元素组成

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元素组成相关的耗材

  • 钠/钾(Na/K)多元素无编码空心阴极灯
    安捷伦多元素空心阴极灯将以独特的方式将多元素灯组合起来,扩展了原子吸收的多样性和性能。我们的多元素灯提供最佳的信噪比,因此它的检出限水平甚至优于要求最苛刻的应用。安捷伦灯产品是在 ISO 9001 认证环境中制造的,采用成熟工艺步骤,保证质量和可靠性,并确保为您的原子吸收分析提供最佳性能。通过使用高纯材料、延长加工周期以及工厂调节灯的程序,安捷伦的灯能提供高光谱纯度。这些都确保灯在运行过程中所需预热时间最短并提供良好的稳定性。 安捷伦对所有化学品和备件提供自发货之日起 90 天的标准质保期,空心阴极灯的质保期也是如此。无需记录运行小时,只要在质保期内均可享有质保的权利。 这种类型的灯将兼容元素以独特的方式组合起来,扩展了原子吸收光谱仪的多样性和功能 无需预热新光源,节省时间 具有与安捷伦单元素灯同样优异的性能 无元素编码,可降低操作成本,并具有广泛的兼容性 检测首要谱线确保没有光谱干扰 高性能 — 采用纯度最高的阴极材料制造 操作稳定 — 延长加工周期确保了最短预热时间和灯的良好稳定性 专利的阴极组成和独特的灯处理流程可确保获得更高的强度、最佳灵敏度以及低噪音的性能 灯寿命较长可确保经济适用,通常使用寿命可以超过 5000 毫安时 无需其他条件,灯开箱即用且具有良好的稳定性 与所有安捷伦和大多数其他原子吸收系统兼容
  • 钙/镁(Ca/Mg)多元素无编码空心阴极灯
    安捷伦多元素空心阴极灯将以独特的方式将多元素灯组合起来,扩展了原子吸收的多样性和性能。我们的多元素灯提供最佳的信噪比,因此它的检出限水平甚至优于要求最苛刻的应用。安捷伦灯产品是在 ISO 9001 认证环境中制造的,采用成熟工艺步骤,保证质量和可靠性,并确保为您的原子吸收分析提供最佳性能。通过使用高纯材料、延长加工周期以及工厂调节灯的程序,安捷伦的灯能提供高光谱纯度。这些都确保灯在运行过程中所需预热时间最短并提供良好的稳定性。 安捷伦对所有化学品和备件提供自发货之日起 90 天的标准质保期,空心阴极灯的质保期也是如此。无需记录运行小时,只要在质保期内均可享有质保的权利。 这种类型的灯将兼容元素以独特的方式组合起来,扩展了原子吸收光谱仪的多样性和功能 无需预热新光源,节省时间 具有与安捷伦单元素灯同样优异的性能 无元素编码,可降低操作成本,并具有广泛的兼容性 检测首要谱线确保没有光谱干扰 高性能 — 采用纯度最高的阴极材料制造 操作稳定 — 延长加工周期确保了最短预热时间和灯的良好稳定性 专利的阴极组成和独特的灯处理流程可确保获得更高的强度、最佳灵敏度以及低噪音的性能 灯寿命较长可确保经济适用,通常使用寿命可以超过 5000 毫安时 无需其他条件,灯开箱即用且具有良好的稳定性 与所有安捷伦和大多数其他原子吸收系统兼容
  • 铊(Tl)单元素无编码空心阴极灯
    安捷伦单元素空心阴极灯提供最佳的信噪比,因此它的检测限水平甚至优于要求最苛刻的应用。安捷伦的灯是在 ISO 9001 认证环境中制造的,采用成熟工艺步骤,保证质量和可靠性,并确保为您的原子吸收分析提供最佳性能。通过使用高纯材料、延长加工周期以及工厂调节灯的程序,安捷伦的灯能提供高光谱纯度。这些都确保灯在运行过程中所需预热时间最短并提供良好的稳定性。安捷伦对所有化学品和备件提供自发货之日起 90 天的标准质保期,空心阴极灯的质保期也是如此。无需记录运行小时,只要在质保期内均可享有质保的权利。 高性能 — 采用纯度最高的阴极材料制造 具有与安捷伦单元素编码灯同样优异的性能 无元素编码,可降低操作成本,并具有广泛的兼容性 操作稳定 — 延长加工周期确保了最短预热时间和灯的良好稳定性 专利的阴极组成和独特的灯处理流程可确保获得更高的强度、最佳灵敏度以及低噪音的性能 灯寿命较长可确保经济适用,通常使用寿命可以超过 5000 毫安时 无需其他条件,灯开箱即用且具有良好的稳定性 与所有安捷伦和大多数其他原子吸收系统兼容

元素组成相关的仪器

  • 应用热光法的大气有机碳元素碳在线分析仪,能够实时、连续地测量气溶胶中的OC/EC质量浓度,获得其时间演化序列,有助于定性定量解析不同污染源对空气中气溶胶碳物质的贡献率。仪器普遍应用于研究和分析霾粒子的碳组成,辅助判断污染主要来源(一次源或二次源)。产品原理图功能特点  高精度激光探测系统,可同时分析 OC 和 EC,并可自动检测出OC/EC分界点;  分析炉采用进口耐高温陶瓷砖设计,炉丝使用进口耐高温陶瓷纤维套管保护,使用寿命长;  由电磁比例阀和质量流量计构成流量控制系统,所有过程流量均由控制系统自动控制。
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  • 海能公司研发的E500 有机元素分析仪,在一台仪器上实现了C、H、N、S、O 五种元素快速精准定量分析,是一型高端有机物主元素分析的实验室精密分析仪器。E500 有机元素分析仪可同时对有机的固体、液体样品中C、H、N、S、O 元素含量进行定量分析测定, 在研究有机材料及有机化合物的元素组成等方面具有重要作用。可广泛应用于农业、食品、石化、化工、地矿等领域,是测试检验和科学研究的有效手段。仪器特点120 位坩埚自动进样器,实现了样品- 灰分的原位置换技术,不需频繁手动清除灰分,大量样品可连续进样。也能够保证样品充分燃烧,避免了残留灰分对待测样品的干扰,显著提升检测效率和检测精度。独特的吸附- 解吸技术,进样量大,特异性强,可快速实现CO2 、SO2、H2O 的分离。分离效率高,寿命长。高精度TCD 检测器和非分散红外检测器联用,保证很高的气体组分动态测量灵敏度和定量的重复性。功能特点:1、无线传输天平称量数据:采用工业级无线传输模块,自动采集天平称量数据,传输距离可达100m2、 待机/唤醒功能: 检测完成后自动降温休眠待机,并可定时自动唤醒。3、 延时风冷:检测工作完成后关机,冷却风扇可继续工作,待炉温降到安全温度后自动关闭。4、软件功能 (1)云服务:检测仪器通过网络或上位机连接到云端,能够实现测试数据、方法等上传下载和共享,实现仪器的在线诊断和系统的在线升级;(2)符合审计追踪要求,符合FDA 21 CFR Part 11 的要求,内置用户权限分级规则,仪器操作可溯源,使仪器的实验数据更加的真实,安全;(3)软件可对接实验室信息管理系统LIMS。应用领域化工\ 制药精细化工,新材料开发,新药研发等。农业和环境植物、食品、土壤、混合肥料、木料等。环境监测污水、固废、淤泥\ 沉积物等。地矿\ 石化岩石和矿物、煤\ 焦炭、石油化工产品、燃油\ 矿物燃料等。技术指标高温燃烧及还原方式燃烧温度高至1400℃,保证样品充分燃烧分析时间每元素3-4min进样量 进样器120 位样品盘,坩埚进样,高温原位置换技术气体分离方式吸附-解析分离技术 最大 1.5g 或样品体积1 mL检测范围最大动态范围的元素浓度:C:0-30mg绝对量或0 - 100%H:0-4mg绝对量或0 - 100%N:0-10mg绝对量或0 - 100%S:0-5mg绝对量或0 - 100%O:0-3mg绝对量或0 - 100%重复误差标准偏差≤0.1%(10mg磺胺嘧啶标准品)检测限C、H、N、S元素不高于30ppm(TCD检测器),O元素不高于20ppm(红外检测器)检测器C\H\N\S模式:热导池检测器(TCD),O模式:非分散红外检测器(NDIR)工作气体 载气:氦气,纯度:99.999%;氧气纯度:99.999%外形尺寸(长×宽×高)735mm×560mm×1160mm(包含自动进样器)净重100kg(包含自动进样器)* 取决于样品类型、分析模式和参数配置。根据元素含量和样品重量自优化。工作条件电源220V AC ±10% 50Hz电脑Windows 7 及以上操作系统的电脑,有USB或者RS 232接口 温度操作环境15℃~30℃湿度不大于85%
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  • 元素分析 400-801-8117
    主要产品:X荧光光谱、XRF(波长色散型X荧光光谱仪)X荧光光谱、XRF(能量色散型X荧光光谱仪)X射线衍射仪(XRD)光电直读光谱仪 更多信息:请访问赛默飞世尔科技元素分析的展台,展位号:SH100296。或使用简易域名登陆:http://elemental.instrument.com.cn。
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  • 【分享】煤的元素组成

    [em09505]煤的元素组成 -------------------------------------------------------------------------------- 1.碳和氢 碳是煤中最重要的组成元素.碳含量(Cr)随煤化程度的升高而增加.泥炭的Cr为50~60%褐煤为60~77%烟煤为74~92%无烟煤为90~98%.在煤化程度相同的煤中,丝质组的Cr最高,镜质组次之,稳定组最低.氢中煤中第二个重要的组成元素.腐泥煤的氢含量(HR)比腐植煤高,一般在6%以上,有时达11%,这是由于形成腐泥煤的低等生物富含氢.在腐植煤中,稳定组的HR最高,镜质组次之,丝质组最低.随煤化程度升高,它们的HR均逐渐减少. 2.氮 煤中的氮,主要是由成煤植物中的蛋白质转化而来.人们认为煤中的氮通常都是有机氮,其中有一些是杂环形的. 煤中的NR通常约为0.8~1.8%,但也随煤公程度的升高而略有下降.我国弱粘结煤和不粘结烟煤的NR多低于1%,可能是在泥炭化阶段受到不同程度的氧化作用,成煤植物中的蛋白质氧化分解,故NR普遍较低. 3.氧 氧是煤中主要元素之一,氧在煤中存在的总量和形态直接影响着煤的性质煤的元素组成煤的组成以有机质为主体,构成有机高分子的主要是碳、氢、氧、氮等元素。煤中存在的元素有数十种之多,但通常所指的煤的元素组成主要是五种元素、即碳、氢、氧、氮和硫。在煤中含量很少,种类繁多的其他元素,一般不作为煤的元素组成,而只当作煤中伴生元素或微量元素。 一、煤中的碳 一般认为,煤是由带脂肪侧链的大芳环和稠环所组成的。这些稠环的骨架是由碳元素构成的。因此,碳元素是组成煤的有机高分子的最主要元素。同时,煤中还存在着少量的无机碳,主要来自碳酸盐类矿物,如石灰岩和方解石等。碳含量随煤化度的升高而增加。在我国泥炭中干燥无灰基碳含量为55~62%;成为褐煤以后碳含量就增加到60~76.5%;烟煤的碳含量为77~92.7%;一直到高变质的无烟煤,碳含量为88.98%。个别煤化度更高的无烟煤,其碳含量多在90%以上,如北京、四望峰等地的无烟煤,碳含量高达95~98%。因此,整个成煤过程,也可以说是增碳过程。 二、煤中的氢 氢是煤中第二个重要的组成元素。除有机氢外,在煤的矿物质中也含有少量的无机氢。它主要存在于矿物质的结晶水中,如高岭土(Al2032Si022H2O)、石膏(CaS042H20 )等都含有结晶水。在煤的整个变质过程中,随着煤化度的加深,氢含量逐渐减少,煤化度低的煤,氢含量大;煤化度高的煤,氢含量小。总的规律是氢含量随碳含量的增加而降低。尤其在无烟煤阶段就尤为明显。当碳含量由92%增至98%时,氢含量则由2.1%降到1%以下。通常是碳含量在80~86%之间时,氢含量最高。即在烟煤的气煤、气肥煤段,氢含量能高达6.5%。在碳含量为65~80%的褐煤和长焰煤段,氢含量多数小于6%。但变化趋势仍是随着碳含量的增大而氢含量减小。 三、煤中的氧 氧是煤中第三个重要的组成元素。它以有机和无机两种状态存在。有机氧主要存在于含氧官能团,如羧基(COOH),羟基(OH)和甲氧基(OCH3)等中;无机氧主要存在于煤中水分、硅酸盐、碳酸盐、硫酸盐和氧化物中等。煤中有机氧随煤化度的加深而减少,甚至趋于消失。褐煤在干燥无灰基碳含量小于70%时,其氧含量可高达20%以上。烟煤碳含量在85%附近时,氧含量几乎都小于10%。当无烟煤碳含量在92%以上时,其氧含量都降至5%以下。 四、煤中的氮 煤中的氮含量比较少,一般约为0.5~3.0%。氮是煤中唯一的完全以有机状态存在的元素。煤中有机氯化物被认为是比较稳定的杂环和复杂的非环结构的化合物,其原生物可能是动、植物脂肪。植物中的植物碱、叶绿素和其他组织的环状结构中都含有氮,而且相当稳定,在煤化过程中不发生变化,成为煤中保留的氮化物。以蛋白质形态存在的氮,仅在泥炭和褐煤中发现,在烟煤很少,几乎没有发现。煤中氮含量随煤的变质程度的加深而减少。它与氢含量的关系是,随氢含量的增高而增大。 五、煤中的硫 煤中的硫分是有害杂质,它能使钢铁热脆、设备腐蚀、燃烧时生成的二氧化硫(SO2)污染大气,危害动、植物生长及人类健康。所以,硫分含量是评价煤质的重要指标之一。煤中含硫量的多少,似与煤化度的深浅没有明显的关系,无论是变质程度高的煤或变质程度低的煤,都存在着有机硫或多或少的煤。 煤中硫分的多少与成煤时的古地理环境有密切的关系。在内陆环境或滨海三角训平原环境下形成的和在海陆相交替沉积的煤层或浅海相沉积的煤层,煤中的硫含量就比较高,且大部分为有机硫。 根据煤中硫的赋存形态,一般分为有机硫和无机硫两大类。各种形态的硫分的总和称为全硫分。所谓有机硫,是指与煤的有机结构相结合的硫。有机硫主要来自成煤植物中的蛋白质和微生物的蛋白质。煤中无机硫主要来自矿物质中各种含硫化合物,一般又分为硫化物硫和硫酸盐硫两种,有时也有微量的单质硫。硫化物硫主要以黄铁矿为主,其次为白铁矿、磁铁矿((Fe7S8)、闪锌矿(ZnS)、方铅矿(PbS)等。硫酸盐硫主要以石膏(CaSO42H20)为主,也有少量的绿矾 (FeSO47H 20 )等。

  • 花岗岩元素组成

    有没有花岗岩元素组成情况的具体数据,现在我做出来铝和钾几万ug/g有人说是不是太高了

  • 【求助】某有机物由c h o三种元素组成

    某有机物由c h o三种元素组成,它的红外光谱表明有O—H键 有C—O键和C—H键的吸收峰,核磁共振氢谱有四个峰某有机物由c h o三种元素组成,它的红外光谱表明有O—H键 有C—O键和C—H键的吸收峰,核磁共振氢谱有四个峰,峰面积之比是4:1:1:2,在质谱仪得到的质荷比的最大值为92,将该有机物与钠反应,1mol该有机物和足量钠反应可生成1.5molH2,试写出该有机物的分子式和结构简式

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元素组成相关的资讯

  • 俄科学家研制出新型激光质谱仪 可直接确定材料元素组成
    p & nbsp & nbsp 俄罗斯国立核能研究大学莫斯科工程物理学院的专家研制出一种新型激光质谱仪,可直接确定材料元素成分,显著提高了分析速度,及降低分析成本。研究成果发表在《European Journal of Mass Spectrometry》杂志上。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp 传统的元素分析法需要繁重的样品制备,如果所研究样品为固态,例如在分析矿物时,就首先需将其溶解,这不仅花费时间,还可能污染环境。除了长时间的样品制备,还需同标准样品进行比对,以免在分析整体组成上发生错误,从而增加分析成本。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp br/ & nbsp & nbsp & nbsp 这种配备楔形离子反射镜质谱仪的特点是,无需使用标准样品即可对固体材料进行普遍分析,优势在于可进行广泛的能量传递,小巧轻便,耗电量低。此外,这种仪器可以分析所有级别的物质,方法环保,可进行局部和分层分析,不存在团簇离子的干扰。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp br/ & nbsp & nbsp & nbsp 脉冲工作模式使这种分析仪与激光离子源能很好地结合在一起,鉴定速度快,因此该质谱仪还可用于刑事侦查学。同时,这种新型质谱仪也为医学,尤其是与分析人体毛发及指甲中微量元素之相关领域开启了新前景。此外,该仪器还可提高火车站和机场过境物品成分鉴定的精准度,加快土壤样本分析以获取准确的区域生态环境现状图。 /p
  • 117号元素将被列入元素周期表
    据俄罗斯媒体6月25日报道,俄罗斯科研小组日前再次成功合成117号元素,从而为117号元素正式加入元素周期表扫清了障碍。   总部位于俄罗斯首都莫斯科郊外的杜布纳联合核研究所于2010年首次成功合成了117号元素。然而国际理论与应用化学联合会(IUPAC)要求杜布纳联合核研究所再次合成该元素,之后他们才能正式批准将它加入元素周期表。   杜布纳联合核研究所的一名高级负责人说,研究小组已经成功完成了验证工作,并向IUPAC正式提交117号元素的登记申请 如果顺利,117号元素将会在一年内被命名,并归入元素周期表。   据悉,杜布纳联合核研究所使用粒子回旋加速器,用由20个质子和28个中子组成的钙48原子,轰击含有97个质子和152个中子的锫249原子,生成了6个拥有117个质子的新原子,其中的5个原子有176个中子,另一个原子有177个中子。   1869年问世的门捷列夫元素周期表是宇宙的基本规律之一,也为人类认识自然提供了一把刻度精准的尺子。其中,第92号元素铀之后的元素在自然界中并不存在,都必须通过人工合成方式获得。杜布纳联合核研究所此前还成功合成了第113号、115号、118号元素。此外,德国的亥姆霍兹国家研究中心联合会正在致力于第119号和第120号元素的合成工作。
  • 国际正式决定113号元素的命名
    国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)于2016年年底正式决定将113号新元素标记确定为Nh,元素名称为Nihonium。名称来源于日语的发音nihon,这是亚洲国家首次获得元素的命名权。  现任日本九州大学教授的森田浩介等人组成的研究团队在仁科加速器研究中心使30号元素锌和83号元素铋相互碰撞产生核聚变,分别在2004年、2005年和2012年共合成三个113号新元素。  日本与俄美团队都主张发现了113号元素,专家们为此进行了10年审查。审查由负责新元素认定的国际纯粹与应用化学联合会与国际纯粹与应用物理学联合会组成的共同会议实施。2015年12月,日本获得了该元素的命名权。日本理化学研究所提案将名称命名为Nihonium,元素记号为Nh,于2016年3月正式向IUPAC提出申请。
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