奎院士、复旦大学张祥民教授和岛津企业管理(中国)有限公司分析计测事业部市场部洪波副部长共同为获奖人员颁奖。获奖名单颁发“青年论坛优秀报告奖”南京大学 刘震教授宣布“优秀墙报奖”获得者共有20篇展出的优秀墙报获得该奖项。中国科学院大连化学物理研究所张玉奎院士、南方科技大学田瑞军教授和安捷伦助理副总裁兼大中华区销售拓展团队总经理朱颖新共同为获奖嘉宾颁奖。获奖名单颁发“优秀墙报奖”大会执行主席、中国科学院大连化学物理研究所许国旺研究员做闭幕总结大会执行主席、中国科学院大连化学物理研究所许国旺研究员代表主办方做闭幕总结。许国旺回顾本届大会的组织情况,并对全体参会代表以及全体会务组成员及其他相关工作人员等表示了衷心的感谢。本次全国色谱会,来自于全国各地的专家学者与参会代表共聚大连,围绕“面向生命健康和国民经济主战场的分离测量化学”这一主题集中交流了我国在气相色谱、液相色谱、毛细管电泳、微流控芯片等色谱及其相关分离分析技术领域的研究、仪器开发和技术应用的最新成果。共有1000余位来自全国各地的参会代表注册参会,51家展商及7家支持媒体参与。会议共发表了9个大会报告、94个邀请报告、92个口头报告、35个青年报告、共接收153份墙报。在3天的会议中,与会代表进行了充分的交流,促进了代表们之间相互了解,也促进了色谱行业的发展。在会议尾声,许国旺研究员还对明年的国际HPLC会议进行了简要介绍。期待明年十月在国际HPLC会议上,与大家再次相约美丽大连!组委会合影
  • 禾工自动电位滴定仪防锈油酸值检测新应用
    长期以来,人们为了避免锈蚀,减少损失,采用了各种各样的方法,一般分为永久性和暂时性两类防护措施。其中选用添加油溶性缓蚀剂的防锈油来保护金属制品便是目前较常见的方法之一。 而对油中酸性物质含量的控制,对保证材料的防护性有着重要的意义。首先,酸值是防锈油的一项重要质量指标,通过对酸值的测定可以检查金属制品产品腐蚀。另一方面,在油品贮存及使用中可以从酸值指标的变化来判断油品氧化变质情况,从而采取有效措施。 设备与方法 CT-1Plus电位滴定仪搅拌台6503 PH复合电极100mL滴定杯 本方法采用中和法测定含量。1.空白滴定,在滴定杯中加入50mL去离子水,用滴定进行滴定,滴定终点体积即为空白体积。2.标定滴定剂浓度,精确称取约0.1g的105℃干燥后的邻苯二甲酸氢钾,溶于50mL的去离子水中,用滴定剂进行滴定,滴定结束后计算滴定剂的实际浓度。3.样品测定,称取约1~2g的待测样品加入50mL乙醇中,搅拌20min,待样品完全溶解后用标定好的的滴定剂进行滴定,得到最终含量。 参数与优点终点模式:智能判断终点终点判断体积:前0.5;后0.3最慢滴加体积:7uL (空白滴定5uL)每滴间隔时间:600ms终点判断微分值:200斜率计算间隔:4 最高滴定速度:4 搅拌速度:200 采用电位法分析,终点突越明显,仪器可自动判断出终点并根据设定好的公式自动计算。

敌锈钠相关的仪器

  • 功能特点:1. 最低达 0.10 ppb 的测量下限,满足炉水、凝结水对钠离子的监测要求2. 使用性能优异的新型 Orion 钠电极技术,保证得到快速且可靠的测量结果3. 具有高灵敏度,高选择性,提供可靠且可验证的测量结果、预期钠离子超标报警,确保设备的正常、经济性运行4. 使用两点已知增量校正法进行简单、高精度且快速的校正——使您的系统可以迅速回到正常运行模式5. 延长试剂的使用周期并减少废物处理费用——创新的试剂添加设计,调节水样的 pH 值,屏蔽其它离子干扰,提高钠电极性能6. 仪表的使用极其简单,最大程度地保证系统的运行时间——根据滚动提示行,更加方便地进行设置,校正和诊断菜单的操作7. 取样系统和低浓度检验系统的扩展模块符合 QA/QC 的严格认证程序8. 该仪表没有容易发生故障的复杂运行机件、试剂泵及电磁阀,仪表的停机时间最小化,并且避免了昂贵的备件开支9. 改进的高级友好的用户界面,具有详细的标定、测量和诊断记录信息,用户可根据需要进行所希望的配置10. 使用带背光的大显示屏,即使在周围光线不足的环境下仍能清晰读取仪表显示值11. 仪表安装简单,即安装即使用——Orion 2111ND 与原来的 Orion1811 系列钠表的安装定位孔相同,方便升级改造12. 可选择增加第二通道为 pH 或电导率测量通道13. 可选择数字通讯模块,满足用户现场数字网络通讯的要求领域:电力、半导体、造纸、石化应用:炉水、凝结水订购信息:
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  • 梅特勒托利多 Thornton 2300Na 钠分析仪为纯水处理和电厂循环化学监测翻开了新篇章。 该分析仪通过确保水质纯度以提高水制备效率并最大限度降低降低腐蚀。 它提供四个模拟输出通过比例选择用于钠、pH 和温度输出,并且每次校准都可自动进行电极活化。应用过程超纯水进行痕量ppb级的钠含量监测能够确保系统用水的最高质量。监测纯水处理中的阳离子交换过程可以第一时间发现钠离子的泄漏从而在污染物到达下级处理单元之前启动再生操作过程电厂蒸汽质量的监测可保护汽轮机免受钠盐侵蚀,从而防止应力腐蚀开裂和其他故障。凝结水监测可检测出非常小的泄漏,从而在泄漏导致计划外停机之前及时采取纠正措施。产品特性和优势无人值守的全自动校准运行可靠并节省时间通过pH进行碱化剂加药终点判断以确保连续一致的测量结果便捷的离线取样测量功能可以对工厂其它区域的样品进行质量控制检查同时显示钠,加药后 pH 值 、温度和校准进程,分析仪和样品状况一目了然防护外壳选择 脏乱的工厂环境可选择全封闭并加锁的机壳;干净的样品室可选用带检修门的半封闭机壳它提供四个模拟输出通过比例选择用于钠、pH 和温度输出,以便完全集成到数据采集和控制系统中规格 - 2300Na钠分析仪(又名钠离子分析仪、在线钠表、全自动钠表)Range0.001-100,000 ppb,自动调整范围Калибровка无人值守的自动 3 点增量校准; 手动 1 或 2 点校准Размеры900x450x190mm (35.4x17.7x7.5 in.)Other Features模拟输出 (4) 0/4 至 20mAМатериал электрода自动校准步序过程中的电极活化如需了解更多信息,请访问或拨打梅特勒托利多官方客服热线
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  • HI97716哈纳HANNA便携式溴离子防水光度计测量范围:0.00 to 10.00 mg/L(ppm)Br2符合IP67防水标准,采用的光学系统设计,具有*的精度,可重复性和进行测量所需的时间,Hanna精心设计的CAL Check&trade 功能允许使用NIST可追溯标准对仪表进行性能验证和校准,多种测量方法,用户可以选择使用粉剂试剂或水剂,内置反应计时器,确保样本测量与用户之间的结果一致,自动记录50次测量读数,良好实验室规范(GLP)显示*一次用户校准的日期和时间,电池状态指示灯和自动关机设置HI97716哈纳HANNA便携式溴离子防水光度计技术参数:技术指标HI97716溴测量模式测量范围0.00 to 10.00 mg/L(ppm)Br解析度0.01 mg/L精度@25oC/77oF读数±3% ± 0.08 mg/L(ppm)标准方法适用于水和废水检验的标准方法,第18版,DPD方法光学系统光源模式硅光电池,LED @ 525 nm滤波器带宽8 nm ±1.0 nm其他指标数据管理自动存储、查询提取*50次测量读数电源模式3×1.5AAA高性能电池,在测量模式下,15分钟不用后自动关机使用环境0 to 50°C(32 to 122°F),RH max *,符合IP67防水标准尺寸重量主机尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主机重量:380 g (13.4 oz.)专属附件玻璃比色皿HI731397玻璃比色皿(HI731331+HI731336),规格:外径24.6mm(内径22mm),4套/组测量试剂HI93716-01定制溴【Br2】试剂 预测次数100次HI93716-03定制溴【Br2】试剂 预测次数300次标准曲线核定组HI97716-11溴【Br2】NIST测量曲线标定组,标准值@25oC:0.00 and 2.00 ± 0.06mg / L(ppm)Br2
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敌锈钠相关的耗材

  • 卡尔费休滴定杯杯盖 6.1414.030
    卡尔费休滴定杯杯盖订货号: 6.1414.030用于容量法卡尔费休滴定技术参数:材料说明Insert材料PTFE
  • 溴价滴定池
    本品为BR-1型溴价溴指数测定仪配套产品。主要构成:测量电极对、电解电解电极对、玻璃池体、聚四氟乙烯池盖等。
  • 雷磁离子电极 氟 氯 溴 碘 钾 钠 钙 铜 铅
    雷磁离子电极 氟 氯 溴 碘 钾 钠 钙 铜 铅型号PF-2-01型氟离子电极(塑)PF-3-01 型氟离子电极 ( 玻 )PF-202-C型氟离子复合电极PF-202 氟离子复合电极PF-202-L 氟离子复合电极972101氟离子复合电极类别单电极单电极复合电极复合电极复合电极复合电极离子F-F-F-F-F-F-范围1×10-6~0.1 M1×10-6~0.1 M1×10-6~0.1 M1×10-6~0.1 M1×10-6~0.1 M1×10-6~饱和19μg/L~1.9g/L19μg/L~1.9g/L19μg/L~1.9g/L19μg/L~1.9g/L19μg/L~1.9g/L19μg/L~饱和敏感膜材质晶体膜晶体膜晶体膜晶体膜晶体膜晶体膜材质聚碳酸酯玻璃聚碳酸酯聚碳酸酯聚碳酸酯聚丙烯尺寸Φ12×120 mmΦ12×120 mmΦ12×120 mmΦ12×120 mmΦ12×120 mmΦ12×120 mm工作温度5~45 ℃5~45 ℃5~45 ℃5~45 ℃5~45 ℃0~80 ℃接口BNC(Q9)BNC(Q9)BNC(Q9)BNC(Q9)BNC(Q9)BNC(Q9)液接界//纤维单盐桥POMPOM可分离环形磨口参比填充液//3 M KCl不可充不可充可充参比结构//Ag/AgClAg/AgClAg/AgClClickOk 参比系统工作pH4~84~8///5~7常见干扰离子OH-OH-OH-OH-OH-OH-推荐参比电极232-01232-01////可选试剂&配件校准液0.1M NaF氟离子电极校准溶液(624001),250ml离子强度调节剂离子强度调节剂 X型(633010),250ml低浓度总离子强度调节缓冲液(634021),250ml常规浓度总离子强度调节缓冲液 II(634022),250ml抗干扰总离子强度调节缓冲液 IV(634024),250ml参比填充液//电极补充溶液(100ml,3mol/L KCl溶液))//ISE参比填充液 A型(614021)电极补充溶液(250ml,3mol/L KCl溶液))型号PCI-1-01 型氯离子电极972102氯离子复合电极类别单电极复合电极离子Cl-Cl-范围5×10-5~0.1M5×10-5~1.0 M1.775mg/L~3.55g/L1.775mg/L~35.5g/L敏感膜材质盐膜盐膜材质有机玻璃聚丙烯尺寸Φ12*120 mmΦ12×120 mm工作温度5~60 ℃0~80 ℃接口BNC(Q9)BNC(Q9)液接界/可分离环形磨口参比填充液/可充参比结构/ClickOk 参比系统工作pH2~102~12常见干扰离子Br-、I-、S2-、CN-Br-、I-、S2-、CN-推荐参比电极C(K2SO4)-1/可选试剂&配件校准液0.1M KCl氯离子电极校准溶液(624002),250ml离子强度调节剂少量KNO3粉末离子强度调节剂 I型(634001),250ml参比填充液/ISE参比填充液 B型(614022),250ml配件/抛光条(盐膜电极敏感元件抛光)型号PBr-1-01 型溴离子电极972103溴离子复合电极类别单电极复合电极离子Br-Br-范围5×10-6~0.1 M2×10-6~1.0 M0.4 mg/L~7.99 g/L0.16 mg/L~79.9 g/L敏感膜材质盐膜盐膜材质有机玻璃聚丙烯尺寸Φ12×120 mmΦ12×120 mm工作温度5~60 ℃0~80 ℃接口BNC(Q9)BNC(Q9)液接界/可分离环形磨口参比填充液/可充参比结构/ClickOk 参比系统工作pH2~110~14常见干扰离子I-、S2-、CN-I-、S2-、CN-推荐参比电极217-01(第二节盐桥填充1 mol/L KNO3)/可选试剂&配件校准液0.1M NaBr溴离子电极校准溶液(624003),250ml离子强度调节剂少量KNO3粉末离子强度调节剂 I型(634001),250ml参比填充液/ISE参比填充液 D型(614024),250ml配件/抛光条(盐膜电极敏感元件抛光)型号PI-1-01 型碘离子电极972104碘离子复合电极类别单电极复合电极离子I-I-范围5×10-7~0.1 M1×10-7~1.0 M63.5μg/L~12.7 g/L12.7μg/L~127 g/L敏感膜材质盐膜盐膜材质有机玻璃聚丙烯尺寸Φ12×120 mmΦ12×120 mm工作温度5~60 ℃0~80 ℃接口BNC(Q9)BNC(Q9)液接界/可分离环形磨口参比填充液/可充参比结构/ClickOk 参比系统工作pH2~100~12常见干扰离子Cl-、Br-、S2-Cl-、Br-、S2-、CN-、S2O32-推荐参比电极217-01(第二节盐桥填充1 mol/L KNO3)/可选试剂&配件校准液0.1M KI碘离子电极校准溶液(624004),250ml离子强度调节剂少量KNO3粉末离子强度调节剂 I型(634001),250ml参比填充液/ISE参比填充液 D型(614024),250ml配件/抛光条(盐膜电极敏感元件抛光)型号PK-1-01 型钾离子电极972121钾离子复合电极类别单电极复合电极离子K+K+常见干扰离子NH4+、Cs

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