正极样品

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  • 样品前处理/无油静音空气压缩机
    仪器简介MQ系列空气压缩机是目前国内唯一依据进口原子吸收光谱仪设计的配套产品,同时可作为原子吸收分光光度计、火焰光度计、ICP等实验室用仪器配套的纯净、恒流稳压供气源。经过不断开发,现MQ型空气压缩机已给美国PE、瓦里安、日本岛津、日立、德国耶拿等原子吸收配套,并适用于国内外所有仪器,性能可靠,在市场上享有盛誉。仪器特性☆ 无噪音压缩电机采用厚钢冲压外罩,封闭严紧,工作时无任何音响。☆ 无油解决了输出出油、出水现象,并备有放水口,以便及时排除机内滤出水份。☆ 稳流MQ系列空气压缩机采用最新节门装置气体动力学原理开发出的技术,气路内部采用双重过滤,使输出气源更纯洁、干燥,使原子吸收在测试时重现性达到100%。☆ 安全配有安全阀门,压力异常,自动泄压报警。☆ 寿命长MQ系列空气压缩机采用进口压缩机,经过无压起动并增加了起动预热装置,不但合理使用了压缩机而且通用性强,噪音低,寿命长。☆ 动力强MQ系列空气压缩机输出气源无油纯洁,空气更干燥;输出流量达到100L/min(可调),超出了仪器所需气量4倍,使仪器重现性能更可靠。☆美观MQ系列空气压缩机外观新颖,精致,整机落地更稳定。技术指标技术参数MQ8型MQ10型贮气压力0.8Mpa1.2Mpa供气压力0~0.8Mpa0~1.2Mpa输出流量0~60L/min0~60L/min出口管径φ4~8mmφ4~8mm整机噪音≤50dB≤50dB工作电压220V 50HZ220V 50HZ最大工作电流10A12A功率400W400W重量60kg70kg外形尺寸W×D×H480×400×500mm450×550×650mm
  • OD02正畸模型材料
  • 08系列石墨赶酸仪配件
    08系列石墨赶酸仪仪器功能:1、石墨炉加热方式。2、硅酸盐隔热方式。3、整机机箱采用不锈钢材料制成,具有良好的耐腐蚀能力。4、炉内温度连续可调。5、整机具有过压、过流、过热等多重保护。6、炉内平均温差较小,样品消解效果一致性好,热传导效率高。技术参数:1、工作条件:1.1 环境温度:0℃~50℃;1.2 相对湿度:10%~90%;1.3适用电源:电压220V(±10%),50Hz(±2%);2、主要技术指标:2.1可同时处理8个样品,消化管规格为250ml; 2.2 54个加热升温程序选择,每个程序可编辑4个升温段;2.3电子程序化控制,自动设置温度从室温~450℃,只需22分钟;2.4温度精度 ±0.5℃(420℃时);2.5温度稳定性 ±0.2℃;2.6加热时间设置1-999分钟;2.7内含过热保护装置;2.8 带自动升降装置,实现全自动化操作;2.9消解结果具有高重复性、可靠性、安全性,节约试剂和工作时间、空间;2.10内部程序可进行2种界面语言的设置,含中文界面,可进行时间、样品号等信息的编辑。

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  • 技术背景岩石中的有机碳含量是油气地质调查与勘探中最重要的地球化学参数之一,岩石中有机碳含量测定也是油气地球化学实验测试中工作量最大的测试项目之一。按照现行标准方法《沉积岩中总有机碳的测定》(GB/T 19145-2003),决定岩石中有机碳含量测试结果质量的关键环节是碳硫仪测定前的样品前处理过程。BTOC-80总有机碳样品前处理仪采用国家地质实验测试中心和北京宝德仪器有限公司共同研发的专利技术,由北京宝德仪器有限公司设计生产的一款新款全自动化的岩石中总有机碳测试前处理工作站。采用整体结构的设计和智能化的控制系统,包括溶液自动添加、酸处理反应、清洗,自动升温,抽真空自动排废以及反应终点判识等功能。应用于各种岩石中总有机碳测试时所需样品全自动前处理。主要技术指标◆ 全自动化设计,能够自动完成试剂添加、样品反应,样品清洗、终点判断和样品烘干,节省了实验人员工作时间,降低了样品污染率和人工操作出错率◆ 精准快速的多联泵试剂添加系统设计,提高了试剂添加的效率、稳定性和一致性◆ 独特的抽真空设计,提高了清洗液的渗出效率,从而提高了整体的前处理效率◆ 人性化的上位机软件,客户根据需要设置所需参数,或调入已有前处理程序,省时方便快捷◆ 整机小型化设计,可置于通风橱工作,提供安全洁净的实验室环境仪器参数◆ 批量处理样品个数:80个◆ 平均单个样品处理时间:3min
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  • 智能样品制备平台可配备自动称重、液体处理、扫码、开盖关盖、样品管排序,涡旋混合等功能,用于实验室进行智能化样品制备,实验数据能与实验室LIMS直接对接,主要应用于在制药、食品、环境、化工等行业。容量和功能集成扩展,分为 MicroTasker,MiniTasker,OmniTasker和MultiTasker II 。多功能:称重、液体处理、1D/2D扫码、开盖关盖、涡旋混合可选,自由组合更快:3s完成扫码循环,6s完成称重循环更准确:移液偏差1μL, 机械臂移动偏差0.1mm满足标准:满足FDA 21 CFR Part 11和GLP,满足权限管理和审计追踪灵活:0.1mg/0.01mg多种天平精度可选,支持多种样品容器尺寸多种规格尺寸,大可20个96位微孔板架便捷:数据自动传输至数据库,支持和LIMS系统对接安全:整机密闭,拥有排风系统
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  • 比表面积是表征微纳米粉体材料表面物性重要指标之一,常用的测定方法是氮吸附法。动态氮吸附法测定比表面积广泛应用于工业中生产线上产品的快速检测。精微高博公司发明专利仪器DX400比表面积分析仪,测试准确、高效,一小时测试28个标准样品。非常适合三元材料、石墨等电池正负极材料、医药辅料等小比表面样品的测试。在-196度低温液氮环境下,通入一定流量比例的氮氦混合气体,采用高精度热导池根据样品吸附氮分子前后的气体浓度变化,得到吸附峰或脱附峰,峰面积正比于氮气吸附量,应用直接对比法或BET理论计算出样品的比表面积大小。
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  • 氧化物正极材料高分辨TEM样品表征

    请问大家有没有做过氧化物正极材料的啊?第一次接触高分辨TEM制样,缺乏经验,请问怎么才能制备出好的样品啊?请大家做过氧化物正极样品的给点儿建议呗?1.选择什么样的载网比较合适?(我的样品应该在2~3微米左右)2.什么样的制备方法拍摄出来的效果比较好?谢谢啦

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  • 中国营养保健食品协会关于筹建《β-烟酰胺单核苷酸( NMN ) 的测定核磁共振波谱法》团体标准起草工作组及征集样品的通知
    各相关单位:   根据《中国营养保健食品协会团体标准管理办法》及《中国营养保健食品协会团体标准立项公告2023年第1号 (总第15号)》,《β-烟酰胺单核苷酸 (NMN) 的测定核磁共振波谱法》团体标准已通过中国营养保健食品协会立项审核并予以立项,牵头起草单位为中国检验检疫科学研究院。   为使团体标准工作兼具科学性与实用性,现面向社会征集《β-烟酰胺单核苷酸(NMN)的测定核磁共振波谱法》团体标准起草工作组成员,并广泛征集原产自各国家和地区的 NMN 食品作为质量安全调查样本。请有意参与单位填报团体标准起草单位申请表(附件1)或 NMN 食品质量安全调查抽样检验单(附件2),加盖公章后于2023年9月28日前以电子邮件或邮寄的方式反馈至协会秘书处。   联系人:卢友锋,团标秘书处,010-64665590   张紫娟,团标起草组,13011031156   地址:中国营养保健食品协会(北京市朝阳区西坝河东里18号中检大厦602室)。   电子邮件: TB@cnhfa.org.cn。   附件:1. 团体标准起草单位申请表   2.NMN 食品质量安全调查抽样检验单   中国营养保健食品协会   2023年8月21日    关于筹建《β-烟酰胺单核苷酸(NMN)的测定 核磁共振波谱法》团体标准起草工作组及征集样品的通知.pdf   附件1--《β-烟酰胺单核苷酸(NMN)的测定 核磁共振波谱法》团体标准起草单位申请表.docx    附件2--NMN食品质量安全调查抽样检验单.docx
  • 锂电池正极材料中杂质元素的准确测定,很难吗?
    锂电池的正极质量影响着电池的充放电性能,其中正极的主量元素配比以及杂质元素的浓度尤为重要。当正极材料中存在铁 (Fe)、铜 (Cu)、铬 (Cr)、镍 (Ni)、锌 (Zn)、铅 (Pb) 等金属杂质时,电池化成阶段电压达到这些金属元素的氧化还原电位后,它们就会先在正极氧化,然后再到负极还原成单质。当负极处的金属单质累积到一定程度,其沉积金属坚硬的棱角就会刺穿隔膜,造成电池自放电,对电池造成损害,甚至致命影响。因此,从正极源头上保证其纯度,防止金属杂质异物的引入,对电池生产质控就显得格外重要。目前的锂电池企业通常采用电感耦合等离子体发射光谱法 (ICP-OES) 测定主量元素配比以及杂质元素含量。ICP-OES仪器相对较低的购买和使用成本,使之在相关企业有着广泛的使用。随着锂电池产业升级加速,生产质控愈发严格,对正极材料中元素杂质含量限度要求越来越苛刻。ICP-OES由于其自身原理的局限性,在部分含量较低的杂质元素如Cr、Cu、Fe、Zn、Pb的准确检出方面出现瓶颈。例如,在某些生产工艺控制严格的企业,上述5个元素的控制浓度在1ppm左右(个别厂家Fe含量在10ppm以内),在日常检测中,经过100倍固液稀释比的样品前处理后,样品上机测定时的浓度低至10ppb以下。由于在主要检测观测区的谱线干扰严重,能否实现上述杂质元素浓度的准确分析,对ICP-OES的性能提出了非常大的挑战。与ICP-OES相比,电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)的测定灵敏度更高,检出能力更强,检测下限更低,更加符合锂电池企业高效率准确检测低含量杂质元素的需求。ICP-MS的工作原理决定了其受到的干扰与ICP-OES有较大的区别。ICP-MS受到的干扰主要分为基体干扰和质谱干扰。通常情况下,锂电池正极样品前处理的固液稀释比例在100~200倍,而且前处理时使用较多的酸,使得样品中的固溶含量和酸度都很高,造成ICP-MS的空间电荷效应和电离抑制,待测元素受到基体干扰;对于正极材料样品来说,较高浓度的主量元素会与O、Cl、N等元素结合,形成分子量为M+16、M+35、M+14等质谱干扰。另外,主量元素的高浓度还会产生拖尾,影响分子量M±1元素的测定。如何帮助锂电池企业使用ICP-MS有效克服上述诸多干扰,提高生产效率以及产品质量和性能,成为ICP-MS供应商面临的重要任务。标配全基体进样系统 (AMS) 的珀金埃尔默NexION系列ICP-MS,配合大锥孔三锥设计,QID四极杆离子偏转器,以及具备标准、碰撞和反应三种模式的UCT通用池,可以获得优异的基体耐受性、仪器稳定性和更低的记忆效应。通过进行简单易行的仪器参数优化、干扰消除模式选择和同位素质量数选择,有效消除基体和质谱干扰,准确测定锂电池正极样品中的低含量杂质元素。下述表格显示了NexION 1000G ICP-MS对来自锂电池生产企业的正极材料样品中Cr、Cu、Fe、Zn、Pb杂质元素含量的测定结果,以及仪器方法的优异性能。表1.锂电池正极样品测定结果表2.锂电池正极样品加标回收率测定结果** Cu、Pb、Cr加标5μg/L;Zn、Fe加标50μg/L如何简单有效地做到准确测定锂电池正极材料中低含量杂质元素?请扫描下方二维码即刻获取《ICP-MS测定锂电池正极材料中Cr,Cu,Fe,Zn,Pb杂质元素含量》。扫描上方二维码即可下载右侧资料➡
  • 锂离子充电电池电解液以及正极材料的安全性评价
    锂电池的应用十分广泛,如手机、笔记本、电动汽车等已成为生活中不可或缺的产品。随着其在汽车以及电力储藏等领域大型化的应用、对其高性能和安全性要求也越来越高。锂离子电池具有极高的能量密度,这是因为电池中封装了更多活性材料,且电极和隔膜越来越薄、越来越轻。这些均需要电池组成材料之间的完美搭配、若设计不足或者滥用,就会出现热失控现象,导致冒烟、起火甚至爆炸等事故。 因此对锂电池的生产和使用过程中的安全性评价非常重要,下面就让我们用日立DSC7000系列对锂离子充电电池电解液以及正极材料进行安全性评价。 样品处理和容器■ 样品处理的气氛LIB的构成中包含很多反应性高的材料。实际产品被封装在惰性气氛中,因此DSC测定也必须将其密封在惰性气体中进行。(为了避免大气中的水分、氧气、二氧化碳等气氛对样品的影响、样品处理在手套箱中进行。)■ 容器样品分解产生的气体、会污染DSC传感器、可能造成仪器功能损坏,因此需选择密封形的容器。另外测试时容器内部压力增大,故需要选择高耐压值的SUS密封容器。电解液正极材料的热特性的研究■ 电解液电解液的DSC结果如上图所示:样品中溶剂为高介电常数溶剂碳酸乙烯酯(EC)和低粘度溶剂碳酸甲基乙基酯(EMC),电解质为六氟磷酸锂(LiPF6)。在升温过程中,该电解液先熔融再分解,在244℃开始熔融,分解放热峰温度278℃,同时还可以得到其分解放热量。■ 电解液+正极材料这里显示把电解液和正极材料混合密封在容器中的样品的DSC测定结果。正极材料是充电状态的锰酸锂(LixMn2O4、X=0(充电状态))。183℃附近有一个放热反应,随后有一个放热峰,放热峰峰值约为290℃,与上述的电解液相比、在低温测得(183℃)开始放热,这是正极材料的热分解,释放氧气、使得电解液氧化分解。从上述DSC测定中,可观察到热分解的起始温度、可以评价LIB的热稳定性、起始温度越高热稳定性越高。本资料显示的是完全充电状态的结果、也有充电越多,Li脱离量越多、热稳定性也会越降低的报告。综上所述,通过差示扫描量热仪DSC对电解液以及正极材料进行热特性的评价,我们可以了解电解液以及正极材料在程序升温过程中的吸放热现象,为锂电池安全生产、加工和使用过程作参考。关于日立TA7000系列热分析仪详情,请见:日立 DSC7020/DSC7000X差示扫描热量仪https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/C313721.htm日立 STA7000Series 热重-差热同步分析仪https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/C313727.htm日立 TMA7000Series 热机械分析仪https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/C313737.htm日立 DMA7100 动态机械分析仪https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/C313739.htm 关于日立高新技术公司:日立高新技术公司,于2013年1月,融合了X射线和热分析等核心技术,成立了日立高新技术科学。以“光”“电子线”“X射线”“热”分析为核心技术,精工电子将本公司的全部股份转让给了株式会社日立高新,因此公司变为日立高新的子公司,同时公司名称变更为株式会社日立高新技术科学,扩大了科学计测仪器领域的解决方案。日立高新技术集团产品涵盖半导体制造、生命科学、电子零配件、液晶制造及工业电子材料,产品线更丰富的日立高新技术集团,将继续引领科学领域的核心技术。
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