偏硼酸钾

仪器信息网偏硼酸钾专题为您提供2024年最新偏硼酸钾价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括偏硼酸钾参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的偏硼酸钾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偏硼酸钾相关的耗材配件、试剂标物,还有偏硼酸钾相关的最新资讯、资料,以及偏硼酸钾相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

偏硼酸钾相关的资料

偏硼酸钾相关的论坛

偏硼酸钾相关的方案

  • 电解偏硼酸钠碱合成硼氢钠的研究
    硼氢化钠不仅是一种优良的还原剂,也是燃料电池优良的氢源,其储氢容量的质量分数高达10.8%,1mol硼氢化钠水解能产生4mol氢气和偏硼酸钠,直接硼氢化钠燃料电池(DBFC)理论开路电压为1.64V,而且具有很高能量密度,可达到9.3Whg-1,比甲醇燃料电池(6.1 Whg-1)高得多。但是,硼氢化钠价格比较昂贵,限制了其在直接硼氢化钠燃料电池中的广泛应用。因此,研究电化学还原偏硼酸钠合成硼氢化钠具有十分重要的应用价值。论文首先采用循环与线性伏安法研究偏硼酸钠碱性溶液在金、镍、铅、铜、(TiO2,ZnO,C)/Ni等电极上的电化学行为。结果发现:与氢氧化钠溶液的伏安曲线相比较,偏硼酸钠碱性溶液的伏安曲线上没有出现新的氧化还原峰,说明在电解偏硼酸钠合成硼氢化钠的电化学反应中,偏硼酸根离子没有直接参与阴极还原过程。其次,采用循环与线性伏安法研究了偏硼酸钠碱性溶液以及硼氢化钠碱性溶液在金电极上的电化学行为。结果发现:硼氢化钠在电位为-0.4V处出现很明显的氧化峰,而氢氧化钠和偏硼酸钠没有出现氧化峰,据此可以对电解液进行定性分析;而且,氧化峰电流与硼氢化钠浓度对应成线性关系,该方法可用于检测电解偏硼酸钠合成硼氢化钠体系中微量硼氢化钠的浓度,检测硼氢化钠浓度范围为10-4~10-3mol/L,测量结果的相对标准偏差分别为2.32%和3.40%。最后,研究了脉冲电流、电极材料、电解时间、添加剂硫脲(TU)对电解偏硼酸钠合成硼氢化钠的影响。结果发现:脉冲电流可以促使偏硼酸根离子靠近阴极,从而实现偏硼酸根的还原,最佳脉冲是T1=2s,T2=3s;(ZnO,MnO2,C)/Ni和(ZnO,MnO2,C)/Ni电极对电解合成硼氢化钠具有较好的催化活性,最佳电解时间为5h;适量的添加剂TU可以改善偏硼酸钠的电解还原。
  • ICPMS-2030测定“假水”玩具材料中的硼酸和硼酸盐含量
    参考国家标准《玩具材料中硼酸和硼酸盐含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》(征求意见稿),使用岛津ICPMS-2030系列,对儿童“假水”玩具中的可迁移的硼酸及硼酸盐进行测定,实验结果表明,该方法操作简便,仪器在0~1000 μ g/L范围内线性良好,检出限低,加标回收率在97.0%~100.6%之间,可满足玩具材料中可迁移的硼酸及硼酸盐测定。
  • 偏硼酸锂熔融-ICP-AES 法测定含刚玉铝土矿中主成分
    铝土矿中常含有少量刚玉,不易完全分解。四酸溶样或单纯氢氧化钠熔融含刚玉铝土矿分解不完全,过氧化钠熔融会引入大量盐类且无法同时测定钠。本文采用偏硼酸锂熔融,超声提取后,利用电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)同时测定了铝土矿中主成分Al2O3、CaO、Fe2O3、K2O、MgO、MnO、Na2O、P2O5、SiO2 和TiO2。方法检出限为0.001~0.096%,精密度和准确度良好。铝土矿国家标准物质的测定值与标准值相符,实际样品的测定值与其他分析方法的测定值相吻合,适用于高铝及含少量刚玉的铝土矿样品分析。

偏硼酸钾相关的资讯

  • ECHA发表关于硼酸和硼酸盐化物的使用意见
    欧洲化学品管理署(ECHA)风险评估委员会(RAC)近日通过了一项关于消费者在摄影应用方面硼酸和硼酸化合物的使用意见。   该意见涉及业余摄影师在暗房打印照片时的注意事项。RAC的结论是,当不考虑其他的硼来源时,这种物质的使用不会对消费者构成危险。   其他对消费者有影响的硼暴露方式包括饮食和饮用水。当业余的摄影师使用该物质,如定影剂和液态膜显色剂时,能适当的控制风险。   然而,当合理条件下摄影时发生包括硼或其他硼来源的最坏情况时,对消费者的风险可能无法控制。   RAC已被要求评估消费者在使用摄影应用时,硼酸和硼酸盐化物是否能得到充分控制。此外,硼酸和硼酸盐化物是一种具有生殖毒性的物质,对人体的成长和生育有较大影响。
  • 使用Avio ICP-OES对硼酸锂熔融地矿样品进行稳定分析
    地矿样品的分析由于其基体组成以及将样品转换为溶液的制备过程而颇具挑战。最常用的制备技术是锂熔融,熔融过程包括将样品与过量硼酸锂混合并加热,直至硼酸锂熔化并溶解样品形成均质物后,将得到的固体溶解在酸中进行分析。硼酸锂熔融样品因其含有高浓度的IA族元素,如锂 (Li)、钠 (Na) 和钾 (K) ,使得采用电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)分析时遇到以下难点:雾化器和进样器内出现沉积物,导致信号漂移,测量结果不稳定。石英炬管很快变得不透明,测量结果的精密度受到很大影响。通过选择合适的样品导入组件,上述困难和挑战均可在珀金埃尔默 Avio ICP-OES 上得到圆满解决:采用配有Elegra™ 氩气加湿器的SeaSpray™ 雾化器来避免雾化器阻塞,并减少中心管头处沉积物形成。采用陶瓷炬管,同时使用1.2mm中心管以减少等离子体负载,减轻不透明现象。图1显示了锂熔融样品12.5小时分析过程中内标元素(钇)的回收率稳定在95~105%之间。图2显示了锂熔融样品12.5小时分析过程中Si、Al、Ca、Mg和Mn元素的回收率稳定在95~105%之间。另外,Avio ICP-OES的PlasmaShear™ 技术也有助于提高高盐基体样品分析的稳定性。该技术可产生空气流来切除等离子体尾焰(图3),避免基体沉积接口窗口。上述结果表明,Elegra™ 氩气加湿器与SeaSpray™ 雾化器、旋流雾室、细孔中心管和陶瓷炬管的联合使用,以及PlasmaShear™ 等离子体尾焰切割技术可以减少盐沉积,从而实现ICP-OES对高盐样品进行准确、稳定的分析。欲了解珀金埃尔默《采用 Avio ICP-OES 对偏硼酸锂熔融样品进行稳定分析》及Avio系列ICP-OES的详细内容,请扫描下方二维码即刻获取应用资料。更多详情请联系当地销售。
  • 科学家利用高分辨太赫兹光谱方法揭示水溶液中硼酸的氟化反应机理
    氟在化学世界中具有重要地位。氟在所有原子中电负性最高、极化率最低。同时,氟是所有非惰性气体和非氢元素中半径最小的元素。通常,氟的引入使得有机化合物和无机化合物产生独特的物理性能、化学性能和生物性能。地壳中氟元素的丰度排在第13位,是自然界中含量最丰富的卤素。当前,氟已应用于制药、催化、生物、农业和材料等领域。在无机氧化物体系中,氟和氧的离子半径相似,具有较好的可替代性。因此,利用氟替代氧/羟基成为增强氧化物/羟基氧化物物化性质的有效途径之一。尽管氟化策略已在无机氧化物/羟基氧化物结构和性能改性中受到重视,但反应产物的结构分析仍是化学表征的难题。由于氟和氧对X射线和电子束的散射能力相近,致使准确区分和鉴别这两类元素变得困难。更复杂的是,X射线和电子束几乎不和氢原子相互作用,故X射线和电子束方法难以区分氟和羟基。因此,氟化产物中氟和氧/羟基的准确区分是确定取代位点、研究氟化反应规律以及明晰反应路径等课题的研究基础。近日,中国科学院新疆理化技术研究所潘世烈团队与内蒙古医科大学教授额尔敦、台湾大学教授Hayashi Michitoshi、日本静冈大学教授Tetsuo Sasaki、日本神户大学教授Keisuke Tominaga,以水溶液中硼酸的氟化反应为研究对象,发展了基于高分辨率太赫兹光谱的结构解析方法。该团队利用这一方法测定了反应产物中功能基元上氟和羟基的位点。结果表明,该反应体系中氟原子只出现在BO2F2阴离子功能基元上。在结构测定的基础上,该研究推导了水溶液中硼酸的氟化机理,提出了两步氟化历程。第一步是氟离子和硼酸分子B(OH)3形成配位共价键,促使硼的电子轨道经历从sp2到sp3的转变,形成B(OH)3F中间体。第二步是氟化剂产生的酸性环境使该中间体上的一个OH质子化,形成OH2+优势离去基团。进而,氟离子通过亲核取代路径取代OH2+基团,完成第二步氟化。基于高分辨率太赫兹光谱的结构分析方法,适应于含氟/氧、铍/硼、碳/氮等X射线难以识别元素对的结构体系以及用于研究其他羟基氧化物/氧化物氟化反应机理。该方法为无机氟化学晶体结构基元精确解析和反应理论研究提供了新途径。相关研究成果发表在《德国应用化学》上。新疆理化所为第一完成单位。研究工作得到科学技术部、国家自然科学基金委员会、中国科学院和新疆维吾尔自治区等的支持。

偏硼酸钾相关的仪器

  • NMGC(New Mirror mount:Gimbal,Corner)系列万向(或称共面) 偏心型调整架,是卓立汉光“N 系列”新型调整架中的一个系列产品。 共面偏心型调整架NMGC系列特点: 1、共面调整:镜片中心的投影位置同调整俯仰、偏摆的螺纹副中心重合,镜片从后方安装后,镜片的前表面同螺纹副承顶面在同一个平面上,调整螺纹副时镜片中心的空间位置变化同螺纹副的变化量一致, 实现了共面调整。2、灵敏度高:采用0.2mm螺距的超细牙精研螺纹副(除12.7mm调整架),具有更高的灵敏度。3、稳定性好: ◇ 螺纹副的锁紧机构同螺纹副运动方向垂直,锁紧时不会引起螺纹副晃动。◇ 后板厚度18mm(注:12.7mm调整架后板厚度为12mm),螺纹副接触长度长,保证螺纹副不会晃动(同卓立汉光其他高稳定性调整架一致) ◇ 特殊工艺:螺纹副承顶面采用特殊材料和制造工艺,保证调整时灵敏、稳定◇ 结构先进:采用四拉簧设计(除12.7mm调整架),弹力分布更均匀 4、调整方便:螺纹副后端有内六角调整孔,可用自带的调整手轮(每个调整架带一个)或六角扳手调整,使用方便。 5、通用性强:通用安装孔,12.7mm调整架可用M3、M4螺丝安装固定; 其他调整架可用M4、M6螺丝安装固定。 6、偏心开口设计:偏心开口式设计可用于分束镜,不会存在挡光现象。 7、系列化丰富:可安装直径12.7mm(兼容12.5mm)、20mm、25.4mm (兼容25mm)、38.1mm、50.8mm(兼容50mm)等多种尺寸的反射镜、分束镜或其他光学元件。共面偏心型调整架NMGC系列选型表: 型号NMGC12.7 NMGC20 NMGC25.4 NMGC38.1 NMGC50.8 装卡直径(mm) 12.5/12.7 20 25/25.4 38.1 50/50.8 通光孔径(mm) 11 17 23.5 35 47 调整角度(°) ±3 中心高(mm) 25.5 42 47 是否带锁紧否是安装孔(mm) M4,沉孔Φ6 M6,沉孔Φ8 拉簧数量(个) 2 4 固定板厚度(mm) 12 18
    留言咨询
  • OMPO12.7/25.4/30-B偏光镜架 OMPOxx-B系列偏光镜架,取消了二维倾斜调整,保留了绕光轴方向的360° 旋转调整,整体厚度减少为16mm,适合偏振片或波片等光学元件的固定及调整。■技术指标◆调整范围:&theta x: ± 360° ◆最小读数: 2° ■关联产品◆PHSP12系列接杆■型号和主要技术参数:型 号OMPO12.7-BOMPO25.4-BOMPO30-B通光孔径 A(mm)112327装卡直径 B(mm)12.725.430中心高 C(mm)333337总体高度 D(mm)565664
    留言咨询
  • 特种探头拉曼光谱检测系统拉曼光谱是物质的指纹谱,通过拉曼光谱可以获取物质的声子谱、电- 声相互作用、晶格振动非简谐信息,测量物质融化曲线及固/ 液相变、结构、组成、状态等。常规的显微拉曼只能用于实验室测试,无法满足在线测试需求。北京卓立汉光仪器有限公司结合多年的拉曼光谱仪研制经验开发出特种光纤探头拉曼解决方案,可以用于特殊场景的在线分析。性能优势可满足高温高压实验环境下测试需求可满足固、液、气等多种类型的样品侵入式测试需求光纤结构,系统稳定耐用系统方案与配置技术参数激光器532nm,100mw785nm,350mw 光谱仪VPH 透射光栅光谱仪拉曼频移:200-4000cm-1; 光谱分辨率:优于 10cm-1VPH 透射光栅光谱仪拉曼频移:350-2400cm-1 光谱分辨率:优于 10cm-1CCD 探测器具有高像元分辨率的 CCD 芯片,分辨率 2000*256可见近红外拉曼专用 CCD,深制冷温度至 -60℃,读出噪声5 电子 / 像元 特种探头工作距离:3 mm 和 7 mm 可选,其他可定制工作温度:0-325℃,可定制最大压力:6000psi配置信息光谱仪型号Omni-iSpecT532A1Omni-iSpecT785A1拉曼频移波长宽度0-4100cm-1 /532-680nm-200-2400cm-1/770-965nmF/#F/1.8F/2.3焦距(入射 / 出射)85/85mm100/100mm光栅1800l/mm VPH1200l/mm VPH CCD 相机背感光深耗尽 CCD 有效像素 2000×256 像素尺寸 15um探测面尺寸 30×3.8mm背感光深耗尽 CCD 有效像素 2000×256 像素尺寸 15um探测面尺寸 30×3.8mm可调入射狭缝10um-6mm10um-6mm分辨率(典型值)@50um 狭缝0.17nm5cm-1@585nm,7cm-1 保证值0.25nm3cm-1@912nm,5cm-1 保证值光纤适配器XY 可调光纤适配器光纤接口:SMA,10mm 圆柱XY 可调光纤适配器光纤接口:SMA/ MPO/10mm 圆柱快门选配选配 内置长波通滤光片选配直径 50mm,最低波数 186cm-1选配直径 50mm,最低波数 309cm-1重量5kg5.8kg特种探头探头激发波长405, 514, 532, 633, 670, 671, 785, 808 nm. 其 他 可 选光谱范围100-4000 cm-1 @ 标准 ( 不同激光器范围不同 )样品端光斑大小~100 um @ 100 um 芯径激发光纤工作距离9mm/3mm@ 标准;12,15,18mm 可选数值孔径0.22 @ 标准探头尺寸2.25” 长 x 0.96”宽 x 0.58”高1.3” 直径 x 4.5”长探头材质超硬氧化铝,316 不锈钢;可根据需求定制探头柄尺寸3/8” 直径 x 3” 长度3/8” 直 径 x 2” 长 度可根据需求定制探头密封阀丁腈橡胶密封环,其他可定制探头密封材质全氟醚橡胶密封环,可根据需求定制滤光片效率O.D 6操作温度0-325 ⁰ C最大操作压力6000 psi光纤配置100/100 um 标准配置,其他可选光纤长度5m@ 标准;可根据需求定制接口类型FC 或者 SMA其他可定制探测器有效像素2000 x 256像元尺寸15 x 15 μm最短光学门宽30 x 3.8 mm读出噪声4.5 e-响应范围200-1100nm应用分享气体在线分析Casella A [1] 采用特种探头拉曼技术对二氧化钚废气流动进行在线监测,用于评估制备铀、钚等高纯金属时的氟化反应进程。目前公认的氟化反应使用具有毒性和腐蚀性的HF,很大程度限制了探针和接口材料的选择。下图为实时监测氟化反应废气装置示意图,采用光纤探头拉曼,激光通过阻挡HF 气体的透明窗口聚焦监测。此外该系统可以用于监测其它反应产物和环境中的气体等。图 光纤拉曼在线监测结构图图 不同参数下的拉曼光谱图图 反应气体的拉曼光谱强度- 时间关系图和热刨面图化学蚀变过程监控Parruzot B[2] 等人采用光纤探头拉曼光谱技术原位监测玻璃蚀变过程,实验时不锈钢密封的光纤拉曼探头需浸泡在恒温硼酸/ 硼酸盐溶液中,拉曼光谱监测溶液的pH 值和硼酸浓度变化,构建预测模型。通过光纤拉曼原位在线检测,可以实现近实时定量分析,也避免了环境实验干扰,如蒸发、SA/V 变化、污染物、温度等因素。图 实验装置(中)和溶液pH 值、硼酸浓度的拉曼光谱图(左、右)图 拉曼光谱模型图,DI(超纯水溶剂,A-D)SB(加硼酸盐溶剂,E-H),A,B,E,F 是拉曼光谱与时间三维图;C,G 是硼酸浓度模型图;D,H 是PH 值模型图 化学蚀变过程监控Lu W [3] 等人应用光纤拉曼原位监测微芯片反应器中金属- 有机物Co-MOF-74 生长过程,实验时FIR 和WAVS 提供物质的原子坐标和晶格信息,拉曼和MIR 提供分子结构信息并获得成核生长曲线。图 MOF 拉曼光谱随时间变化曲线,采用平面波密度泛函理论计算引用文献[1] Casella A, Carter J, Lines A, et al. In stream monitoring of off-gasses from plutonium dioxide fluorination[J]. Actinide Research Quarterly,2019: 31-35.[2] Parruzot B, Ryan J V, Lines A M, et al. Method for the in situ measurement of pH and alteration extent for aluminoborosilicate glasses using Raman spectroscopy[J]. Analytical chemistry, 2018, 90(20): 11812-11819.[3] Lu W, Zhang E, Qian J, et al. Probing growth of metal–organic frameworks with X-ray scattering and vibrational spectroscopy[J]. Physical Chemistry Chemical Physics, 2022.
    留言咨询

偏硼酸钾相关的耗材

  • 进口四硼酸锂
    耗材名称:四硼酸锂 纯度:99.98% 产地:进口 ----------------------------------------------- 美国加联仪器有限公司专业供应进口各种助熔剂,四硼酸锂、偏硼酸锂等,欢迎您随时垂询。
  • 四硼酸锂
    耗材名称:四硼酸锂 纯度:99.98% 产地:进口 ----------------------------------------------- 美国加联仪器有限公司专业供应进口各种助熔剂,四硼酸锂、偏硼酸锂等,欢迎您随时垂询。
  • 四硼酸锂 硼酸盐 助熔剂
    用于制备X射线荧光分析法的样品【客户可订制、提供试用样品】 C-0600-00 LITHIUM TETRABORATE, PURE, 1 kg 四硼酸锂, 纯, 1千克 C-0600-10 LITHIUM TETRABORATE, POWDER FLUX, PURE, 500g 四硼酸锂, 助溶剂粉, 纯, 500克 C-0600-60 LITHIUM TETRABORATE/LIBR 99.50/0.50, PURE, 1kg 四硼酸锂/溴化锂 99.50/0.50, 纯, 1千克 C-0600-70 LITHIUM TETRABORATE/LiI 99.50/0.50, PURE, 1kg 四硼酸锂/碘化锂 99.50/0.50, 纯, 1千克 C-0601-00 LITHIUM TETRABORATE, ULTRA PURE, 1 kg 四硼酸锂, 超纯, 1千克 C-0601-10 LITHIUM TETRABORATE, POWDER FLUX, ULTRA PURE, 500g 四硼酸锂, 助溶剂粉, 超纯, 500克 C-0601-60 LITHIUM TETRABORATE/LIBR 99.50/0.50, ULTRA PURE, 1kg 四硼酸锂/溴化锂 99.50/0.50, 超纯, 1千克 C-0601-70 LITHIUM TETRABORATE/LiI 99.50/0.50, ULTRA PURE, 1kg 四硼酸锂/碘化锂 99.50/0.50, 超纯, 1千克 C-0610-00 LITHIUM METABORATE, PURE, 1 kg 偏硼酸锂, 纯, 1千克 C-0611-00 LITHIUM METABORATE, ULTRA PURE, 1 kg 偏硼酸锂, 超纯, 1千克 C-0620-00 LIT/LIM 50/50, PURE, 1 kg 四硼酸锂/偏硼酸锂 50/50, 纯, 1千克 C-0620-60 LIT/LIM/LIBR 49.75/49.75/0.50, PURE, 1kg 四硼酸锂/偏硼酸锂/溴化锂 49.75/49.75/0.50, 纯, 1千克 C-0620-70 LIT/LIM/LiI 49.75/49.75/0.50, PURE, 1kg 四硼酸锂/偏硼酸锂/碘化锂 49.75/49.75/0.50, 纯, 1千克 C-0621-00 LIT/LIM 50/50, ULTRA PURE, 1 kg 四硼酸锂/偏硼酸锂 50/50, 超纯, 1千克 C-0621-60 LIT/LIM/LIBR 49.75/49.75/0.5, ULTRA PURE, 1 kg 四硼酸锂/偏硼酸锂/溴化锂 49.75/49.75/0.5, 超纯, 1千克 C-0621-70 LIT/LIM/LiI 49.75/49.75/0.5, ULTRA PURE, 1 kg 四硼酸锂/偏硼酸锂/碘化锂 49.75/49.75/0.5, 超纯, 1千克 C-0630-00 SODIUM TETRABORATE, PURE, 1 kg 四硼酸钠, 纯, 1千克 C-0644-00 LIT/LIM 67/33, PURE, 1 kg 四硼酸锂/偏硼酸锂 67/33, 纯, 1千克

偏硼酸钾相关的试剂

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