化学除磷

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化学除磷相关的耗材

  • 电化学基础课程
    课程描述:电化学技术应用在我们生活与学习的方方面面。各种电池的应用,金属的腐蚀,就连部分生物技术例如血糖的监测都应用到了电化学技术。为了让本科生对电化学测试技术有一个更加成熟全貌的认识,我们Gamry公司专门设计了这套课程,课程所需所有的设备和用品(不包括化学试剂)都可从我们公司得到。这个电化学的实验课程设计为20个学生的一个学期的长期班。课程中包含的实验方法:l 循环伏安l 计时电流/计时电量l 脉冲伏安l 溶出伏安l 对乙酰氨基酚的检测l DigiElch数字模拟l 微电极l 葡萄糖测定l 电化学聚合l 交流阻抗l 腐蚀课程中的具体实验设置l 循环伏安法l 电极活性面积测定l 比较脉冲技术l 通过溶出伏安法进行离子的定量测定l 检测对乙酰氨基酚l 循环伏安法数据模拟l 微电极l 碳酸饮料中葡萄糖的检测l 单体的电化学聚合l 电化学阻抗谱l 不同PH下的低碳钢腐蚀课程设备与配件配置:表一基础包(为20个学生准备)——990-00441配件数量产品编号配件数量产品编号电化学工作站Interface 1000T1992-00115DigiElch学生版6个月许可1987-00099低碳钢样品30820-00005学生版手册20988-00049Ag/AgCl参比电极1930-00015教师版手册1988-00050铂工作电极1932-00003Dr. Bob反应池1990-00193铂微电极1932-00009电极打磨工具1990-00195微搅拌棒1935-00065Euro反应池1990-00196碳丝网印刷电极36935-00120EIS模拟电池1990-00419铂丝网印刷电极60935-00122用于丝网印刷电极脱落研究的电路板1990-004204 mm透明容器1972-00065电路板与透明容器的适配器1990-00421 表二继续教学更新包(为20个学生准备)——990-00440配件数量产品编号配件数量产品编号低碳钢样品30820-00005铂丝网印刷电极60935-00122Ag/AgCl参比电极1930-00015DigiElch学生版6个月许可1987-00099碳丝网印刷电极36935-00120学生版手册20988-00049 *更多详细资料请联系我们
  • 三菱化学五氧化二磷干燥剂VA002
    三菱化学五氧化二磷干燥剂VA002水分测量常用配件货号:VA002包装:500ml/瓶
  • 实验室腐蚀性化学品储藏柜
    一体式聚乙烯柜对强酸和腐蚀性液体提供最大限度的保护; 对化学腐蚀和泄漏提供最大的防护性; 台下式聚乙烯柜最多可存储30个1升瓶或各种容器; 每个隔间有一个可调节架而且小的容器可以存放在两扇门上; 两个可移动的蓄液槽可滑出以便清洁; 背面的两个通风孔(带可拆卸盖)可容纳加压蒸汽去除系统; 装置中包括将柜子牢固地安装在墙上的附件; 技术参数: &bull 规格:889*914*597mm; &bull 可调节架:2个; &bull 颜色:蓝色。

化学除磷相关的仪器

  • 优化化学除磷过程WTOS P-RTC化学除磷实时控制模块是为生物废水处理厂磷酸盐达标排放而设计的。基于当前磷酸盐载荷, P-RTC可进行自动计算, 并在保证磷达标的情况下使絮凝剂消耗量最小化。另外, 减少絮凝剂投放量可以有效减少絮凝污泥, 并有效节约污泥脱水和处置费用操作原理WTOS P-RTC模块可以应用于絮凝剂投加的开环和闭环控制。 通过4–20 mA电流环路信号或转换触点对计量泵进行连续控制。 如果药剂投加量低于计量泵的最低流量, 脉冲-间歇运行将被自动触发。操作安全性高的后备方案(预断)预警系统可计算出各个传感器测量数据的可靠性, 是控制的基础。 例如, 操作中断, 磷酸盐浓度或流量值无法显示的情况下, 预警系统将自动转到存储的文件。易于操作和参数设置所有计算絮凝剂投加量所需的参数, 如PO4-P浓度值, 活性组分或磷酸盐浓度等, 均通过SC1000进行输入。WTOS P-RTC 模块技术参数PHOSPHAX™ sc 正磷酸盐分析仪测量方法: 光度计比色法 (钒钼黄法)量程: 量程1: 0.05-15.0 mg/L PO4-P量程2: 1.00-50.0 mg/L PO4-P最低检测限: 量程1: 0.05 mg/L PO4-P量程2: 1.00 mg/L PO4-P准确度: 量程1: 2% 或 0.05 mg/L 取较大值量程2: 2% 或 1.0 mg/L 取较大值试剂消耗: 量程1: 每4 个月需要消耗2000 mL量程2: 每2 个月需要消耗2000 mL响应时间 (T90): 5 min. 包括样品预制备测量间隔: 5-120 min. 远程尺寸: (W×H×D) 540×720×390 mm电源: 115V/50-60Hz 或230V/50Hz, 连接到SC1000控制器重量: 35 kg , 含试剂sc1000™ 数字控制器电源要求: 100~230VAC, 50/60Hz信号输出: 0/4~20mA, 230VAc, 5A最大阻抗为500ohm,可以扩展到 12 个模拟信号信号输入: 12 个模拟信号, 4~20mA, 每个模块的最大阻抗为500ohm。 额外的模拟输入可通过数字化网络连接实现数字输出: MODBUS (RS485) PROFIBUS DP, GSMCELLULAR Module, 以太网接口( 标准)MODBus(RS232)用于连接电脑Filtrax™ 采样预处理系统样品流速: 约900mL/h电源要求: 230VAC±10%, 50-60Hz样品温度: 5~40℃环境温度: -20~40℃机箱等级: IP 55( 室外安装)仪器尺寸: 控制单元: 430 × 530 × 220mm过滤容器: 92 × 500 × 340mm重量: 41kg样品吸入管长度: 5 米( 加热)可选样品传输管: 2 米( 不加热) ; 10 米( 加热) ;20米( 加热) ; 30米( 加热)P-RTC 除磷模块处理器: Pentium® , MMX compatible,500 MHz clock rate信号输入: 4–20 mA ( 流量测量)信号输出: Analog Output 4–20 mA ( 计量泵)尺寸: 170 x 120 x 100mm重量: 约0.9 k
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  • 原理及用途: ET1151M化学需氧量(COD)测定仪是一种由微处理器控制、LED光源滤光测定仪,适用于实验室或者现场的化学需氧量(COD)的测试过程。该仪器允许用户储存自建的标准曲线,也可以直接调用程序内部曲线。该仪器还具备总氮(TN)、总磷(TP)测定功能。可选用配套的预装试剂,极大限度简化了用户的测定工作。 化学需氧量(COD)测量: 有机物被氧化,使 Cr6+ 变为 Cr3+,Cr6+显黄色,Cr3+显绿色,通过比色法可知氧化剂的消耗量。 总氮(TN)测量: 水样中的氮被转化为硝酸盐后,在酸性条件下与变色酸生成黄色化合物,通过测量黄色光增强的程度来检测生成的黄色化合物的浓度. 总磷(TP)测量: 水样中的磷被转化为正磷酸盐后,在酸性条件下与钼酸盐生成磷钼杂多酸,再被抗坏血酸还原,生成蓝色络合物,通过测量蓝色光增强的程度来检测生成的蓝色络合物的浓度。 技术参数: 波长范围:420nm,610nm; 波长精度:+3nm; 波长选择:自动; 示值误差:+8%以内; 重复性: &le 3%; 稳定性:20分钟内吸光度值小于0.005A; 读出模式:%T透过率、吸光度、浓度; 光源灯: 发光二极管(LED); 波长420nm COD 测量范围:0~150mg/L 精度:0.1 mg/L; 波长610nm COD 测量范围:0~1500mg/L 精度:1 mg/L; 波长610nm COD 测量范围:0~15000mg/L 精度:10 mg/L; 波长420nm 总氮(TN) 测量范围:0~25mg/L 精度:0.1 mg/L; 波长420nm 总氮(TN) 测量范围:5~150mg/L 精度:0.1 mg/L; 波长610nm 总磷(TP) 测量范围:0.05~2mg/L 精度:0.01 mg/L; 波长610nm 总磷(TP) 测量范围:0.02~2mg/L 精度:0.1 mg/L; 波长610nm 总磷(TP) 测量范围:1~20mg/L 精度:1 mg/L ;
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  • 普林斯顿应用研究经过50多年的发展已经成为领先级电化学综合测试仪研发的领导者,在过去的15年PARSTAT® 的名字已经将我们市场领先的产品与顶级电化学综合测试仪关联起来。 对于电化学市场多种多样不断扩展地需要,我们认为不可能仅有一个型号电化学工作站满足电化学领域的每个研究者,您的需求逐渐演化成您研究的进步。现在,普林斯顿应用研究引以自豪的同时推出两个全新的PARSTAT® 电化学工作站,您可以选择具有市场前沿功能,更适合自己研究的电化学工作站。 PARSTAT® 3000 6线辅助分压测试-实现同步阴极/阳极或者电池组及单体电池的直流和交流EIS测量7 MHz的交流阻抗频率范围-满足固体材料的测试同级别仪器中无可比拟的交流阻抗测量精度小巧不占空间,可在手套箱中使用特点应用领域储能物理电化学腐蚀阻抗测试最高频率7MHz固态储能材料的分析,如固态电解质,固体氧化物燃料电池等动力学及机理研究 推断未补偿电阻用于IR压降补偿涂层镀层的研究等数据采集速率1000kS/秒超级电容器的瞬态过程,电池脉冲测试等循环伏安快速扫描用于检测生物素和快速动力学等过采样及均值法用于降噪槽压 30V电池组研究等可以使用小的对电极,参比电极烧结玻璃及非水电解质研究低电导率体系,如有机相,混凝土腐蚀等极化电压 30V 电池组测试,例如6节锂离子电池,20节镍氢电池等高电压电泳沉积,高电压氧化等钛金属的氧化或者稳定氧化物材料的形成研究6 线辅助分压测试同步进行阴/阳极或单体和电池组直流和交流阻抗测试传感器多样品阻抗测试PH电极或槽压同步测量
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化学除磷相关的试剂

化学除磷相关的方案

  • 哈希应用案例---P-RTC 化学除磷智能实时控制系统在深圳滨河污水厂的应用案例
    深圳滨河污水厂隶属于深水集团,总设计处理量 30 万吨/天,排放标准一级 A,总磷限排值为 0.5mg/L.。厂内有两条处理线,即分别以 A2O 和 T 型氧化沟为二级生物处理工艺的处理线。本 测试项目针对 A2O 工艺的自动除磷控制,设计处理量 18万吨/天,主要工艺流程为格栅、初次 沉淀池、 A2O 生物池,平流式二沉池、滤池及消毒单元,总磷的去除主要依靠 A2O 工艺的厌氧 -好氧原理进行生物除磷,此外投加化学药剂辅助除磷,通过在曝气池末端投加化学药剂的同步 除磷方法进一步去除总磷。更多精彩内容如本案例具体的测试方案及进程、RTC控制系统的详细介绍等内容,请下载后查看。
  • 哈希应用案例---化学除磷控制系统(在线磷酸仪表)在污水厂的应用(哈希公司)
    杭州市某污水处理厂,处理规模 40 万 m3/d,设计进行提标改造,提标后出水排放标准提高至《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918-2002)中的一级 A 标准,现场采用倒置 A2O 的二级生物处理,及微絮凝深床滤池深度处理工艺。提标改造前客户采用手动调节加药量的方式控制化学除磷,但存在着调节滞后、出水 TP 浓度不稳定的现象,为确保提标后排口 TP 浓度的稳定达标及优化化学除磷药剂投加量的目的,现场采用了哈希公司的双通道P-RTC 化学除磷优化控制系统。该案例具体的工艺流程等内容,请下载后查看。
  • P-RTC 化学除磷控制系统在市政污水厂的应用
    P-RTC系统控制可根据实时的水量和磷酸盐浓度投加除磷药剂,获得稳定的排口 TP 浓度,而客户以现场手动调节流量投加除磷药剂,排口 TP 浓度虽可在大多数时间达标,但通常是以过量投加药剂的方式运行,比较两种运行控制方式的投药量,在不同的进水负荷及工况下,使用 P-RTC 系统的节药率约15%~25%。

化学除磷相关的论坛

  • 欢迎jaylin621担任基础知识专区-分析化学版主

    欢迎[url=http://www.instrument.com.cn/bbs/user.asp?username=jaylin621]jaylin621[/url]担任基础知识专区-分析化学版主!我们希望有更多的热心用户能加入到版主队伍中来,也希望在职的版主能在版面中发现有能力的热心用户推荐给我们。论坛正在招募版主,有兴趣的用户请参见这个帖子:[url=http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071101/1042199/]http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071101/1042199/[/url]

  • 无磷除油粉的成分分析机理

    无磷除油粉的机理分析 一、概述 除油是金属零件电镀和涂装前的关键工序, 除油效果会直接影镀层和涂层的质量。传统的高温化学除油、有机溶剂除油、电化学除油、高温碱液除油等工艺因成本高、能耗大、污染重、操作环境差等原因逐渐被碱性除油粉取代,使油污自动从金属表面剥离,并能将其皂化,防止二次污染。具有清洗温度低、时间短、无污染,可大大节约能源和改善操作环境, 减轻工人的劳动强度。 无磷除油粉适用于铜、锌、铝等合金精密零件清洗,该除油粉去污能力强,除油工件水性性能好,有效防止二次污染,对合金工件无腐蚀、无损伤;高效清洗,经过清洗过的零件表面洁净,不影响零件的尺寸精度和表面状态;因它不含重金属和磷等有害物质,废液处理简单,广泛应用于金属表面前处理,实现了金属零件清洗的快速、高效和环保;二、无磷除油粉 2.1无磷除油粉机理金属表面处理行业前处理中除油大多采用碱洗的方法,碱洗是一种化学清洗方法,通常采用有效成分为多聚磷酸盐的高强度碱液,以软动、松动、乳化及分散沉淀物; 无磷除油粉的清洗原理就是利用新型较高分析的除油粉配方的去污作用。新型高分子除油粉配方,从结构上讲属于非离子除油粉配方,在清洗工件时,该除油粉配方会发生特性吸附,具有较强的渗透性,它的结构类似于强碱弱酸盐,且在工作液中表现较低碱性,利用其表面张力分散、增溶、润滑、渗透等性质可以有效替代多聚磷酸盐,降低工作液中碱性物质用量;2.2除油粉常见组分 化学除油是利用热碱溶液对油脂的皂化和乳化作用,除去皂化性油脂。利用除油粉配方的乳化作用,以除去非皂化性油脂。因此化学除油粉里面通常含有两部分。一部分是碱性物质,如氢氧化钠、碳酸钠、磷酸钠、硅酸钠等;另一部分是金属络合剂和乳化剂等表面活性物质。2.2.1碱性物质 碳酸钠溶液对铝、锌等两性金属没有腐蚀作用,且碳酸钠吸收空气中二氧化碳后,可以转变成碳酸氢钠,对除油有良好的缓冲作用。硅酸钠即是一种碱,而且,本身也具有一定表面活性作用,对铝、锌等有色金属有缓蚀作用,当硅酸钠与其它除油粉配方组合时,可以起到润湿、乳化和分散作用;一般常用碳酸钠和硅酸钠作为除油粉的碱性物质。无磷除油粉一般采用新型较高分析的除油粉配方,它类似于强碱弱酸盐,在工作液中表现为较低的碱性,使得工作液中碱性物质用量降低70~80%,有效替代传统的多聚磷酸盐。2.2.2助洗剂 碱性除油剂的性能虽然主要决定于除油粉配方, 但选择适当种类和配比的助洗剂,对提高除油效果是重要的;助洗剂的作用有:降低除油液的表面张力、起缓冲作用、作为水质软化剂、作为金属缓蚀剂,常用偏硅酸钠等2.2.3其它助剂 添加少量络合剂和缓蚀剂可以减小污垢的絮凝及再沉淀倾向并减缓工件的腐蚀;常用葡萄糖酸钠等。

化学除磷相关的资料

化学除磷相关的资讯

  • 玩具出口乌克兰将面临新的化学品管控
    近期开展了一项针对消费者权利保护的调查,结果显示:在受检查的10万种玩具中有高达2万种的产品违反了安全条例,大多数是化学品超标。为了大幅降低本地生产和进口玩具中的过敏原和芳香物质,乌克兰近日决定收紧玩具安全技术法规,以确保法规与欧盟玩具安全指令保持一致。该修正案被称为第515号内阁指令,于2013年7月20日采纳。   乌克兰新玩具安全法规针对玩具中有害化学品物质的限制几乎涵盖了60种过敏芳香物质,还禁止了N-亚硝胺类物质,该物质通常可在气球中找到。   化学品含量超标已日益成为玩具出口受阻的罪魁祸首之一,化学品也成为了欧美等发达国家监管的重点。据欧盟、美国、加拿大通报的我国不合格产品信息统计,2013年1至7月,玩具及儿童产品被通报354次,占总通报数的48.83%。玩具产品的召回、退回不仅给出口企业带来了经济损失,还影响了我国玩具企业和行业的声誉。   2013年1月至7月,经宁波地区检验出口到乌克兰的玩具产品共61批,货物总值239.2万美元。欧盟新《玩具安全新指令》于2013年7月20日正式实施,已对我国玩具出口造成严重影响,乌克兰进一步加强化学品管控将使宁波地区玩具企业出口形势更加严峻。在此,检验检疫提醒,作为乌克兰最大的玩具进口国之一,企业必须对玩具法规的变化引起重视。一是要提高产品设计人员的安全和环保意识,及时了解贸易国技术贸易措施最新动态,建立企业预警系统 二是重视玩具产品化学安全,不断提高产品设计的合理性,在生产过程中选用来源明确、质量可靠的原材料和零部件,重点控制化学安全项目,关注芳香剂物质等有毒有害化学品 三是把好检验关,可寻求第三方检验认证机构或专业研究人员的帮助和支持,减少甚至避免通报、退货等风险的发生。
  • 瀚海新酶参展2022年美国临床化学年会暨国际临床实验展(AACC)
    作为全球最大的体外诊断行业会议, 第74届美国临床化学年会暨临床实验医学博览会(74th AACC Annual Scientific Meeting & Clinical Lab Expo)(AACC)是体外诊断领域内首屈一指的专业展览会。展会集专业性展览会与专题讲座相结合,每年吸引了来自110个国家的21300多名国际医学界的专业人员。 7月26日至28日,瀚海新酶派遣市场营销团队参加了本次展会。在为期三天的AACC博览会上,瀚海新酶以生化诊断核心酶原料(适用于肝功、肾功、血脂、血糖检测等项目),分子诊断(PCR核心酶原料、等温扩增原料及解决方案等)和免疫诊断(化学发光底物等)作为主推产品,向全世界展示了瀚海新酶在特种酶原料研发、规模制造的核心实力。 在本次AACC展会上,前来拜访的客户对瀚海新酶的酶基因改造与规模生产以及酶应用等五大技术平台表示了较高的兴趣。对我们在生化领域酶分子定向进化方面取得的成就表达了高度认同。 近年来,由于疫情的影响,走出去参加展会的机会并不多。瀚海新酶坚持深耕海外,克服重重困难争取在各种海外展会中亮机,向全世界展示我们取得的进步与成就。 本次参加AACC展会,是瀚海新酶国际化发展道路上的又一块基石。瀚海新酶在国际市场上取得的认可,是中国体外诊断原材料企业走出去的一个缩影,也包含着体外诊断原料与应用全球一体化的进一步发展。 瀚海新酶以“成为世界一流的特种酶服务提供商”为公司愿景,对于走出去的渴望与坚定不只是停留在口头上,每一次展会,每一次出海,都凝结着瀚海人的希望与梦想-让中国体外诊断原料企业成为国际一流IVD生产企业的供应商! 2022 AACC展会落幕,但瀚海新酶的海外之路还很漫长,我们愿与国内外IVD行业同行,相约2023,期盼自由呼吸的新世界!
  • 吉林省中药化学与质谱重点实验室通过省级验收
    以中科院长春应化所为依托单位成立的“吉林省中药化学与质谱重点实验室”日前通过省级验收,标志着该所在实验室建设方面又获得了新的进展。   为进一步凝练科研目标,应化所将原有的“吉林省中药化学重点实验室”和“吉林省质谱重点实验室”进行整合,组建“吉林省中药化学与质谱重点实验室”。该实验室主要研究领域为中药化学及质谱方法学,重点针对中药现代化过程中急需解决的中药标准化及相关中医药基础理论展开研究。实验室在两个吉林省重点实验室的基础上,2003年被国家中医药管理局确定为中药化学三级实验室,2004年被国家科技部确定为国家级长春质谱中心,2008年被国家发展改革委员会确定为中药质量控制技术国家工程实验室(与中国科学院上海药物研究所联合共建),并被国家中医药管理局确定为中药标准化与基础理论重点研究室的建设单位。   该实验室以刘淑莹、刘志强、宋凤瑞、崔勐等研究员为学术带头人,承担了国家“973”计划、国家科技支撑计划、国家自然科学基金等一批国家重大科研项目以及中科院知识创新工程重要方向项目、中科院东北振兴科技行动计划重点项目、吉林省重点科技发展项目等省院科研项目,取得了一系列研究成果,成立以来获吉林省科技进步奖8项,其中一等奖4项(其中独立完成1项,合作3项),二等奖1项,三等奖3项。截至2008年6月,该实验室的科研仪器设备总值(原值)约2000万元,并实现了统一管理,开放式使用。   经过发展和整合,目前该实验室已形成了一支结构合理、年轻精干、高水平的学术团队,由分析化学、中药化学、中药药理、生物化学等多学科人员组成,充分体现了多学科的交叉与融合。先后与吉林大学、沈阳药科大学、北京中医药大学、长春中医药大学、吉林农业大学等单位联合培养中药化学方向硕士、博士研究生30余人,并作为长春中医药大学的教学基地,负责大学本科毕业生的毕业实习 培养质谱方法学硕士、博士研究生40余人,博士后5人,绝大部分都已成为国内外重要的质谱实验室的科研骨干。   省级重点实验室作为科技创新体系的重要组成部分,在开展高水平应用基础研究和基础研究、聚集和培养高层次科技人才以及开展学术交流等方面已越来越多的发挥其自主创新的平台优势。该实验室作为吉林省中药化学与质谱重点实验室,面向东北三省及其它地区展开相关领域的合作研究工作,充分发挥开放、协作、共建、共用的作用,为东北地区的科研院所、高等院校、企业的研究工作提供大量科学数据和优质的服务,为吉林省科研工作的发展起到了重要的推动作用。
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