碳酰腈

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  • 请问大家二苯碳酰二肼用的哪个厂家的

    我做六价铬,我们单位的二苯碳酰二肼配出来总是显黄色。空白吸光度大概0.010-0.014之间,挺高的,但是曲线斜率缺很低,还不到0.040,不过做质控样却也做的准。但是我总觉得我们的药还是有点问题,所以请教一下各位老师都是用的什么厂家的二苯碳酰二肼

  • 【求助】二苯碳酰二肼显色剂总是很快变色

    如题,因为分光法测总铬需要二苯碳酰二肼显色剂嘛,之前我有做过一个曲线,线性还不错,但是斜率比之前老师做的偏低不少,后来二苯碳酰二肼配制好以后变色越来越快,本来隔个一两天,后来发展到上午配的下午就变色了。但是我的配制方法和保存都没问题啊(冰箱里棕色瓶保存)。现在新买了二苯碳酰二肼固体还有丙酮(之前丙酮颜色有点偏深怀疑变质了),结果上周五我配好以后放在冰箱里,今天到了单位一检查还是变色了……求教大家这是什么原因……(是不是因为配制用的水电导率过大之类)

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  • 韦布望远镜在遥远星系发现碳尘埃
    团队的部分研究过程。图片来源:《自然》《自然》18日公开的一篇天文学论文描述了韦布空间望远镜的最新观察,其发现少于10亿年历史的星系中一直存在碳尘埃。这些元素比氢和氦重,被认为是只有更古老星系如银河系(超过130亿年)中才有的特征。这一最新发现将挑战现有理论中关于宇宙尘埃形成的假说。宇宙中存在由众多细小粒子组成的一种固态尘埃,自宇宙大爆炸起,它们便四散在浩瀚宇宙之中。这些星际尘埃产生于濒死的恒星,因而被视为星系演化的一个标志。人们认为在早期宇宙中碳这类较重的元素数量稀少。相反,较古老的星系如银河系,由于观测到对特定紫外频率光的吸收出现“驼峰”,则被认为有着碳尘埃粒,如芳香烃。英国剑桥大学研究团队此次使用韦布空间望远镜的设备观察了一个类似“驼峰”,其中包括一个大爆炸后存在约仅10亿年的星系。观察结果表明,该星系存在含碳的尘埃。这一发现挑战了现有宇宙学理论,这些理论一直认为较重元素的形成不可能那么快。研究团队认为,这个早期星系中碳粒形成的时间相对较短,意味着存在一个快速的产生过程,如来自快速形成的恒星(称为沃尔夫—拉叶星),或来自超新星喷出物。
  • 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。
  • 跨向理想X射线探测器的一小步-高分辨、非晶硒X射线探测器及其应用
    “对于相干衍射成像(CDI),微米级像素的非晶硒CMOS探测器将专门解决大体积晶体材料中纳米级晶格畸变在能量高于50 keV的高分辨率成像。目前可用的像素相对较大的(〜55μm像素),基于medipix3芯片光子计数、像素化、直接探测技术无法轻易支持高能布拉格条纹的分辨率,从而使衍射数据不适用于小晶体的3D重建。” 美国阿贡国家实验室先进物理光子源探测器物理小组负责人Antonino Miceli博士讲到。相干X射线衍射成像作为新兴的高分辨显微成像方法,CDI方法摆脱了由成像元件所带来的对成像分辨率的限制,其成像分辨率理论上仅受限于X射线的波长。利用第三代同步辐射光源或X射线自由电子激光,可实现样品高空间分辨率、高衬度、原位、定量的二维或三维成像,该技术在材料学、生物学及物理学等领域中具有重要的应用前景。作为一种无透镜高分辨、无损成像技术,CDI对探测器提出了较高的要求:需要探测器有单光子灵敏度、高的探测效率和高的动态范围。目前基于软X射线的相干衍射成像研究工作开展得比较多,在这种情况下科研工作者通常选用是的基于全帧芯片的软X射线直接探测相机。将CDI技术拓展到硬X射线领域(50keV)以获得更高成像分辨率是目前很多科研工作者正在尝试的,同时也对探测器和同步辐射光源提出了更好的要求。如上文提到,KAimaging公司开发了一款非晶硒、高分辨X射线探测器(BrillianSe)很好的解决的这一问题。下面我们来重点看一下BrillianSe的几个主要参数1. 高探测效率 如上图,间接探测器需要通过闪烁体将X射线转为可见光, 只有部分可见光会被光电二极管阵列,CCD或CMOS芯片接收,造成了有效信号的丢失。而BrillianSe选用了具有较高原子序数的Se作为传感器材料,可以将大部分入射的X射线直接转为光电子,并被后端电路处理。在硬X射线探测效率远高于间接探测方式。BrillianSe在60KV (2mm filtration)的探测效率为:36% at 10 cycles/mm22% at 45 cycles/mm10% at 64 cycles/mm非晶硒吸收效率(K-edge=12.26 KeV)BrillianSe在60KV with 2 mm Al filtration的探测效率,之前报到15 μm GADOX 9 μm pixel 间接探测器QE 为13%。Larsson et al., Scientific Reports 6, 20162. 高空间分辨BrillianSe的像素尺寸为8 µm x8 µm,在60KeV的点扩散为1.1 倍像素。如下是在美国ANL APS 1-BM光束线测试实验室布局使用JIMA RT RC-05测试卡,在21keV光束下测试3. 高动态范围75dB由于采用了100微米厚的非晶硒作为传感器材料。它具有较大满井为877,000 e-非晶硒材料,不同入射光子能量光子产生一个电子空穴对所需要电离能BrillianSe主要应用:高能(50KeV)布拉格相干衍射成像低密度相衬成像同步辐射微纳CT表型基因组学领域要求X射线显微CT等成像工具具有更好的可视化能力。此外需要更高的空间分辨率,活体成像的关键挑战在于限制受试者接收到的电离辐射,由于诱导的生物学效应,辐射剂量显着地限制了长期研究。可用于X射线吸收成像衬度低的物体,如生物组织的相衬X射线显微断层照相术也存在类似的挑战。此外,增加成像系统的剂量效率将可以使用低亮度X射线源,从而减少了对在同步辐射光源的依赖。在不损害生物系统的情况下,在常规实验室环境中一台低成本、紧凑型的活体成像设备,对于加速生物工程研究至关重要。同时对X射线探测器提出了更高的要求。KAimaging公司基于独家开发的、专利的高空间分辨率非晶硒(a-Se)探测器技术,开发了一套桌面高效率、高分辨的微米CT系统(inCiTe™ )。可以从inCiTe™ 中受益的应用:• 无损检测• 增材制造• 电子工业• 农学• 地质学• 临床医学• 标本射线照相 基于相衬成像技术获得优异的相位衬度相衬成像是吸收对比(常规)X射线成像的补充。 使用常规X射线成像技术,X射线吸收弱的材料自然会导致较低的图像对比度。 在这种情况下,X射线相位变化具有更高的灵敏度。因为 inCiTe™ micro-CT可以将物体引起的相位变化转为为探测器的强度变化,所以它可以直接获取自由空间传播X射线束相位衬度。 同轴法相衬X射线成像可将X射线吸收较弱的特征的可检测性提高几个数量级。 下图展示了相衬可以更好地显示甜椒种子细节特征不含相衬信息 含相衬信息 低密度材料具有更好的成像质量钛植入样品图像显示了整形外科的钛植入物,可用于不同的应用,即检查骨-植入物的界面。 注意,相衬改善了骨骼结构的可视化。不含相衬信息 含相衬信息 生物样品inCiTe™ 显微CT可实现软组织高衬度呈现电子样品凯夫拉Kevlar复合材料样品我们使用探测器在几秒钟内快速获取了凯夫拉复合材料的相衬图像。可以清楚看到单根纤维形态(左图)和纤维分层情况(右图)。凯夫拉尔复合物3维透视图 KA Imaging KA Imaging源自滑铁卢大学,成立于2015年。作为一家专门开发x射线成像技术和系统的公司,KA Imaging以创新为导向,致力于利用其先进的X射线技术为医疗、兽医学和无损检测工业市场提供最佳解决方案。公司拥有独家开发并自有专利的高空间高分辨率非晶硒(a-Se)X射线探测器BrillianSeTM,并基于此推出了商业化X射线桌面相衬微米CT inCiTe™ 。我们有幸在此宣布,经过双方密切的交流与探讨,众星已与KA Imaging落实并达成了合作协议。众星联恒将作为KA Imaging在中国地区的独家代理,全面负责BrillianSe™ 及inCiTe™ 在中国市场的产品售前咨询,销售以及售后业务。KA Imaging将对众星联恒提供全面、深度的技术培训和支持,以便更好地服务于中国客户。众星联恒及我们来自全球高科技领域的合作伙伴们将继续为中国广大科研用户及工业用户带来更多创新技术及前沿资讯!

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  • BrillianSe非晶硒高分辨X射线探测器 加拿大KA Imaging推出了其专有的无定形硒(a-Se,非晶硒)BrillianSe&trade X射线探测器,用于高亮度成像。这款混合a-Se/CMOS的探测器采用具有高固有空间分辨率的a-Se光导体,可直接将X射线光子转换为电荷。然后,低噪声CMOS有源像素传感器(APS)读取电子信号。无需首先将X射线光子转换为可见光(这在间接闪烁体方法中是必需的),因此不需要减薄转换层以减少光学散射。BrillianSe非晶硒高分辨X射线探测器提供了一种独特的组合,使用8微米像素实现高空间分辨率,以及具有高达120 keV的能量的高探测量子效率(DQE)。这种组合可实现在低通量和高能量条件下进行高效成像,并可进行基于传播的(无光栅)相位对比增强,以提高低密度材料成像时的灵敏度。BrillianSe&trade X射线检测器具有1600万的像素(16M)。主要应用✔ 低密度材料相差对比边缘增强✔ 单光子灵敏度(50 keV)✔ 同步加速器、微纳CT等X射线探测系统,替换其原有探测器或搭建系统✔ 高能量(50 keV)布拉格相干衍射成像 技术介绍BrillianSe非晶硒高分辨X射线探测器直接转换技术允许使用厚转换层,并以100%填充因子运行,以获得高 DQE。在60kVp(2mm铝滤波)下,BrillianSe&trade 具有市场领先的高 DQE(10 cycles/mm时为36%)和小点扩散函数(PSF)(1.1 像素)的组合。这有助于低通量应用成像,例如X射线衍射、剂量敏感的蛋白晶体学以及对有和无相位对比的材料进行受通量限制的成像。在63keV 时,MTF在 Nyquist(奈奎斯特)频率下为10%。此外,在低能量(21 keV)下,使用透射条形靶标样可展示8微米的分辨率。JIMA空间分辨率标样(21kev)的BrillianSe图像。数字表示以微米为单位的条宽。左侧为横截面8μm的图案应用案例BrillianSe非晶硒高分辨X射线探测器具有16M像素,采用直接转换专有技术,对样品进行“吸收衬度+相位衬度”成像,大幅度提高样品中的低密度成分成像时的灵敏度,可用于硬x射线包括同步加速器线束。探测样品案例,如:芳纶等复合材料(Kevlar)、脑支架、硅通孔(TSV)、牙签、甜椒种子、药物胶囊、轻质骨料(混凝土)等。甜椒种子有相衬成像和无相衬成像(仅吸收衬度,无相位衬度)之对比采用BrillianSe非晶硒高分辨X射线探测器的X射线探测系统应用场景举例✔ 表征材料微观结构✔ 对现有零件几何形状进行逆向工程✔ 验证或校准仿真工作流✔ 应用到NDT(无损检测)和GD&T(几何尺寸和公差)检验方案✔ 监控生产过程✔ 确定问题的根本原因
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  • 美国 射线报警检测仪 GM探测方法产品介绍: 美国 射线报警检测仪 GM探测方法为手持式α、β、γ和X多功能沾污计量仪(α、β、γ和X)为您提供了快速、精确、便捷的辐射检测手段。既可做辐射剂量率检测又能用于表面污染测量,本产品采用GM探测方法,用以监测放射性工作场所和表面、实验室的工作台面、地板、墙壁、手、衣服、鞋的α、β、γ和X放射性污染计数测量以及环境剂量率,是一款性价比高的辐射测量仪器。 应用范围:*检查局部的辐射泄露和核辐射污染; *检查周围环境的氡辐射; *检查石材等建筑材料的放射性 ; *检查有核辐射危险的填埋地和垃圾场; *检测从医用到工业用的X射线仪器的X射线辐射强度; *检查地下水镭污染; *检查地下钻管和设备的放射性; *监视核反应堆周围空气和水质的污染; *检查个人的贵重财产和珠宝的有害辐射; *检查瓷器餐具玻璃杯等的放射性; *精确定位辐射源; *家居装饰的检测。 性能特点:*四位液晶显示 *检测α、β、γ和X射线 *计数测量、总计数测量和剂量率测量 *1分-24小时定时测量 *γ和X线:20kev,β100kev,α2Mev,对Cs-137源为5.8cps/μSv/h 技术参数:检测器内置卥素淬灭GM管,具有云母窗口,1.5-2.0mg/cm2面密度。窗口有效直径45mm(1.75in)Inspector型(只有内部GM管)在前面板中心有射线标记标记平均周期每3秒更新显示读数。在低本底值检测时,更新速率是之前30秒时段的移动平均值。该时间周期会因辐射值增加而下降。操作范围mR/hr(毫伦/小时):0.001~110;μSV/hr(微希伏/小时):0.01~1100CPM(每分钟计数):0~350,000;CPS(每秒钟计数):0~5,000精确度(Cs137)mR/hr±10%一般(NIST),±15%zui大:0~100μSV/hr±10%一般(NIST),±15%zui大:01~1000CPM±10%一般(NIST),±15%zui大:0~350,000能量灵敏度测定α低至2MeV。测定β低至0.16MeV。一般在1MeV的检测效率大约25%。通过窗口末端测定γ低至10KeV。3,340 CPM/mR/hr(Cs137)。在接触下对于I125zui细检测限值为0.02μCi。显示4数字液晶体显示屏报警设置范围mR/hr:0.001-50及CPM:1-160,000。1米内达70分贝计数灯每辐射事件均发出红色LED闪烁鸣声内置蜂鸣器(可切换为静音模式)输出双微型插孔,用于驱CMOS或TTL设备,连接计算机或数据记录器微型输入插孔,用于电子校准抗饱和在超出zui大测量值100倍时,仪器固定在全量程位置电源1节9V碱性电池。在一般本底值时,电池寿命大约2160小时重量主机:273g(不含电池)体积150x80x30mm标配便携袋及CE证书
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  • 无尾纤探头 400-860-5168转3612
    无尾纤探头采用发射和接收同轴光路设计,探头耦合效率>80%,接口为FC/SMA905,有效提高探头的插拔一致性和互换性,耐受80℃高温,具有良好的采集效率和可靠性。无尾纤设计方便用户搭配不同场景使用。 产品简介无尾纤探头与光纤光谱仪配合可以实现常规的光谱测量。紧凑型的设计可实现用样品架支撑来测量液体和固体的拉曼光谱,固定的光学设计可以得到重复的光学信号从而实现一些定性和半定量拉曼光谱测量要求。规格参数规格参数RPB-785-NN产品照片主体尺寸102mm×30mm×13mm前端探头棒长度45 mm光纤长度(合束段)N/A光纤长度(分束段)N/A激光器接口FC/PC(可以定制)光谱仪接口SMA905(可以定制)使用激光波长波长可定制探头工作距离7.5mm(可以定制)探头出射耦合效率≥80%合束端铠甲:N/A触发按钮可定制触发按钮工作温度探头主体:-20°C ~80°C工作湿度5%-80%
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  • 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。
  • 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。
  • Nalgene 5305 真空室,聚碳酸酯或聚醚酰亚胺广口瓶
    Nalgene 5305 真空室,聚碳酸酯或聚醚酰亚胺广口瓶;白色聚丙烯或白色聚碳酸酯底盘?真空室系统包括一个透明广口瓶和带垫圈的真空底盘,底盘上带有可连接1/4-in. 内径胶管的管道接头。透明订货信息:Nalgene 5305 真空室,聚碳酸酯或聚醚酰亚胺广口瓶;白色聚丙烯或白色聚碳酸酯底盘目录编号 5305-0609-0910-1212广口瓶材料PCPEIPEI底盘材料PPPCPC满装容量(约),L4.78.318.9满装容量(约),gal.1-1/42-1/85广口瓶外径 × 高度,mm170×237222×253305×304广口瓶外径 × 高度,in.6-5/8×9-3/88-3/4×1012×12底盘外径,mm191330330底盘外径,in.7-1/21313垫圈外径,mm178321321垫圈外径,in.712-5/812-5/8每盒数量1--每箱数量211警告!用于真空操作时,请勿对真空广口瓶进行高温高压操作。请勿用其处理不饱和卤代烃类物质。同时,请勿使用目录编号为5305-0609 的产品处理有机溶剂、酸或碱。

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