铋膜电极伏安法测定

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  • 884 Professional VA伏安极谱仪 2.884.0210
    用于CVS(循环伏安溶出测量)的专业型伏安极谱仪884 Professional VA订货号: 2.884.0210用于CVS(循环伏安溶出测量)的专业型伏安极谱仪884 Professional VA 是借助《循环伏安溶出法》(CVS)、《循环脉冲伏安溶出法》(CPVS)和计时电位法(CP)在电镀池中对有机添加剂进行测定或采用旋转圆盘电极进行伏安极谱法重金属测定的入门仪器。此项已经证实的瑞士万通电极技术与崭新设计的恒电位/恒电流仪以及外接的高性能 viva 软件联用,在 CVS 中展现了新的前景。带有经认证的校准器的恒电位仪在每次测量之前均自动冲洗进行校准,确保可能的最高精度。集成的温度测量输入端可在测量过程中监控溶液温度。通过此仪器也可使用多模式电极或 scTRACE Gold 进行伏安法测定。借助可更换的测量头,可在使用不同电极的各种应用之间实现快速切换。使用 viva 软件进行仪器控制、数据采集和分析的工作。用于 CVS(伏安测量)应用的 884 Professional VA 供货时带有大量附件,包括用于旋转圆盘电极的测量头。电极套件和 viva 许可证则须单独订购。技术参数:尺寸,单位为 mm(宽/高/深):188/294/406尺寸备注:无附件恒电位仪最大输出电压:±25 V最大输出电流:± 224 mA扫描电压范围:±5 V所测电流的分辨率(在最小的测量范围中):6 fA电流测量技术DP(《微分脉冲》)SQW(《方波》)CVS(《循环伏安溶出法》)CPVS(《循环脉冲伏安溶出法》)CP(计时电位法,恒电流及测量开路点位)校正技术标准加入法外部校正DT(稀释滴定法)LAT(线性逼近法)MLAT(改进的线性逼近法)RC(响应曲线)工作电极Multi-Mode-Elektrode proscTRACE Gold旋转圆盘电极(Rotating disk electrodes,RDE),材质为玻碳(Glassy Carbon)、“Ultra Trace”(超痕量)石墨、Pt(铂)、Ag(银)、Au(金)转数:100 至 3000 min-1参比电极Ag/AgCl/KCl 3 mol/L辅助电极Pt(铂)玻碳(Glassy Carbon-GC)端口 / 接口内置的 USB 接口MSB 接口,用于连接多至四台 800 Dosino 或其它附件测量输入端,用于温度测量(Pt1000)
  • 884半自动专业型伏安极谱仪 2.884.1110
    采用 MME(多模式电极)的半自动专业型伏安极谱仪884 Professional VA 订货号: 2.884.1110采用 MME(多模式电极)的半自动专业型伏安极谱仪884 Professional VA 是一台操作方便的高端常规分析仪,可采用多模式电极 pro 或 scTRACE Gold 进行伏安法和极谱法痕量测定。此项已经证实的瑞士万通电极技术与崭新设计的恒电位/恒电流仪以及外接的高性能 viva 软件联用,在重金属测定领域中展现了新的前景。带有经认证的校准器的恒电位仪在每次测量之前均自动冲洗进行校准,确保可能的最高精度。通过此仪器也可使用旋转圆盘电极进行测定,例如借助?循环伏安溶出法?(CVS)、?循环脉冲伏安溶出法?(CPVS)和计时电位法(CP)测定电镀液中的有机添加剂。借助可更换的测量头,可在使用不同电极的各种应用之间实现快速切换。随机配备的两个加液单元 800 Dosino 可在测定过程中自动添加辅助溶液,例如电解质、缓冲液或标准溶液。使用 viva 软件进行仪器控制、数据采集和评估的工作。采用 MME(多模式电极)的半自动专业型伏安极谱仪884 Professional VA 供货时带有大量附件,包括用于多模式电极 pro的测量头。电极套件和 viva 许可证则须单独订购。 技术参数:恒电位仪最大输出电压:±25 V最大输出电流:± 224 mA扫描电压范围:±5 V所测电流的分辨率(在最小的测量范围中):6 fA电流测量技术DP(?微分脉冲?)SQW(?方波?)CVS(?循环伏安溶出法?)CPVS(?循环脉冲伏安溶出法?)CP(计时电位法,恒电流及测量开路点位) 校正技术标准加入法外部校正DT(稀释滴定法)LAT(线性逼近法)MLAT(改进的线性逼近法)RC(响应曲线)工作电极Multi-Mode-Elektrode proscTRACE Gold旋转圆盘电极(Rotating disk electrodes,RDE),材质为玻碳(Glassy Carbon)、“Ultra Trace”(超痕量)石墨、Pt(铂)、Ag(银)、Au(金)转数:100 至 3000 min-1参比电极Ag/AgCl/KCl 3 mol/L辅助电极Pt(铂)玻碳(Glassy Carbon-GC)端口 / 接口内置的 USB 接口MSB 接口,用于连接多至四台 800 Dosino 或其它附件测量输入端,用于温度测量(Pt1000) 尺寸,单位为 mm(宽/高/深) :188/294/406
  • 884 Professional VA伏安极谱仪
    采用MME(多模式电极)的专业型伏安极谱仪 884 Professional VA订货号: 2.884.0110采用MME(多模式电极)的专业型伏安极谱仪 884 Professional VA 是借助多模式电极 pro 或 scTRACE Gold 使用伏安法和极谱法进行痕量分析的入门仪器。此项已经证实的万通电极技术与崭新设计的恒电位/恒电流仪以及外接的高性能 viva 软件联用,在重金属测定领域中展现了新的前景。带有经认证的校准器的恒电位仪在每次测量之前均自动冲洗进行校准,确保可能的最高精度。通过此仪器也可使用旋转圆盘电极进行测定,例如借助《循环伏安溶出法》(CVS)、《循环脉冲伏安溶出法》(CPVS)和计时电位法(CP)测定电镀池中的有机添加剂。借助可更换的测量头,可在使用不同电极的各种应用之间实现快速切换。使用 viva 软件进行控制、数据采集和评估的工作。采用MME(多模式电极)的专业型伏安极谱仪 884 Professional VA 供货时配备大量附件,包括用于多模式电极 pro 的测量头。电极套件和 viva 许可证则须单独订购。 技术参数:尺寸,单位为 mm(宽/高/深):188/294/406尺寸备注:无附件恒电位仪最大输出电压:±25 V最大输出电流:± 224 mA扫描电压范围:±5 V所测电流的分辨率(在最小的测量范围中):6 fA电流测量技术DP(?微分脉冲?)SQW(?方波?)CVS(?循环伏安溶出法?)CPVS(?循环脉冲伏安溶出法?)CP(计时电位法,恒电流及测量开路点位校正技术标准加入法外部校正DT(稀释滴定法)LAT(线性逼近法)MLAT(改进的线性逼近法)RC(响应曲线)工作电极Multi-Mode-Elektrode proscTRACE Gold旋转圆盘电极(Rotating disk electrodes,RDE),材质为玻碳(Glassy Carbon)、“Ultra Trace”(超痕量)石墨、Pt(铂)、Ag(银)、Au(金)转数:100 至 3000 min-1参比电极Ag/AgCl/KCl 3 mol/L辅助电极Pt(铂)玻碳(Glassy Carbon-GC)端口 / 接口内置的 USB 接口MSB 接口,用于连接多至四台 800 Dosino 或其它附件测量输入端,用于温度测量(Pt1000)

铋膜电极伏安法测定相关的仪器

  • 894专业型 CVS仪器加viva软件 就是更加灵活、简单、安全的CVS解决方案!894专业型 CVS专为客户定制的模块化设计的测量系统内置的校正设备保证测量的精确度和可信度可拆卸的测量头丰富的自动化设备选择独特的液体处理系统&mdash 800 多思自动加液系统、抽排液泵和液位传感器Viva软件个性化、面向问题的编程方式数据库针对方便浏览和测量结果评估的多种功能设计数据安全性和自动备份功能测量结果具有可追溯性和安全性,方便用户溯源控制图表功能894 专业型CVS搭载viva软件是目前利用循环溶出伏安法(CVS)测定电镀槽液中的有机添加物,功能非常强大的系统。更强的灵活性894专业型CVS以其独特的灵活性而出众。由于系统完全模块化设计,它可以通过添加其它的模块单元。例如,多思TM自动加液系统、泵和样品处理器等,可以随时地扩展和升级系统的功能。viva电脑软件是实现非常大的灵活性的强有力保障。所有的参数都可以自由定义,您可以在viva软件中几乎无限制地编辑您自己的方法参数。viva软件同时控制894专业型CVS主机和其他的连接设备。软件中已预先安装好一些重要的实验方法,这样可以使系统在简单几步中,即可实现快速、简单的进行操作。更强的简便性viva软件另一项强大的功能是其强大而完善的数据库功能。除了数据自动采集和评估功能,同时它还可以实现测量数据的便捷管理。更好的安全性用户管理与自由定义访问权限,自动备份功能确保高水平的数据安全性。更进一步地,使用的溶液、电极和系统的其它附件都可以被系统监控,以符合GLP(良好实验室规范)来确保非常高级别的安全性。此外,Metrohm在CVS测定电镀槽液中的有机添加剂领域的检测,已有超过10年的丰富经验,这使我们在分析电镀槽液可以成为您的忠实可信赖的合作伙伴。重要的应用MLAT法测定电镀槽液中光亮剂的含量(改进型线性逼近技术)DT法测定电镀槽液中抑制剂的含量(稀释滴定法) 工作平台 数据管理 方法管理 安装设置 客户端/服务器 备注:此产品的参考报价区间为标准配置。如需了解详细配置和报价,请联系瑞士万通中国当地销售人员,感谢您支持瑞士万通!
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  • 专业型VA – 先进的伏安法和极谱法分析仪884专业型伏安极谱仪是我们伏安法/极谱法和CVS分析的新仪器。建立在瑞士万通长期的专业的伏安法知识上,这个仪器的设计更灵活,更方便,更安全。由于其专业的viva软件和广泛的自动化配置,这个系统可以完全满足您的具体分析要求。利用这套先进的系统可以完全的开发你实验室痕量分析和循环伏安溶出法(CVS)分析的能力。主要特征:节省空间的仪器适合伏安痕量分析和CVS的多种应用可定制的模块化设计功能强大的viva软件可更换的测量头884专业型伏安极谱仪覆盖了所有的伏安法分析。多功能性植根于这个系统的基因中。它能够进行伏安法,极谱法,及循环溶出伏安法(CVS)的测量,该系统可以用来分析:痕量分析,如,海水,盐和高纯度的化学品中的镉,铅,镍,钴,或铁,有机添加剂,如电镀液中抑制剂,光亮剂和平整剂(通过CVS),水中多种过渡金属元素,电镀液中的添加剂和杂质,锅炉给水中的铜和铁,海水中的超痕量金属我们的设计师根据您的需求设计了884专业型伏安极谱仪。紧凑,节省空间的884专业型伏安极谱仪配备可拆测量头。如果你有一个以上的应用需要用到不同的电极,为不同的方法配备硬件只需要几秒钟:安装一个不同的测量头即可。884专业型伏安极谱仪依赖于精确的测量。该仪器具有一个内置的,经过认证的校准器,它每次测量前调整电位。变化的环境条件,例如,温度和湿度,不影响测量。884专业型伏安极谱仪系统是高度模块化的,它可以根据不同的分析需求进行扩展。无论你想进行手动分析,自动加液,或者实现全自动化测量,884专业型伏安极谱仪都是非常好的选择。你可以在884专业型伏安极谱仪系统上加入瑞士万通Dosinos,泵和样品处理器。加样和加试剂,清洗样品杯和样品转移均可实现自动化。瑞士万通提供各种用于伏安分析和CVS分析的半自动化和自动化系统。 方便用户控制和高度安全性的软件viva是一个专业的伏安极谱和CVS软件,让你完全控制你的测定和分析程序使方法适应你的实验室需求,设置所有相关参数,评估数据和创建用户特定的结果,在数据库中管理数据,创建用户自定义的报告,及通过用户的特定权限确保您实验室的数据安全。 精巧的viva软件可以在分析过程中根据样品自动调整方法设置,这提高了结果的准确性和可靠性,扩大了方法的应用范围。备注:此产品的参考报价区间为标准配置。如需了解详细配置和报价,请联系瑞士万通中国当地销售人员,感谢您支持瑞士万通!
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  • 仪器原理  HMA-2000系列重金属在线分析仪采用阳极溶出伏安法检测原理。经预处理的水样在高温高压消解后,与电解液在检测池内混合,然后在电极上施加一还原电势将混合液中的待测金属离子富集在工作电极上,再按阶梯脉冲方式持续改变外加电势,使富集在工作电极上的金属元素溶出,并检测溶出时的电流信号强度,根据溶出电流信号峰强度换算得到被测组分的浓度。该系列中具体仪器如下:  HMA-2000(Pb)  HMA-2000(Cd)  HMA-2000(As)  HMA-2000(Hg)仪器特点  采用阳极溶出伏安法检测技术,检测灵敏度高,检出限可达0.5ug/L;  专利的在线顺序注射平台,试剂消耗为常规技术的 1/10~1/5,运行维护工作量低;  高精度注射泵的非接触式液体定量设计,样品\试剂体积定量稳定,无需频繁更换泵管;  密闭式高温高压样品消解技术,消解速度快,转化效率高,实现总含量的检测;  仪器实时监控试剂余量,及时提示用户补充,有效避免仪器无试剂空转;  周期、定时等多样的测量模式,可根据排水情况灵活设定,方便现场应用。应用领域  污染源废水排放在线监测   市政污水在线监测   地表水在线监测   饮用水源在线监测
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铋膜电极伏安法测定相关的方案

  • 天津兰力科:铋膜电极伏安法测定苏丹红Ⅰ号
    苏丹红Ⅰ号属于偶氮系列化工合成染色剂[ 1 ] ,颜色鲜艳,主要用于溶剂、油、蜡、汽油增色以及鞋、地板等的增光。研究表明它对人类健康有害,可降解为苯胺等芳香胺类化合物,苯胺对人体具有强烈的致癌、致畸作用,不允许用于食品。然而,仍有一些食品生产企业和不法商人将其作为食用色素,以改变食品色泽,降低成本。因此,建立准确、可靠、简便、快速的检测方法至关重要。目前,有关食品中苏丹红Ⅰ号测定方法的报道较少,国内外大都采用液相色谱法(HPLC) [ 2, 3 ] ,我国新颁布的国家标准也是采用高效液相色谱法[ 4 ] ,也有报道用气相色谱- 质谱(GC - MS)和液相色谱- 气质联用的方法[ 5, 6 ] 。最近有用汞膜电极测定辣椒制品中苏丹红Ⅰ号的报道[ 7 ] 。作者采用铋膜电极伏安法研究了苏丹红Ⅰ号的电化学性质及定量测定,该方法准确可靠,绿色环保。
  • 天津兰力科:铋膜电极差分脉冲溶出伏安法测定苯甲酸钠中的铅
    通过铋膜修饰的玻碳电极,建立了苯甲酸钠中铅的差分脉冲溶出伏安分析法。实验结果表明,在pH 410 的HAc2NaAc 缓冲介质中, - 111 V 富集300 s 后,溶出峰电流与Pb2 + 浓度在5~1 000μg/L 范围内呈线性关系,相关系数r =01995 6 ,在实际样品测量中,回收率在9514 %~10315 %之间,相对标准偏差为3144 %。
  • 天津兰力科:固态汞合金电极吸附伏安法测定酪氨酸
    采用白合金粉与汞混合制成汞合金糊, 涂布在固体石蜡碳糊电极表面, 固化后制得固态汞合金电极,并首先应用于酪氨酸的测定。在含Co2 +的pH 912的硼砂- NaOH底液中, 用线性扫描伏安法在- 0180~ - 1130V范围内进行扫描, 酪氨酸于- 1105 V出现灵敏的还原峰, 酪氨酸的浓度与峰电流在110 ×10 - 7 ~110 ×10 - 5mol /L范围内呈线性关系。该法已用于复方氨基酸注射液中酪氨酸含量的测定, 加标回收率达96%~102%。该电极既保留了汞电极的优点, 又避免了汞电极有毒、使用不方便的缺点。

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  • 797伏安极谱仪-让胶囊中铬无处可藏
    近日,胶囊中铬含量超标事件成为各大媒体报道的热点,国内多家制药厂商被披露胶囊中铬含量严重超标。在我国,药用空心胶囊的市场非常大,仅在浙江新昌县儒岙镇,每年胶囊的产量几千亿粒。胶囊的主要成分为明胶,优质的明胶和工业明胶价格差三倍以上,在部分药厂,采购部门会采购工业明胶来替代食品级明胶,而绝大部分的药厂的质检部门没有测定重金属铬的方法,2010版药典只有测定重金属总量的要求。铬是一种致敏源,六价铬有刺激性和腐蚀性,口服可刺激和腐蚀消化道,引起恶心、呕吐、腹痛、血便等 重者出现呼吸困难、紫绀、休克、肝损害及急性肾功能衰竭等。药品中含有高含量的重金属铬,严重危机患者健康! 如何更为精准分析铬含量?如何通过分析技术判断生产线上是否曾使用过铬含量超标的劣质胶囊呢? 作为当今世界唯一全方位涵盖各类不同离子分析技术的国际化分析仪器公司,瑞士万通一直密切关注有关人类健康、环境等方面的社会问题。针对国内胶囊中铬含量超标,瑞士万通推荐伏安极谱法测定法:采用797伏安极谱仪,HMDE模式,采用氧弹燃烧的方式处理样品。此方法不仅简化了样品的前处理。仪器本身的测量铬的灵敏度可高达ppb、甚至ppt级别的铬含量。结果回收率高,重现性好、操作简便。 伏安极谱法,非常准确地测出铬的含量,适合胶囊铬含量标准方法的研究。 相关报告下载:痕量铬的测量关于瑞士万通:1950年,瑞士万通发明了第一支复合pH电极。1954年,瑞士万通设计出第一台用于痕量分析的实用自动极谱仪。1956年,瑞士万通开发出第一支活塞型滴定管。1968年,在瑞士万通诞生世界首台数字化滴定仪,第一台数字化电子滴定管。……2007年,瑞士万通研发出首台智能型离子色谱仪。2010年,瑞士万通研制出世界首台紫外离子色谱。Metrohm - 瑞士万通,是当今世界唯一全方位涵盖各类不同离子分析技术的国际化分析仪器公司。
  • 【标准解读】氩气吸附静态容量法测定石墨烯粉体比表面积
    氩气吸附静态容量法是用氩气(Ar)作为吸附质,在液氩温度下用物理吸附仪测试粉体样品BET吸附比表面积,并采用多点法对检测数据进行分析处理的测量方法。氮气吸附BET法是测试固态物质比表面积的常用方法,用氮气(N2)作为吸附质,当N2在固态吸附剂表面的吸附行为符合理想的经典物理吸附模型时适用。若被测样品对N2分子存在特定吸附,则会造成比表面积测试结果的准确性、可靠性差。石墨烯是一类典型的二维碳纳米材料,具有优异的电、热和机械性能,在锂离子电池、集成电路、5G通信、新型显示等电热应用领域展现出广阔的产业应用前景。石墨烯粉体是我国商业化石墨烯产品的主要类型,由大量“石墨烯纳米片”组成,在锂离子电池电极材料、导电液、导热膜、重防腐涂料等产业领域已实现规模应用。石墨烯粉体的比表面积是影响其应用性能的关键特性参数之一,比表面积的准确可靠测定有利于石墨烯粉体的生产控制,进行应用性能调控。本标准给出了用氩气吸附静态容量法对产业化石墨烯粉体的比表面积进行准确测定的标准化测试分析方法,从很大程度上完善和补充国内现有石墨烯粉体测试方法标准的不足,可用于产业化石墨烯粉体的规格评价和质量控制,为推动石墨烯产业的高质量发展提供了标准技术支撑,具有重要的实用价值。一、背景对于固态样品比表面积的测定,业内通常依据国家标准GB/T 19587-2017/ISO 9277:2010《气体吸附BET方法测定固态物质比表面积》,但产业领域内根据此标准以N2作为吸附质测定石墨烯粉体的比表面积时,不同检测实验室间无法获得良好一致的检测结果,甚至在同一实验室对同一样品进行检测时,结果重复性也较差。国家标准指导性技术文件GB/Z 38062-2019《纳米技术 石墨烯材料比表面积的测试 亚甲基蓝吸附法》是针对石墨烯粉体的比表面积测试而制定的标准测定方法,但此文件中给出的测试样品需在液体中分散制样,试样处理过程复杂,影响因素繁多,从而造成实验过程的可控性及检测结果的重复性、复现性较差。本标准采用氩气吸附静态容量法来测定石墨烯粉体的比表面积,该方法具有简单、快速、准确的特点,能够有效地评估石墨烯粉体的表面性质。二、制定过程本标准涉及的技术和产业领域广泛,因此集合了国内相关领域的一批权威代表性的科研院所、检测分析平台、石墨烯粉体生产/应用企业、分析仪器厂家等产、学、研、用机构通力合作完成。牵头单位为国家纳米科学中心,共同起草单位有中国计量科学研究院、广州特种承压设备检测研究院、贝士德仪器科技(北京)有限公司、北京石墨烯研究院、青岛华高墨烯科技股份有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京低碳清洁能源研究院、浙江师范大学、泰州飞荣达新材料科技有限公司、中国科学院山西煤炭化学研究所。起草工作组历时3年对标准技术内容的可靠性进行了充分的实验验证,深入考察了不同类型石墨烯粉体的均匀性、稳定性,样品预处理方式、准确称重和转移、脱气处理温度和时间、吸附气体选择、测试程序、石墨烯粉体是否含有微孔及如何处理、测试数据选取和分析处理等关键技术点,确保标准的技术内容具备科学性、可操作性和广泛适用性。三、适用范围本标准适用于具有Ⅱ型(分散的、无孔或大孔)和Ⅳ型(介孔,孔径2 nm~50 nm之间)吸附等温线的石墨烯粉体的比表面积测定。含有少量微孔、吸附等温线呈现出Ⅱ型和Ⅰ型相结合或Ⅳ型和Ⅰ型相结合的石墨烯粉体比表面积测定也适用。本标准描述的方法,其他类型的碳基纳米材料,如碳纳米管、碳纤维、多孔炭等比表面积的测定也可参照使用。四、主要内容本标准技术内容涵盖氩气吸附静态容量法测定石墨烯粉体比表面积的全流程,针对石墨烯粉体比表面积测定过程中的取样、称重、样品脱气处理温度和时间、测试程序设置以及比表面积计算给出了指引和规定,并在附录中给出了不同气体吸附质、不同类型石墨烯的比表面积测试实例及吸附热研究。术语和定义:包括不同类型石墨烯粉体、比表面积、气体吸附技术核心术语。一般原理:扼要介绍了氩气吸附静态容量法测量原理:以氩气为吸附质,在液氩温度(87.3 K)下通过静态容量法测量平衡状态下氩气分子的吸附等温线,采用BET多点法进行数据分析,获得石墨烯粉体样品的吸附量与比表面积。本文件应用范围包括Ⅱ型(分散的、无孔或大孔)和Ⅳ型(介孔,孔径2 nm~50 nm之间)吸附等温线以及II型和I型相结合或Ⅳ型和I型相结合的吸附等温线。氩气吸附静态容量法检测示意图(图1)、不同类型的吸附等温线图(图2)附下。取样和称重:取样量应大于样品的最小取样量,并根据仪器说明书综合考虑取样量。取样量宜使总表面积处于10 m2~120 m2范围。表观密度较大的样品可直接取样;表观密度小、易飘洒的样品,宜震实后取样,且选用较大体积的测试样品管。称重时需对精密电子天平进行校准,并注意气体回填、环境温度变化等因素的影响。标准中给出了如何称取不同类型石墨烯粉体的推荐操作。脱气条件和测试程序:测定前,应通过脱气除去样品表面的物理吸附物质,同时要避免表面发生不可逆的变化。脱气温度应低于样品的热分解温度,用热重分析法确定合适脱气温度。脱气时间由样品管内的真空度决定,推荐在脱气温度下样品管内的真空度最终达到≤1 Pa。标准中给出了如何确定脱气温度和时间、详细的测试程序和应满足的要求,以及不同类型测试样品的数据点选取原则和注意事项等。实验数据处理:详细给出了基于BET多点物理吸附法计算比表面积的方法和要求,及测试样品分别在含微孔、不含微孔情况时,如何对测试数据进行处理和分析。检测报告:基于测试过程和测试结果,安全要求给出检测报告并对测试结果进行不确定度分析。测试实例:附录中详尽给出了具有典型代表性的不同类型石墨烯粉体的测试实例,并展示了用不同吸附质气体(氩气、氮气、氧气、二氧化碳、氪气)顺序进行吸附时,测试样品所表现出的吸附行为差异,实验数据明确表明某些石墨烯粉体测试样品对N2分子存在特定吸附情况。通过研究不同类型石墨烯粉体吸附N2和Ar时的吸附热差异,进一步验证了石墨烯粉体存在对氮气的特异性吸附行为的存在,表明了选择Ar作为吸附质采取氩气吸附静态容量法测定石墨烯粉体比表面积的必要性。五、理论依据浅释在石墨烯粉体测试样品均匀性、稳定性满足测试要求的前提下,用氮气吸附BET法测量石墨烯粉体比表面积的准确性、可靠性较差的原因在于N2存在特定吸附行为:由不同生产厂家、不同生产工艺的产业化石墨烯粉体,通常不可避免的含有片层内缺陷、片径边缘位错、晶界等,从而造成处于特定位点上的碳原子活跃程度存在明显差异。此外不同表面改性生产工艺也会造成石墨烯粉体样品表面功能基团(如-OH)的差异。用具有四极矩的N2分子作为吸附质,会与石墨烯粉体中的活跃碳原子或极性吸附基团间形成特定吸附,使得形成不符合理想经典物理吸附模型的分子排列取向,造成多点吸附曲线的线性相关性较差,导致比表面积测试结果的准确性、可靠性也较差。氩气分子是单原子气体分子,电子已完全配对且不存在任何成键轨道,通常认为其不具有化学活性。氩气分子不存在四极矩,作为吸附质在石墨烯粉体材料表面吸附时,对样品表面结构或官能团的敏感性低,其吸附行为符合理想经典物理吸附模型,所以在液氩温度下进行比表面积测定时,可用经典BET理论进行计算。由于氩气与氮气的极化率和分子尺寸极为相似,他们的非特定吸附性质也极为相似,在非极性吸附剂上,氮的吸附热和氩的吸附热几乎相等。本标准用不同类型、不同表面修饰、不同极性的石墨烯粉体样品进行详细的试验验证,证实了采用Ar作为吸附质测定石墨烯粉体比表面积的科学性和合理性。本文作者: 刘忍肖 教授级高工;国家纳米科学中心 中科院纳米标准与检测重点实验室Email: liurx@nanoctr.cn 闫晓英 工程师; 国家纳米科学中心 技术发展部Email:yanxy@nanoctr.cn
  • 石墨炉原子吸收法测定不同溶剂中的铜
    原子吸收分光光度计多用于测定水溶液样品,但有的时候也需要用有机溶剂来制备样品。下面就来介绍使用日立偏振塞曼原子吸收分光光度计ZA3000,测定不同溶剂中铜的实验。实验分别以水、甲醇、乙醇、丙酮、4-甲基-2-戊酮 (MIBK)为溶剂制备样品,采用石墨炉法测定样品中的铜(Cu)。u 样品处理向水溶液中加入0.5 %的硝酸溶液,得到待测样品。向有机溶液(甲醇、乙醇、丙酮、MIBK)中加入0.5 %的硝酸溶液,得到待测样品。加入0.5 %的硝酸溶液,目的是为了维持铜在溶液中的稳定性。u 实验条件使用有机溶剂时,干燥温度可以稍微设置低一些。使用有机溶剂时,洗涤液可以用有机溶液,但在测定完成后,应使用纯水清洗或更换石墨管。u 实验结果? 原子吸收曲线图? 标准曲线即使溶剂使用有机溶液,也可在与水溶液基本相同的测量条件下准确测定样品。五种溶剂的铜溶液在0μg/L~20μg/L浓度范围内r2 ≥0.9997, 线性关系良好。 从上面这个实验表明,日立偏振塞曼原子吸收分光光度计采用双检测器系统,即使测定有机溶剂样品,基线也十分稳定,可以得到高精度的测定数据。
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