还原卡其

仪器信息网还原卡其专题为您提供2024年最新还原卡其价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括还原卡其参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的还原卡其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还原卡其相关的耗材配件、试剂标物,还有还原卡其相关的最新资讯、资料,以及还原卡其相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

还原卡其相关的资料

还原卡其相关的论坛

  • 12763.4 海水总氮 锌镉还原法 还原问题

    锌镉还原法,用高纯度锌片加氯化镉的效果是否等同于镉柱还原法;但是我用锌镉还原法并不是每次都成功,有时候曲线没有线性是因为什么原因,是锌片的纯度不够还是氯化镉的问题,因为我用同一瓶标液做镉柱还原法的曲线是没有问题的,有没有大神指教,经验传授一下,不要百度搜的没试验过的方法,谢谢

还原卡其相关的方案

还原卡其相关的资讯

  • 土壤氧化还原电位仪(土壤氧化还原电位仪的作用)
    前言: 土壤氧化还原电位仪是一种专门用于测量土壤中氧化还原势(Eh)的专业仪器,其在揭示土壤健康状况、指导农田管理和环境保护等方面具有重要价值。 产品链接https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104275/C307153.htm 一、【实时检测土壤,评估土壤环境】 土壤氧化还原电位仪可以实时准确地测定土壤的氧化还原电位值,这一参数反映了土壤环境中电子转移活动的程度。通过持续监测和分析,能够判断土壤是处于氧化还是还原状态,进而评估土壤肥力水平、污染物降解能力及微生物活性等多方面土壤健康状况。 二、【指导科学施肥与改良措施】 利用土壤氧化还原电位仪得到的数据,农业生产者可以更准确地了解土壤对养分的有效性以及潜在的重金属污染风险。据此调整施肥策略,避免过度施肥导致的土壤酸化或盐碱化问题,并采取针对性的土壤改良措施,提高农作物产量与品质,实现土壤资源的可持续利用。 三、【环保治理与生态修复的重要工具】 在土壤污染治理和生态修复领域,土壤氧化还原电位仪同样发挥着关键作用。通过对受污染土壤Eh的动态监测,可为污染物迁移转化规律的研究提供依据,指导实施有效的土壤修复方案。此外,在湿地保护、矿山复垦等领域,该仪器也能帮助科学家和工程师深入理解并调控土壤系统的氧化还原过程,促进生态环境恢复。
  • 液态金属还原氧化石墨烯在生物传感中的应用
    Exploring Interfacial Graphene Oxide Reduction by Liquid Metals: Application in Selective Biosensing布鲁克纳米表面仪器部 李勇君 博士自室温和近室温液态金属(LMs)出现以来,此类材料因其软流体性质、高电子和热导率特性而受到研究者们越来越多的关注。其中,镓及其共晶合金因其低毒性和低蒸汽压等特性成为了LMs家族的典型代表之一,其可用于驱动表面化学反应,设计纳米结构等应用。到目前为止,众多研究者已经在 LMs 表面探索了多种反应,以生成基于层状材料和纳米粒子等不同涂层,但其表面在暴露于氧的情况下易形成天然氧化层而快速钝化,形成损害LMs导电性的绝缘表面,从而限制了在电化学和电子系统中的应用。因此,在LMs表面建立导电层,以实现高导电界面是对于需要电子、电荷转移这类应用的一种有前景和十分重要的策略。2021年11月,澳大利亚新南威尔士大学和中国香港大学的研究人员通过共晶镓(Ga)-铟(In)液态金属(EGaIn)与氧化石墨烯(GO)的界面相互作用成功实现了衬底上、单独GO的还原(rGO),合成了基于rGO与LM的核-壳复合材料(LM-rGO)。进一步,研究者通过布鲁克公司的原子力显微镜(AFM)、 峰值力扫描电化学显微镜(PF-SECM)、纳米红外光谱(nanoIR)、X射线能谱(EDS)等技术系统、详细地表征和讨论了LM对GO的还原能力,LM-rGO界面的相互作用,LM的界面传递,以及LM-rGO的电化学性能等,证实了LM−rGO是一种有效的功能材料和电极改性剂。最后,研究者基于LM-rGO开发出来的纸基电极实现了抗生物干扰的多巴胺选择性传感,展示了该低成本技术的商业应用前景。该项研究工作最终以“Exploring Interfacial Graphene Oxide Reduction by Liquid Metals: Application in Selective Biosensing”为题发表在2021年11月的《ACS NANO》杂志上。原文导读:研究背景:在过去十年中,自室温和近室温液态金属(LMs)出现以来,其在治疗学、微流体学、材料合成和催化等多个研究学科中得到了广泛的应用。作为LM家族的代表,镓及其共晶合金因其低毒性和低蒸汽压而倍受关注。具体而言,Ga基LMs的可调表面特性以及柔软、动态的界面使其成为合成多种材料的理想反应介质。基于Ga的LMs的另一个独特特性与Ga的不同氧化状态有关,这使得能够在电解或电流调节中调整氧化还原介导的合成路线。在界面上,LMs通常用于两种设想的合成路线:①作为柔软的超光滑模板,然后从表面剥离目标材料,②作为反应点和稳定载体,用于生成颗粒。将所有这些优点结合在一起,基于Ga的LMs可被视为有效的功能载体,为功能化合物的保留和生成提供了多功能界面。还原氧化石墨烯 (rGO) 是常用、流行的平面材料之一,其具有高导电性和跨平面的机械强度等特点。尽管研究者们已经提出了许多用于rGO 生产的方法,但开发一种高度可控的在室温下可行,并且对试剂的需求最少的还原方法仍然具有很大的前景。凭借其超反应性界面,可提供两种自由电子和离子,LMs 可能可以提供这样的反应介质,使 GO 薄膜和各种厚度的GO膜能够在室温下实现还原。一方面,LMs的动态可再生界面可用作重复使用的还原GO试剂,从而在无需任何外部输入(特别是施加电压)的情况下将成本和废物产生降至最低。 另一方面,LMs 的非极化表面可以轻松地从其表面捕获产生的 rGO,无需额外的化学步骤及可形成LM-rGO核-壳复合结构。在本研究中,研究者探索了共晶镓-铟 (EGaIn)和 GO 薄片之间的界面相互作用,考虑了不同的方法:包括利用 LMs 块体作为反应模板来还原GO 和利用LMs微颗粒作为的小型反应位点来合成复合材料。对于这两种情况,研究者都对 LMs表面的 rGO 进行了广泛的表征,以全面了解还原 rGO的特征和组成。 最后,研究者将合成的LM-rGO 微颗粒复合物用于标准电化学电池和电化学纸基分析装置 (ePAD) 中的传导表面改性修饰剂,用于在存在其他生物干扰的情况下对多巴胺 (DA) 进行选择性生物传感和检测。结果及讨论:为了研究LM对GO的界面影响,研究者考虑了不同的实验条件,包括使用LM块体作为软介质来还原不同厚度的GO膜、单独的膜,以及利用LM微液滴作为还原剂核心来生成LM-rGO核−壳复合结构。1. 衬底上GO膜的LM还原研究图1 a, 显示了衬底(Si/SiO2)上GO放入LM中还原的方法。通AFM表征还原前后的GO单层膜发现:LM处理后,单层膜膜厚从1.2 nm减小到了0.6 nm,膜厚的减小可归因于GO还原后变形的sp3碳结构和各种含氧官能团的去除。另外,通过对另外两个GO和rGO样品的AFM图像进行厚度统计分析,研究者进一步证实了暴露于LM后GO单层的厚度减少(图2,原文补充信息Figure S2)。在石墨结构的拉曼光谱中,D带(ID)和G带(IG)的强度之比被认为是石墨烯层内缺陷的指标,拉曼光谱显示LM还原前后的ID/IG从0.89变化到1.2,同时结合ID/IG拉曼成像(图1. d、e)可以进一步确认LM相对均匀地还原了GO单层。在这种方法中,LM大部分在设计的原电池中既是导体又是电解液。换句话说,导体本身可以提供一个充满离子和反应性金属位置的环境,而不是使用外部介质来移动负责电偶反应的电荷载体。LMs的柔软性还提供了液体块体和目标基板之间的有效界面接触,使所需的金属物种易于在表面上接触。图1. (a)基于衬底的GO的LM还原方法示意图 AFM图像:(b)暴露于LM前的GO样品和(c)LM反应后获得的rGO样品 (d)衬底上的GO和(e)浸入LM后获得rGO的拉曼光谱测量,D带和G带的表面拉曼成像及相应的ID/IG成像。图2. Si/SiO2衬底上不同样品的AFM成像和厚度分析:(a-b)LM还原前的GO样品和(c-d)LM还原后的rGO样品。2. 单独GO膜的LM还原研究为了进一步探索开发的基于LM的工艺能力,研究者探索了其独立薄膜GO的LM还原潜力。图3 a,显示了制备独立GO膜的LM还原方法。拉曼光谱证实了还原的有效性(图3c)。为了研究暴露于EGaIn前后表面官能团的分布,转移的厚rGO样品(~1.6 μm, 原文Figure S3-nanoIR表征的测量膜厚度)被进一步通过纳米红外光谱(nanoIR)进行了表征。如图3d所示,纳米红外成像是一种基于AFM的高空间分辨率化学成像和光谱研究技术,其中脉冲红外激光用于产生光热诱导共振和热膨胀。光吸收引起的膨胀激发了AFM悬臂梁的共振振荡,悬臂振荡的振幅正比于相应波长的红外光谱吸收。该技术被用于在高空间分辨率下评估GO和rGO样品中表面官能团的分布。从GO的纳米红外光谱(图3f)中可以看出,羰基峰1730 cm−1(C=O)具有很高的纳米红外振幅, 纳米红外成像也显示了GO表面上相对均匀的羰基分布。另外,GO样品的纳米红外光谱在1615 cm−1处也显示出明显的峰值,对应于GO中的C=C。同样,纳米红外光谱成像也显示了C=C分布的均匀性。GO和rGO之间的主要区别在于:rGO样品纳米红外光谱中羰基峰的消失(图3e),证实了厚GO样品的成功还原。纳米红外光谱中剩余的C=C振动(1593 cm−1),源自石墨烯环,在rGO纳米红外成像中也显示出高振幅和适当的分布(图2e)。最后,表征研究结果证实基于LM还原工艺也可以用于生成独立的rGO膜。图3.(a)单独GO的LM还原方法示意图 (b)单独GO膜的照片;(c)在暴露于LM之前和之后的GO薄膜拉曼光谱 (d)纳米红外光谱原理示意图 (e)浸入LM后获得rGO的纳米红外光谱、AFM表面形貌、偏转信号和C=C分布纳米红外成像 (f)浸入LM前GO的纳米红外光谱、AFM表面形貌、偏转信号和C=O、C=C分布纳米红外成像。3. LM-rGO复合材料的制备及表征为了探究GO还原过程的适用性,并在实际功能应用中了解LM微颗粒的还原能力,研究者进一步研究了在酸性GO悬浮液中通过超声波处理制备的LM-rGO复合材料。其合成过程的示意图如图4a所示。研究者通过透射电镜(TEM)证实并研究了LM-rGO核-壳结构,如图4b所示,球形LM颗粒被稳定的石墨片壳包裹,这表明粒子和LM颗粒表面的有效相互作用。另外,研究者也通过X射线能谱(EDS)完成了Ga, In,C,O元素的分析,EDS结果进一步证实了LM颗粒表面存在碳层和rGO片层的全覆盖。图4. (a) LM-rGO复合材料合成过程示意图 (b)LM-rGO核−壳结构的TEM图像 (c) SAED分析和HR-TEM图像 (d) LM-rGO不同放大倍数和角度下的SEM图 (e) LM-rGO表面的镓、铟、碳和氧元素的EDS成像。另外,为了收集更多关于合成复合材料元素组成的信息,研究者通过X射线光电子能谱(XPS)也对GO和LM-rGO复合材料进行了详细的研究。研究者也通过传统宏观傅里叶红外光谱(FT-IR)对LM-rGO表面官能团进行了研究,表明GO含氧官能团被广泛去除。4. LM-rGO复合材料的电化学行为由于LM-rGO复合材料具有高表面积、高活性界面和导电性等特点,可将合成的材料作为电活性改性修饰剂。因此,研究者在玻璃碳电极(GCE)和丝网印刷纸电极(PEs)上进行了大量的电化学性能评价,以探索LM基改性剂与纸张技术的相容性,以及开发低成本生物传感器的可能性。在这两种情况下,研究者采用电化学行为已知的亚铁氰化钾作氧化还原探针,并从电化学阻抗谱(EIS)响应、电活性表面积的变化等方面评估了改性剂对电化学性能的影响,并利用循环伏安法、微分脉冲伏安法、方波伏安法等多种电化学技术进行了表征。结果显示:LM-rGO改性修饰后的电极优于GCE和PE裸电极,证实了改性剂LM-rGO的优良电化学特性。另一方面,研究者也通过峰值力扫描电化学显微镜(PF-SECM)在纳米尺度对LM- rGO复合材料与电解溶液的界面电导率进行了评估,并研究了其表面的局部电化学活性。在PF-SECM方法中,利用AFM探针的纳米尖端和利用样品表面与针尖之间发生的可逆氧化还原反应,可以研究电荷转移的动力学。AFM探针纳米尖端可以实现表面高空间分辨率的电化学成像。PF-SECM操作示意图如图5a (原文Figure S9),PF-SECM工作在布鲁克专利的峰值力轻敲(PFT)模式下,该模式下纳米探针在一定振幅和频率下振荡,以收集样品的形貌和导电性等信息。PF-SECM模式使用“interleave mode”,在每个振荡实例中,探针被提升到样品上方250 nm的距离。当探针从样品表面提升时记录探针尖端电流,而该探针在样品表面一定距离的电流,可用来表征样品表面电化学活性。本研究中,六胺钌氧化还原反应被用于PF-SECM成像。图5b显示了LM-rGO复合材料的形貌。图5c显示了与样品表面接触时的针尖电流,该电流既反映了样品在电解溶液中的界面局部电导率,又反映了样品表面的电化学活性。纯电化学活性数据(图5d)为AFM探针从样品表面250 nm提升高度处的探针测量电流,这证实了电荷转移可能发生在整个表面。LM-rGO微颗粒边界具有较大电化学活性,并与附近颗粒的壳相互连接。边界处电流的轻微增加是由于这些边界代表样品中的低洼区域(如山谷形状),具有高有效表面积,可再生还原剂六胺钌。PF-SECM测量结果显示LM-rGO在纳米尺度具有良好的整体电化学活性,电流可达1.7 nA。图5. PF-SECM原理和LM-rGO粒子PF-SECM分析结果:(a)PF-SECM工作原理示意图(RE、CE和WE分别对应于参比电极、对电极和工作电极);(b) LM-rGO微粒的AFM图像;当针尖位于样品表面(c)(此处的电流代表界面电导率和电化学活性)和距离样品表面250 nm高度(d)(代表样品和电解质之间界面的电化学活性)时,针尖电流成像。5. 多巴胺的选择性传感在完成了前述的详细研究后,在抗坏血酸(AA)和尿酸(UA)存在的情况下,研究者采用了多巴胺(DA,重要的神经调节剂之一)进行了LM-rGO修饰电极用于DA检测的适用性和选择性评估。LM-rGO修饰,rGO修饰 (ErGO)和裸GCE电极的电化学EIS光谱被用来显示LM- rGO复合物中每个组件的作用。如图6a所示,ErGO显示表面DA反应的Rct值仍然较高(50.7Ω)。然而,在LM-rGO中, Rct值为20.3 Ω。这一观察结果证实了LM在系统电化学性能中的作用,与ErGO相比,LM产生的混合物对电荷转移的阻力更小。为了探索LM-rGO的作用,研究者将修饰剂、裸电极和修饰电极暴露于含有DA、AA和UA混合物的溶液中,然后记录了电化学信号(DPV和CV)。图6b、c、h显示了从裸电极, LM-rGO 修饰GCE和 PE的信号。结果可以看出:对于裸电极,DA、AA和UA的氧化还原峰显示出重叠和接近。然而,在修饰后,在不同的电位窗口中可观察到每种化合物相应的分离峰,因而证实在存在其他干扰化合物的情况下,直接测定DA成为可能。另外研究者也通过FT-IR测量了DA、AA和UA与LM-rGO的特定相互作用(图5f)。LM-rGO的FT-IR光谱显示,LM-rGO在低波数区(低于900 cm-1)尤其是在667 cm-1(代表Ga−OH基团) 表现出剧烈变化。LM-rGO表面的Ga−OH还原仅在存在AA中观察到,这为选择性峰移机制提供了证据。UA向高电位的选择性转移来源于LM-rGO表面剩余负电荷基团和带负电荷的UA分子之间的电荷排斥作用。因此,这种表面相互作用因为AA和UA的峰移,从而增强了DA的选择性。为了获得最大的传感响应,研究者对修饰材料的用量进行了优化。在最佳修饰膜厚度下,研究者获取了LM-rGO修饰GCE和PE的DA定量测定校准曲线。根据图6d,i中提供的结果,该传感器可定量测量100 nM至1500μM(GCE)和400 nM至750μM(PE)范围内的DA浓度水平,GCE和PE的灵敏度分别为30和100 nM。与GCE相比,尽管PE具有更高的电活性表面积,但观察到的动态范围更窄,灵敏度更低,这是由于PEs中已知的耗尽效应和有限的扩散。在不同浓度水平的DA和其他干扰化合物(包括AA、UA和葡萄糖(GLU),高浓度1.0 mM)共存的情况下,研究者也对界面选择性也进行了评估。图6e结果显示,DA的原始信号不会受到其他干扰物的影响,目标分析物DA的测量具有良好的选择性。最后,研究者在人血清样本中进一步研究了该传感器用于DA生物传感的适用性和选择性,结果证明:研究者设计的传感器在如此复杂的生物基质中的具有良好的准确度和精确度。图6.(a)裸GCE(i),LM-rGO修饰的GCE(ii)和ErGO修饰GCE(iii)的EIS光谱(DA用作电化学探针);LM-rGO对GCE表面进行修饰前后,含有AA、DA和UA的混合物的CV(b)和DPV(c)信号;(d) LM-rGO修饰GCE的校准曲线,DA浓度从0到1500μM不等;(e)LM-rGO修饰GCE上进行的DA选择性试验,AA和UA浓度为1 mM;(f)LM-rGO,LM-rGO暴露于AA、UA和DA的FT-IR光谱;(g)ePAD的结构图像和 LM-rGO修饰前后PE表面的显微图像;(h)LM−rGO进行表面修饰前后,含有DA、UA和AA混合物的DPV测量信号;(i)LM-rGO修饰PE的校准曲线,DA浓度从0到750μM不等;分别使用Ag/AgCl和碳准参比电极测量从GCE和PE获得的电化学信号。 研究结论:在本研究中,研究者探索了室温LMs和GO薄片之间的界面相互作用。证明了LM和GO之间存在很强的电偶相互作用,这可以用于生成rGO单层膜和rGO厚膜。研究者对所制备的rGO样品进行了AFM,nanoIR, EDS和PF-SECM等详细表征,实验结果确认通过LM能均匀有效地还原GO薄片。研究者所提出的基于LM的rGO生产方法,有望实现rGO独立膜和衬底支撑单层膜的简易合成。此外,这种界面作用也被用于合成LM-rGO核−壳复合结构。研究者对LM-rGO修饰电极进行的电化学表征显示在AA和UA存在下LM-rGO修饰电极对DA具有良好的选择性,可用于生物传感。总之,本研究显示了LMs对GO薄片室温的还原能力,以及展示了构建功能性应用的可能性。类似利用LMs的界面特性的工艺,可以在未来的研究和工业应用中具有大量潜在应用前景。Bruker公司的AFM,nanoIR,PF-SECM,EDS等纳米技术手段因其高空间分辨率的形貌,纳米光谱和化学成像,纳米电化学,纳米元素分析的能力,将为各类复合材料纳米结构的界面研究提供新的多样化表征手段和研究方法。原文链接:Mahroo Baharfar, Mohannad Mayyas, Mohammad Rahbar, Francois-Marie Allioux, Jianbo Tang, Yifang Wang, Zhenbang Cao, Franco Centurion, Rouhollah Jalili, Guozhen Liu, and Kourosh Kalantar-Zadeh,Exploring Interfacial Graphene Oxide Reduction by Liquid Metals: Application in Selective Biosensing,ACS Nano,(2021)15 (12), 19661-19671https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.1c06973?ref=PDF
  • 2.15亿元多晶硅还原炉订单成交
    近日,双良节能官网发布公告称,继之前中标的新疆大全29,220万及云南通威17,670万项目后,双良节能再获大单,中标新疆东方希望新能源有限公司6万吨/年多晶硅项目多晶硅还原炉设备,金额15,876万元;以及中标青海亚洲硅业半导体有限公司60000t/a电子级多晶硅一期项目多晶硅还原炉设备及撬块,金额5,658.422万元。两大订单合计金额高达2.15亿元。据了解,多晶硅还原炉是发生氢还原反应的场所,是直接产出多晶硅的设备。在多晶硅还原炉内,精制氯硅烷和高纯氢气在1000~1200℃下发生化学气相沉积反应,生成多晶硅沉积在载体硅芯上,随时间增长直径逐渐变大,长成多晶硅棒。新疆东方希望新能源有限公司办公室地址位于古代举世闻名的丝绸之路昌吉,新疆昌吉州准东经济技术开发区,于2016年05月05日在昌吉州工商行政管理局新疆准东经济技术开发区分局注册成立,要经营生产及销售:多晶硅;销售:硅片、铝锭、铝合金、氧化铝、PVC等。亚洲硅业(青海)股份有限公司成立于2006年12月,是全球领先的高纯硅材料供应商,国家高新技术企业。目前拥有19,000吨/年高纯多晶硅及9,000吨/年光纤级四氯化硅生产能力和185MW并网光伏电站。 先后成为国家知识产权优势企业、国家级绿色工厂、国家两化融合贯标试点企业、国家智能光伏试点示范企业、工信部绿色制造和智能制造双项支持企业、工信部工业企业知识产权运用试点企业,建有国家企业技术中心、博士后科研工作站,多晶硅产品进入工信部绿色设计产品名单。公司以数字化研发建成了全球首条全48对棒加压还原炉万吨级单体生产线,该项目获得了青海省科学技术进步一等奖。

还原卡其相关的仪器

  • 总还原硫烟气排放连续监测系统 特点:可测量包括硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、氧硫化碳等在内的还原态硫化物浓度,以SO2计,作为臭气浓度稀释法采样,可以彻底解决凝结水的问题系统简单、可靠、运行稳定分析仪检出限可达0.5ppb 即使在高SO2工况下仍能测量低浓度TRS的独特能力 Thermo Scientific排放连续监测系统(CEMS)用于测量总还原硫(TRS)。使用 Thermo Scientific稀释探针从工艺中提取样品,可以彻底避免在系统中产生凝结水的问题,采样系统没有组份损失,而且维护量更低。已稀释的样品通过样品管线传输至仪器柜,并穿过选择性洗涤器,在此去除二氧化硫(SO2)并允许 TRS 通过。然后,将样品传输至热式氧化炉,TRS 化合物在此在高温条件下与 O2 发生反应,最后传输至 43i 型脉冲荧光 SO2 分析仪。结果,TRS 化合物以 1:1 的比例转化为 SO2。分析仪的 SO2 读数就是样品中 TRS 含量的真实体现 Thermo Scientific 总还原硫排放连续监测系统技术参数Thermo Scientific 43i 型 SO2 分析仪预设量程0-0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、5 和 10 ppm扩展量程0-0.05、1、2、5、10、20、50 和 100 ppm自定义量程0-0.05 至 100 ppm零点噪音0.25 ppb RMS (平均 300 秒)检测下限0.5 ppb(平均 300 秒)零漂移(24 小时)低于 1 ppb量程漂移(24 小时)±1%FS响应时间80S精密度读数的 1% 或 1 ppb线性满量程的±1%样品流速0.5 L/min温度范围(操作)0-45 ℃输出可选电压,RS232/RS485,TCP/IP, 10 状态继电器以及电源故障指示(标配)。0-20 或 4-20 mA 隔离电流输出(选配)输入16 路数字输入(标配)、8 路 0-10Vdc 模拟信号输入(选配) Thermo Scientific 热式氧化炉 最大流速1000 cc/min最大操作温度1093℃最大压力最高温度下为 5 PSIG规格3.5"Hx17"Wx13"D氧化介质石英加热器陶瓷纤维,220 瓦传感元件K 型热电偶温度控制器基于微处理器,程序 PID和自动调谐 Thermo Scientific PRO2001稀释探头加热过滤器0.1微米玻璃纤维,温度控制在149℃临界小孔石英玻璃,温度控制在149℃组件重量39lbs(17.7kg)稀释比例20:1 至 200:1 之间选定仪器空气要求露点-40℃下的清洁干燥仪表气,最低 60 PSI操作环境温度范围- 40℃ 至 50℃最高处理温度538°C 外壳玻璃纤维,NEMA 4 X 43.2cm W x 48.3cm H x 26.7cm D Thermo Scientific SO2 去除器仪表气要求5 升/分钟,30-45 psi,无油,无 SO2,-20℃露点水要求蒸馏,无硫环境温度范围4-32℃允许样品流速400-800 cc/分钟组件尺寸20"(50.8cm) H X5"( 12.2cm) W X6" (15.2cm) D
    留言咨询
  • 24色测试卡简介24色标准色卡,包含六级灰度色块,加色三原色(红、绿、蓝),减 色三原色(黄、品、青),以及肤色和模拟自然物体的真实色彩, 标板有24个纯色块,从左到右再从上到下,分别标记为1-24。所以又叫24色卡。 对于摄像头色彩与白平衡的测试, 我们采用了标准色卡 ColorChecker在不同的环境下使用相应的白平衡模式拍摄进行比较,一方面可以观察机型对各种色彩的还原情况, 另一方面可以观察他们的白平衡准确度。24色测试卡应用领域数码相机:检查相机、镜头及光学系统的色彩还原情况,数码相机的图像色彩校正,对比测试目标白平衡,在色彩还原系统中再现真实色彩。影像视频:检查摄像机及其光学系统的色彩还原情况和放映系统的色彩还原等。平面设计行业:检测任何印刷和打样程序、检测菲林、光线、滤色片和纸张。电子出版行业:检测扫描仪、显示器、监视器的色彩还原。功能描述白平衡共有自动白平衡、日光白平衡、阴影白平衡、钨丝灯白平衡、荧光灯白平衡、手动白平衡等6种模式。 标板有24个纯色块,从左到右再从上到下,分别标记为1-24。24色测试卡规格参数 尺寸:290*204mm色彩种类:24种,包括自然物体色,彩色,原色和灰阶色彩。24色测试卡使用方法Colorchecker可以在任意光照下真实的还原色彩。您第一个要拍摄的应是ColorChecker标准色卡,具体步骤如下介绍:使用ColorChecker色卡还原图像色彩时,只需正常地进行构图和采光。然后把ColorChecker色卡放在拍照现场。它不需要填满取景器。只要保证相机可以拍到所有的色块。并且它位于构图中有代表性的部分而不是处于阴影中或是在曝光过度的高光位置,就可以另外要检查其它物体反射的颜色没有投到色卡上,然后,进行拍照,当此图像在Photoshop中被打开时,会有一个内置式的参照点。用取色器对其中的黑色块取样。红.绿.蓝色彼此间差值应在7个单位内,并且色值应约为50。尽管黑色色块很深,由于它是退光色,因而不会被认做纯黑色。对白色块进行同样程序,白色块应是很淡,但不是纯白色,其红.绿.蓝色值各应约为245。工作完成得差不多了,最后,我们要检查色偏,选择中间灰色色块。红.绿.蓝色值应约为128。相互之间差不应超过7点。如果读数十分偏离,应用水平或曲线调回上述状态。然后保存更改的设定,以便应用于以此设置拍摄的其它图像。进一步的视觉色彩匹配可用其余色块进行。注意:应使用经过校正的显示器,并且ColorChecker色卡应置于可控制照明条件的标准光源下。可以搭配PM5等专业软件可以生成属于相机本身的ICC文件。具体步骤参照相关的资料。下面仅提供PM5的的部分要求。1、在自然跟可控制光线下拍摄色卡的时候,注意调整好适当的角度,不要让让光线直接通过色卡反射到镜头当中,也不要让其他物体反射的颜色投到色卡上,这样有可能造成比较大的偏差,并且让PM5在计算icc的时候出现较大的错误;2、尽可能采用手动精确白平衡进行白平衡的锁定,可以采用灰平衡卡、白平衡卡等等。 3、曝光要控制好,可以打开直方图观察,并调整曝光补偿,注意让白色块的色值达到210-245之间方为理想。而对于黑色块的要求,可以不必理会,因为对于宽容度比较大的机型来说,当白色块达到210-245的量度的时候,黑色块已经不太可能小于23了,反而对于宽容度较小的机子却容易做到。而这里的意义实际上是尽可能控制好曝光,让色卡中的色块达到理想的白点和黑点。4、拍摄的时候把机内所有关于对比度及色彩的设置全部设为默认值,并且也注意不要设置锐化的选项,这样也会对拍摄出来的色卡的颜色产生影响。5.要尽量保证色卡表面的光线均匀分布,不要出现半明半暗的情况,推荐最好使用双光源,分别从左右以45°入射照亮色卡。我们采用了标准色卡ColorChecker在不同的环境下使用相应的白平衡模式拍摄进行比较,一方面可以观察机型对各种色彩的还原情况,另一方面可以观察他们的白平衡准确度。 白平衡共有自动白平衡、日光白平衡、阴影白平衡、钨丝灯白平衡、荧光灯白平衡、手动白平衡等6种模式。 标板有24个纯色块,从左到右再从上到下,分别标记为1-24。
    留言咨询
  • 1:氧化还原电位测定仪/氧化还原电位仪/氧化还原检测仪 型号:DP-421DP-421型氧化还原测定仪用于测量各种溶液的氧化还原电位。在成份分析、质量监测、环境监测等域有着为重要的应用。仪器还具有测量pH值、电电位(mV)值能。当配上相应的离子选择电时,能测量多种相应的离子浓度。 ● 能够测量pH值、氧化还原电位及用标准曲线法测量离子浓度。 ● pH自动校正,有效避免误操作成校正数据丢失。 ● 电状态及斜率显示,随时提醒电使用情况。 ● 自动、手动温度补偿智能切换。 ● 关机后能长时间保持校正数据达10年。 氧化还原电位测定仪/氧化还原电位仪/氧化还原检测仪主要参数:1.仪器别:0.022.测量范围: pH:(0.00~14.00)pH mV:(-1999~1999)mV 温度:-5.0~105.0(℃) 注:温度探头为选购件,200元/支3.电子单元基本误差: pH:± 0.02 mV:0.2%(FS) 温度:0.5(℃)4.输入阻抗:1× 1012&Omega 5.稳定性:± 0.026.温度补偿范围:0~100(℃) 2:里氏硬度计 型号:HY-HARTIP3000它具有度,体积小,操作简便,测量范围广等特点。特别适用于大型,重型的铸锻件。例如轧辊,透平轴等,以及应用于已经安装并且不能拆卸的组件。例如压力容器,透平机等设备的现场硬度测试。所以,里氏硬度计被广泛应用于石油化、航天航空、电力、煤气、汽车、船舶、铁路、机械等行业。 为了使我公司的里氏硬度计与瑞士口的硬度计互换使用,其探头关键件的材料均从瑞士口,不仅保证了产品质量,同时也与瑞士产品保持同水平。HY-HARTIP3000型分体,菜单式操作,无需培训,可同时配多种不同型号探头,即插即用,所有探头均可互换。产品优点:大屏幕显示,可同时显示多个测量结果 分体,可更换多种探头 RS232接口,可连接微型打印机或计算机 可分组存储960个数据 自动计算平均值 参数型 号HY-HARTIP3000显 示EL背光,点阵图形液晶显示 度± 0.5%@HL=800测 量 范 围200 - 960L硬 度 转 换HL-HRC-HRB-HB-HV-HSD温 度-10℃ to +45℃数据输出接口RS232数据输出计算机或打印机存 储960组数据统 计平均值、值、小值、均方根值电 源四节1.5V干电池外 观 尺 寸195× 84× 38mm重 量550g配置标 准 配 置HY-HARTIP3000 主机D型 冲击装置D型 标准测试块四节1.5V 干电池携 带 箱毛 刷小 支 撑 环使 用 说 明 书可 选 附 件异 型 支 撑 环冲击装置:DC、D+15、G、C、E、DL数 据 管 理 软 件微 型 打 印 机皮 套打印机或电脑连线 温馨提示:以上产品资料与图片顺序相对应。
    留言咨询

还原卡其相关的耗材

  • Exeter 燃烧管 还原管(氧化还原管) 还原管
    燃烧管 还原管(氧化还原管) Various Reduction Tube产品名称货号参照货号CHN氧化管-氧化还原管CN086010240-1225 CHN还原管-氧化还原管CN086020240-1573二次还原管-氧化还原管CN086030240-1963S 燃烧管-氧化还原管CN086040240-1369S 还原管-氧化还原管CN086050240-1961
  • 还原铜/线状铜/还原铜粒 德国Elementar 05000699
    线状还原铜 Reduced Copper wires货号:CN04013  参照货号:05000699规格:Φ 0.5mm  包装:100g/瓶产品简介:  还原铜采用进口原料经氧化后再还原制备,生产线配置全自动控制装置,以保证生产过程的稳定性,各种包装的产品充惰性气体,确保可长期贮存。适用于各类仪器CHN和CHNS分析使用。德国元素Elementar 元素分析耗材 还原铜颗粒 CN04013/05000699信息山西洽诺斯科技有限公司为您提供,如您想了解更多关于艾力蒙塔/赛默飞 元素分析耗材 还原铜颗粒 CN04013//05000699/99060304 报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。除供应艾力蒙塔/赛默飞 元素分析耗材 还原铜颗粒 CN04013/99060304 外,山西洽诺斯科技有限公司还可为您提供预装反管,E13040,EuroVector 3000仪器使用、石英燃烧管,46820070,艾力蒙塔/赛默飞元素/同位素分析等产品,公司有专业的客户服务团队,是您值得信赖的合作伙伴。
  • 还原铜,还原铜丝,线状铜,还原铜粒
    中文:还原铜,还原铜丝,线状铜,还原铜粒分子式:英文: Copper Reduction Reagent, wires, fine, reducedOEA颗粒大小: 0.71to 4mm OEA货号:R31050.100G 还原铜丝, 细线, 4 x 0.5mm 100gmR31050.250G 还原铜丝, 细线, 4 x 0.5mm 250gmR31050.500G 还原铜丝, 细线, 4 x 0.5mm 500gmR32050.040G 还原铜丝, 细线, 4 x 0.5mm, 高纯度用于S分析 40gmR36050.100G 还原铜颗粒, 0.1 to 0.5mm 100gmR36050.250G 还原铜颗粒, 0.1 to 0.5mm 250gmR36050.500G 还原铜颗粒, 0.1 to 0.5mm 500gmR36100.100G 还原铜颗粒, 0.3 to 0.85mm 100gmR36100.250G 还原铜颗粒, 0.3 to 0.85mm 250gmR36100.500G 还原铜颗粒, 0.3 to 0.85mm 500gm 瑞士Santis 货号: SA99060304还原铜颗粒100g SA99060204B还原铜丝 0.35mm (用于硫的分析)40gSA99060205还原铜丝 0. 5mm (用于硫的分析)40gSA9906030205 000 699还原铜丝 0. 5mm100gSA99060302B05 000 699还原铜丝 0. 5mm100gSA9906030303 679 924还原铜丝 0. 5mm250gSA502304E还原铜丝 0. 5mm 氩气密封100gSA50234500E还原铜丝 0. 5mm 氩气密封500gSA99060102338 353 00还原铜丝 0.7mm100gSA99060103338 353 00还原铜丝 0.7mm250gSA99060204338 353 10还原铜丝 0.7mm (用于硫的分析)40g 应用: 干燥管试剂填料—吸水适用仪器及货号:CE, Finnigan, Thermo Electron (TE): 33835300 33835310 33835312 ElementarTM(EL): 05 000 699 Perkin ElmerTM(PE): 0240-1362 0240-0117 1Eurovector : E10120 E10121 E10130 E10131 SerCon: SC0002 SC0071 LECO: 502-189 502-304 Costech:D11022 D11030 D11017 D11014 D11012 D11013 北京华唯盛嘉科技有限公司经营范围英国OEA元素分析,瑞士Santis的元素分析,英国Labco顶空进样瓶,各种进样隔垫,英国Labhut色谱耗材,德国GTG的样品储存瓶,美国NIST标样,同位素标样,德国的玻璃碳,美国石英棉产品等等。 010-57232301 010-84671990 QQ:1728940117 主要应用仪器Thermo:Perkin Elmer 2400Elementar Vario EL,Sercon ,Costech ECS4010Europa,Eurovector EA3000leco

还原卡其相关的试剂

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制