氮元素分析

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氮元素分析相关的耗材

氮元素分析相关的仪器

  • multi EA 5010是一款高通量的元素分析仪,满足各种应用。multi EA 5010分析仪具有紧凑的燃烧系统,节省空间,可以快速、经济地测定液体、气体和液化石油气样品中的总硫和总氮。高效、无需催化剂的高温燃烧炉结合以及高灵敏HiPerSens 检测器提供优异性能使得简单易用。 采用集成强大的计算机和触屏操作和数据评估系统,使multi EA 5010成为世界上首台独立的元素分析仪,真正的最小实验空间。可通过控制室或手机移动端进行远程访问,并轻松与LIMS系统对接。 专用的软件和硬件保证了操作简便,及高样品通量。内置综合方法库及校正序列符合ASTM、ISO、UOP和IP等分析需要。 安全自检系统和信息传送功能为无人操作创造了先决条件。实时监控并优化所有参数。如需操作人员干预,系统会自行通知到智能终端上,如手机。 该仪器用于样品中硫元素或氮元素的测定,可以分析痕量到高含量的硫元素和氮元素,可分析液体、气体、液化气等多性质的样品,主要应用领域包括石油化工,能源,采矿,制药,高分子,科研等。仪器设计符合现代绿色环保理念,空间紧凑,同时无论消耗品还是好气方面都实现了低消耗。触摸操作,并可实现手机及远程控制,更高的时间利用率。独特的灵敏度和宽范围分析,无需样品前处理,配置自动系统控制和参数优化,简单易用。专利的MPO技术,可以准确测定高氮样品中低含量的硫。 技术性能:检测器:HiPerSens 检测器测量范围:0.0x ppm—百分含量进样量:液体:50μl; 气体:20ml 炉温:1100℃
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  • multi EA 5000元素分析仪是德国耶拿公司2008年推出的用于分析各种气态、液态、LPG、固态样品中总氮、总碳、总硫、总氯含量的多元素专业分析系统。 multi EA 5000元素分析仪采用双炉技术,将精湛的垂直炉技术与水平炉相结合,既可作垂直炉也可作水平炉。同一台仪器两种模式任选,即可针对各种样品基体采取最适合的燃烧模式。独特、新颖的双炉设计,使之在操作模式之间转换快捷方便,不再需要更换燃烧管,并具有自动识别模式位置和调整过程参数。 multi EA S5000专利的火焰传感器可实时监控样品的燃烧状态。控制进样速度,防止爆燃和积碳。保证燃烧的完整性和安全性,提高自动化程度。 multi EA S5000型元素分析仪,无论是测量液体、气体、LPG、固体样品,均可配备高性能的自动取样进样装置。 * 液体自动进样器可控制进样体积,进样速度,和其他功能,各项参数可储存,方便以后使用。并且保证了分析结果的重复性。 * 液体和固体样品可使用同一自动进样器,切换方便自如。 * 气体自动进样装置,特殊设计可使进样完全不受外界温度影响,进样重复性非常理想。技术参数: 炉体设计:双炉设计 检测器:氮—化学发光检测器;硫—紫外荧光检测器或微库仑检测器;氯—微库仑检测器;碳—NDIR 测量范围:0.0x ppm—百分含量 进样量:液体:1—100ul; 气体:最大100ml; 固体:最大100mg; LPG:1—50ul 炉温:1100℃ 主要特点: ■ 灵活方便的设计:分析的元素和相应的检测器均可选择。氮、硫、氯、碳分析的切换,只需在软件里选择,无需任何机械转换。 ■ 多项专利技术:专利的双炉设计和专利的火焰传感器、专利的LPG进样器。集成更多的高科技成果,仪器更加现代化。 ■ 重现性优良:拥有灵巧、免维护的垂直进样器以及特殊的垂直炉,确保了仪器优良的重现性。一次成型。安装后无须人工调节任何电子部件。气路加装了稳压系统,避免了气体压力的波动对测定的干扰,外界氧气压力在一定范围内(0.2-0.6MPa)波动,对测量没有影响;压力过低或过高都会报警。气路气密性检查十分方便。 ■ 不同的测量范围可自动切换使用一条校正曲线可以测定所有浓度范围的样品。 ■ 全智能化、自动化设计。仪器的所有参数均通过计算机优化设定、控制。 ■ 带加热的过滤装置,使膜式干燥器和检测系统免维护。$(function () { if ('1' == 1) { $("#h_dxyh").hide() $("#m_dxyh").hide() } })
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  • 仪器简介: 仪器介绍:multi EA® 5000元素分析仪是德国耶拿公司2008年推出的用于分析各种气态、液态、LPG、固态样品中总氮、总碳、总硫、总氯含量的多元素专业分析系统。multi EA® 5000元素分析仪采用双炉技术,将精湛的垂直炉技术与水平炉相结合,既可作垂直炉也可作水平炉。同一台仪器两种模式任选,即可针对各种样品基体采取最适合的燃烧模式。独特、新颖的双炉设计,使之在操作模式之间转换快捷方便,不再需要更换燃烧管,并具有自动识别模式位置和调整过程参数。multi EA® 5000专利的火焰传感器可实时监控样品的燃烧状态。控制进样速度,防止爆燃和积碳。保证燃烧的完整性和安全性,提高自动化程度。multi EA® 5000型元素分析仪,无论是测量液体、气体、LPG、固体样品,均可配备高性能的自动取样进样装置。---液体自动进样器可控制进样体积,进样速度,和其他功能,各项参数可储存,方便以后使用。并且保证了分析结果的重复性。---液体和固体样品可使用同一自动进样器,切换方便自如。---气体自动进样装置,特殊设计可使进样完全不受外界温度影响,进样重复性非常理想。技术参数: 炉体设计:双炉设计检测器:氮化学发光检测器;硫 紫外荧光检测器或微库仑检测器;氯 微库仑检测器;碳 NDIR测量范围:0.0x ppm&mdash 百分含量进样量:液体:1&mdash 100ul; 气体:最大100ml; 固体:最大100mg; LPG:1&mdash 50ul炉温:1100℃ 主要特点: 灵活方便的设计。分析的元素和相应的检测器均可选择。氮、硫、氯、碳分析的切换,只需在软件里选择,无需任何机械转换。多项专利技术。专利的双炉设计和专利的火焰传感器、专利的LPG进样器。集成更多的高科技成果,仪器更加现代化。重现性优良。拥有灵巧、免维护的垂直进样器以及特殊的垂直炉,确保了仪器优良的重现性。一次成型。安装后无须人工调节任何电子部件。气路加装了稳压系统,避免了气体压力的波动对测定的干扰,外界氧气压力在一定范围内(0.2-0.6MPa)波动,对测量没有影响;压力过低或过高都会报警。气路气密性检查十分方便不同的测量范围可自动切换使用一条校正曲线可以测定所有浓度范围的样品。全智能化、自动化设计。仪器的所有参数均通过计算机优化设定、控制。带加热的过滤装置,使膜式干燥器和检测系统永久免维护。
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氮元素分析相关的方案

  • 元素分析仪-植物和土壤样品中的碳、氮元素分析
    以燃烧法测定土壤、植物、树叶、滤料、动物组织中氮元素和碳元素是十分常见的。碳元素和氮元素为农业和环境领域研究提供了非常重要的信息。近些年土壤和植物的测试开始变得重要。许多传统方法因样品制备时间长,需使用危险化学试剂等诸多因素已经不再适于日常分析。因此,一个有效的分析技术变得至关重要。由于样品处理量增加、减少测试费用、最小化人为误差等需求急剧增加,一种简单自、动化并且具有高重复性的快速碳氮分析技术十分重要。
  • 土壤有机元素分析碳氮比
    了解作物生长土壤的健康状况,是保证高产量的基础。对此,碳和氮两种元素非常重要,尤其是其比例。这种比例表示为碳—氮,或碳氮比。此外,碳和氮均可进一步细分为有机及无机两大部分。碳经常表示为总有机碳(TOC)及总无机碳(TIC)。总有机碳包括腐烂的植物或细菌生长等来源中的所有碳含量。总无机碳则包括如碳酸盐和碳酸氢盐等形式中的碳含量。元素百分含量可以通过两种方法来确定:凯氏定氮法和杜马斯燃烧定氮法。凯氏定氮法耗时较长,且包括湿化学技术,而杜马斯法则是简单的燃烧过程。杜马斯有机元素分析仪在氧气条件下将土壤物质燃烧成简单的分子或气体,如CO2、H2O 和N,然后运用色谱技术分离这些气体。珀金埃尔默® EA2400 CHNS/O 和EA2410 蛋白质分析仪是利用燃烧试剂和热导检测(TCD)进行高准确度和精密度检测的典型仪器。本文表明EA2400 CHNS/O 分析仪是对不同有机质含量的土壤样品进行分析的有力工具,除了碳氮比,对总有机碳和总无机碳的测量也能达到高精准度。同时,在氮含量测试方面,EEA2410氮分析仪也表现出高精准度。
  • 使用氧氮氢分析仪分析碳化硅中的氧氮氢元素
    在材料科学的浩瀚星空中,碳化硅(SiC)无疑是一颗璀璨的明星。作为无机半导体材料的杰出代表,碳化硅不仅以其独特的物理和化学性质在磨料、耐火材料等领域大放异彩,更在光电、电子等高技术领域展现出无限潜力。然而,要想充分发挥碳化硅的这些优异性能,对其内部元素的精确分析与控制显得尤为重要,特别是氧、氮、氢这三大元素。

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  • 氮元素分析结果不稳定

    仪器型号ARL-3460前几年分析氮元素一直很稳定。上个月突然氮元素分析结果就不稳定了(其它元素很好)。感觉操作或其它都是和以前一样做的呀,研究了几天还是没找到原因请各位大侠帮帮忙!

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氮元素分析相关的资讯

  • 使用氧氮氢分析仪分析碳化硅中的氧氮氢元素
    1 绪言在材料科学的浩瀚星空中,碳化硅(SiC)无疑是一颗璀璨的明星。作为无机半导体材料的杰出代表,碳化硅不仅以其独特的物理和化学性质在磨料、耐火材料等领域大放异彩,更在光电、电子等高技术领域展现出无限潜力。然而,要想充分发挥碳化硅的这些优异性能,对其内部元素的精确分析与控制显得尤为重要,特别是氧、氮、氢这三大元素。研究表明,氧含量对碳化硅的等电点和分散性有显著影响:随着氧含量增加,碳化硅微粉的等电点接近石英,水中分散性提升,但过高氧含量则反之,且耐高温性下降,故生产中需严格控制氧含量。适量的氮元素可以调节介电性能、增强其耐高温和抗氧化能力,同时,精确控制氮含量还能优化碳化硅的光电性能,如提升发光效率,进而拓展其在光电子及光电导领域的应用。当前,行业内普遍采用惰性气体熔融法作为检测碳化硅中氧、氮、氢元素含量的主流技术。该方法利用惰性气体作为载气,在高温下促使试样中的目标元素转化为易于检测的气态化合物(CO2、N2、H2),随后通过高灵敏度的非色散型红外检测器与热导检测器,实现对样品中氧、氮、氢含量的直接、精确测量。这一技术的广泛应用,为碳化硅材料的质量控制与性能优化提供了强有力的技术支持。然而,目前大部分氧氮氢分析仪都是是用热导测氢/氮,意味着同一个样品单次只能测氢或者氮,我们使用的宝英光电科技的ONH-316锐风氧氮氢分析仪使用红外测氢技术,能实现氧氮氢联测,达到一次分析同时得到三种元素含量的目的。2 实验部分2.1仪器与试剂仪器:宝英光电科技ONH-316锐风氧氮氢分析仪,高纯氩气做载气,流量为400mL/min,红外吸收法测氧和氢,热导法测定氮。常规分析设置:碳化硅熔点相对较高,大约在2700℃左右,为了防止样品熔融后升华,引起气路堵塞,造成后续测试的影响,所以仪器脱气功率设置为6.0kW,后续分析功率设置为5.5kW。测试的最短分析时间设定为:氧20秒、氮15秒、氢20秒。ONH-316锐风氧氮氢分析仪指标名称性能指标氧氮氢分析范围低氧:0.1ppm~5000ppm高氧:0.5%~20%低氮:0.1ppm~5000ppm高氮:0.5%~50%0.1ppm~5000ppm灵敏度0.01ppm载气高纯氩气2.2样品处理碳化硅粉末经天平称重后直接投样分析测试,无需特殊处理,本实验选择的是样品编号2、3、4的原料样品(非标准物质)进行氧、氮、氢元素检测&zwnj 。2.3实验方法和步骤2.3.1 分析前准备仪器开机,依次打开动力气(工业氮气)和载气(氦气)气瓶,打开仪器电源预热,预热一小时待仪器稳定后,打开冷却水开关,打开计算机电源进入软件,设定合适的分析参数。2.3.2 空白试验仪器基线稳定后,进行空烧做样,用空的坩埚做实验,重复5 ~ 6 次,观察曲线稳定性。待系统稳定下来后,只在进样器中加入镍囊进行分析测定系统氧、氮、氢的空白值,并进行空白补偿。2.3.3 称样称重使用的是梅特勒AL104万分之一天平,将镍囊放置放置于天平上,去皮后称取0.01g左右粉末样,称重完成后,盖上镍囊盖并用洁净的平口钳小心挤压镍囊,排出镍囊内部空气。梅特勒AL104万分之一天平2.3.2 样品测试将石墨坩埚放至仪器下电极凹槽内,点击软件上开始分析按钮,待进料口打开后,投入样品,仪器按照分析自动流程进行氧、氮、氢的熔融分析,绘制分析曲线,通过已经建立的分析方法计算并输出氧、氮、氢的含量。按确定的实验方法,对2、3、4号样品的氧、氮、氢量分别连续进行了两次测试。2.3.5 测定结果数据样品标识氧含量%氮含量%氢含量%25.540621.1330.009785.482419.6960.0107935.129714.8990.010795.139515.9660.0110540.586839.2310.010650.612439.1350.011152.3.6样品释放曲线2.3.7 分析中使用到的耗材石墨坩埚带盖镍囊3 结论从分析曲线上可以看出,样品的释放完全且均匀平滑,从分析数据来看,分析结果的稳定性和重复性都非常好,说明此分析方法非常适合用于碳化硅粉末样品的氧氮氢元素分析。
  • 油气、煤炭中碳、氮、硫元素分析解决方案 | 德国元素Elementar
    在石油化工生产过程中,硫是造成金属设备腐蚀、催化剂中毒、发动机磨损的主要危害源之一。另一方面,石油中控制一定的硫含量或加入一定的硫化物,还可以改善油品的性质,起到提高油品质量的作用。而氮化物是造成油品颜色变暗、产生大量沉渣、储存稳定性变差的主要原因。石化及煤炭工业均在生产过程中会产生大量的废水,其废水的性质复杂多变,其中废水中的有机物特别高。监测废水中有机物的污染情况,除了环保的要求外,也可为生产工艺的优化提供有力依据。有机元素分析解决方案碳氢比可以用来评估石油及其馏分的燃烧性能,较高的碳氢比意味着更多的氢原子,会导致更完全的燃烧和更高的燃烧热值,在炼制过程中,通过调整不同馏分的碳氢比,可以获得更高效的燃料。氮、硫元素分析解决方案在石油化工生产过程中,硫是造成金属设备腐蚀、催化剂中毒、发动机磨损的主要危害源之一。另一方面,石油中控制一定的硫含量或加入一定的硫化物,还可以改善油品的性质,起到提高油品质量的作用。而氮化物是造成油品颜色变暗、产生大量沉渣、储存稳定性变差的主要原因。对油品中的硫、氮元素进行精准测定至关重要。氧元素分析解决方案在油品中氧含量是一个很重要的控制指标,氧含量测定值的高低将直接影响油品的质量。德国元素专有的氧元素分析仪专为油品及溶剂中的氧含量测定而设计。无机材料红外碳硫仪解决方案催化重整是炼油和石油化工工业中最重要的加工工艺之一, 也是催化作用在工业上最重要的应用之一,由于中间产物烯烃的聚合和环化生成的稠环化合物,会逐渐积累在催化剂表面,导致催化剂表面焦炭的生成,使催化剂失去活性。所以在重整催化剂的再生过程中,再生前后的碳含量是再生效果好坏以及再生手段选择的一个重要判据。inductar® CS cube 红外碳硫仪的产品特点:使用先进的高频感应炉,最高工作温度可达2000度以上无需使用动力气,节省做样成本最大限度减少灰尘和碎屑,无需繁琐的清洁步骤89位全自动进样器,实现24/7无人值守采用固态技术获得长寿命感应炉球夹管路连接设计确保轻松,免工具的维护直观和功能丰富的软件简化用户实验室生活稳定同位素比质谱仪解决方案油气主要由有机质经过高温高压作用形成,不同类型的油气来源有所不同,其稳定同位素比值也存在差异。因此,稳定同位素技术可以研究油气的来源和演化过程,帮助人们更好地探明油气资源和评价油气田勘探开发前景。例如,碳同位素比值可以用于区分不同类型的烃类物质,如原油、煤、天然气等,从而判断油气的来源和成因。
  • CSTM 标准《吸湿厌氧类有机物中碳、氢、氮元素含量测定元素分析仪法》(征求意见稿)发布
    中关村材料试验技术联盟发布CSTM 标准《吸湿厌氧类有机物中碳、氢、氮元素含量测定元素分析仪法》(征求意见稿)。本标准参照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》,GB/T 20001.4《标准编写规则第4部分:试验方法标准》给出的规则起草。本标准由中国材料与试验团体标准委员会科学试验领域委员会(CSTMEC98)提出,由中国材料与试验团体标准委员会科学试验领域委员会(CSTMIFC98)或技术委员会(CSTM/FC98/TC03)归日。本标准规定了采用元素分析仪对吸湿厌氧类有机物中碳(C)、氢(H)和氮(N)元素含量进行定量分析的试验方法,适用于碳(C)、氢(H)和氮(N)元素的质量分数均不小于 0.50x10-2的吸湿厌氧类有机物。详细内容见附件。附件:《吸湿厌氧有机物中碳、氢、氮元素含量测定 元素分析仪法》征求意见稿.pdf
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