碳酰氰

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碳酰氰相关的资料

碳酰氰相关的论坛

  • 【求助】碳氢氮分析仪的问题

    想买一台能分析碳氢氮的分析仪,查看市场发现或者是碳氢分析仪,或者是碳氢氮氧硫分析仪。没有三种的碳氢氮分析仪吗?有人知道哪家的好吗?

碳酰氰相关的方案

  • 气体中一氧化碳二氧化碳和碳氢化合物的测定
    摘要:本标准适用于氢、氧、氮、氦、氖、氩、氪和氙等气体中一氧化碳、二氧化碳和甲烷组分的分项测定,一氧化碳、二氧化碳和碳氢化物总量(总碳)的测定和总烃的测定。 1 范围 本标准规定了气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的气相色谱测定方法。 2 规范性引用文件 下 列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓 励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 3723 工业用化学产品采样安全通则(GB/T 3723—1999,idt ISO 3165:1976) GB/T 6680 液体化工产品采样通则 GB/T 6681 气体化工产品采样通则 3 方法提要 采用气相色谱法测定气体中微量的一氧化碳、二氧化碳和碳氢化物。
  • 海能仪器:工业用氢氧化钠中碳酸钠含量的测定(电位滴定法)
    采用电位滴定法测定工业用氢氧化钠中碳酸钠的含量,同时与酸碱滴定法进行对比发现电位滴定法具有快速、简便、准确的特点。1实验部分1.1电位滴定法测定工业用氢氧化钠中碳酸钠的含量主要仪器和试剂PHS-3C型精密PH计磁力搅拌器盐酸标准溶液:准确量取市售分析纯浓盐酸(ρ=1.17g/m)l83.33ml,稀释定容至1000ml,浓度约为1.0mol/L。1.1.2原理用盐酸标准溶液测定工业用氢氧化钠中碳酸钠的含量,通过溶液的PH值确定测定终点,记下消耗盐酸标准溶液的体积,从而计算出工业用氢氧化钠中碳酸钠的含量。
  • 氢氧化镍、碳酸镍和氢氧化镍钴中阴离子的测定
    氢氧化镍是镍基电池(Ni-MH、Ni-Cd、Ni-Fe、Ni-Zn)的正极活性物质,碳酸镍、氢 氧化镍钴分别是锂电池正极材料碳酸镍锰和镍钴酸锂的合成原料。各类材料中杂质离子的含 量会直接影响正极材料性能,进而影响电池的充放电行为、容量性能、循环寿命等。离子色 谱法可用于同时检测氢氧化镍、碳酸镍、氢氧化镍钴及正极粉中的杂质阴离子,为各类材料 生产工艺及性能评估提供科学依据。

碳酰氰相关的资讯

  • 如何发现“双碳”新价值、新机遇?敬请关注碳中和主题论坛
    2022年12月19日,在亚洲金融年会会议周期间,21世纪经济报道、21世纪经济研究院将举办“2022碳中和主题论坛”,论坛主题为“‘双碳’从目标到落地,如何发现新价值、新机遇”,深度探讨企业绿色低碳转型方面的问题。我国提出“双碳”目标以来,“双碳”1+N政策体系已构建完成,各项政策不断细化落地,绿色金融市场取得较大进展,全国碳市场开启并平稳运行一周年,CCER市场有待重启。2022年,积极稳妥碳达峰碳中和工作,有计划分步骤实施碳达峰行动。不少重点行业和领域的“双碳”时间表路线图陆续推出,各地“双碳”实施方案及碳达峰行动方案也陆续出台。中国的“双碳”工作经过2021年的“打根基”和“摸石头”,奠定了良好的开局,下一步需要向更深层次迈进,深入推动经济社会全面绿色低碳转型。在此背景下,2022年12月19日,在亚洲金融年会会议周期间,21世纪经济报道、21世纪经济研究院将举办“2022碳中和主题论坛”,论坛主题为“‘双碳’从目标到落地,如何发现新价值、新机遇”,深度探讨企业绿色低碳转型方面的问题。在推动绿色发展的过程中,将产生大量新机遇,新能源行业蓬勃发展,风能、光伏以及氢能等产业加快布局。绿色金融也快速发展,气候投融资等最新政策试点落地。在金融支持绿色低碳转型过程中,既要支持绿色产业发展,也要支持高碳行业改造,为经济社会系统性变革提供源头活水。在加快发展方式绿色转型的背景下,企业也要加快减排步伐,这将带来大量融资成本和需求。如何推动经济社会全面绿色低碳转型,企业绿色转型目前面临哪些融资需求,高碳行业向低碳转型的经济活动如何得到充分金融支持?“双碳”时代,面对绿色低碳转型带来的新机遇,除了金融赋能外,不少企业可以提供赋能,助力企业以及地方政府的绿色转型。这些企业能提供怎样的助力,如何赋能,这一市场空间有多大,有哪些新的场景、应用及模式,对经济社会全面绿色低碳转型会产生怎样的贡献?围绕上述话题,“2022碳中和主题论坛:‘双碳’从目标到落地,如何发现新价值、新机遇”邀请政府代表、专家学者、企业人士、金融机构等共同探讨。本次论坛盛邀生态环境部应对气候变化司副司长陆新明,国家气候中心主任、党委书记巢清尘,G20可持续金融工作组共同主席、中国金融学会绿色金融专业委员会主任、北京绿色金融与可持续发展研究院院长马骏,中国能源研究会常务副、学术顾问周大地等嘉宾出席。此次论坛上,将由21 世纪经济报道执行总编辑、21 世纪经济研究院院长陈晨星启动发布《2022年度首席气候官案例》、《2022年度碳中和先锋(绿色金融先锋)企业案例》。案例通过广泛征集后,从中精选中国地区运营的企业(包括中国企业,以及跨国公司及其中国子公司、合资公司等)及其管理者在降碳减排方面做出突出贡献的典型案例,以此鼓励和推动企业的减排行为,并将可借鉴可推广的经典案例进行广泛传播,作为广大企业绿色低碳转型的重要参考,并为政府相关部门完善细化相关政策、标准等提供实践依据,也为全国绿色低碳产业的发展壮大贡献企业的力量。
  • 晶科科技抢先布局氢能市场 探索光伏制氢“中国方案”
    随着氢能在全球的火爆,光伏制氢产业也迅速被点燃。据中国氢能联盟发布的白皮书显示,到2050年,我国可再生能源电解制氢将占氢气供应结构的70%。届时,可再生能源制氢领域的广阔市场蓝海将全面展现。目前,在已披露的2021年地方政府工作报告中,光伏写入了辽宁、山西、西藏、广东、安徽、江苏、四川、云南、内蒙古、陕西和吉林省等11个省、市区的最高行动纲领,且被列入2021年工作重点内容之一。其中,辽宁、云南、吉林等多省将培育氢能发展列为重点。为推动国内氢能产业链技术薄弱环节开展技术示范,促进国内自主技术的推广应用,促进我国氢能产业的健康发展,中国产业发展促进会氢能分会于2020年成立。作为全球领先的清洁能源服务商,晶科电力科技股份有限公司(简称“晶科科技”)深耕光伏行业多年,是中国产业发展促进会氢能分会常务理事单位之一。早在2019年,晶科科技发布光伏产业2020十大趋势时表示,到2025年,“光伏+储能”制氢系统技术的极大进步,将具备大规模应用的经济可行性,即将光伏电池、充电电池、电解氢装置相结合,通过数字技术控制电池充放电和氢气生产,届时制氢成本将降至0.15-0.25美元/立方米。各国将纷纷建设光伏储能制氢项目。随着氢能产业逐步兴起,晶科科技积极切入新赛道,在海外和国内市场先手布局。在海外,晶科科技与国际气体巨头企业携手,探索光伏制氢的“中国方案”。在国内,晶科科技创新开拓,推进可再生能源制氢项目落地实施。2020年,晶科科技与空气产品公司(Air Products)签署了战略合作协议。双方在光伏新能源领域展开合作,基于AP在制氢领域的丰富经验及领先技术,将“制氢”与“绿电”充分结合,共同推进绿色可持续能源的发展,助力社会和工业领域脱碳减排,进一步提高能源体系的韧性。成立以来,晶科科技致力于光伏电站运营、光伏电站转让和光伏电站EPC等,涉及太阳能光伏电站的开发、投资、建设、运营和管理、转让等环节,以及光伏电站EPC工程总承包、电站运营综合服务解决方案等多个业务领域。2020年5月19日,晶科科技在上海证券交易所主板挂牌上市。成功登陆A股后,晶科科技整体实力得到资本市场广泛认可,入选上证180指数样本股。晶科科技专注于光伏发电行业下游产业链,目前已成为一家在光伏电站运营领域具有较强竞争优势的企业,光伏电站装机容量在全国民营企业名列前茅。截至2020年9月末,公司自持电站的总装机量3.07GW,在建自营电站规模630MW。一直以来,晶科科技开创的智能运维技术处于行业领先地位,也得到了业界的广泛认可和高度评价,拥有超过7年的光伏电站运维经验,运维团队有500多位专业运维技术人员,管理着超过350个电站,并在上海及海宁建有2个远程智能化集控中心。截至目前,运管电站规模超过4.7GW。项目开发方面,晶科科技同样表现优异。截至2020年9月末,晶科科技合计完成开发项目1.66GW(不含EPC),储备项目超过1GW。未来,晶科科技将持续在国内外布局投资光伏电站、扩大规模,同时加大分布式光伏电站的开发力度,通过资源整合和创新合作模式去开拓更加广泛的业务领域,深入挖掘“可再生能源+”的多元化应用场景,推进光伏新能源在全球各个地区的市场化应用。晶科科技也将依托强大的项目开发能力和全球化竞争优势,与行业内外合作伙伴及地方政府通力协作,推动绿色能源产业发展。
  • 邀请函∣10月24日BCEIA 2019食品安全风险监控高峰论坛
    邀请函尊敬的各位客户:为进一步加强分析测试领域的学术交流,提高我国食品安全风险监控水平,推动分析测试科学和仪器制造技术的发展,由中国检验检疫科学研究院主办的“BCEIA2019食品安全风险监控高层论坛”将于2019年10月24日在北京国家会议中心举办。北京分析测试学术报告会暨展览会(简称“BCEIA”),已成为国内分析测试领域专业化程度最高、知名度最高的盛会。本届BCEIA2019食品安全风险监控高层论坛将围绕“分析科学 维护食品安全”的主题,特邀请国内外著名专家学者对我国食品质量与安全监管的发展方向、研究创新与技术发展趋势开展广泛的技术交流和学术讨论。作为全球领先的科学仪器及解决方案供应商,珀金埃尔默将亮相此次会议,设有展位,并带来精彩的大会报告。欢迎大家莅临!珀金埃尔默BCEIA 2019食品安全风险监控高峰论坛时间:2019年10月24日地点:北京国家会议中心 331B 会场 北京市朝阳区天辰东路7号会议报告:《使用红外化学成像系统快速检测食品中微塑料》《珀金埃尔默大中华区产品线经理》 华瑞签到有好礼扫描下方二维码,立即报名,还可抽取精美礼品! 关于珀金埃尔默:珀金埃尔默致力于为创建更健康的世界而持续创新。我们为诊断、生命科学、食品及应用市场推出独特的解决方案,助力科学家、研究人员和临床医生解决最棘手的科学和医疗难题。凭借深厚的市场了解和技术专长,我们助力客户更早地获得更准确的洞见。在全球,我们拥有12500名专业技术人员,服务于150多个国家,时刻专注于帮助客户打造更健康的家庭,改善人类生活质量。2018年,珀金埃尔默年营收达到约28亿美元,为标准普尔500指数中的一员,纽交所上市代号1-877-PKI-NYSE。了解更多有关珀金埃尔默的信息,请访问www.perkinelmer.com.cn。

碳酰氰相关的仪器

  • 51i 型总碳氢化合物分析仪采用氢火焰离子检测技术低维护量的火焰离子器技术自动优化燃料和空气混合比例四个独立的温度控制区域故障诊断功能可显示仪器的各项工作状态参数量程1,10,100,1000,5000,10000 ppmc噪声0.025 ppmc (10秒平均时间)最低检测限0.05 ppm carbon零漂(24小时)0.50 ppm准确度2% 读数值或±0.1ppm(取大值)响应时间15秒(满量程90%,1秒平均时间)采样流量0.75-1.5LPM燃料气体25毫升/分钟高纯度氢气或110毫升/分钟氢气、氦气混合气
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  • 55i 型甲烷/非甲烷碳氢化合物分析仪应用气相色谱技术实现甲烷和非甲烷碳氢化合物的完全分离和分别测量测量范围从C1到C12以上没有可能被毒化或消耗的催化剂量程可调自动点燃FID的火焰和检测火焰状态量程0-5,50,500 ppm 或 0-10,100,1000 ppm 或0-20,200,2000 ppm或0-50,500,5000ppm零点噪声0.025 ppm RMS (300秒平均时间)最低检测限0.050 ppm CH4跨漂(24小时)2%跨点分析时间(90%)约70秒精度2%读数或是50ppb(取大值)
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  • 51i型总碳氢化合物分析仪应用火焰离子检测器测量总碳氢化合物 特点:l 火焰离子检测技术l 量程可选l 实时修正总碳氢的读数 51i型总碳氢化合物分析仪结合火焰离子检测器技术、菜单式操作系统和先进的诊断功能,为用户提供了非常卓越的灵活性和可靠性。51i型总碳氢化合物分析仪有低温和高温两种配置供选择。 51i型总碳氢化合物分析仪应用火焰离子检测器(FID)测量有机气体。火焰离子检测器是一种在实验室和行业中使用了很多年的众所周知的技术。火焰离子检测器能非常有效地进行有机化合物的分析,它可以提供比较宽的线性范围和灵敏度。 这台结合当代先进技术的分析仪具有网络连接端口和能存储更多数据的闪存。新增的网络接口使得远程控制更为方便,允许用户远程下载分析结果。 新增的“软键” 功能可使用户根据需要设定按键的功能,从而直接进入到常用的菜单和功能。增大的液晶显示屏可以容纳更多信息,除始终显示分析结果以外,还可以同时显示其它的操作菜单、运行状态等信息。 技术规格: 预置量程0 – 1, 10, 100, 1000, 5000, 10000 ppmc用户量程0 – 1 至 10000 ppmc零点噪音0.025 ppmc RMS(10秒平均时间)最低检出限0.050 ppmc (10秒平均时间)零点漂移(24小时) 0.50 ppmc跨度漂移(24小时)2%量程或0.20 ppmc (取大值)响应时间(90%)15秒(1秒平均时间)精度2.0%读数或0.1 ppmc (取大值)线性±2%跨度(当浓度在跨度的10%到150%之间时)采样流量0.75 - 1.50升/分钟助燃气流量150 - 300毫升/分钟除烃空气燃气流量10 - 35毫升/分钟氢气或50 - 120毫升/分钟 H2/He混合气体工作温度15 - 35℃电源要求100VAC,115VAC,220 - 240VAC +/- 10%,50/60Hz,420W尺寸/重量425 mm (W)×219 mm (H) ×584 mm (D);22.7 kg输出可选电压,RS232/RS485,TCP/IP,10个状态继电器,断电指示0-20或4-20mA隔离电流输出(可选件)输入16 路数字输入(标准),8 路0-10VDC 模拟量输入(选项)
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碳酰氰相关的耗材

  • X射线探测器 X射线探测器
    X射线探测器是一种位置灵敏性的探测器 (Position sensitive detector, PSD), 非常适合各种X射线衍射仪探测器的使用。X射线探测器具有专利技术的X射线衍射仪探测器使用坚固的blade anode技术,而不是基于传统微光子技术,它不需要维护,不受X射线束的影响。X射线探测器特点先前的PSD探测器基于fragile wire anode technology,这种技术的探测器噪音较大,而且很容易被较强的X射线损坏。为了克服这个问题,法国Inel公司投入大量人力研发了这种PSD新型X射线探测器,使用钢合金替代原有材料,使得X射线探测器非常坚固而且不易被损伤。PSDX射线衍射仪探测器可用于粉末,固体和液体的实时X射线实验。X射线探测器,X射线衍射仪探测器弧形设计,具有110度,120度和90度的弧度共用户选择。该X射线探测器,X射线衍射仪探测器全固化设计制造,代替了传统的机械扫描装置。 这款PSDX射线衍射仪探测器可用于粉末,固体和液体的实时X射线实验。X射线探测器,X射线衍射仪探测器弧形设计,具有110度,120度和90度的弧度共用户选择。该X射线探测器,X射线衍射仪探测器全固化设计制造,代替了传统的机械扫描装置。
  • 硫化氢气体探头
    固定式硫化氢检测变送器/硫化氢探头/硫化氢气体变送器/硫化氢气体探头 型号:NJ8H-H2S产品描述NJ8H-H2S硫化氢检测变送器是可以应用于检测危险硫化氢泄漏场所,采用口电化学式传感器,具有信号稳定,度等优点,防接线方式适用于各种危险场所。产品特性? 的微处理器术? 防设计,快速,可信,稳定。? 12-30V直流电源供电? 输出信号 用户可根据实际要求而定。 1.标配三线制4-20mA模拟信号输出 2.二线制4-20mA模拟信号输出(选配) 3.继电器输出(选配) 4.RS485总线输出(选配)? 反应速度快,测量度? 佳的性能和较低的安装费用? 维护费用低术参数检测气体:空气中的硫化氢(H2S)量程:0-100ppm 量程范围可根据实际要求而定度:<±5%(F.S)小读数:1ppm响应时间:≤30秒传感器寿命:24个月传感器类型:电化学电源: 12-30V直流电源供电检测方式:扩散式作方式:长期连续作输出信号:标配三线制4-20mA模拟信号输出 二线制输出,继电器输出或RS485输出(选配)连线方式:G1/2阳螺纹防软管电缆规格:型号RVVP3×1.0mm2信号传输距离:≥1000米结构材料:压铸铝防标志:Exd II CT6防护等:IP65作温度:-20~50℃(特殊要求根据需要而定)作湿度:≤90%RH尺寸:183×143×92mm重量:≤1.2kg注:以上数据取决于环境条件。
  • 16Gastec便携式气体检测管光气(碳酰氯)检测管
    16Gastec便携式气体检测管光气(碳酰氯)检测管被检物质和化学式检测管型号和名称 抽气颜色变化保存备注 检测范围次数期限管理范围(ppm)(n)检测前检测后(年)(ppm)光气(碳酰氯)16光气5-201白色黄色1.5*T0.1(J,US)COCI2,0.1-5,Gastec便携式气体检测管光气(碳酰氯)检测管(COCI2) 16Gastec便携式气体检测管光气(碳酰氯)检测管的详细介绍 16Gastec便携式气体检测管光气(碳酰氯)检测管被检物质和化学式检测管型号和名称 抽气颜色变化保存备注 检测范围次数期限管理范围(ppm)(n)检测前检测后(年)(ppm)光气(碳酰氯)16光气5-201白色黄色1.5*T0.1(J,US)COCI2,0.1-5,Gastec便携式气体检测管光气(碳酰氯)检测管(COCI2) Gastec便携式气体检测管光气(碳酰氯)检测管(COCI2)的详细介绍: 被检物质和化学式 检测管型号和名称   抽气 颜色变化 保存 备注   检测范围 次数 期限 管理范围 (ppm) (n) 检测前 检测后 (年) (ppm) 光气(碳酰氯) 16 光气 5-20 1 白色 黄色 1.5* T 0.1(J,US) COCI2   0.1-5 ⑤               0.05-0.1 10           T:需要温度校正 H:需要湿度校正 +:双管 ++:9支管 *:冷藏储存 气体检测管,迅速、简单、准确地对所有气体进行检测和测定的直读式气体检测管。 直读式气体检测管 检测管式气体检测器是由检测管和气体采集器两部分构成。在一定直径的玻璃管内紧密地装填检测剂,将两端密封,然后在玻璃管表面印制表示浓度的刻度,就制成了一支检测管。在对检测目标气体进行检测时,先将检测管两端切断,通过采集器将一定量需要检测的气体抽入检测管内,检测管内就会立刻与检测试剂发生反应,并出现颜色的变化。通过变化层所在的相应位置,读取该气体的浓度。 检测试剂是通过在硅胶或氧化铝等物质表面附着显色试剂的方法制成的。显色试剂遇到被检测气体时会发生特定的反应,而且这种检测试剂具有相当的稳定性。 反应可分为两种,一种是被检测气体与检测试剂直接发生反应,产生变色。另一种是将被测气体转变为其他气体,转变后的气体再与检测试剂反应,产生变色。
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