氧弹燃烧吸收液

仪器信息网氧弹燃烧吸收液专题为您整合氧弹燃烧吸收液相关的最新文章,在氧弹燃烧吸收液专题,您不仅可以免费浏览氧弹燃烧吸收液的资讯, 同时您还可以浏览氧弹燃烧吸收液的相关资料、解决方案,参与社区氧弹燃烧吸收液话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

氧弹燃烧吸收液相关的耗材

  • 原子吸收燃烧头燃烧室
    N0400100原子吸收燃烧头燃烧室的详细资料: PerkinElmer提供全套替换燃烧头和燃烧室燃烧头系统组件 PE原产,价格优惠 更多详情请联系吴小姐:15080317079 高效的燃烧头系统对于您的AA仪器获得最佳性能非常重要,同时正确的维护对 于获得精密、准确的检测结果也是必需的。 燃烧头系统组件的特点: 100%钛燃烧头是PerkinElmer独有的特点,在分析任何类型的样品时,可提供最强的耐腐蚀性能。 燃烧室由惰性的可润湿塑料制成,可适当排空过量样品并可防止燃烧头样品的残留。 多翼扰流器可消除掉喷雾中的大液滴并降低分析干扰敏感性特制的垫圈用于不同的样品。 选择了橡胶O形圈用于水溶液或Corkprene或KALREZ垫圈用于有机溶液。 燃烧头 有四种适用的燃烧头可用于燃烧头系统,全部由固体钛制造,可防腐蚀,且不含大多数原子吸收要检测的常见元素: 单缝5cm一氧化二氮/乙炔N0400100 单缝10cm空气/乙炔N0400102 单缝5cm空气/乙炔N0400101 三缝10cm空气/乙炔N0400103
  • 原子吸收燃烧头燃烧室
    N0400100原子吸收燃烧头燃烧室的详细资料: PerkinElmer提供全套替换燃烧头和燃烧室燃烧头系统组件 PE原产,价格优惠 更多详情请联系吴小姐:15080317079 高效的燃烧头系统对于您的AA仪器获得最佳性能非常重要,同时正确的维护对 于获得精密、准确的检测结果也是必需的。 燃烧头系统组件的特点: 100%钛燃烧头是PerkinElmer独有的特点,在分析任何类型的样品时,可提供最强的耐腐蚀性能。 燃烧室由惰性的可润湿塑料制成,可适当排空过量样品并可防止燃烧头样品的残留。 多翼扰流器可消除掉喷雾中的大液滴并降低分析干扰敏感性特制的垫圈用于不同的样品。 选择了橡胶O形圈用于水溶液或Corkprene或KALREZ垫圈用于有机溶液。 燃烧头 有四种适用的燃烧头可用于燃烧头系统,全部由固体钛制造,可防腐蚀,且不含大多数原子吸收要检测的常见元素: 单缝5cm一氧化二氮/乙炔N0400100 单缝10cm空气/乙炔N0400102 单缝5cm空气/乙炔N0400101 三缝10cm空气/乙炔N0400103
  • 原子吸收燃烧头燃烧室
    N0400100原子吸收燃烧头燃烧室的详细资料: PerkinElmer提供全套替换燃烧头和燃烧室燃烧头系统组件 PE原产,价格优惠 更多详情请联系吴小姐:15080317079 高效的燃烧头系统对于您的AA仪器获得最佳性能非常重要,同时正确的维护对 于获得精密、准确的检测结果也是必需的。 燃烧头系统组件的特点: 100%钛燃烧头是PerkinElmer独有的特点,在分析任何类型的样品时,可提供最强的耐腐蚀性能。 燃烧室由惰性的可润湿塑料制成,可适当排空过量样品并可防止燃烧头样品的残留。 多翼扰流器可消除掉喷雾中的大液滴并降低分析干扰敏感性特制的垫圈用于不同的样品。 选择了橡胶O形圈用于水溶液或Corkprene或KALREZ垫圈用于有机溶液。 燃烧头 有四种适用的燃烧头可用于燃烧头系统,全部由固体钛制造,可防腐蚀,且不含大多数原子吸收要检测的常见元素: 单缝5cm一氧化二氮/乙炔N0400100 单缝10cm空气/乙炔N0400102 单缝5cm空气/乙炔N0400101 三缝10cm空气/乙炔N0400103

氧弹燃烧吸收液相关的仪器

  • Metrohm 燃烧炉-离子色谱联用系统 开启分析领域的新纪元。传统固态和高粘度样品分析方法(氧弹燃烧法)需要耗费大量人力,燃烧炉离子色谱联用系统可以取代传统方法,实现全自动分析,并且能够同时检测卤素和硫。由于可以在非常短时间内得到非常好的实验结果,因此燃烧炉离子色谱联用系统可以保证样品检测的高效性。原理在全自动分析过程中,样品先在氩气或者氦气氛围下在燃烧炉中热分解,随后被氧气氧化,所得气体产物会在吸收液中被吸收,之后吸收液样品进入离子色谱进行分析。燃烧炉离子色谱联用系统优势1.将一切可燃物质纳入离子色谱分析的范围2.可以同时检测卤素和硫元素3.可以同时对不同类型卤素的含量分别进行定量分析4.完全符合针对无卤产品的非常新的检测方法(RoHS,WEEE,&hellip &hellip .)5.样品检测通量高6.高准确度,高精确度,高稳定性7.可通过MagIC NetTM魔术师色谱工作站进行仪器控制和数据处理,并且所有信息可显示在同一个检测报告中。8.火焰传感器可确保样品能够在短时间内得到充分的燃烧。9.符合FDA和GLP标准。10.基于Metrohm公司独有的单标多点校正技术(MiPT),只需要一个标准品即可进行标准曲线绘制。11.只需一套自动进样系统,即可实现固体和液体样品的全自动进样。应用领域瑞士万通离子色谱与燃烧炉的联用系统,使得只要是能够燃烧的样品,均可通过燃烧炉离子色谱联用系统进行分析,因此该技术可在众多领域得到应用,例如:在原料,中间产物和之后产品的品质控制方面。而在环保方面,检测结果可以满足各种法规和标准的要求,如:DIN EN 228,IEC 60502-1,RoHS,WEEE等。以下领域和产品可以通过燃烧炉离子色谱联用系统进行检测:1.环保 油,废塑料,玻璃,活性炭 2.电子元件 电路板,树脂,电缆,绝缘材料 .3.燃料 汽油,煤油,原油,燃料油,煤炭,催化剂 4.塑料 聚合物,如聚乙烯,聚丙烯5.染料 色素,油漆6.医药 原料,中间产物,成品应用题目燃烧炉离子色谱联用技术测定S-苄基硫脲盐酸盐燃烧炉离子色谱联用技术测定高浓度RoHS指令标准分析参考物质(ERM-EC681k)燃烧炉离子色谱联用技术分析燃料中硫微波燃烧样品结合单标多点校正技术分析卤素燃烧炉离子色谱联用技术测定高粘性油样燃烧炉离子色谱联用技术分析残留溶剂燃烧炉离子色谱联用技术电缆绝缘材料燃烧炉离子色谱联用技术DMF-甲醇混合物燃烧炉离子色谱联用技术分析脱盐原油燃烧炉离子色谱联用技术测定高浓度RoHS指令标准分析参考物质(ERM-EC680k)燃烧炉离子色谱联用技术分析营养油中的氯浸出实验、燃烧炉离子色谱联用技术分析乳胶和PVC手套燃烧炉离子色谱联用技术分析燃煤燃烧炉离子色谱联用技术分析土壤、沉积物和岩石燃烧炉离子色谱联用技术分析表面活性剂中的氟化物燃烧炉离子色谱联用技术分析药物中碘燃烧炉离子色谱联用技术分析纤维素和矿物油燃烧炉离子色谱联用技术分析彩色显示器材料燃烧炉离子色谱联用技术分析对苯二甲酸燃烧炉离子色谱联用技术分析钛金属粉末燃烧炉离子色谱联用技术分析不同类型燃煤样品燃烧炉离子色谱联用技术测定地质对照品中的氟和氯
    留言咨询
  • 产品介绍燃烧在线离子色谱仪SH-CIC3200通过仪器的系统集成将前处理和检测过程完美结合,克服了传统离线裂解方法的不足,一切可燃物质均可经在线燃烧系统后进入离子色谱进行分析定量,大大提高了样品的分析通量;整个燃烧过程和吸收模块是由软件控制自动完成,中间不需任何人工干预,无需引入内标,简化了样品分析过程,避免了污染的引入,保证了分析结果的准确性和稳定性。在线燃烧原理燃烧在线离子色谱仪SH-CIC3200的检测过程中,样品首先在燃烧单元的低氧环境中热分解,随后在富氧环境中燃烧,燃烧产物经气体带入吸收单元吸收后直接到离子色谱进样分析,可完成对多类型卤素和硫的精确分析。应用领域1 电路板、废塑料,树脂材料,电缆、绝缘材料2 矿石、土壤。矿产原料、石油、煤炭、水泥、3 玻璃,活性炭、石墨材料4 医药原料,中间产物,成品5 可吸附有机卤素(废水)6 食品添加剂、纤维素、调味料。功能亮点A 同时完成可燃样品中多种卤素及硫的定性定量分析B 智能化程序控制,一键启动,即可自助完成样品分析C 精准的液路、气路控制模块,保证样品燃烧充分及良好的方法重现性D 内置存储模块,可为客户量身打造专用样品程序升级包,与仪器软件无缝对接E 独具匠心的裂解水预热设计及特别的石英燃烧管,保证裂解充分及持久,安全体验F 模块化的离子色谱,结合盛瀚自主研发技术及国外工艺于一身,保证结果可靠性四大组成模块(1)燃烧炉单元样品放入燃烧炉的样品舟后,样品舟在电机推动下缓慢进入燃烧室,完成燃烧后自动退出。整个燃烧过程由内部PLC的程序自动控制完成.一键启动,即可完成整个样品的处理;多达5个温区,样品经过不同的温区可选择不同的进样速度和停留时间,以达到样品优化处理方案的目的;程序可以进行保存,使得同一类样品采用同一程序进行测试;独特的裂解水预热设计,使水以高压喷雾形式进入燃烧炉,汽化后与载气混合更充分,显著减轻HX(HF)对燃烧管的腐蚀。(2)气体吸收单位样品在燃烧炉模块完成燃烧后,所产生的气体物质在载气的推动下,到达气体吸收单元进行吸收。此处吸收管内装有离子色谱作为淋洗液用的碱溶液,可以吸收燃烧产生的一系列气体。样品收集功能,测试完后可选择样品收集,以方便验证及做其他测试;气体吸收单元具有自动加吸收液、和自动冲洗管路的功能;Led指示灯及报警器,提示使用人员试验运行状态,避免操作者进行误操作。气体吸收单元的十通阀加六通阀设计,不仅可以完成燃烧炉燃烧的样品的测试,同时还可以作为自动进样器实现对外置10个样品的测试;(3)离子色谱分析单元离子色谱分析单元采用盛瀚CIC-D160型离子色谱仪,这是一款全新模块化设计的高稳定离子色谱仪,结合盛瀚自主研发核心技术产品和国外优秀机械加工工艺于一身,不仅在泵系统内集成了在线气液分离器,柱温箱采用变频循环立体风加热方式,确保分析结果的准确性和可靠性。内置循环式立体恒温技术;全塑化流路系统,配套独有的在线脱气和气液分离技术;一体化主机,模块化设计,即插即用,自动识别;连续自再生微膜抑制器,无需手动加酸再生,平衡快,抗污染。(4)智能操作软件;系统的工作参数通过电脑进行控制,离子色谱仪测的数据通过工作站软件进行显示及后续处理。国内领先的燃烧在线离子色谱仪,显示所有仪器参数。燃烧在线离子色谱仪与离子色谱控制软件集成于一体,使用方便;适合中国人习惯的中文界面,操作设置简洁明了;实时显示运行状态,可监测仪器正在运行至程序的哪一个步骤;具有手动和自动两种控制模式,方便用户开发及仪器维护。为了解决全氟和多氟化合物引起的全球性问题,盛瀚SH-CIC 3200在线燃烧离子色谱提供了全氟和多氟化合物非靶向的筛查方法,可快速、稳定且有效的检测样品中氟氯溴离子的含量。图 氟氯混标测试SH-CIC 3200测定PFAS具有以下技术优势:1.燃烧-吸收-分析过程全自动化处理,测定结果准确度和精密度高;2.一次进样可同时分析样品中总有机氟、总有机氯、总有机溴和总有机碘的含量;3.具有23位自动进样功能,可节省人工;4.燃烧具有5段温区设计,保证样品充分燃烧,有机卤素释放彻底,重复性好;5.样品及标样均通过同一燃烧通道,保证测定结果的准确性;6.冷凝装置低温密封性好,可实现高温气体冷却,为在线吸收做好预处理;7.吸收液在线自动配制,有机氟释放彻底,在吸收液中完全以离子形式存在,样品基质消除完全;8.吸收装置具备富集浓缩功能,可完成痕量物质检测;9.吸收装置具备留样功能,方便样品追溯;10.可测定限度低至ppb级的氟和其他卤素。
    留言咨询
  • 氧氮燃烧炉 400-860-5168转1472
    AOX-3有机卤素燃烧炉可以快速、精确地检测各种类型的有机卤素。适用于各种类型的液体和固体样品的快速精确地分析,是实验室有机卤素分析的理想仪器,完全按照“H/JT 83 -2001中国环保行业标准《水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 离子色谱法》”和“ISO 9562:1989-09-01及GB/T 15959-1995《 水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库伦法》”的检测标准 尤其适合需要连续一整天分析检测的实验室。 使用简便.高效,只需要一个样品杯或石英载体配合离子色谱仪或微库仑仪即可得到实验的结果。AOX-3有机卤素燃烧炉应用领域:饮用水,地表水,地下水,污水,流出水,废水,自来水,盐水,处理水,纸浆排出水,土壤,沉积物,淤泥和废油脂AOX-3有机卤素燃烧炉的分析原理使用柱吸附法,使用活性炭对水中的有机卤素进行吸附。然后经高温燃烧,进入气泡吸收管后,在离子色谱仪或微库仑仪上读取数据。 AOX-3有机卤素分析仪整套仪器有:(1)主机:AOX-3一体化可内置式洗气系统.燃烧炉1台,.燃烧管一支.样品舟2只,.石英推杆一支.橡胶封头2个;(2)专用氮气加压吸附装置 2件/套(氮气加压管1支,吸附柱1支,氮气加压管固定装置一套);(3)外经15MM硅胶管1.27M:( 28 CM连接氮气出口与氮气加压管支管;28CM连接氧气出口1与燃烧管内管;54CM连接氧气出口2与燃烧管外管;12CM连接燃烧管出口与吸收管;5CM连接氮气加压管和吸附柱;(4)专用洗气瓶5个;专用吸收瓶 2个,专用吸收管 2支,专用吸收瓶固定架1个,专用吸收管固定架1个;(5)增送:纱布1块,胶布1卷,扎线20根 ;另:用户自备: (A)分析纯活性碳,或现成活性碳管;(B)离子色谱仪1台,针筒进样器5支---参考价值9.936万元;(C)中华人民共和国环境保护行业标准(HJ/T83-2001)1本;购买我公司有机卤素的AOX分析仪(炉),我公司提供整个AOX-3有机卤素检测操作方法指导,并可代请专业操作AOX分析实验师上门培训。 AOX-3有机卤素燃烧炉技术参数:AOX-3有机卤素燃烧炉检测原理:高温燃烧法/离子色谱法(或微库伦法)燃烧温度:最高可至1150°C样品前处理方式:柱吸附法,氮气加压进样量:5-1000mg检测范围:0.8 μg/L ~1000 μg/L平均分析时间:3-10min (不包含样品预处理过程)气体:氧气 99.6%,(99.999纯氧最佳)改进型样品舟,可直接注入样品在线控制及数据处理软件(选配) AOX-3有机卤素燃烧炉产品特点:紧凑外观设计,操作便利,体积小快速启动时间 10 min,同类产品启动速度最快快速和准确的分析固体和液体样品高效,可在样品舟上直接注入样品低电压高温炉,有效保证使用寿命(220V,1500W)可以24小时 全天候工作简洁高效设计,可开启式,随时观察仪器内的样品状况活性炭回收效率高AOX-3有机卤素燃烧炉符合:H/JT 83 -2001中国环保行业标准《水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 离子色谱法》ISO 9562:1989-09-01;GB/T 15959-1995 《水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库伦法》;GB 8978 1996 综合污水测定标准;GB3544-2008 工业污水测定标准; AOX-3燃烧炉采用陶瓷纤维内胆,节能高效,由二个埋入高温电阻丝的半圆炉胆复合而成,高温电阻丝发热,空气散热,金属外壳。AOX燃烧炉特点升温速度快,具有炉体可打开功能,快速降温;AOX-3有机卤素燃烧炉控制系统采用升温速度可设定的LTDE可编程仪表,PID+SSR系统同步协调控制,使试验或实验的一致性和再现性成为可能。具有自动恒温及时间控制功能,并附设有二级超温自动保护功能,控制可靠,使用安全。专用于各种类型的液体和固体样品的快速精确地分析,是实验室有机卤素分析的理想仪器,完全符合“中华人民共和国环境保护行业标准(HJ/T83-2001) 水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定”和“ISO 9562:1989-09-01及GB/T 15959-1995《 水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库伦法》”的检测标准, 尤其适合需要连续一整天分析检测的实验室, 使用简便.高效一、AOX-3有机卤素燃烧炉产品技术参数1.1 温度范围:100 ~ 1150℃;1.2 波 动 度:±1℃;1.3 显示精度:1℃;1.4 炉膛尺寸:φ40×300MM;1.5 外形尺寸:345*360*660MM 净重26kg;1.6 发热区域:200MM1.7 适配炉管:AOX燃烧管;1.8 升温速度:≤50℃/min;(可任意调节低于每分钟50度的任何速度)1.9 整机功率:1.5KW;1.10 电 源:220V, 50Hz ;二.AOX-3有机卤素燃烧炉温度控制系统2.1 温度测量:K分度镍铬--镍硅热电偶;2.2 控制系统:LTDE全自动可编程仪表,PID调节,显示精度1℃2.3 成套电器:采用品牌接触器,散热风扇,固态继电器;2.4 时 间 制:可设定升温时间,恒温时间控制,恒温时间到达,自动停机;2.5 超温保护:内置式二级超温保护装置,双重保险。;2.6 运行方式:全量程可调节恒温,恒定运行;程序运行。三、AOX-3有机卤素燃烧炉炉体结构及用料3.1 炉壳材料:外箱采用优质冷板经磷酸皮膜盐处理后高温喷塑,颜色为电脑灰;3.2 炉胆材料:采用高辐射低蓄热超轻质纤维压模二个半圆复合而成,埋入式高温炉丝,耐 急冷急热,节能高效;3.3 隔热方法:空气散热;3.4 测 温 口: 热电偶从炉口进入;3.5 接 线 柱: 发热炉丝接线柱位于炉口一则位置;3.6 控 制 器:一体化制作,内置控制系统,补偿导线连接炉体3.7 加热元件:高温电阻丝;3.8 整机重量:约25KG3.9 标准包装:木箱四.AOX-3有机卤素燃烧炉配备的技术资料及附件:4.1 操作说明书4.2 产品保修卡五.AOX-3有机卤素燃烧炉售后服务:5.1 负责对用户进行远程技术指导5.2 及时提供设备的备件、配件5.3 提供设备使用过程中的技术咨询和支持5.4 接到客户故障通知8个工作时内立即响应六.AOX-3有机卤素燃烧炉主要元器件LTDE可编程控制仪表固态继电器中间继电器热电偶散热电机高温发热丝(1)AOX-3有机卤素燃烧炉上门调试现场客户案例(2)AOX-3有机卤素燃烧炉安装操作步骤指示图以及视频 AOX-3有机卤素燃烧炉实操参考建议:以上整套设备是按“中华人民共和国环境保护行业标准(HJ/T83-2001)” 的标准配置。根据多位资深AOX检测实验行家建议:(1)气体:(氧气) 采用99.999纯氧,这样不用再进行洗气流程,可直接联接流量计进入燃烧管;(2)采用小型超声波器代替氮气加压柱吸附法,样品吸附效果更好一些,活性炭回收效率高
    留言咨询

氧弹燃烧吸收液相关的试剂

氧弹燃烧吸收液相关的方案

  • 瑞士万通:离子色谱测定氧弹燃烧吸收液中卤素离子
    卤素因为其良好的阻燃特性被广泛的使用在电子设备中,然而由于其燃烧后会释放有毒气体而越来越被环境保护人士及政府组织重视,并逐渐开始规定了卤素在产品中的添加量,提出了无卤化的概念。配合氧弹燃烧前处理样品,离子色谱可以很好的定性和定量测定卤素离子。本文对使用氧弹燃烧电子产品后的吸收液离子色谱测定方法进行了探讨。
  • 瑞士万通:氧弹燃烧-离子色谱法测定电子产品中卤素
    采用离子色谱法测定电子产品中卤素元素。选用Metrosep A Supp 4-250 阴离子分析柱,1.8mmol/L Na2CO3+1.7mmol/L NaHCO3淋洗液。样品采用氧弹燃烧法处理,然后用(0.714g NaHCO3+0.954g Na2CO3)/L吸收液吸收,定容后过滤待测。在0.5~2.5mg/L范围内,F-、Cl-、Br-浓度与峰面积呈良好线性关系。两份连接器、PCB板样品经氧弹燃烧后测定F-、Cl-、Br-含量,结果满意。该方法可用于连接器、PCB板等电子产品中的卤素分析。
  • 氧弹燃烧 –离子色谱法测定海藻酸钠中的氯离子和硫酸根离子
    采用氧弹燃烧法对海藻酸钠样品进行燃烧,用碳酸钠作为吸收液进行吸收,建立了离子色谱– 抑制电导法检测海藻酸钠中阴离子的方法。实验采用SH–AC–1 型离子交换色谱柱,最佳色谱条件为:以3.6 mmol/L 碳酸钠为淋洗液,柱温45℃,流速0.7 mL/min。在此条件下,可同时分离Cl-、SO42-离子,且色谱峰型对称。所测Cl-、SO42-离子的检出限(S/N=3)分别为0.005、0.011 mg/L。用该方法测定Cl-、SO42-离子,加标回收率分别为96%~107%、97%~104%。方法简单、准确、可靠,具有较好的实用性。

氧弹燃烧吸收液相关的论坛

  • 原子吸收的三缝燃烧器比单缝燃烧器稳定

    最近在看一些文献教材,看到关于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]燃烧器这一部分。3,燃烧器 试液的细雾滴进入燃烧器,在火焰中经过干燥、熔化、蒸发和离解等过程后,产生大量的基态自由原子及少量的激发态原子、离子和分子。通常要求燃烧器的原子化程度高、火焰稳定、吸收光程长、噪声小等。燃烧器有单缝和三缝两种。燃烧器的缝长和缝宽,应根据所用燃料确定。目前,单缝燃烧器应用最广。 单缝燃烧器产生的火焰较窄,使部分光束在火焰周围通过而未能被吸收,从而使测量灵敏度降低。采用三缝燃烧器,由于缝宽较大,产生的原子蒸气能将光源发出的光束完全包围,外侧缝隙还可以起到屏蔽火焰作用,并避免来自大气的污染物。因此,三缝燃烧器比单缝燃烧器稳定=======================================从来没有见过三缝燃烧器啊?既然三缝燃烧器稳定,那为什么没有大规模普及呢??

  • 【讨论】清洗IC前处理氧弹燃烧的干锅

    IC前处理中的氧弹燃烧应该最普遍吧,大家都知道燃烧后,干锅上会有很多黑色的物种(烟垢),要是不清洗干净,干净对结果有影响,我一般采用1. 石英干锅是个好东西,干不干净一看都看的出来,清洗起来也很方便,就是做有点含添加剂的物质对干锅有影响。2.使用氧弹过程中,吸收液不要太多,以免与干锅接触。那么[color=#fe2419][size=3]你在使用氧弹过程中有什么好的建议和意见呢?[/size][/color]

氧弹燃烧吸收液相关的资料

氧弹燃烧吸收液相关的资讯

  • 水质总有机碳的测定燃烧氧化 非分散红外吸收法TOC分析仪
    XY-2201E总有机碳TOC分析仪  水质总有机碳的测定燃烧氧化 非分散红外吸收法TOC分析仪  水质总有机碳的测定燃烧氧化-非分散红外吸收法(TOC分析仪)是一种常用的水质检测方法,用于测量水中的总有机碳。这种方法通过燃烧样品,将有机碳转化为二氧化碳,然后使用红外光谱仪测量其浓度。  具体步骤包括:  1. 样品处理:将水样进行适当的前处理,如去除悬浮物和金属氧化物等,以避免干扰。  2. 燃烧氧化:将处理过的水样在高温下进行燃烧,使有机物氧化为二氧化碳,以便测量其浓度。  3. 非分散红外吸收法:使用红外光谱仪测量生成二氧化碳的浓度,从而推算出总有机碳(TOC)的含量。  这种方法的优点是测量范围广、灵敏度高、选择性好,可以用于测量不同类型和浓度的水样。同时,TOC分析仪是一种连续测量的仪器,可以实时监测水样的TOC浓度,有助于及时了解水质状况。  一、产品介绍:  XY-2201E总有机碳TOC分析仪采用了高温催化燃烧氧化法,将试样连同净化气体(高纯氧)分别导入高温燃烧管和低温反应管中,经高温燃烧管的试样被高温催化氧化,其中的有机碳和无机碳均转化为二氧化碳,经低温反应管的试样被酸化后,其中的无机碳分解成二氧化碳,两种反应管中生产的二氧化碳经载气输送依次被导入非分散红外气体检测器NDIR中, CO?被检测。从而分别测得水中的总碳(TC)和无机碳(IC)。总碳与无机碳之差值,即为总有机碳(TOC)。即:TOC=TC-IC  二、产品特点:  1.高温催化氧化,对于难消解的有机碳,也能高效率的氧化,使得产品易于分析高浓度的TOC样品;  2.快速分析(1~4min);  3.更高的安全性,燃烧炉加热采用多重保护,独立于温度控制系统的过热保护电路,过热能自动切断加热,确保产品安全;  4.实时流量监视,保持流路稳定,保证数据的可靠性;  5.管路多方位清洗和吹扫,可以根据需求,按操作要求清洗内部回路,大大减少了故障发生率及仪器维护时间;  6.仪器自动排废,自动排酸和进酸,进酸量控制稳定;  7.较少的样品和试剂消耗,每次测量需消耗高纯水0.5μL,酸试剂2ml(IC测试时),高纯氧气约2000ml(标况下,流速100ml/min,通气时间20min.);  8.NDIR检测器的CO?检测有良好的线性和高准确性。CO?信号转化成为一个峰曲线,然后再由内置的数据处理器计算出TOC数值(TC与IC之差);  9.催化燃烧氧化法氧化能力强,几乎可以氧化所有的有机物且性能稳定。680℃燃烧法几乎是在所有盐份的融点以下,这样可以延长催化剂和燃烧管的寿命,这一点尤其是在测定对象是含盐份的水样时很重要;  10.仪器使用高分辨率7寸触摸宽屏,采用智能系统,全中文界面,使得界面友好,操作简便。  三、技术参数:  1.测定范围:0~1000mg/L(非稀释状态),稀释状态可达到0~30000mg/L  2.重 复 性:≤ 3%  3.示值误差:TC:±0.1%F.S或±5%(取较大者)  IC:±0.1%F.S或±4%(取较大者)  4.线 性:R2≥99.9%  5.检出下限:0.5mg/L  6.分析时间:2~4min  7.注 射 量:10μL~500μL  8.外部存储:U盘  四、使用范围:  地表水、地下水、生活污水、工业废水中总有机碳(TOC)的测定,应用于环境监测、城市给排水、疾病控制、化工电力等行业。
  • 燃烧吧,卡路里!经典膨化食品热量的科学测试——自动氧弹量热仪 ATC300A
    摘要本文利用ATC 300A自动氧弹量热仪测试了四种膨化类食品(薯片、仙贝、小馒头、干脆面)的燃烧热值,测试结果与其包装上营养成分表的能量值差值在0.16~0.53 kcal/g之间,RSD(相对标准偏差)均在0.2%以内。图1测试样品展示前言卡路里(calorie)作为一种热量单位被广泛应用于营养计量和健身指导中,它和食品包装上营养成分表里单位为焦耳(joule)的能量值一样,都反映了食品氧化过程中所释放的热量,我们可以根据 1 cal= 4.1868 J对其进行换算。那么食物能提供给我们的热量与其完全燃烧后所释放的热量有什么区别?食物在人体内的消化吸收过程是非常复杂的,对于一些食物组分例如蛋白质中的氮元素等,人体无法消化吸收,在代谢产物(尿素、尿酸、肌酐等)中仍存在一定能量。但尽管人体氧化的方式与氧弹量热仪有所不同,食物完全氧化所释放出的总热量却是相同的。为了得到食物的生理热值,我们可以在氧弹量热仪燃烧测试的基础上进行一些代谢校正。例如,不考虑人体基础代谢等复杂因素,分别测量食物的燃烧热值以及排泄物热值,就可以确定某种食物的有效热值。食品营养成分表中的能量值就是三大营养素的能量系数(脂肪37 kJ/g、碳水化合物17 kJ/g,蛋白质代谢校正后17 kJ/g)与其含量的乘积之和。本文利用ATC 300A自动氧弹量热仪测得四种膨化类食品的燃烧热值并与营养成分表中的能量值进行了对比,同时计算了不考虑蛋白质代谢校正(能量系数为22 kJ/g)时的能量值;可以发现代谢校正所带来的总体偏差不大,但不同食品样品的燃烧热值偏差不同。除了蛋白质含量的因素,可能还因为相同营养素有着不同来源;像牛肉、牛奶中脂肪的燃烧热值实际是不同的,但营养素归类下却有着相同的能量系数。图2 自动氧弹量热仪 ATC 300A实验方法1. 实验条件&bull 测试仪器:之量科技 ATC 300A自动氧弹量热仪&bull 测试方法:GB/T 213-2008&bull 环境温度:24.4~ 26.3 oC&bull 实验样品:薯片、仙贝、小馒头、干脆面2. 测试过程&bull 打开ATC 300A自动氧弹量热仪;&bull Step1:在样品池中称取一定质量样品,用棉线连接点火丝与样品并固定;&bull Step2:安装氧弹,并设置实验参数,填写样品质量等;&bull Step3:开始实验,在测试环境准备好后,仪器自动进行测试;&bull Step4:实验结束,取下氧弹并进行清理;&bull Step5:重复三组测试,记录实验数据。实验结果在实验开始前,我们对每种样品分别进行了碾碎与压片处理以保证测试样品的均匀性与一致性,如图3所示。在压片过程中需控制压片力度,如薯片含油量较高,力度过大会导致油分析出影响测试结果。图3样品预处理(a)碾碎后样品(b)小馒头压片展示(c)压片后样品(d)装样薯片、小馒头、仙贝和干脆面每种样品进行3次重复测试,燃烧热测试结果汇总见表1。测试结果重复性较好,RSD均在0.2%以内。表1 燃烧热测试结果汇总燃烧热J / g薯片小馒头仙贝干脆面123935.0 16548.921535.522750.7223925.716558.121505.322766.8323995.116544.921505.222771.6平均值23951.9 16550.6 21515.3 22763.0 包装能量值22666.715870.0 20620.0 20550.0 无代谢校正能量值22967.6 16017.3 20860.7 21018.1 RSD(%)0.1570.0410.0810.078燃烧热平均值与包装上营养成分表(如图4所示,蛋白质能量系数17 kJ/g)里的能量值相比,差值在680.6~2213.0 J/g之间,不考虑蛋白质代谢校正(能量系数22 kJ/g)的差值在533.3~1745.0 J/g之间。图4(a)薯片(b)小馒头(c)仙贝(d)干脆面样品包装上的营养成分表由于本次选择的样品为膨化类食品,成分以脂肪和碳水化合物为主,蛋白质含量较低,代谢校正对测试结果的影响相对较小,更多考虑为营养素能量参数对不同来源的相同营养素存在一定偏差导致的。根据上述测试结果,燃烧热值一定程度上可以代表我们能够从食物中获取的“卡路里”。除了人体代谢外,不同来源的相同营养素用同样的能量参数去计算也会带来一定误差;以本文测试的膨化类食品为例,不考虑蛋白质代谢修正的燃烧热值与包装能量值差值为12.7~41.7 kcal(大卡)/100g,对“卡路里”摄入严格的人群可能需要考虑该影响。结论本文利用ATC 300A自动氧弹量热仪测试了四种膨化类食品的燃烧热值,测试结果与其包装上营养成分表的能量值较为接近,其差值可能包含了营养学上对于不同营养素的燃烧热值基于人体代谢的修正,以及不同来源的相同营养素能量参数的差异。 仪器推荐自动氧弹量热仪 ATC 300A符合GB 384、GB/T 213、ASTM 4809、ASTM D240等标准,测试时间<10min(快速法),热容量波动≤0.20%,功能高度自动化,能快速准确地测试各种可燃物的燃烧热值。欢迎联系我们,了解更多技术亮点、参数规格及应用案例。
  • 中国核能行业协会立项《核工业用锆及锆合金化学分析方法 第1部分:碳量的测定 高频燃烧红外吸收法》等19项团体标准
    各有关单位:根据《中国核能行业协会团体标准管理办法(试行)》的规定,经过形式审查、现状检索分析、专家评审,现决定对《核工业用锆及锆合金化学分析方法 第1部分:碳量的测定 高频燃烧红外吸收法》等19项拟立项团体标准(详见附件1)进行公示,接受社会监督。公示期为公示之日起10个工作日。如有异议,请于公示期内向中国核能行业协会标准化委员会办公室进行书面反馈,将填写的《中国核能行业协会团体标准立项项目异议书》(附件2)的盖章扫描版或发送至电子邮箱:standard@org-cnea.cn,或邮寄至: 地址:北京市西城区南礼士路21号六层邮编:100032收件人:中国核能行业协会标准化委员会办公室联系电话:010-56971742联系人:张加军特此。 附件:1.中国核能行业协会团体标准立项项目公示表2.中国核能行业协会团体标准立项项目异议书 中国核能行业协会2024年1月25日关于《核工业用锆及锆合金化学分析方法 第1部分:碳量的测定 高频燃烧红外吸收法》等19项拟立项团体标准的公示.pdf
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