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  • XBridge HILIC柱提供正交选择性
    XBridge HILIC柱提供正交选择性HILIC技术越来越多的被用作HPLC方法开发策略中的一部分。作为传统反相色谱技术的补充,XBridge HILIC柱分离不仅保留高极性化合物,还能够提供巨大的选择性差异,获得与反相分离时完全相反的洗脱顺序。拓宽的PH使用范围1-9,便于液相与质谱方法开发。
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    Orion离子选择性电极Orion 离子选择性电极 离子测量常识离子测量前,要尽可能先查阅相关的技术文献,选择正确的离子测量方法和离子浓度测量仪与电极。 由于各种溶液的成份不一样,离子价态也不一样,其温度系数也不一样,故分析仪要做到对任何溶液都做出温度补偿那是办不到的,在进行离子浓度的精确测量时,需要将离子标准液和样品温度调节到同一温度。离子浓度的测量,需要配合相应的离子强度调节剂和标准液。Orion离子选择性电极测量方法直接测量法用于测量大量样品。仅需一台仪表即可测量所有样品。先用一系列标准液对电极进行校正,再通过样品与标准液中电极电位的比较测出样品中的离子浓度。所有溶液中均需添加离子强度调节剂,保证样品和标准液具有相同的离子强度。已知加量法通常用于测量固体溶解样品、高粘度样品、小体积或高浓度样品,可减小样品因为背景复杂或温度变化对测量造成的影响,但不适合测量稀释的或低浓度的样品。当存在复杂络合物时,也可测量某种离子的总浓度。奥立龙仪表具有已知加量法曲线,可以直接计算结果。减量法用于测量无离子选择电极可用的离子的浓度。将电极浸入能与样品反应的标准液中,且标准液中含有电极能响应的离子。该法适合测量小体积的样品、稳定标准液不易获得的样品、粘稠或高浓度样品。该法不适合测量稀释低浓度的样品,同时必须知道标准液与样品之间的反应系数。滴定法一种定量分析技术,是在测量过程中不断加入滴定剂与样品中待测离子进行反应,通过电极确定滴定终点。由于此法不受浊度或色度的影响,所以测量结果比直接测量的结果精度高10 倍,但这种方法较耗时。Orion离子电极订购信息货号名称技术指标/单位9512HPBNWP高性能氨气敏电极,BNC接口支951209高性能氨气敏电极填充液 60 mL瓶951214高性能氨气敏电极气敏膜,每盒20片盒951215可组装外电极壳体,每包3个包951011低浓度离子强度调节剂475ml 危险试剂951211离子强度调节剂475ml (10M NaOH) 危险试剂951006标准液0.1M NH4Cl(475ml)931801NH4+离子电极感应头1.0—5×10-7M 17,000—0.01ppm9300BNWPNH4+离子电极体900200NH4+离子参比电极900002900200电极内填充液5 X 50 ml900018900200电极外填充液1 x 60ml951007标准液1000ppm as N(475ml)9635BNWPBr-离子复合电极1.0—5×10-6M 79,900—0.40ppm900063Br-离子电极填充液5 X 60ml943506标准液0.1M NaBr(475ml)940011Br-离子强度调节剂475ml (5M NaOH)9648BNWPCd2+离子复合电极0.1—10-7M 11,200—0.01ppm900061Cd2+离子电极填充液5 X 60 ml940011Cd2+离子强度调节剂475ml (5M NaOH)9720BNWPCa2+复合电极1.0—5×10-7M 40,100—0.02ppm900061Ca2+离子电极填充液5 X 60 ml922006Ca2+标准液0.1M CaCl2 (475ml)923206Ca2+标准液100ppm CaCO3 (475ml)932011Ca2+离子强度调节剂475ml (4M KCl)9617BNWPCl-离子复合电极1.0—5×10-5M 35,500—1.8ppm900062Cl-离子电极填充液5 X 50 ml941706Cl-标准液0.1M NaCl(475ml)941707Cl-标准液100ppm Cl(475ml)941708Cl-标准液1000ppm Cl(475ml)940011Cl-离子强度调节剂475ml (5M NaOH)941709Cl-离子强度调节剂2*475ml (危险试剂)9502BNWPCO2复合气敏电极10-2—10-4M 440—4.4ppm950202CO2气敏电极填充液1*60ml950206CO2标准液0.1M NaHCO3(475ml)950207CO2标准液100ppm CaCO3(475ml)950210CO2离子强度调节剂475ml9770BNWPCl2复合气敏电极3×10-4—10-7M 20—0.01ppm977007Cl2标准液100ppm Cl2,475ml977010Cl2离子强度调节剂(I2试剂)5 x 60 ml bottles977011Cl2离子强度调节剂(酸试剂)475ml (危险试剂)9629BNWPCu2+离子复合电极0.1—10-8M 6350—6.4×10-4 ppm900063Cu2+离子电极填充液5 X 60 ml942906Cu2+标准液0.1M Cu(NO3)2(475ml)940011Cu2+离子强度调节剂475ml (5M NaOH)9606BNWPCN-离子复合电极10-2--8×10-6M 260—0.2ppm900062CN-离子电极填充液5 x 60ml951011CN-离子强度调节剂475 ml (10M NaOH) 危险试剂9609BNWPF-离子复合电极饱和—10-6M 饱和—0.02ppm900061F-离子电极填充液5 x 60ml940906F-离子标准液0.1M NaF(475 ml)940907F-离子标准液100ppm F-(475 ml)040906F-离子标准液1 ppm F-(475 ml)040907F-离子标准液2 ppm F-(475 ml)040908F-离子标准液10 ppm F-(475 ml)940909F-离子强度调节剂3780 ml940911F-离子强度调节剂475 ml9305BNBF4-离子电极1.0--7×10-6M 86800—0.6ppm900200BF4-离子参比电极900002900200参比电极内填充液5 x 50 ml930711BF4-离子强度调节剂475 ml9653BNWPI-离子复合电极1.0--5×10-8M 127,000--5×10-3ppm900063I-离子电极填充液5 x 60ml945306I-离子标准液0.1M NaI(475ml)940011I-离子强度调节剂475ml (5M NaOH)9682BNWPPb2+离子复合电极0.1—10-6M 20,700—0.2ppm900062Pb2+离子电极填充液5 x 60 ml948206Pb2+离子标准液0.1M Pb(ClO4)2(475ml)9707BNWPNO3-离子复合电极1.0--7×10-6M 14,000—0.1ppm900046NO3-离子电极填充液5 x 60 ml920706NO3-离子标准液0.1M NaNO3(475ml)920707NO3-离子标准液1000ppm N(475ml)930707NO3-离子标准液100 ppm N(475ml)930711NO3-离子强度调节剂475ml 2M (NH4)2SO4930710硝酸盐干扰抑制剂475ml954602NOx电极填充液 50 ml954606NO2-离子标准液0.1M NaNO2(475ml)956410NOx离子强度调节剂475ml(危险试剂)970899WPO2气敏电极0—14ppm938101ClO4-离子电极感应头1.0--7×10-6M 99,500—0.7ppm9300BNWPClO4-离子电极体900200ClO4-离子参比电极900002参比电极内填充液5 x 50 ml930711ClO4-离子强度调节剂475ml9719BNWPK+离子复合电极1.0—1-6M 39,000—0.04ppm900065K+离子电极填充液5 x 60ml921906K+离子标准液0.1M KCl(475ml)931911K+离子强度调节剂475ml (6M KCl)9616BNWPAg+/S2-离子复合电极1.0-10-7M 107,900-0.01ppm Ag+ 32,100-0.003ppm S2-900062Ag+电极填充液5 x 60 ml900067Ag+电极填充液5 x 60ml940011Ag+离子强度调节剂475ml (5M NaOH)900061S2-离子电极填充液5 x 60 ml941609S2-离子强度调节剂4*475ml (危险试剂)8611BNWPNa+离子复合电极饱和-0.02ppm(已含标液和ISA)900012Na+离子电极填充液(低钠)5 x 50 ml900010Na+离子电极填充液(高钠)5 x 50 ml941105Na+离子标准液10ppm Na(475ml)941107Na+离子标准液100ppm Na(475ml)941706Na+离子标准液0.1M NaCl(475ml)841101钠离子电极存储液475ml841108钠离子标准液1000ppm Na(475ml)841111Na+离子强度调节剂475ml841113Na+离子电极活化液475ml8411BNNa+离子分体电极饱和-5ppb(已含标液和ISA)800500U参比电极9342BN表面活性剂电极(滴定用)900200表面活性剂参比电极654201表面活性剂标准液0.5M,475ml654203表面活性剂强度调节剂9458BNSCN-离子电极1.0—5×10-6M 58,100—0.29ppm900200参比电极900002参比电极内填充液5 x 50 ml900003参比电极外填充液5 x 50 ml940011SCN-离子强度调节剂475ml (5M NaOH)离子选择电极(ISE)的应用方案 离子选择性电极是一种简单、迅速、能用于有色和混浊溶液的非破坏性分析工具,一般不需进行化学分离,不要求复杂的仪器,可以分辨不同离子的存在形式,能测量少到几微升的样品,所以十分适用于野外分析和现场自动连续监测。与其他分析方法相比,它在阴离子分析方面特别具有竞争能力。电极对活度产生响应这一点也有特殊意义,使它不但可用作络合物化学和动力学的研究工具,而且通过电极的微型化已被用于直接观察体液甚至细胞内某些重要离子的活度变化。离子选择性电极的分析对象十分广泛,它已成功地应用于环境监测、水质和土壤分析、临床化验、海洋考察、工业流程控制以及地质、冶金、农业、食品和药物分析等领域。废水及污水氧化还原电位(ORP)测量生物耗氧量(BOD)测量铵离子(NH4+)测量硫离子(S2-)测量硝酸根离子(NO3-)测量残余氯(Cl2)测量氰根离子(CN-)测量海水 / 盐溶液pH/ 溶解氧(DO)测量氰根离子(CN-)测量土壤溶液pH 测量氯离子(Cl-)测量钾离子(K+)测量溴离子(Br-)测量硝酸根离子(NO3-)测量医药美国药典标准大输液电导率测量非处方(O.T.C)消毒液碘离子(I-)测量日化蔗糖生产钙离子(Ca2+)测量吸水纤维 / 卫生巾钠离子(Na+)测量牙膏 / 牙线氟离子(F-)测量口腔清洁液 / 漱口水隐性眼镜保护液盐度测量生物  植物组织 氰根离子(CN-)测量溴离子(Br-)测量钠离子(Na+)测量碘离子(I-)测量细菌培养二氧化碳(CO2)测量饲料和植物生物样品  氨气(NH3)测量 养鱼池血浆生物体液的尿素半导体与电镀酸性电镀液铜离子(Cu2+)测量半导体工业用的硅元素半导体工业用的硅元素硼离子(BF4-)测量酸性铜电镀液氯离子(Cl-)测量氟硼酸盐电镀槽镉离子(Cd2+)测量电镀液氰根离子(CN-)测量氰电镀液银 / 硫离子(Ag+/S2-)测量酸洗电镀液硝酸根离子(NO3-)测量地表水电导率测量溶解氧(DO)测量铵离子(NH4+)测量氟离子(F-)测量氧化还原电位(ORP)测量氰根离子(CN-)测量银 / 硫离子(Ag+/S2-)测量硝酸根离子(NO3-)测量铜离子(Cu2+)测量盐度测量食品饮料牛奶 碘离子(I-)测量牛奶  氯离子(Cl-)测量  婴儿配方奶粉奶酪罐头食品葡萄酒 / 啤酒牛奶 钾离子(K+)测量 葡萄酒 / 啤酒果汁葡萄酒 / 啤酒氨气(NH3)测量果汁牛奶钙离子(Ca2+)测量果汁葡萄酒 / 啤酒二氧化碳(CO2)测量碳酸饮料碳酸饮料 钠离子(Na+)测量 罐头食品薯片葡萄酒 / 啤酒溶解氧(DO)测量零食食品 盐份含量的测量(以 NaCl 计)婴儿食品硝酸根离子(NO3-)测量其他化肥硝酸根离子(NO3-)测量反应堆冷却剂硼离子(BF4-)测量香烟氰根离子(CN-)测量化肥钾离子(K+)测量长石长石钠离子(Na+)测量纸浆液木屑银 / 硫离子(Ag+/S2-)测量纸浆液空气和烟气氨气(NH3)测量空气和烟气氟离子(F-)测量空气颗粒硝酸根离子(NO3-)测量
  • Discovery 选择性套装 55724-U
    产品特点:Discovery 选择性套装订购色谱柱时,可以根据所需色谱柱规格选择四种 Discovery® 键合相的色谱柱 — C18、反相酰胺 C16、C8 和氰基,组合为一个套件。可用这四种色谱柱快速的考查适合的流动相,从而为您的分离寻找最佳的键合相和流动相组合。Discovery 高效液相色谱柱选择性套装为用户提供了一种有力的工具,使药物分析方法的开发更加快速、简便、有效。 订购信息:Discovery 选择性套装 粒径长度X内径(cm x mm)货号5μm5 x 2.155720-U215μm10 x 2.1569853-U5μm15 x 2.155722-U215μm5 x 3.055720-U305μm10 x 3.0569852-U5μm15 x 3.055722-U305μm25 x 3.055724-U305μm5 x 4.055720-U405μm10 x 4.0569851-U5μm15 x 4.055722-U405μm25 x 4.055724-U405μm5 x 4.655720-U5μm10 x 4.6569850-U5μm15 x 4.655722-U5μm25 x 4.655724-U

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  • 离子选择性电极(ISE)简介Thermo Scientific Orion 是全球研制出第一支离子电极 - 钙离子电极的制造商,公司发展40 年来已开发30 多种具有专利技术的离子电极,为众多行业广泛使用,成为同业中最著名的离子电极制造商。Orion 的许多离子电极分析方法已被众多国家的政府组织列为相关行业中的标准方法,例如:牙膏中氟化物的测定(国家牙膏标准GB 8372-2008)。当今采用离子电极从事物质研究分析的科研机构中有70%以上使用的都是Thermo Scientific Orion 离子电极,Thermo Scientific Orion 离子电极是您进行离子分析最可信赖的首选品牌。离子测量常识离子测量前,要尽可能先查阅相关的技术文献,选择正确的离子测量方法和离子浓度测量仪与电极由于各种溶液的成份不一样,离子价态也不一样,其温度系数也不一样,故分析仪要做到对任何溶液都做出温度补偿那是办不到的,在进行离子浓度的精确测量时,需要将离子标准液和样品温度调节到同一温度离子浓度的测量,需要配合相应的离子强度调节剂和标准液离子选择性电极(ISE)测量方法直接测量法用于测量大量样品。仅需一台仪表即可测量所有样品。先用一系列标准液对电极进行校正,再通过样品与标准液中电极电位的比较测出样品中的离子浓度。所有溶液中均需添加离子强度调节剂,保证样品和标准液具有相同的离子强度。已知加量法通常用于测量固体溶解样品、高粘度样品、小体积或高浓度样品,可减小样品因为背景复杂或温度变化对测量造成的影响,但不适合测量稀释的或低浓度的样品。当存在复杂络合物时,也可测量某种离子的总浓度。Orion仪表具有已知加量法曲线,可以直接计算结果。减量法用于测量无离子选择电极可用的离子的浓度。将电极浸入能与样品反应的标准液中,且标准液中含有电极能响应的离子。该法适合测量小体积的样品、稳定标准液不易获得的样品、粘稠或高浓度样品。该法不适合测量稀释低浓度的样品,同时必须知道标准液与样品之间的反应系数。滴定法一种定量分析技术,是在测量过程中不断加入滴定剂与样品中待测离子进行反应,通过电极确定滴定终点。由于此法不受浊度或色度的影响,所以测量结果比直接测量的结果精度高10倍,但这种方法较耗时。离子选择电极(ISE)的应用方案离子选择性电极是一种简单、迅速、能用于有色和混浊溶液的非破坏性分析工具,一般不需进行化学分离,不要求复杂的仪器,可以分辨不同离子的存在形式,能测量少到几微升的样品,所以十分适用于野外分析和现场自动连续监测。与其他分析方法相比,它在阴离子分析方面特别具有竞争能力。电极对活度产生响应这一点也有特殊意义,使它不但可用作络合物化学和动力学的研究工具,而且通过电极的微型化已被用于直接观察体液甚至细胞内某些重要离子的活度变化。离子选择性电极的分析对象十分广泛,它已成功地应用于环境监测、水质和土壤分析、临床化验、海洋考察、工业流程控制以及地质、冶金、农业、食品和药物分析等领域。地表水电导率测量溶解氧(DO)测量铵离子(NH4+)测量氟离子(F-)测量氧化还原电位(ORP)测量氰根离子(CN-)测量银/ 硫离子(Ag+/S2-)测量硝酸根离子(NO3-)测量铜离子(Cu2+)测量盐度测量食品饮料牛奶碘离子(I-)测量牛奶氯离子(Cl-)测量婴儿配方奶粉奶酪罐头食品葡萄酒/ 啤酒牛奶钾离子(K+)测量葡萄酒/啤酒果汁葡萄酒/ 啤酒氨气(NH3)测量果汁牛奶钙离子(Ca2+)测量果汁葡萄酒/ 啤酒二氧化碳(CO2)测量碳酸饮料碳酸饮料钠离子(Na+ )测量罐头食品薯片葡萄酒/ 啤酒溶解氧(DO)测量零食食品盐份含量的测量(以NaCl 计)婴儿食品硝酸根离子(NO3-)测量土豆其他化肥硝酸根离子(NO3-)测量石灰岩反应堆冷却剂硼离子(BF4-)测量香烟氰根离子(CN-)测量化肥钾离子(K+)测量长石长石钠离子(Na+)测量纸浆液木屑银/ 硫离子(Ag+/S2-)测量纸浆液空气和烟气氨气(NH3)测量空气和烟气氟离子(F-)测量空气颗粒硝酸根离子(NO3-)测量废水及污水氧化还原电位(ORP)测量生物耗氧量(BOD)测量铵离子(NH4+)测量硫离子(S2-)测量硝酸根离子(NO3-)测量残余氯(Cl2)测量氰根离子(CN-)测量海水/ 盐溶液pH/ 溶解氧(DO)测量氰根离子(CN-)测量土壤溶液pH 测量氯离子(Cl-)测量钾离子(K+)测量溴离子(Br-)测量硝酸根离子(NO3-)测量医药美国药典标准大输液电导率测量非处方(O.T.C)消毒液碘离子(I-)测量日化蔗糖生产钙离子(Ca2+)测量吸水纤维/ 卫生巾钠离子(Na+)测量牙膏 / 牙线氟离子(F-)测量口腔清洁液/ 漱口水隐性眼镜保护液盐度测量生物植物组织氰根离子(CN-)测量溴离子(Br-)测量钠离子(Na+)测量碘离子(I-)测量细菌培养二氧化碳(CO2)测量饲料和植物生物样品氨气(NH3)测量养鱼池血浆生物体液的尿素半导体与电镀酸性电镀液铜离子(Cu2+)测量半导体工业用的硅元素半导体工业用的硅元素硼离子(BF4-)测量酸性铜电镀液氯离子(Cl-)测量氟硼酸盐电镀槽镉离子(Cd2+)测量电镀液氰根离子(CN-)测量氰电镀液银/ 硫离子(Ag+/S2-)测量酸洗电镀液硝酸根离子(NO3-)测量离子种类电极型号测量范围温度范围填充液标准液离子强度调节剂固体膜半电池离子电极SCN-(硫氰根)**9458BN258100 - 0.29 ppm0 -50℃900002(内)900003(外)参阅电极手册940011塑料膜半电池离子电极BF4-(氟硼酸)**9305BN286800 - 0.6 ppm0 -40℃900002(内)稀释的930711(外)参阅电极手册930711表面活性剂电极**9342BN2滴定终点显示0 -40℃900002(内)810007(外)6542010.5 M季铵盐滴定剂654203NH4+**(铵)931801817000 - 0.01 ppm0 -50℃900002(内)900018(外)951007 1000ppm N--ClO4-**(高氯酸)938101899500 - 0.7 ppm0 -40℃900002(内)稀释的930711(外)参阅电极手册930711高性能气敏电极NH3(氨)9512HPBNWP117000 - 0.01 ppm0 -50℃951209951006 0.1MNH4Cl951011气敏电极NH3(氨)9512BNWP117000 - 0.01 ppm0 -50℃951202951006 0.1 M NH4Cl951211CO2(二氧化碳)9502BNWP1440 - 4.4 ppm0 -50℃9502029502071000 ppm CaCO3950210ionplus® 塑料膜复合离子电极Ca2+(钙)9720BNWP140100 - 0.02 ppm0 -40℃900061923206100 ppm CaCO3932011NO3-(硝酸根)9707BNWP114000 - 0.1 ppm as N0 -40℃900046930707 100ppmN930711K+(钾)9719BNWP139000 - 0.04 ppm0 -40℃900065921906 0.1MKCl931911ionplus® 固体膜复合离子电极Br-(溴)9635BNWP179900 - 0.40 ppm0 -80℃900063943506 0.1 M NaBr940011Cd2+(镉)9648BNWP111200 - 0.01 ppm0 -80℃900061参阅电极手册940011Cl-(氯)9617BNWP135500 - 1.8 ppm0 -80℃900062941707 100 ppm Cl-940011Cl2(氯气)9770BNWP120 - 0.01 ppm0 -50℃不需要977007100 ppm Cl2977010 碘试剂977011 酸试剂Cu2+(铜)9629BNWP16350 - 6.4×10-4 ppm0 -80℃900063942906 0.1 M Cu(NO3)2940011CN-(氰)9606BNWP1260 - 0.2 ppm0 -80℃900062参阅电极手册951011F-(氟)9609BNWP1饱和到0.02 ppm0 -80℃900061940907 100 ppm F-940909I-(碘)9653BNWP1127000 - 5×10-3 ppm0 -80℃900063945306 0.1 M Nal940011Pb2+(铅)9682BNWP120700 - 0.2 ppm0 -80℃900062948206 0.1 M Pb(CIO4)2参阅电极手册Ag+/ S2-(银/ 硫)9616BNWP1Ag+ : 107900 - 0.01 ppmS2- : 32100 - 0.003 ppm0 - 80℃900062(Ag+/S2-)900067(Ag+)900061(S2-)参阅电极手册Ag+ : 940011S2- : 941609ROSS® 复合钠离子电极Na+(钠)8611BNWP1饱和到0.02 ppm0 -100℃900010841108 1000ppm Na+941107 100 ppm Na+841111低钠离子电极Na+(低浓度钠)8411BN800500U 参比电极饱和到5 ppb(可搭配流通池测量纯水至更低浓度范围,欲了解详情请联系我们)0 - 100℃900012941107 100 ppm Na+941105 10 ppm Na+841111注 释1). BNC 防水接口 2). BNC 接口 * 需与900100 参比电极配合使用 ** 需与900200 参比电极配合使用 8). 只有电极膜套,需要与93 系列电极杆配合使用(9300BNWP)
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  • 2023 年 8 月 1 日,安东帕收购德国公司 Brabender,该公司将并入安东帕集团,更名为 Anton Paar TorqueTec GmbH。此次收购后,客户将受益于安东帕的服务和销售网络。Brabender 水分分析仪产品组合由两台仪器组成,可测定多种材料(例如聚合物、食品和建筑材料)中的残留水分含量。Aquatrac-V 和 MT-CA 都可以作为参考方法。这些一流的精密仪器只需少量的培训即可提供出色的性能。此外,我们全面的软件支持让您可以从任何设备进行测量,并通过 LIMS、ERP 等选项促进无缝数据共享。该集成软件生态系统可提高您的运营效率和数据管理能力,为您的水分分析需求提供整体解决方案。全自动水分测定仪 MT-CAMT-CA 水分测定仪采用自动烘箱干燥技术, 能够测量原材料水分 ,测量范围为0.1 及高达 99.9% 的水分含量。 测试时间减少了 65 % 并通过消除干燥器中的冷却步骤和干燥后自动重新称重来避免称重误差。它是采用符合国际标准的预定义方法测定面粉、烟草和固体物品等粉末水分的更佳选择。MetaBridge 软件可连接设备、让您选择干燥时间、实现实时数据共享并监控测试。MT-CA 水分仪是您精确测定干燥曲线以确认实际水分含量的敲门砖。行业标准MT-CA 作为校准其他湿度计的参考方法,已成为行业标准。它符合面粉(ICC、ISO)和烟草(EC 规范)等各种原材料水分测试的基本国家和国际标准。这保证了整个供应链对材料质量的信心。优化价值链、提升速度并降低成本确保各个部门的材料质量一致节省与多次校准相关的时间和成本MetaBridge:优化质量控制MetaBridge软件遵守标准并确保实时材料质量控制。使用便捷的浏览器平台,提供了更高的精度和合规性。其智能工作流程可自动将水分含量传输到其他设备。仪器连接方便,集中数据实时安全监控测量结果简化数据交换流程,提高生产力提高效率、更高的精度告别繁琐的程序。我们先进的系统简化了工作流程,并将测量时间缩短了两个小时,这是传统方法所无法比拟的。无需在干燥器中进行手动冷却,可以实现流程自动化,确保流畅运行。此外,该设备能够一次处理 10 个样本,这意味着您可以在其他样本正在运行时添加或收集样本,从而更大限度地提高效率和灵活性。更大限度地提高材料和资源效率确保结果准确适应不同的样品类型适用于各种应用的即用型方法我们的 MetaBridge 软件可帮助您评估各种材料的水分含量,从面粉和咖啡等粉状物质到烟草等纤维材料,甚至意大利面等固体物品。该软件拥有各种基于历史数据的预定义方法,涵盖干燥持续时间、样品数量和温度。此外,您可以轻松集成非标准材料的自定义参数,并准确测定未知材料的干燥时间。 重量测量:检查各种材料预装方式:不同材质轻松选择简单的方法设计:出色干燥时间的干燥曲线占地面积紧凑,即插即用型设置MT-CA 是一个可随时投入使用的独立系统。配置带触摸屏的内置电脑,并预装了 MetaBridge 软件,无需外接外部设备,从而节省了成本和空间。减少设置和安装时间一体化系统,简便易用Aquatrac-V 水分测定仪Aquatrac-V 水分测定仪 是市场上唯一一款能够 按照 DIN EN ISO 15512:2019 标准选择性测定塑料中水残留水分的仪器 。 精度为 0.0001% (H2O 分辨率),Acquatrac-V 设计用于实验室质量控制和过程控制。由于它使用了 全球认可的氢化钙方法,因此您可以从任何设备访问可靠的测量结果。它还可以制备用于熔体流动速率(MFR)测定的干燥聚合物样品,这意味着无需专门的实验室或使用危险化学品。丰富的方法数据库可通过客户的方法进行扩展,涵盖各种聚合物类型。合规的水选择性水分测定仪使用 Aquatrac-V,根据 DIN EN ISO 15512:2019 对残留水分进行全面评估。从实验室质量控制到流程管理,它在整个生产链中都无处不在。Aquatrac-V 采用了公认的氢化钙方法。样品在真空下加热,使水蒸发。水与氢化钙反应,释放出氢气。这会引发真空压力增加。仪器将跟踪压力的增加并根据反应方程计算出水含量。这意味着 Aquatrac-V 可以准确且有选择性地测量水含量。无需校准即可精确测量享受 Aquatrac-V 的 0.0001% H2O 分辨率采用直接测量方法 – 无需像 NIR 那样进行校准或重新校准。该仪器能够始终确保一致、可靠的结果,让您在利用值得信赖的参考方法的同时节省校准成本。正确干燥、适合 MFR 的样品它是市场上唯一可一步执行水选择性水分分析并制备 MFR 测试样品的解决方案。与其他系统不同,Aquatrac-V 可确保您的样品在测量后不会过度潮湿,并且使用了正确的样品量。精确的 MFR 测量从未如此简单。为您的水选择性水分测定仪量身定制的方法Aquatrac-V 水选择性水分分析仪配有针对各种聚合物类型的综合方法数据库。无论您使用不同的塑料还是特殊材料,预装方法都能为您奠定坚实的基础。您可以通过合并独特的材料来扩展您的数据库,这确保了实现个性化和精确的分析方法。水选择性水分含量分析软件能够准Aquatrac-V 的软件可确保能够准确执行氢化钙方法。无论您是在实验室、办公室还是在旅途中,您的数据随时可以获得。该软件可让您轻松与同事分享见解。您可以将其连接到第三方系统例如LIMS和ERP。
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  • Aquatrac-V 水分测定仪 是市场上唯一一款能够 按照 DIN EN ISO 15512:2019 标准选择性测定塑料中水残留水分的仪器 。 精度为 0.0001% (H2O 分辨率),Acquatrac-V 设计用于实验室质量控制和过程控制。由于它使用了 全球认可的氢化钙方法,因此您可以从任何设备访问可靠的测量结果。它还可以制备用于熔体流动速率(MFR)测定的干燥聚合物样品,这意味着无需专门的实验室或使用危险化学品。丰富的方法数据库可通过客户的方法进行扩展,涵盖各种聚合物类型。关键功能合规的水选择性水分测定仪使用 Aquatrac-V,根据 DIN EN ISO 15512:2019 对残留水分进行全面评估。从实验室质量控制到流程管理,它在整个生产链中都无处不在。Aquatrac-V 采用了公认的氢化钙方法。样品在真空下加热,使水蒸发。水与氢化钙反应,释放出氢气。这会引发真空压力增加。仪器将跟踪压力的增加并根据反应方程计算出水含量。这意味着 Aquatrac-V 可以准确且有选择性地测量水含量。无需校准即可精确测量享受 Aquatrac-V 的 0.0001% H2O 分辨率采用直接测量方法 – 无需像 NIR 那样进行校准或重新校准。该仪器能够始终确保一致、可靠的结果,让您在利用值得信赖的参考方法的同时节省校准成本。正确干燥、适合 MFR 的样品它是市场上唯一可一步执行水选择性水分分析并制备 MFR 测试样品的解决方案。与其他系统不同,Aquatrac-V 可确保您的样品在测量后不会过度潮湿,并且使用了正确的样品量。精确的 MFR 测量从未如此简单。为您的水选择性水分测定仪量身定制的方法Aquatrac-V 水选择性水分分析仪配有针对各种聚合物类型的综合方法数据库。无论您使用不同的塑料还是特殊材料,预装方法都能为您奠定坚实的基础。您可以通过合并独特的材料来扩展您的数据库,这确保了实现个性化和精确的分析方法。水选择性水分含量分析软件能够准Aquatrac-V 的软件可确保能够准确执行氢化钙方法。无论您是在实验室、办公室还是在旅途中,您的数据随时可以获得。该软件可让您轻松与同事分享见解。您可以将其连接到第三方系统例如LIMS和ERP。
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    p   很多涉及原子层沉积技术(ALD)的人都知道,选择性原子层沉积是当今热议的话题。各类论文、研讨会和博文层出不穷,详尽地解释了各种可以达到选择性生长目的的新方法。从某种意义上说,选择性ALD运用了长期困扰ALD使用者的效应,即由于ALD的化学反应特性,薄膜生长的成核现象取决于基底表面。通常来说,在ALD领域人们已经在研究如何尽可能减小这种影响。例如,等离子体ALD一般会有可忽略不计的延迟,但对于选择性ALD来说,成核延迟现象却被放大了。 /p p style=" text-align: center" img style=" width: 450px height: 234px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/bcc86ec1-e447-400c-8d88-439d8b625aec.jpg" title=" 02.jpg" height=" 234" hspace=" 0" border=" 0" vspace=" 0" width=" 450" / /p p   有意思的是,虽然等离子体ALD一般没有成核延迟现象,但它仍然可被用于选择性ALD。我在埃因霍温的大学同事已登载了相关发现(http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.7b04701)。它的要点是在等离子体曝光之后再次重复应用抑制剂,这个过程可用视频中所示的三步ABC ALD方法操作。 /p p    strong 以下视频中解释了选择性等离子体ALD技术的全新概念: /strong /p script src=" https://p.bokecc.com/player?vid=65C25DD24223E8749C33DC5901307461& siteid=D9180EE599D5BD46& autoStart=false& width=600& height=490& playerid=2BE2CA2D6C183770& playertype=1" type=" text/javascript" /script p   那么问题来了,人们会选择哪种ALD设备来研究选择性ALD呢。 strong 我相信我们系统中的一些功能会很有用,例如: /strong /p p & nbsp & nbsp & nbsp ◆ 可应用多种化学前驱物。气箱可容纳多路气体并由MFC进行流量控制 /p p & nbsp & nbsp & nbsp ◆ 可应用抑制剂分子(如在前驱物注入过程中通入NH3或CO) /p p & nbsp & nbsp & nbsp ◆ 将氢基作为抑制剂:在前驱物注入前使用氢等离子体(或其他等离子体)来抑制特定表面的生长 /p p & nbsp & nbsp & nbsp ◆& nbsp 氟化物等离子体:将CFX或F作为抑制剂,在前驱物注入前使用此等离子体,或进行选择性ALD生长时,即每隔几个生长周期就在同一个腔体内进行一次刻蚀的步骤(注意O2等离子体可刻蚀Ru,H2等离子体可刻蚀ZnO)。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp ◆ 用于抑制生长的自组装单分子膜(SAMS)注入 /p p & nbsp & nbsp & nbsp ◆ 多腔体集成系统,比如与感应耦合等离子体-化学气相沉积(ICP-CVD)腔室(生长非晶硅)、溅射(sputter)腔室或原子层刻蚀(ALE)腔室结合使用 /p p & nbsp & nbsp & nbsp ◆ 用于原表面改性或刻蚀的基底偏压 /p p    strong 牛津仪器的设备可实现优异的控制效果,包括: /strong /p p & nbsp & nbsp & nbsp ◆ 通过MFC,快速ALD阀门和快速自动压力控制,可获得精准可调的前驱物/气体注入,以实现一面成核另一面不成核的现象。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp ◆ 使用预真空室和涡轮增压分子泵保持系统的的高真空度,以使抑制现象长时间不受影响。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp ◆ 使用等离子体可清洁腔体和恢复腔体氛围。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp ◆ 带实时诊断功能的生长监控设备:椭圆偏正光谱测量、质谱分析法及发射光谱法 /p p   基于选择性ALD提出的与刻蚀相结合的方法再次让我想到原子尺度工艺处理的问题,我在之前发表的一篇博文中对此进行了讨论。可以想象,通过结合选择性ALD及其他工艺,可以生长出新的超材料(特异材料)和独特结构。例如,通过在选择性曝光的铜中生长石墨烯,或通过周期性刻蚀同一平面的沉积(例如局部选择性ALD),可有效地仅在结构侧边生长材料。因此不论是在普通等离子刻蚀机或带基底偏压特性的FlexAL,结合带导向的离子曝光法也许会是个优势。总得来说,我很期待能有令人惊喜的新发现,新结构和新材料能在可控的方式下诞生。 /p
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    近日,中科院合肥物质科学研究院智能所仿生功能材料与传感器件研究中心973首席科学家刘锦淮研究员和中科院“引进海外杰出人才”黄行九研究员的课题组针对重金属离子的选择性电化学检测,创新性地提出了“选择性吸附产生选择性的电化学响应”的检测策略。   重金属离子污染一直是环境安全所面临的重大问题之一。其中,如何发展快速、高选择性地检测重金属离子方法成为了控制和处理重金属离子污染的关键环节。电化学检测方法以其响应速度快、灵敏度高等特点,成为最具应用前景的检测方法之一。目前通常是采用生物分子电极或通过层层化学自组装修饰电极等方法来提高电化学检测的灵敏度和选择性,但这些方法通常存在对环境要求苛刻、稳定性差以及操作复杂等问题。   智能所课题组研究人员合成了对汞离子具有选择性吸附的聚吡咯/还原石墨烯氧化物纳米材料,经过一系列试验,发现该纳米材料对汞离子具有选择性响应,其电化学响应规律与吸附过程具有高度一致的关联性,很好地诠释了“选择性吸附产生选择性的电化学响应”的电化学检测机理。本研究为设计和构筑基于纳米结构材料的高选择性电化学传感器提出了新的思路,尤其对揭示其中纳米结构材料的作用具有重要的指导意义。   相关研究论文已发表在英国皇家化学学会学术期刊《化学通讯》(Chem. Commun.)上,并受邀作期刊封底报道。审稿专家认为:“此工作提出了水中有毒金属离子检测的新方法,首次将纳米材料的吸附性能和电化学响应相关联起来,为有毒金属离子的选择性电化学检测开辟一种新的途径。这种方法非常可靠。”   以上研究工作得到了国家重点基础研究发展计划(973项目)“应用纳米技术去除饮用水中微污染物的基础研究”和中科院“引进海外杰出人才”百人计划项目等的支持。   检测示意图   《化学通讯》封底报道插图
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