氢氯二茂锆

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  • 磷酸二氢钾与高磷钾肥有什么区别?

    说起磷酸二氢钾好多人都会说,当然知道啊而且还经常用呢,促进花芽分化,上色增甜,是的,这些都可以用磷酸二氢钾,但是它也不是万能的,有的上色的时候用了,可效果却不够好,这时候就不能单纯的用磷酸二氢钾了,可以试试高磷钾液体肥,效果不会让您失望的!   这几天不断有柑橘用户说我的柑橘上色很不好,别人的颜色很漂亮,施肥我们都一样,为什么差别这么大,有时候并不是我们肥料的原因,往下看大多与土壤根系不好有关系。   虽然后期我们施肥都一样,但是根系土壤不好了吸收利用就不一样了,果实上色需要的是营养,营养不足上色肯定会打折,因此这个阶段我们除了考虑钾肥的使用外,更关键的是土壤根系赶紧养护一下。   关于土壤养护,不过多说,一般使用自带营养的生物菌冲施肥就可以,补充营养,消灭有害病菌,净化活化土壤,今天我们还是说说钾肥。   对于磷酸二氢钾在前期我们可以叶面喷施,但到了中后期如果果实上色还不是很好,那就说明磷酸二氢钾已经满足不了磷钾的补充了,这个时候我们应该使用含量更高的高磷钾液体水溶肥,由于是液体的,高浓缩的,可快速满足果实磷钾的补充,如果采用含有有机氟的高磷钾水溶肥更好,这样可以加速磷钾元素在叶片上的吸收效果及保留时间。   因此磷酸二氢钾与高磷钾水溶肥效果都很好只不过需要我们在不同时间使用,另外磷酸二氢钾在使用的时候可以配合硼钙叶面肥一起使用,这样效果还会提高不少,对于果实上色中后期如果上色还不是很好,就需要我们使用有机氟类的高磷钾液体水溶肥了,这样结合起来对于果实上色很有帮助,而且还可可以提高果实的甜度。   关于果实上色用什么钾肥好?如果同样的关系效果不好,先从根系养护入手,然后针对不同阶段采用不同的磷钾肥更好,有时候我们要根据情况去调整,这样我们的果实上色好甜度高,才能卖个好价格。

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  • 上海三聚氰胺事件 熊猫乳品三高管将被起诉
    上海熊猫乳品有限公司涉嫌生产、销售含有超量三聚氰胺的奶制品事件,上海检察院官员昨天表示,公司总经理等三名高管将在近期被起诉。   据外电报道,三人最快将在2月被控上庭。   事件连日来在海内外媒体引发各种质疑之声,因为情况显示这一波“毒奶”事件至少早在8个月前就已被发现,却到现在才对外界公开 奉贤区检察院官员昨天更表示,调查行动其实早在去年2月就开始,因此当局对整个事件的“保密”长达11个月。   上海舆论担心此次事件会不会演变成有如2008年9月的全国性毒奶事件,进而使国际社会再度责难中国隐瞒真相。   在巨大舆论压力下,上海市新闻处昨天下午表示,今天将对外提出说明。   上海市食品安全联席会议办公室是在去年最后一天发布上海熊猫乳品涉案及被查禁的相关消息。   《21世纪经济报道》本周二却表示取得一份《关于上海质监局查处上海熊猫乳品有限公司违法生产伪劣乳制品情况的通报》,显示早在去年4月29日,国家质检总局就已下发给各省市地方政府,通报有关上海在4月23日查处上海熊猫公司的发现,《通报》表示上海政府当时采取的行动包括全面检查、回收、勒令停产、追查流向及调查相关负责人。   报道也指出,卫生部长陈竺去年11月26日也在内部会议上,点名谈及此案。   但所有发现和行动消息一直没有向社会公众披露,以致毒奶事件最少“保密”了8个月。   上海质监部门近日面对媒体追问,开始时以“事件已进入司法程序”回应,不愿进一步说明,昨日则已经无法联系。   本报前天和昨天都致电上海市质监局,对方表示这问题应该与食品药品监督管理局下的食安办联系 但食安办人员则表示他们只对食品流通领域负责,不对生产事务负责,“毒奶”是生产事务,应该由质监局负责,而质监局新闻处表示要了解情况,应该直接问质监局办公室。   各方报道显示,这是一年多前三聚氰胺事件的续篇。当时被查禁的不合格产品并没有完全销毁,而是进入了库存,事过境迁,乳品业复苏,这些产品又回到生产线上。   舆论因此质疑“瞒报”是为了不要打乱形势逐渐好转的乳品业市场,甚至担心会影响经济的复苏。   监管部门调查发现,上海熊猫公司就是违法将三聚氰胺超标的回收炼乳用于回炉生产,并且使用了由宁夏熊猫乳品公司提供、因三聚氰胺超标被当地质监部门明令禁止销售的奶粉原料。公安部门并且已将宁夏熊猫的相关嫌疑人移送宁夏公安部门处理。   但是,《每日经济新闻》昨天报道,宁夏质监局内部人士对该报表示已经发函给上海食安办,质疑上海方面所发布的内容和事实,要求上海方面出具产品检测报告。   在中国乳制品行业中,使用化工原料三聚氰胺过去一直是公开的秘密,当局也允许微量的使用。但自从2008年爆出多家乳制品公司使用过量以致多名幼儿受害的事件后,便遭到明令禁止使用。   不过有关方面的监管显然效果不佳,上个月,陕西的金桥乳业有限公司也被查出5.25吨问题奶粉,其中275公斤含超标三聚氰胺。
  • 张承青系列约稿[2]:之二 电镜实验室的电磁环境改善
    为促进电子显微学研究、电镜应用技术交流,打破时空壁垒,仪器信息网邀请电子显微学领域研究、技术、应用专家,以约稿分享形式,与大家共享电子显微学相关研究、技术、应用进展及经验等。同时,每期约稿将在仪器信息网社区电子显微镜版块发布对应互动贴,便于约稿专家、网友线上沟通互动。专家约稿招募:若您有电子显微学相关研究、技术、应用、经验等愿意以约稿形式共享,欢迎邮件投稿或沟通(邮箱:yanglz@instrument.com.cn)。本期将分享张承青老师为大家整理的关于电镜实验室环境对电镜的影响的系列约稿经验分享,以下为系列之二,以飨读者。(本文经授权发布,分享内容为作者个人观点, 仅供读者学习参考,不代表本网观点)系列之二 电镜实验室的电磁环境改善凡是有电源的地方、有用电设备的地方、几十米内有地下电缆的地方,距离地铁沿线几百米内的地方,甚至只有金属管道和金属梁架的地方,都可能有高达数十甚至数百毫高斯的AC和DC干扰。因为低频电磁干扰往往是多源复合的矢量,低频电磁干扰的强度变化一般无规律可循(也有例外,如单一主源情况),短时间内就会有大幅波动。实际测试中,发现城市一般环境下(周边数十米范围无楼房和明显可见的输电线变压器等),AC也可达0.5~1.0毫高斯,郊区周围几百米内无人工设施环境AC可低于0.05毫高斯(看看人类干的好事)。水平方向AC磁场干扰(对不同品牌和精度的电镜标准不同,并且与人的主观感觉也有直接关系,所以无法给出一个确切数值;一般可以认为3~20mG就是强干扰吧)轻则使图像垂直边缘产生毛刺,重则使图像分割成若干幅。水平方向有强DC磁场干扰时,图像会漂移和扭曲。由于DC干扰频率低速度慢,低倍率和短时间实验时我们可能注意不到,或者误认为是其它原因。垂直方向的AC和DC仅干扰电子束飞行速度,致使难以聚焦和消除象散,但不会产生毛刺和变形等图像瑕疵。各电镜厂商对于自己不同型号的电镜,有不同的标准要求,如果初步选定的电镜实验室室环境超标,那就要采取措施改善至合格,否则电镜达不到规定的标准,厂商是不管的,呜呜。因为DC的频率(0.001~1Hz)和AC的频率(基频50Hz)相差四个数量级以上, “量变引起质变”,面对不同性质的对手,应对方法显然应该不同,所以我们要把AC和DC分开讨论。常见的AC干扰源有许多:附近(包括楼上和楼下)的供电用电设备,如变压器、配电柜(箱)、走廊里桥架上的供电电缆线、多余并盘成环形的电缆线、附近的电炉、深冷冰箱、风机、中央空调主机、深井泵、空压机、五米内的UPS(100kVA以下)、冷却水箱等等,都是常见的干扰源。复和叠加后我们经常可以测到3到6毫高斯,偶然也有高达18到22毫高斯的(不多,我一共只碰到没几次)。有些电镜需要配备UPS和冷却水箱,它们的摆放也要注意。冷却水箱一般放在辅助设备间里,只要尽量原离镜筒即可。但是摆放UPS时需要注意,除尽量远离镜筒外,一般UPS主机产生的水平(X/Y)方向AC杂散磁场强度是不一样的(UPS技术标准中没有这一项,必须引起足够重视)。曾经实际检测到某品牌UPS主机产生的X方向磁场比Y方向大两三倍的情况,本人还有过将UPS主机水平转动一个角度就大大减少AC、扫描电镜分辨率立马提高一倍的实际经历。另外有些看似毫不相关的东西竟然也会产生磁场。如消防水管(广州某部门实测)、工字钢底梁(北京某博物院实测)、有铁质护套管的普通日光灯照明电线(武汉某半导体长实测)、暖气片及暖气管道(哈尔滨某大学实测)、老式结构建筑的水管(长春某研究所实测)等,都在三米左右测到过1~3mG的AC磁场,并使用“梯度测试法”反复确认,可以明确锁定源头。某些经常被怀疑、实际往往却“不是坏蛋”的有:电梯(最容易被怀疑到的无辜者,因为它的动力部件在很远的顶层,电梯轿厢完全不产生AC磁场)、小功率空压机和真空泵(可能蹦蹦蹦叫的挺响,实际一两米外就衰减到1mG以下)、小型挂式或柜式空调(耗电量大的主机一般在几米之外,室内部分基本不产生磁场)等,不必在它们身上浪费时间。DC干扰源不多,大型UPS站、电解槽、直流电动机调速的轧钢机等都是可疑对象。不过最常见的还是来自地铁。我国目前地铁供电有直流750V(京津)和1500V(沪)两种制式,地铁在启动出站时电流变化最大,那时的DC干扰也最强。上海地铁二号线在地面三百米远处DC变化可达15mG以上,750V供电的地铁线路DC干扰更大些(不要忘了磁场是电流产生的哦)。顺便说一句,高铁和动车是交流供电,和地铁不一样,主要是AC, DC电磁干扰往往很小。知道了原因,那么很多时候我们“惹不起躲得起”,考虑到“磁场强度和距离的平方成反比”,找到主源(有时也找不到)后,有时避开同一楼层供电支路的“上游”,搬开十几米或者换一个房间/换个楼层/换个楼就搞定,一分钱不花,哈哈。这里报告一个坏消息,据本人十几年、两千多次的实践经验,在大多数情况下都是“无处可躲”,那就只好破费些银子,做个磁屏蔽或者买套消磁系统吧。对于AC我们有两个解决方案:被动式磁屏蔽(又分为磁路分流和感生反相磁场两种,详见本系列之五《几种改善电磁环境方法比较》)和主动式消磁系统(详见本系列之四《主动式低频消磁系统》)。但对于DC,目前我们只有选用具有DC消磁功能的消磁系统这唯一的解决方案,因为无论从理论上还是从实践上,都可以证明两种被动式磁屏蔽都不能搞定DC。有兴趣的可以参考本人其它相关文章,这里不再进一步展开。目前国家在低频低频电磁屏蔽方面还没有专业标准和规范,也没有技监部门来监督管理,各个工民建设计单位基本都没有配备专业检测仪器,所以,当前没有“有资质的设计部门”来做专业设计。2020.10张承青作者简介作者张承青,退休前在某电镜公司工作多年,曾经做过约两千个(次)电镜环境调查、测试,参与多个电镜实验室设计及改造设计规划,在低频电磁环境改善和低频振动改善等方面有些体会,迄今仍在这些方面继续探索。附1:张承青系列约稿互动贴链接(点击留言,与张老师留言互动): https://bbs.instrument.com.cn/topic/7655934_1附2:张承青系列约稿发布回顾拟定主题发布时间文章链接序言 电镜实验室环境对电镜的影响2020年10月13日链接系列之一 电子显微镜实验室环境调查的必要性2020年10月15日链接系列之二 电镜实验室的电磁环境改善2020年10月20日链接系列之三 低 频 电 磁 屏 蔽 实 践2020年10月22日链接系列之四 主动式低频消磁系统2020年10月27日链接系列之五 几种改善电磁环境方法比较2020年10月29日链接系列之六 低频振动环境改善2020年11月3日链接系列之七 谈谈电子显微镜的接地2020年11月5日链接系列之八 温度湿度和风速噪声2020年11月11日链接… … … … … … 附3:相关专家系列约稿安徽大学林中清扫描电镜系列约稿
  • Memmert美墨尔特(上海)贸易有限公司庆祝成立7周年
    2017年8月15日,美墨尔特(Memmert)德国董事总经理Christiane Riefle-Karpa 女士携公司高管及世界各地的销售同事一行莅临上海,举行2017年度全球销售会议暨美墨尔特(上海)贸易有限公司成立7周年庆典。 Karpa女士首先致辞,表示很荣幸能够在成立七年之际再次来到上海,她愉快地回顾了美墨尔特(上海)贸易有限公司7年来的发展历程,从一间狭小办公室创立起始,经过不断努力,发展壮大到服务东亚及东南亚,设有三个办事处,拥有众多精英员工,颇具规模朝气蓬勃富有活力的公司,她对美墨尔特(上海)的工作做出高度评价,就七年来所取得的不凡成绩表示祝贺,并对辛勤工作的老员工进行了表彰,期待未来再创辉煌。 随后,美墨尔特(Memmert)德国总部向美墨尔特(上海)贸易有限公司赠送了颇具寓意的德国民族特色礼品——手工金箔画,祝福创立于虎年的美墨尔特(上海)能够如猛虎般活泼矫健,富有力量,持续为公司发展注入活力。Karpa女士向美墨尔特(上海)贸易有限公司董事总经理穆先银颁发了杰出贡献奖杯,以嘉奖穆总对公司运营及品牌拓展等方面所作出贡献。 伴随着Karpa女士切下了蛋糕的第一刀庆典的欢乐气氛达到高潮,在座同事共举香槟,齐表祝愿。来自英国、法国及美墨尔特(上海)的同事针对市场推广与应用案例做了介绍与交流。Karpa女士将硕大的庆典蛋糕分享给在座同事 美墨尔特(上海)贸易有限公司将一如既往地秉承“至尊品质,追求卓越,永不妥协”理念,为广大客户提供最优质的产品应用与售后服务。 关于Memmert 全球领先的温控箱体领导品牌德国Memmert(美墨尔特)创始于1933年,近九十年来,美墨尔特一直致力于精确温控箱体的研发和生产,并引领箱体的发展方向与潮流。公司同时拥有悠久的半导体控温技术(Peltier)经验,为仅有的全系列半导体技术温控箱体制造商。 产品包括二氧化碳培养箱、恒温恒湿箱、光照培养箱、低温培养箱、环境测试箱、真空烘箱、通用烘箱、灭菌箱、生化培养箱、水浴油浴等。2010年9月11日,德国Memmert(美墨尔特)大中华区全资子公司——美墨尔特(上海)贸易有限公司在上海成立,现在北京及南京设有代表处。

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  • 特性无纤芯端帽可以降低空气-玻璃界面的光强一端为FC/PC接头,带端帽,镀V形增透模,用于1064 nm一端为不镀膜的FC/APC接头,或可剪切的裸纤光纤类型:SM980-5.8-125单模光纤包含不锈钢护套与额外的金属帽有关高功率应用的指导说明,请看操作标签我们提供的这类跳线一端为带无纤芯端帽、且镀有增透膜的FC/PC接头。该增透膜在1030 - 1120 nm的范围内提供小于0.25%的反射率,可以最大程度地减少光从光纤中出射进入自由空间时的反射。端帽可以将光功率密度水平降低到损伤阈值以下,让这些跳线的FC/PC接头能够处理高达15 W的连续功率。 P5-1064HE-2的一端为带端帽、且镀有增透膜的FC/PC接头,另一端为不镀膜的FC/APC接头。注意:FC/APC接头不包含无纤芯的端帽, 如果与其他FC/APC接头连接,则不用于1 W以上的功率;其也不用于300 mW以上的光纤到自由空间耦合应用。P9-1064HE-2的一端为带端帽、且镀有增透膜的FC/PC接头,另一端为可剪切的裸纤。对于光纤熔接用品,请看我们的光纤切割刀、终端工具和光纤熔接机。耦合或准直光时,我们建议首先使用功率极低的光束。确定光束已经良好对准,耦合效率达到最优之后,再缓慢增大功率,直到到达所需的水平。其他有关操作高功率光纤跳线的具体指导,请看操作标签和损伤阈值标签。操作注意事项镀增透膜的FC/PC接头仅用于自由空间应用,如与其他接头端接触,会造成损伤。FC/APC接头(仅P5-1064HE-2)不包含无纤芯的端帽, 如果与其他FC/APC接头连接,则不用于1 W以上的功率;其也不用于300 mW以上的光纤到自由空间耦合应用。 光纤到自由空间的耦合将光纤中的光耦合到自由空间时,比如,使用我们的一个可调光纤准直器或FiberPort准直器/耦合器时,回波损耗会高于光纤到光纤耦合的可比值。但是,光纤端面的端帽改善了FC/PC接头的回波损耗,在1064 nm时减少21 dB。AR V形膜进一步改善了回波损耗,在1030 - 1120 nm范围内减少47 dB,在1064 nm处大约为55 dB。注意:镀有增透膜的一端适合自由空间应用(例如,准直),如果与其他接头端接触会造成损伤。光耦合到标准光纤与带端帽的光纤标准光纤与无纤芯光纤的横截面比较预防激光诱导的损伤这些光纤跳线带有端帽和无纤芯的终端光纤,可以防止跳线受到激光诱导的损伤。无端帽时,进入光纤或从光纤出射的光束直径必须匹配纤芯尺寸。这样,在空气与玻璃界面就会形成高功率密度,当该密度超过损伤阈值时,就会造成损伤。然而,端帽不含光波导。因此, 此处的光路不受限制,可以以较大的光束直径进入端帽,或从端帽出射,如右图所示。这样可以降低空气与玻璃界面的光功率密度,有助于预防损伤。我们也可以定制带端帽的光纤跳线;详情请联系技术支持。我们也可以制造定制长度和某些定制光纤的跳线。如需这些定制产品的帮助,请联系我们的技术支持。 单模光纤跳线,带端帽,镀增透膜,用于1064 nm项目损伤阈值(CW)连接器护套模场直径AR涂层最大衰减度P5-1064HE-21W or 300FC/PC(End Cap) to FC/APCFT023SS 73 - 91 µ mf1030 - 1120 nm 0.25%≤2.0 dB/kmP9-1064HE-215 WFC/PC(End Cap) toScissor-CutFT023SSandFT900Y光纤类型工作波长 数值孔径包层/涂层直径端帽长度SM980-5.8-125# 980 - 1550 nm 0.13 - 0.15125 ± 1 µ m /245 ± 15 µ m410 ± 30 µ m≤1.05模场直径,在1064 nm处计算所得。每根跳线只有FC/PC接头镀有增透膜。最大衰减指定为无终端的光纤。SM光纤的纤芯折射率在1064 nm下的计算值为1.4574(NA 0.15)。端帽的折射率在在1064 nm下的计算值为1.4496。FG125LA无纤芯终端光纤用于端帽。此MFD针对端帽计算所得。SM980-5.8-125光纤的MFD在1064 nm时为5.7 - 6.4 µ m。如果FC/APC接头匹配其他FC/APC接头,则可以处理高达1 W的功率。但在自由空间应用中,FC/APC接头处的功率不应超过300 mW。类型描述 P5-1064HE-2单模光纤跳线,高功率,1064 nm,FC/PC(带端帽,镀增透膜)到FC/APC,长2 mP9-1064HE-2单模光纤跳线,高功率,1064 nm,FC/PC(带端帽,镀增透膜)到裸纤,长2 m
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  • 产品介绍智能高氯COD消解仪适用于氯离子含量小于20000mg/L的高氯废水中化学需氧量(COD)的测定。方法检出限为30mg/L,测定时在水样中加入已知量的重铬酸钾溶液及硫酸汞溶液,并在强酸介质下以硫酸银作催化剂,经2h沸腾回流后,以1,10—邻菲罗啉为指示剂,用硫酸亚铁铵滴定滴定水样中未被还原的重铬酸钾,由消耗的硫酸亚铁铵的量换算成消耗氧的质量浓度,即为表观COD。将水样中未被络合而被氧化的那部分氯离子所形成的氯气导出, 再用氢氧化钠溶液吸收后,加入碘化钾,用硫酸调节pH约为3~2,以淀粉为指示剂,用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定,消耗的硫代硫酸钠的量换算成消耗氧的质量浓度,即为氯离子校正值。表观COD与氯离子校正值之差,即为所测水样真实的COD。 产品特点1、针对高氯样品进行氮气处理后测得结果优于无氮气处理结果,符合行业标准HJ/T70-2001。2、采用微机技术进行定时控制加热电炉,可对5个消解回流装置同时进行加热。3、采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以风冷技术取代自来水冷却方式,既可以节水又能使仪器规范化,同时还提高了仪器使用的安全性。 主要特征1、升降温速度快。2、消解瓶消解完毕后可直接滴定测量,方便摇匀。3、加热均匀、使用寿命长。4、可以设定消解时间,消解完毕后,仪器自动停止加热,可无人看管。5、样品消解完毕后,仪器风机继续工作,辅助样品冷却。6、以风冷取代水冷,节约用电、用水,提高了效率,增强了仪器的安全性。 技术参数 产品型号EJ-COD101B测量范围10~1000mg/L(大于1000mg/L的水样稀释后测定)稀释后测定消解时间10分钟-2小时(用户可通过按键自行调整消解时间)测量误差邻苯二甲酸氢钾标准溶液(500mg/L)、相对标准偏差不大于5.0%、工业有机废水(500mg/L)相对标准偏、差不大于8.0%消解样品数对应样品数(采用24#磨口的150mL消解瓶)加热功率1300W冷却方式外接冷水机加热材质电热板加热备注其他加热材质和消解数量可根据客户要求定制
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  • 高氯 标准COD消解器型号参考标准规格配置价格JC-103C环境标准 HJ-828-2017国家标准 GB 11914-895孔配5根毛刺回流管,带5个锥形瓶洽谈10孔配10根毛刺回流管,带10个锥形瓶 一、产品介绍JC-103C型高氯标准COD消解器为高量程,测定时在水样中加入已知量的重铬酸钾溶液及硫酸汞溶液,并在强酸介质下以硫酸银作催化剂,经2h沸腾回流后,以1,10—邻菲罗啉为指示剂,用硫酸亚铁铵滴定滴定水样中未被还原的重铬酸钾,由消耗的硫酸亚铁铵的量换算成消耗氧的质量浓度,即为表观COD。 将水样中未被络合而被氧化的那部分氯离子所形成的氯气导出,再用氢氧化钠溶液吸收后,加入碘化钾,用硫酸调节pH约为3~2,以淀粉为指示剂,用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定,消耗的硫代硫酸钠的量换算成消耗氧的质量浓度,即为氯离子校正值。表观COD与氯离子校正值之差,即为所测水样真实的COD。 二、产品参数1、测量范围:0~1000mg/L、0~10000mg/L(水样稀释)2、流量范围:5-40ml/min3、温度范围:室温-399℃4、时间设定:0-999分钟任意设定5、消解容积:250ml6、测量时间:不大于2h7、测量误差:邻苯二甲酸氢钾标准溶液(500mg/L)、相对标准偏不大于5.0%工业有机废水(500mg/L)、相对标准偏不大于8.0%8、环境温度:5~40℃9、加热功率:1300W(AC220V±22V,50HZ)★温馨提示:本方法适用于氯离子含量小于20000mg/L的高氯废水中化学需氧量(COD)的测定。方法检出限为30mg/L。(页面参考价为5孔) 三、产品特点1、针对高氯样品进行氮气处理后测得结果优于无氮气处理结果,符合行业标准HJ/T70-2001。2、采用微机技术进行定时控制加热电炉,可对5个消解回流装置同时进行加热。3、采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以风冷技术取代自来水冷却方式,既可以节水又能使仪器规范化,同时还提高了仪器使用的安全性。4、无需倒入其他瓶中,三角烧杯加热完后便可测量,方便使用。5、节能、减低电力负荷、提高效率的目的。COD消解器 系列产品型号消解对象方法标准消解时间样品孔位冷却方式加热材质温度调节消解后操作程序JC-101系列COD国标滴定2h9、12、15空冷铝块32-399℃建议换瓶滴定JC-101BCOD、TP、TN快速分光比色法10-15min9、12、16、25空冷铝块0-190℃分光比色测定JC-101CCOD国标滴定2h6、10风冷碳化硅加热板165℃6孔无需换瓶滴定10孔建议换瓶滴定JC-102COD国标滴定2h8风冷耐高温玻璃和稀土合金材料165℃无需换瓶滴定JC-102CCOD国标滴定2h8、12风冷陶瓷板165℃建议换瓶滴定JC-103C(高氯)COD国标滴定2h5风冷碳化硅加热板165℃无需换瓶滴定JC-101WCOD、TP、TN国标滴定法、快速分光比色法5-16min6空冷微波2450MHz建议换瓶滴定也可直接比色测定
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    瓷坩埚 magnetisn crucible.高型坩埚 High crucible ,严密坩埚 Tight c rucible . 一、概况及用途: 瓷坩埚是以普通化学瓷为原料,用注浆法成型,具盖的还要经镶手柄,上釉等工艺而成。它分为高型、中型、低型、严密等几种坩埚,并还有上釉与不上釉之区别,一般的具盖的多为上釉。上釉的坩蜗耐急变温度为1050C,不上釉的坩埚耐急变温度为1350C。它适用于化学分析中作灼烧沉淀,以及用失重法检测固体矿物试样的成分。但坩埚不可作高温碱溶液和焦硫酸盐熔,不可放入氢氟酸。并且在用作定量分析之前要作灼烧失重的空白试验,如失重超过允许范围即不能使用。 高型与严密坩埚多用于温度较低、含碳、硫等杂质的挥发测定。如石墨、媒、木材的挥发量则定。 二、使用方法: 取坩埚清洗干净,清洗的方法是先用盐酸溶液冲洗干净,再用蒸馏水冲洗干净,并于110C温度下烘干,用1/10000天平,灵敏度1/500,称量后记录,送入茂夫炉中按照使用时的温度和使用时所需要的时间进行加温,再次称量记录,如两次失重误差超过3/1000时,再次送入茂夫炉中加温,等待两次称量失鱼不超过3/1000时为止,此时坩埚已达到恒重,即可使用。 使用时于1000天平上准确称取试样记录,如合金钢、铁、铝、粘土等,放入坩埚中,再次放入茂夫炉中加温到所需要的温度和时间(-般在800~100C的温度下,加温1~2小时,最多不超过四小时),取出。连同坩埚放于10000天平上称量,直到恒重为止(即前后两次称量之误差不超过5/10000)0即可计算试样的失重数据,以分析矿物试样中成分的含量,这种方法称为全熔试验,即打开了其中全部能打开的元素。但也有要求只打开其中某单项元素,只要根据这种元素打开时所需时间和温度,即可取出坩埚称量,这种方法称为半熔试验。

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