丁酰基二茂铁

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  • 【实验】有机实验之乙酰二茂铁的合成

    乙酰二茂铁的合成目的原理实验目的 1 通过乙酰二茂铁的制备,了解用Friendel-Crafts酰基化反应制备非苯芳酮的原理和方法。2 学习柱色谱分离提纯产品和薄层色谱跟踪反应进程的原理和操作方法。实验原理 二茂铁又名双环戊二烯基铁,是由2个环戊二烯负离子和一个二价铁离子键合而成。一般认为,以乙酸酐为酰化剂,三氟化硼,氢氟酸,磷酸为催化剂,主要生成一元取代物;如用无水三氯化铝为催化剂,酰氯或酸酐为酰化剂,当酰化剂与二茂铁的摩尔比为2∶1时,反应产物以1,1′-二元取代物为主。二茂铁及其衍生物的分离最好是用层析法。本实验用柱色谱分离提纯产品,可用薄层色谱法跟踪反应进程,柱色谱和薄层色谱均属于吸附色谱,柱色谱分离提纯是根据二茂铁,乙酰二茂铁和1,1′-二乙酰基二茂铁对活性氧化铝吸附能力的差异而进行分离提纯。用薄层色谱跟踪反应进程,根据二茂铁和乙酰二茂铁的斑点大小可以了解乙酰化反应的进程。仪器药品 5ml圆底烧瓶,克莱森接头,干燥管,电磁加热搅拌器,30cm色谱柱(自制),30×100mm载玻片,离心试管50ml烧杯,玻璃钉漏斗,吸滤瓶,锥形瓶,氮气袋,250ml烧杯二茂铁,乙酸酐,85%H3PO4,25%NaOH,二氯甲烷,棉花,洗净的砂,Ⅲ级活性氧化铝,己烷,醇,硅胶,0.5%羚甲基纤维素,干燥氮气。过程步骤 一、乙酰二茂铁的制备称取100mg(0.54mmol)二茂铁,放入5ml圆底烧瓶中,加入2.0ml醋酸酐。装上带有干燥管的克莱森接头。水浴温热并搅拌使二茂铁溶解。移去水浴,打开塞子迅速加入3ml 85% H3PO4,使反应液变成深红色,室温下搅拌1.5h,在反应期间定期用毛细管在液面上吸取2滴左右反应液放入具塞小试管中,假如10滴二氯甲烷,所得溶液用薄层色谱法展开,以了解反应进程。当二茂铁的斑点很浅时,表示反应基本完成。将反应液滴入盛有1g碎冰5ml烧杯中,滴加25%NaOH中和恰至碱性,得到大量桔黄色沉淀。充分冷却后抽滤,1ml冷水分几次洗涤沉淀,抽干,干燥后称重约110~120mg。二、乙酰基二茂铁的柱色谱法分离(1)干法装柱将粗产品溶于0.5ml二氯甲烷加入300mgⅢ级活性氧化铝,振荡均匀得浆状物。在通风橱中,在干燥氮气下除去溶剂至恒重,得到松散的颗粒状物,精确称取1/2用作柱色谱分离。将自制的1.5×30cm色谱柱洗净,干燥,柱底铺一层玻璃棉或脱脂棉,再铺一层约5~8mm厚的砂,填平。称取5gⅢ级活性的中性氧化铝(60~80目),通过漏斗将氧化铝装入柱管内,轻敲柱管,使之填均匀。将精确称得含有1/2产品重的氧化铝装入柱内,顶部盖一层约5mm厚的砂子,使氧化铝顶端和砂子上层保持水平。(2)洗脱用己烷作洗脱剂从柱顶加入,缓慢滴入己烷逐渐展开得到黄色、橙色分离的色谱带。黄色的二茂铁带首先从柱下流出,用己称重的锥形瓶收集洗脱溶液。当黄色谱带完全洗脱下来时,改用体积比为1∶1的二氯甲烷己烷混合物洗脱,同时橙色带往下移动,逐渐改变溶剂的比例到体积比9∶1二氯甲烷己烷混合溶剂时,则将橙色色谱带完全洗脱下来,用另一只已称重的锥形瓶收集洗脱液。最后改用体积比为9∶1二氯甲烷甲醇洗脱时,可以看到很淡的,很少量的,棕色色带向下移动,将该洗脱液另行收集。(3)收集产品在通风橱内,各组分洗脱液分别在水浴上蒸馏,回收溶剂。浓缩后的溶液放置冷却析出结晶,将产品放在盛有石蜡片的干燥器内至恒重。可回收到未反应的二茂铁20~22mg;得到乙酰二茂铁80~90mg 1,1′-二乙酰基二茂铁少于2mg。分别测定熔点。注意事项1.二茂铁需经升华或用石油醚(30~60℃)重结晶纯化。2.仪器应是充分干燥的。3.乙酸酐是临用前经重新蒸馏的。4.吸附剂的活性与其含水量的关,含水量越低,活性越高。氧化铝放入高温炉中(300~400℃)烘3h得无水物即Ⅰ级氧化铝。Ⅲ级氧化铝可用Ⅰ级活性氧化铝加入重量的6%的水而得到。如所用氧化铝活性过强会使产品不易洗脱,浪费较多的溶剂。5.这里是考虑到柱色谱的容器。一般粗产品重75mg以上都仅取1/2作柱色谱分离。6.二茂铁易升华,故测熔点时要封管。熔点的文献值:二茂铁为173℃,乙酰二茂铁为85℃,1,1ˊ-乙酰基二茂铁为130℃。分析思考1. 二茂铁乙酰化反应的机理怎样?2. 怎样利用薄层层析判断乙酰化反应的进程?3. 乙酰二茂铁在石油醚和乙醚中溶解度哪个更大?为什么?4. 柱层析分离二茂铁衍生物时,如何选择展开的溶剂? [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/05/200705162025_52002_1632583_3.gif[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/05/200705162025_52003_1632583_3.gif[/img]

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  • 新型二维铁电材料铁电畴结构的调控研究获进展
    铁电材料因具有稳定的自发极化,且在外加电场下具有可切换的极化特性,在非易失性存储器、传感器、场效应晶体管以及光学器件等方面具有广阔的应用前景。与传统的三维铁电材料不同,二维范德华层状铁电材料表面没有悬空键,这可降低表面能,有助于实现更小的器件尺寸。此外,传统三维铁电薄膜的外延生长需要合适的具有小的晶格失配的基材,而在二维层状材料中,许多具有不同结构特性的层可以被堆叠并用于铁电异质结构器件,不受基底的限制,从而提供了广泛的铁电特性可调性。某些二维层状材料已在实验或理论上被报道为铁电材料,包括薄层SnTe、In2Se3、CuInP2S6、1T单层MoS2、双层或三层WTe2、铋氧氯化物和化学功能化的二维材料等。然而,目前对二维材料铁电畴结构的调控及铁电-反铁电相变等方面缺乏系统性研究,在范德华层状材料中实现连续的铁电域可调性和铁电-反铁电相转变仍是挑战。   近日,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究员康黎星团队与中国人民大学教授季威团队、南方科技大学副教授林君浩团队、松山湖材料实验室副研究员韩梦娇合作,在新型二维铁电材料铁电畴结构的调控方面取得进展。该团队发现了一种具有室温本征面内铁电极化的新型二维材料Bi2TeO5,并观测到由插层铁电畴壁诱导的铁电畴大小、形状调控机制以及由此产生的铁电相到反铁电相的转变。科研人员采用CVD法合成新型的超薄室温二维铁电材料Bi2TeO5,通过压电力显微测(PFM)证实该材料存在面内的铁电畴结构,结合电子衍射及原子尺度的能谱分析和第一性原理计算结果对其结构进行解析,结合像差校正透射电镜对亚埃尺度的离子位移进行分析(图1)。对Bi2TeO5中畴结构的进一步研究发现,样品中存在大量的条状畴结构。原子尺度结构分析和计算结果表明,由于Bi/Te插层的存在,有效降低了畴壁的应变能,从而使得180°畴壁的条状畴能够稳定(图2)。研究表明,通过调控前驱体中Bi2O3和Te的比例可以有效实现180°铁电畴宽度的调控及实现铁电-反铁电相的反转(图3、图4)。此外,Bi/Te插层的引入除了能够改变铁电畴的大小,同时可以对畴壁的方向进行调控(图5)。   本研究对Bi2TeO5室温面内铁电性的报道丰富了本征二维铁电材料体系。原子插层作为新的调控单元对铁电畴大小及方向的调控,以及由此产生的铁电-反铁电相变,为二维铁电材料畴结构及相结构的调控提供了新思路,并为在未来纳米器件领域的应用奠定了新的材料基础。相关研究成果以Continuously tunable ferroelectric domain width down to the single-atomic limit in bismuth tellurite为题,发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。图1.二维层状铁电材料Bi2TeO5的CVD生长及结构表征。a、二维层状Bi2TeO5的光镜图;b-c、样品的表面形貌及对应的面内PFM图像;d-f、不同方向Bi2TeO5的结构模型以及铁电极化的产生;g-I、Bi2TeO5的原子尺度结构表征及对应的极化分布。图2.Bi/Te插层诱导的180°铁电畴的形成。a、Bi2TeO5中典型条状180°铁电畴的面内PFM;b、180°铁电畴壁的原子尺度HAADF-STEM图;c-e、180°铁电畴壁处铁电离子位移(DBi)及晶格畸变(晶格转角θ)的原子尺度分析;f、弛豫后180°铁电畴的结构模型。图3.插层对畴宽度的调控及铁电相到反铁电相的转变。a-d、具有不同周期的180°畴HAADF-STEM图像;e-h、分别为对应图a-d中的离子位移分布。图4.插层诱导的反铁电相。a、具有反铁电性样品的PFM;b-d、反铁电样品中的原子尺度极化分布及晶格畸变分析;e、弛豫后的反铁电相结构模型。图5.畴壁台阶的形成及插层对畴壁取向的影响。a-b、样品中扇形铁电畴的面内PFM图像;c、扇形铁电畴边缘处大量台阶形成的倾斜畴壁面;d-e、畴壁台阶的原子尺度HAADF-STEM图像及对应的离子位移分析;f、弛豫后的畴壁台阶结构模型;g、Te和O浓度对畴壁台阶形成焓的影响。
  • 《钢铁行业规范条件(2012年修订)》
    经过改革开放以来尤其是近十年的快速发展,钢铁行业市场配置资源作用不断加强,各种所有制形式的钢铁企业协同发展,产品结构、组织结构、技术装备不断优化,有效支撑了国民经济平稳较快发展。但钢铁行业在快速发展过程中所积累的矛盾不断加深并集中显现,产能持续释放、下游需求不振、企业效益低迷,生产经营面临巨大困难,迫切需要加强行业规范管理,引导企业不断转变发展方式,优化产业结构,加快实现钢铁工业转型升级。   根据《关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见》(国办发[2010]34号)文件要求, 2010年6月,我部印发了《钢铁行业生产经营规范条件》。随着近两年钢铁行业发展形势的变化,以及《钢铁工业“十二五”发展规划》和相关环保新标准的颁布,我部对《钢铁行业生产经营规范条件》进行了修订,并将名称修改为《钢铁行业规范条件(2012年修订)》(以下简称《规范条件》)。   《规范条件》修订过程中,更加注重环境保护和节能减排,对钢铁企业在污染物排放、资源综合利用、能耗指标等方面进行了调整,实行更加严格的能耗环保管理标准。将吨钢烟(粉)尘排放量调整为不超过1.19千克,吨钢二氧化硫排放量不超过1.63千克,吨钢新水消耗提高到不超过4.1立方米,固体废弃物综合利用率不低于94%。同时,增加了烧结、炼铁等各工序新的排放标准。鼓励企业兼并重组,实现装备水平、环保水平、生产技术水平和产品竞争力的提升。   当前,我国一部分钢铁企业已具有相当竞争能力,有的已进入世界500强,成为各地经济发展、创造就业和推进工业化、城镇化建设的重要力量。但相当一部分企业缺乏行业管理基础,国家难以在金融、贸易、生产许可、环境保护、资源配置等方面规范管理。应当说《规范条件》的修订,有利于创造企业公平参与市场经营的政策环境,有利于面对行业现实,实事求是地对已有钢铁企业实施行业基础管理。有利于对优势企业将加强政策引导和支持,加快结构调整,实现转型升级 对能耗高、污染重、规模小等不符合《规范条件》的企业,综合运用法律、经济和市场手段,推动这些企业兼并重组或者退出钢铁行业。《规范条件》的实施对改变目前我国钢铁工业发展模式,引导企业节能减排、促进淘汰落后、推动兼并重组,实现结构调整和转型升级具有重要的现实意义。   附件:1.钢铁行业规范条件(2012年修订).doc   2.钢铁行业范条件申请报告.doc
  • 中国铁基高温超导研究团队:比拿奖更重要的是贡献
    &ldquo 拿奖既是荣誉,也是负担。拿了奖很不好意思,那么多人做了贡献,我只是替大家拿奖杯&rdquo ,73岁的中国科学院院士赵忠贤说着,看了看围坐在身边的同伴。   以赵忠贤、陈仙辉、王楠林、闻海虎、方忠为代表的中国科学院物理研究所(以下简称&ldquo 物理所&rdquo )和中国科学技术大学(以下简称&ldquo 中科大&rdquo )研究团队,因在&ldquo 40K以上铁基高温超导体的发现及若干基本物理性质研究&rdquo 方面有突出贡献,10日在北京获得2013年度国家自然科学一等奖。在此之前,该奖已连续空缺3年。   通过国家科学技术奖励工作办公室了解到,超导是21世纪能源领域战略性的技术储备之一。物理所和中科大研究团队经过长期积累与合作,首次突破麦克米兰极限温度(40K),确定铁基超导体为新一类高温超导体,为促进凝聚态物理学科发展和超导应用的实现做出了先驱性和开创性的贡献。   然而在受访时提起学科贡献,研究团队便有挥之不去的遗憾。他们说,日本化学家细野秀雄在2008年2月报道临界温度26K的LaFeAsO1-xFx超导体,从时间节点来看确实比中国先行一步。   &ldquo 当时我们也在进行制备工作,由于种种限制,没能冲上去&rdquo ,贡献代表之一、常年从事相关工作的超导国家重点实验室SC10研究组组长陈根富懊恼地说,他曾在2007年尝试制备高品质的超导单晶样品。   赵忠贤亦透露,团队早于1994年就开始着手研究类似于铁基超导体的结构,但因未能大胆尝试铁金属而错失良机。&ldquo 所以当日本学者有所发现时,我们不会再丢失机会,就毫不犹豫地继续做&rdquo ,他说。   受此精神鼓舞,同时基于20多年的积累,中国铁基超导研究成果逐渐形成&ldquo 井喷&rdquo ,其中包括此次得奖的中科大陈仙辉研究组和物理所王楠林研究组&mdash &mdash 他们同时独立观测到43K和41K的超导转变温度,证明铁基超导体是高温超导体。国际刊物《Science》(科学)撰文称&ldquo 在凝聚态物理领域,中国已成为一个强国&rdquo 。   &ldquo 现在但凡有关铁基超导体的国际会议必有我们团队的人参与,我们每隔几天就会有崭新的成果呈现给学术界&rdquo ,赵忠贤自豪地说,他们也与美国普林斯顿大学等国外机构开展合作。   此外,铜氧化物高温超导体本已应用于科学研究、信息通讯、工业加工、能源存储、交通运输、生物医学及航空航天等领域,但它们是陶瓷性材料,复杂的制作工艺使其大规模应用受到限制。赵忠贤表示,在工业上更易于制造的铁基超导体势必在上述领域发挥功效,比如改善通话质量、制造计算机芯片、改进磁悬浮列车等。   值得一提的是,物理所早在1989年就曾以&ldquo 液氮温区氧化物超导体的发现及研究&rdquo 获得国家自然科学一等奖,赵忠贤也是其中一员。回忆往昔,他感慨因该学科一度遇到瓶颈,致使一批优秀人才无奈离开,&ldquo 真想让每一位曾从事超导研究的贡献者都得到一枚勋章&rdquo 。   &ldquo 如今超导研究重掀热潮,又有一批优秀的年轻人加入科研队伍&rdquo ,赵忠贤寄语他们能扎扎实实做好本职工作,&ldquo 安得下心、沉得住气、耐得住寂寞&rdquo ,让超导研究牢牢扎根中国。   追溯超导研究历史,已有10人获得了5次诺贝尔奖,中新社记者顺势将&ldquo 诺贝尔奖情结&rdquo 的话题抛给研究团队。   &ldquo 我不愿谈这件事&rdquo ,赵忠贤低声说,他不想基于诺贝尔奖评判工作,&ldquo 能否拿诺贝尔奖,应该是水到渠成、水涨船高&rdquo ,更重要的是不断拿出原创高质量工作,不再出现遗憾。   坐在他旁边的获奖者代表之一、物理所研究员方忠也补充道,&ldquo 科学研究有时跳跃,有时曲折,很难想象一步到位&rdquo 。他说,团队基于兴趣,为科学发展和社会进步而埋头科研,&ldquo 拿奖是后期的认可,有了积累自然会得到国际认可&rdquo 。

丁酰基二茂铁相关的仪器

  • 单轭双调电磁铁单轭双调电磁铁产品介绍:北京锦正茂科技有限公司自主研发的电磁铁,可以通过更换电磁铁极头在一定范围内改善磁场的大小和磁场的均匀度,极头间距可调,极头尺寸也可以定制,并且可以通过调整极头间距改变磁场的大小,该种类型的电磁铁能够与客户设计的磁场平台兼容。 单轭双调电磁铁产品用途:电磁铁/电磁场发生器主要用于磁滞现象研究、磁化系数测量、霍尔效应研究、磁光实验、磁场退火、核磁共振、电子顺磁共振、生物学研究、磁性测量、磁性材料取向、霍尔效应、磁导率测量、自旋磁共振演示、生物研究等。 单轭双调电磁铁产品优势:EM系列电磁铁是锦正茂自主研发设计出的新型磁铁,拥有以下几个优点:1:双轭水冷式U形结构、具有视野开阔、磁场强度高、磁场强度大小调节方便的特点2:体积小、重量轻、占空比小、结构紧凑、磁场性能更佳。3:电磁铁的工作气隙调节轻便灵活,极头处设有螺纹更换极头装卸方便4:可选配工作间隙刻度指示5:在小气隙时用于铁氧体产品的充磁,与磁性样品产品的磁化处理。同时与北京锦正茂自主研发的高精度双极性恒流电源及 FCP磁场控制平台结合(稳定性10PPM),可以组成一套多功能实验室磁场发生系统。这个系统中,通过真正的双极性恒流电源输出,可以实现了快速均匀的磁场扫描以及磁场换向,从而避免在使用非连续性电源时出现过零反转的间断问题,实现真正的零磁场。 单轭双调电磁铁技术指标:※电磁铁为双调单轭型结构,直立座放,磁场在水平方向,线包间距100mm,极柱直径100mm,磁场气隙可调范围0~100mm。※电磁铁极头直径为100mm,当气隙为10mm时,中心磁场Hmax=1.6T 3、电磁铁采用自然冷却结构,当磁极间距为20mm,磁场≥1.0T时,持续工作时间30分钟,温升小于30℃※电磁铁直流供电功率为1.6KW;※电磁铁重量约为200Kg更多规格详见选型表
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  • 实验室电磁铁实验室电磁铁产品介绍:北京锦正茂科技有限公司自主研发的电磁铁,可以通过更换电磁铁极头在一定范围内改善磁场的大小和磁场的均匀度,极头间距可调,极头尺寸也可以定制,并且可以通过调整极头间距改变磁场的大小,该种类型的电磁铁能够完美的与客户设计的磁场平台兼容。实验室电磁铁产品用途:电磁铁/电磁场发生器主要用于磁滞现象研究、磁化系数测量、霍尔效应研究、磁光实验、磁场退火、核磁共振、电子顺磁共振、生物学研究、磁性测量、磁性材料取向、霍尔效应、磁导率测量、自旋磁共振演示、生物研究等。实验室电磁铁产品优势:EM系列电磁铁是锦正茂自主研发设计出的新型磁铁,拥有以下几个优点:1:双轭水冷式U形结构、具有视野开阔、磁场强度高、磁场强度大小调节方便的特点2:体积小、重量轻、占空比小、结构紧凑、磁场性能更佳。3:电磁铁的工作气隙调节轻便灵活,极头处设有螺纹更换极头装卸方便4:可选配工作间隙刻度指示5:在小气隙时用于铁氧体产品的充磁,与磁性样品产品的磁化处理。同时与北京锦正茂自主研发的高精度双极性恒流电源及 FCP磁场控制平台结合(稳定性10PPM),可以组成一套多功能实验室磁场发生系统。这个系统中,通过真正的双极性恒流电源输出,可以实现了快速均匀的磁场扫描以及磁场换向,从而避免在使用非连续性电源时出现过零反转的间断问题,实现真正的零磁场。技术指标:更多规格详见选型表
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  • 多级实验室电磁铁EM-8多级实验室电磁铁EM-8产品介绍:北京锦正茂科技有限公司自主研发的多极电磁铁以四极电磁铁居多,也有五极、六极、八极等多极的应用,主要应用于多极磁环充磁、径向梯度磁场、旋转磁场磁导向等多种应用,按用户的使用要求设计制作,该种类型的电磁铁能够完美的与客户设计的磁场平台兼容。多级实验室电磁铁EM-8产品用途:电磁铁/电磁场发生器主要用于磁滞现象研究、磁化系数测量、霍尔效应研究、磁光实验、磁场退火、核磁共振、电子顺磁共振、生物学研究、磁性测量、磁性材料取向、霍尔效应、磁导率测量、自旋磁共振演示、生物研究等。多级实验室电磁铁EM-8产品优势:EM系列电磁铁是锦正茂自主研发设计出的新型磁铁,拥有以下几个优点:1:多极水冷式或风冷、具有视野开阔、磁场强度高、磁场强度大小调节方便的特点2:体积小、重量轻、占空比小、结构紧凑、磁场性能更佳。3:可选配工作间隙刻度指示4:在小气隙时用于铁氧体产品的充磁,与磁性样品产品的磁化处理。同时与北京锦正茂自主研发的高精度双极性恒流电源及 FCP磁场控制平台完美结合(稳定性10PPM),可以组成一套多功能实验室磁场发生系统。这个系统中,通过真正的双极性恒流电源输出,可以实现了快速均匀的磁场扫描以及磁场换向,从而避免在使用非连续性电源时出现过零反转的间断问题,实现真正的零磁场。技术指标:※电磁铁为四极结构的,轭铁八边形,气隙可调,极柱直径50mm,磁极直径25mm,四极在同一平面;可水平或45度角放置。※电磁铁配四个极头;其中两个极头打5mm通孔,当气隙为25mm时,一维中心磁场Hmax≥0.25T;※电磁铁采用自然冷却。0.25T磁场环境下可连续工作30分钟,线包温升小于60℃ ;※电磁铁单线包功率150W,双线包串联300W,总功率300W*2,四极各留抽头。以上产品均支持定制!!
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丁酰基二茂铁相关的耗材

  • 东西分析As-1-4元素空心阴极灯Er铒 Eu铕 Fe铁 Ga镓 Gd钆 Ge锗 Hf铪
    东西分析As-1-4元素空心阴极灯Er铒 Eu铕 Fe铁 Ga镓 Gd钆 Ge锗 Hf铪有北分瑞利、北京普析、海光、华洋、浩天晖瀚时、东西分析、上海精科、上海仪电、皖仪、天瑞、森谱、天美、上海光谱、美析、福立、沈分、华光、中和测通、原子吸收,东西分析As-1-4元素空心阴极灯Er铒 Eu铕 Fe铁 Ga镓 Gd钆 Ge锗 Hf铪AS-1-2型号:2针脚配套岛津、耶拿、赛默飞、日立,安捷伦、瓦里安、GBC等原子吸收。AS-2专配PE原子吸收。元素有:Ag银、Al铝、As砷、Au金、B硼、Ba钡、Be铍、Bi铋、Ca钙、Cd镉、Co钴、Cr铬、Cu铜、Fe铁、Ga镓、Ge锗、Hg汞、K钾、Li锂、Mg镁、Mn锰、Mo、钼Na钠、Ni镍、Pb铅、Pd钯、 Pt铂、Rb铷、Re铼、Rh铑、Ru钌、Sb锑、Sc钪、Se硒、Sn锡、Sr锶、Ta钽、Te碲、Ti钛、W钨、V钒、Y钇、Zn锌、Zr锆 空心阴极灯,价格优惠,现货供应,欢迎订购产 品 能 参 数 ★起辉电压:≦360V,起辉电压低(特别是用高频率点灯时如此),可以适用于各种不同的原子吸收光谱仪(AAS),一般原子吸收光谱仪灯的供电频率是200Hz、400Hz或更高,每秒钟灯要连续接通断开数百次。★最大工作电流:一般在10~30mA之间,AS-2型空心阴极灯略大。★超纯光谱性能:特征辐射谱线强度高而稳定,没有阴极材料杂质元素或其他元素、阳极材料、充入的惰性气体等发射谱线的重叠干扰,持续而稳定光源输出。★发射性能:独特的阴极环系统,保证达到均匀快速的发光性能。★噪  声:<0.3%,信号噪音降低到最小。★背  景:在特征谱线两侧的辐射背景低,主要分析线附近的背景强度小于分析强度的1%。★预热时间:<30min,一般在5-15min之间。★稳定性:≦+1%—-1%如果您想对我们的产品进一步了解,请咨询客服,我们将以优惠的价格、 高品质的产品回报客户、我们期待您的来电!
  • 申扬钢铁量瓶两用瓶二用瓶、钢铁容量瓶、定
    VOLUMETRIC FLASKS别名:两用瓶一、概况及用途: 本品采用硼硅玻璃在灯工吹制,经刻度加工而成,它适用于钢铁炉前快速分析,作烧瓶熔解试样和量瓶稀释之用二、造型及原理: 它的外形基本与平底烧瓶相同,在瓶颈上刻有一条环线。由于它具有耐热、颈粗的优点,便于放置试样,大小吸管均可插入吸取,如试样需要加热熔解时,不需把试样倒入其它仪器内加热,使用极为方便,但也存在着缺点,误差较大,正确度差。因钢铁炉前分析,要求加热和快速化验,故钢铁分析都需要采用。三、使用方法 把量瓶洗净用蒸馏水冲洗,然后将固体溶质放入烧杯内,加水,使它完全溶解(如加温必须使溶液温度冷却到室温),然后将溶液转移到洗净的量瓶中,再向瓶中注水。使液面至标线下3 ~ 5毫米处,再用吸管逐滴地加水,使溶液的体积恰好到标线( 即液面的弯月面的下缘恰好触及标线的水平面)。决不允许将固体加进量瓶肉,直接配制溶液,如这样做若固体溶解不完全时,很难将溶液配制好,必须注意,量瓶不能用火焰加热,也不能放在烘箱中烘烤,因为每加热一次,会使容积变大,要等很久才能恢复原有容积。量瓶只能用来配制溶液,不能长期储存溶液。更不能储存強碱溶液,以防腐蚀,影响量瓶的精度,用后要尽量用水洗净。
  • 空心阴极灯/元素灯(铁铅锌汞金锰钴铜)
    银Ag 铪Hf 铷Rb 铒Er 锇Os 钒V铕Eu 磷P 钨W铁Fe 铅Pb 钇Y镓Ga 钯Pd 镱Yb钆Gd 镨Pr 锌Zn锗Ge 铂Pt锆Zr铝Al 钬Ho 铼Re砷As 汞Hg 铑Rh金Au 铟In 钌Ru硼B 铱Ir 锑Sb 铈Ce 锰Mn 锶Sr钴Co 钼Mo 钽Ta 钡Ba 钾K 钪Sc铍Be 镧La 硒Se铬Cr 钠Na 碲Te铯Cs 铌Nb 钛Ti铜Cu 钕Nd 铊Tl镝Dy 镍Ni 铥Tm铋Bi 锂Li 硅Si钙Ca 镥Lu 钐Sm镉Cd 镁Mg 锡Sn 银Ag 铪Hf 铷Rb 铒Er 锇Os 钒V铕Eu 磷P 钨W铁Fe 铅Pb 钇Y镓Ga 钯Pd 镱Yb钆Gd 镨Pr 锌Zn锗Ge 铂Pt锆Zr铝Al 钬Ho 铼Re砷As 汞Hg 铑Rh金Au 铟In 钌Ru硼B 铱Ir 锑Sb 铈Ce 锰Mn 锶Sr钴Co 钼Mo 钽Ta 钡Ba 钾K 钪Sc铍Be 镧La 硒Se铬Cr 钠Na 碲Te铯Cs 铌Nb 钛Ti铜Cu 钕Nd 铊Tl镝Dy 镍Ni 铥Tm铋Bi 锂Li 硅Si钙Ca 镥Lu 钐Sm镉Cd 镁Mg 锡Sn 空心阴极灯,又称元素灯,简称HCL(Hollow Cathode Lamp),是原子吸收光谱仪(AAS)中的关键部件之一。作为分析光源主要用来提供被测元素的锐线光谱,能发射待测元素的特征谱线,在较低工作电流条件下,能辐射强度较大的特征谱线,谱线宽度窄,自吸效应小,灯的辐射立体角小,在使用效果上近似于一个点光源,使灯辐射的特征谱线能量几乎全部从原子化器内通过,并进入单色器分光系统。本公司采用国际领先的阴极制作技术和真空处理工艺,产品具有特定元素的特征辐射谱线强度高而稳定,背景低,光谱纯净度高,噪音低,灵敏度高,稳定性好,牢固可靠,寿命长等特点,拥有一个独特的阴极杯系统使得灯管更快地达到平衡,同时更多地扩充了其内部气体容量,使其每一支空心阴极灯管都能达到最低5000 mA.h (毫安小时)的使用寿命,即使是砷和汞的元素灯。本公司通过采用可视化和光电化检测工艺以确保每一个空心阴极灯的高质量,每个灯都经过了严格的噪音、漂移、波长精度和能量的质量检测。本公司LTL系列空心阴极灯包括LTL-2、LTL-4、LTL-PE4、LTL-PE9、LTL-MF2、LTL-MF4、LTL-HP2、LTL-HP4、LTL-AF、LTL-AF-C等型号,产品覆盖国内外各型号原子吸收光谱仪器、原子荧光仪器用分析光源,无论您在寻找单元素还是多元素灯、无编码还是带编码灯、38mm (1.5")还是50mm (2")灯,我们都能够提供您与仪器原厂商来源的灯具有相同性能或比其高性能的元素灯,型号、规格与原厂完全匹配。

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