比例含量

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比例含量相关的耗材

  • 氨氮含量测试
    氨氮含量测试产品名称:氨氮含量测试(氨氮测试盒)产品测试类型:Alpha产品保质期:18个月产品规格:50次/盒VISOCOLOR系列 特点:包装精巧,测试方法简单,携带方便,测试结果准确可靠。能满足您不同环境的多种需求,是水质检测分析的理想产品。操作示意图:
  • 元素分析,元素含量样品分析测试服务
    英国OEA分析实验室在元素分析行业已经有超过38年的历史,拥有多台较先进的自动化分析测试仪器,如台元素分析仪、同位素质谱仪、离子色谱和自动滴定仪等,可以对各种类型的样品开展分析测试工作。我们可以接受气体、液体、固体(甚至空气敏感物质)样品的分析。 元素分析测试服务: OEA分析实验室可以提供下列元素分析测试项目:碳、氢、氮元素含量;总有机碳分析;蛋白质分析;氧元素含量;硫元素含量;氟、氯、溴、碘、磷含量;金属含量分析。
  • 91304铜含量检测试纸CU铜试纸
    91304铜含量检测试纸CU铜试纸 0-300mg/l 91304铜含量检测试纸CU铜试纸,德国MN公司生产制造。由方源仪器代理出售供应批发。专业检测各种领域下水中铜物质含量(周)。 测试参数:型号:91304品牌:德国MN测试范围:01030100300 mg/l Cu+/2+规格:100条/盒供货期:每天售货点:深圳南山区/上海闵行区 其他相关检测铜含量产品: 品名:铜分析检测试剂测量范围:0.10 – 7.00 mg/l Cu2+测试次数:20次保质期:2年品名:快速检测铜物质试剂测量范围:0.01 – 10.0 mg/l Cu2+测试次数:250次保质期:2年 中国代理商:深圳市方源仪器有限公司

比例含量相关的仪器

  • 叶绿素含量测定仪 400-860-5168转1490
    仪器用途 SPAD-502PLUS叶绿素含量测定仪是一款专业测量叶绿素含量的进口仪器,2秒即可出结果,LCD屏幕显示叶绿素含量值,可记录30个数据,并自动计算并显示平均值。广泛应用于农林相关科研单位和高校对植物生理指标的研究和农业生产的指导。叶绿素含量测定仪原理根据叶绿体色素提取液对可见光谱的吸收,利用分光光度计在某一特定波长测定其吸光度,即可用公式计算出提取液中各色素的含量。根据朗伯—比尔定律,某有色溶液的吸光度A与其中溶质浓度C和液层厚度L成正比,即A=αCL式中:α比例常数。当溶液浓度以百分浓度为单位,液层厚度为1cm时,α为该物质的吸光系数。各种有色物质溶液在不同波长下的吸光系数可通过测定已知浓度的纯物质在不同波长下的吸光度而求得。如果溶液中有数种吸光物质,则此混合液在某一波长下的总吸光度等于各组分在相应波长下吸光度的总和。这就是吸光度的加和性。今欲测定叶绿体色素混合提取液中叶绿素a、b和类胡萝卜素的含量,只需测定该提取液在三个特定波长下的吸光度A,并根据叶绿素a、b及类胡萝卜素在该波长下的吸光系数即可求出其浓度。在测定叶绿素a、b时为了排除类胡萝卜素的干扰,所用单色光的波长选择叶绿素在红光区的最大吸收峰。叶绿素含量测定仪技术参数测量方式:2波长光学浓度差方式 测量面积:2mm×3mm 感 应 器:硅半导体光电二极管 显示方式:LCD屏幕显示,4位小数,趋势图测量范围:-9.9 ~ 199.9 SPAD 单位记忆容量:30个数据,自动计算并显示平均值 电 源:2节AA电池(1.5V) 电池寿命:20000次以上测量 测定间隔:2秒 精 度:±1.0 SPAD单位以内 (室温下,SPAD值介乎0~50) 重 复 性:±0.3 SPAD单位以内 (SPAD值介乎0~50) 重 现 性:±0.5 SPAD单位以内 (SPAD值介乎0~50) 体 积:164×78×49mm(长×宽×高 )重 量:225克 操作环境:0到50℃ 其他功能:警报功能;校准功能 详细介绍:叶绿素测试仪 植物表型
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  • 原理生牛奶中脂肪的含量在3%到5%之间,含脂量取决于奶牛的类型、饲料的类型、不同的季节时间以及其它因素。日常消耗的大量系列奶制品都在奶牛场里制造,每种产品都包含特定的脂肪含量。在生产过程中,牛奶含脂量随着特定的产品附属价值而调整。这种生产过程称为标准化。为了标准化生产,生牛奶或者巴氏灭菌奶被牛奶分离机分成脱脂奶和乳脂。为了生产含脂量适中的标准牛奶,部分高脂肪乳脂被按精确的比例回加进脱脂奶中。将剩下的乳脂按要求进行处理,或者用来生产炼乳或者奶油等奶制品。深探公司牛奶标准化技术为标准化工序的效能、精度和重复性设立了标尺。每块栈板都包含一个由深探公司研制的高精度瑞泰密度计和一些最精密的流量计。这种技术状况牢牢地避免了标准牛奶中脂肪含量的任何不明了的变化。特点高能效应用带有超准确瑞泰密度计技术持续调节脂肪含量根据要求可定制牛奶分离装置模块化PLC设计易安装易启动卫生级执行标准和满CIP能力出色的性价比技术参数能力5.000-60.000l/h标准化脂肪含量0-5%(牛奶)18-50%(奶油)标准化准确度±0,05%材质1.4301/1.4404AISI304/316LPLCSIMATICS7
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  • 土壤重金属检测仪 品牌:霍尔德 型号:HED-ZSE 食品、土壤、水质逐渐被工业废气、废水、废渣所污染,甚至有些人直接用工业废水浇灌庄稼,造成土壤耕作层内的镉、铜、砷、铬、汞、镍、铁、铝、锌、锰、铜等重金属大量富积、积累,特别是城市郊区现象更为严重;加上大量使用无机化学农药等致使蔬菜和鱼类体内的重金属含量严重超标的情况,不断在人体内积累,导致消费者重金属慢性中毒现象发生,国内已发生多起重金属集体中毒事件,已引起政府的高度重视和社会各界的广泛关注,但是当前重金属测定方法测定速度慢、步骤繁琐且仪器昂贵。基于这种形势,我们开发出了重金属快速测定方法,可对蔬菜、食品、土壤、有机肥、烟叶等样品中的铅、砷、铬、镉、汞等进行快速联合测定。 土壤重金属含量测定仪仪器功能: 1、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器具有网线连接、wifi联网上传、4G无线远传功能,快速上传数据。 2、采用高精度滤光片技术自主专利分析方法(专利号:ZL201821777724.7),比色槽部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,保证检测结果优于国标要求。 3、仪器具有12个检测通道,可以一次性检测比对多个样品,降低检测成本。 4、仪器内置新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告和二维码。 5、每个通道均配置四波长冷光源,可拓展更多的检测元素,所有光源实现恒流稳压,保证波长稳定,重现性好,准确度高。 6、显示方式:7英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。7、交直流两用,可连接车载电源,配备6ah大容量充电锂电池,方便户外流动测试。 8、仪器带有监管平台。可将检测数据上传到监管平台,利用平台进行数据监测与数据统计。 9、主控芯片采用ARMCortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。 一、土壤重金属含量测定仪检测原理: (一)样品经消化后,所有形态的重金属(包括砷、铅、镉、铬、汞、镍、铁、铝、锌、锰、铜等)都转化为离子型态,加入相关检测试剂后显色,在一定浓度范围内溶液颜色的深浅与重金属的含量呈比例关系,服从朗伯--比尔定律,再通过仪器进行测定得出含量值,与国家标准农产品安全质量无公害蔬菜安全要求允许限量的标准进行比较,来判断蔬菜样品重金属含量。 (二)各项重金属的检测原理及采用标准 1、重金属砷的检测原理及采用标准 采用国家标准(GB/T5009.11-2003)硼氢化物还原比色法,即样品经消化后,加入碘化钾-硫脲并加热,将五价砷还原为三价砷,在酸性条件下硼氢化钾将三价砷还原为负三价,形成砷化氢导入吸收液中呈黄色,经仪器检测得出砷含量。 2、重金属铅的检测原理及采用标准 采用国家标准(GB/T5009.12-2003)二硫腙比色法,即样品经消化后,在弱碱性条件下,铅离子与二硫腙生成红色络合物,溶于三氯甲烷后,比色测定。 3、重金属铬的检测原理及采用标准 样品经消化后,在二价锰存在条件下,铬离子与二苯碳酰二肼反应生成紫红色络合物,络合物颜色的深浅与六价铬含量呈正比,比色测定可得出铬含量。 4、重金属镉的检测原理及采用标准 采用国家标准(GB/T5009.15-2003)比色法,即样品经消化后,在碱性条件下,镉离子与6-溴苯丙噻唑偶氮萘酚生成红色络合物,溶于三氯甲烷后,比色测定。 5、重金属汞的检测原理及采用标准 采用国家标准(GB/T5009.17-2003)二硫腙比色法,即样品经消化后,在酸性条件下,汞离子与二硫腙生成橙红色络合物,溶于三氯甲烷后,比色测定。 二、检测流程 见使用说明书 三、仪器技术指标 1、仪器透射比准确度≥±0.5% 2、仪器重复性≤±0.05% 3、仪器稳定性无漂移/30分钟(仪器预热5分钟后) 4、线性误差≤0.2% 4、仪器功耗≤5W 5、电源AC220V/50Hz或DC12V 6、结果输出内置新型热敏打印机可自动打印出检测结果,方便直观。 7、尺寸43×35×20cm 8、主机重量5.2kg 四、仪器测定项目 1、仪器测定项目 测定土壤、肥料、食品、蔬菜、水果中重金属(铅、砷、铬、镉、汞、铁、锌、锰、铜)。 2、仪器扩展测试项目 仪器可以扩展测定土壤、肥料养分含量。 五、仪器测试特点 1、性能可靠,工作稳定性均优于国家标准JJG79-90标准5--6倍,重复性达到光栅类分光光度计指标,采用微处理器技术,单片机控制,触摸按键,操作简便。 2、重金属测试采用联合消化和分项测试技术,简化测试流程,减少测试时间,大大提高测试效率,提高测试精度。 3、扩展性强,该仪不仅可以专用于重金属的检测还可以扩展测定土壤、肥料、植株中养分的测试,一机多用。 4、土壤重金属检测仪集药,器,仪于一体,相当于一个小型实验室,两个铝合金箱体,易于携带,便于现场测试,流动服务。适于基层检测部门对含有重金属污染的蔬菜、水果等食品进行筛选。
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比例含量相关的试剂

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  • 同时测定包装中O2与CO2比例含量的顶空分析技术的研究
    仅依赖于采用高阻隔性包装材料阻碍气体渗入/渗出,易忽略对包装后成品内部气体成分的实时监测。同时,有些产品采用气调包装(如N2、CO2按照一定比例置换包装内气体)以保护内容物,但内部气体比例在销售过程中发生变化,产品则会变质、失效或产生危险。准确分析产品品质、预计有效保质期、合理设计包装,需要掌握包装内部气体成分,当然也可通过降低包装环境中的特定气体浓度来加快吸附在产品表面的气体解吸。所以,需要比较生产线与存储期时分别检测出的包装内气体成分,并依此调整包装工艺。上述检测均需通过顶空分析技术完成,顶空气体分析测试是测试包装内部气体成分的唯一方法,可检测包装内顶部聚集的气体成分。当前该技术适用于生产线、仓库、实验室等场合,可快速、准确地测定密封包装袋、瓶、罐等中空包装容器的O2和CO2含量,应用范围包括奶粉包装、肉类包装、医药包装、气调包装、活性包装、防腐包装、饮料包装等。
  • 基于电子舌咸味值快速评价调味盐减钠比例研究
    “雪天盐业集团股份有限公司"通过日本INSENT电子舌检测梯度氯化钠含量的食盐咸味值,绘制氯化钠含量和咸味值关系的标准曲线,从而推导出基于咸味值的快速评价调味盐产品减钠比例的公式。本评价方式比以质量基准的方式更能真实的反应产品的减钠水平,为减钠型调味盐产品开发提供新的参考。
  • 肉粉中粗脂肪含量的快速测定方法
    肉粉是由屠宰厂加工副产品(碎肉、皮及皮下脂肪、肌腱、器官等)放到加压蒸煮罐内,经蒸煮挤压后,控温、灭菌、脱油、烘干和粉碎而得到产品。纯肉粉肉香味浓,诱食性强,流动性好,氨基酸比例平衡,必需氨基酸含量高,维生素B类含量丰富。肉粉类产品粗蛋白含量在50% ~ 65%左右,水分不超过10% ,粗脂肪在10%左右,粗灰分的含量在13%以下,一般无粗纤维

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  • 甲醛含量比例

    大家好,请问一下各位老师,大家在经手过的产品中,测出来甲醛含量超过75PPM的比例有多少?就是说做100个样品,一般会有多少个样是超过75PPM的?

  • 【求助】加标回收率中加标量和实际含量比例

    [size=4] 如题,加标回收率实验中,加标量和实际含量比例一般以多少合适呢?最近做的实验中,比例不同,回收率从50%-97%变化,[img]http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09509.gif[/img] 还有一个问题,杂质(含量在0.1%左右)的加标回收率在哪个范围内比较合理呢?对于样品中含量比较高的物质,回收率在哪个范围内比较合理呢?[/size]

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  • 技术资讯:水中的氨氮含量测定方式
    氨氮(NH3—N)以游离氮(NH3)或(NH4+)形式存在于水中,两者的组成比取决于水的PH值和水温。当PH值偏高时,游离氨的比例较高。反之,则铵盐的比例高,水温则相反。 水中氨氮的来源主要为生活污水中含氮有机物受微生物作用的分解产物,某些工业废水,如焦化废水和合成氨化肥厂废水等,以及农田排水。此外,在无氧环境中,水中存在的亚硝酸盐亦可受微生物作用,还原为氨。在有氧环境中,水中氨亦可转变为亚硝酸盐,甚至继续转变为硝酸盐。水中氨氮的测定一般都采用纳氏试剂光度法,氨与碘化汞钾的碱性溶液反应,生成淡黄到棕色的配合物碘化氨基合氧汞,选用410-425nm波段进行测定,测出吸收光度,用标准曲线法来得出水中的氨氮含量。不过这种方法的低检出限为0.25mg/L,测定上限为2mg/L,需要注意的是合成物的颜色深浅与氨氮的含量成正比,所以大家在检测之前可以根据颜色的深浅来进行粗略的估计。当干扰较多或氨氮含量较少时,大家可以采用蒸馏法,使氨从碱性溶液中成气态逸出来进行检测,不过这种方法操作复杂,精密度和准确度都比较差。
  • 苏泊尔承认炊具锰含量超2%
    其一款样品的锰含量达到了7.92% 但锰含量2%是否“硬指标”尚有争议   昨日,记者从苏泊尔公司了解到,苏泊尔在“问题锅”危机出现之后,已连发5篇文章自证清白。不过记者从苏泊尔的检测报告中发现,苏泊尔一款样品的化学成分中,锰含量达到了7.92%,超过了2%的标准。苏泊尔相关负责人在接受本报记者采访时回应指出,国家就不锈钢材质尚未制定强制性标准,目前同时存在的都是两个推荐性标准,即GB/T3280和GB/T20878,“既然是推荐性标准,2%是硬指标一说就不成立,并且这两个标准对锰含量规定的上限均不是2%。”苏泊尔强调。   苏泊尔“问题锅”发展到现在,双方纠结在一个问题,那就是炊具的锰含量是否可以超过2%。以中国特钢协会不锈钢分会为代表的一派坚持认为,不锈钢材料中锰含量不能高于2%,“不锈钢加入高比例的锰之后,容易导致点蚀,成为腐蚀源,这种腐蚀源会让硫化锰进入容器中的食品或液体中”,而硫化锰是一种有毒物质。这种说法在媒体中得到了广泛的报道。   而在苏泊尔最新挂出的“自证清白”的10份检测报告中,记者留意到,其中一份样品规格为“ST22K1/ST16K1”的检测报告,该报告不仅对铬、镍、锰的特殊迁移量进行检测,还对样品化学成分进行分析。其中成分分析中,锰含量7.92%、铬含量15.37%、镍含量3.97%。   这是苏泊尔首次对自家产品的锰含量进行披露。苏泊尔有如此“胆量”主动亮出自己的锰含量,在于其对“2%是硬指标”的不同看法。苏泊尔相关负责人昨日对本报记者指出,锰含量上限为2%的依据是GB/T3280,这个标准是国家推荐的行业标准。苏泊尔方面强调关于不锈钢炊具产品应当使用何种成分的钢材,卫生部在2011年12月21日前后采用了不同的强制性标准,苏泊尔相关产品均符合国家强制标准。   苏泊尔还指出,“不锈钢材质中锰含量与锰析出量是两个截然不同的概念,两者之间不存在简单的正比关系” “目前我国未对不锈钢制品锰迁移量作出限定”。   锰的毒性仅是砒霜的九百分之一   锰含量过高是否意味着不安全?为此,记者采访了国际第三方检测认证机构SGS通标公司轻工产品实验室技术专家朱慧君,他表示,锰含量成分比例需符合国家相关标准,但国家并没有一个明确的锰迁移量安全指标。   他还指出,在钢材成分要求上,国内标准与国外是基本一致的。   但朱慧君也说,不锈钢锰含量过高,未必等于锰迁移量过高,也不能下结论说产品不安全。国家也明确锰迁移量限值,国外也只有意大利对锰迁移量做出限制。朱慧君进一步指出,锰的急性毒性很低,仅是砒霜的九百分之一。直接暴露(比如采矿)带来的急性危害主要是头痛、头晕等。而锰的迁移则会带来积累性危害,国际机构将锰列为“可疑致癌物”,说明积累到一定程度会可能致癌,但积累的程度是多少则还没有数据。
  • 分析水质中氮含量主要成分是在于几方面
    水中的总氮含量是衡量水质的重要指标之一。其测定有助于评价水体被污染和自净状况。地表水中氮、磷物质超标时,微生物大量繁殖,浮游生物生长旺盛,出现富营养化状态。  目前,国标针对水质中氮的分析主要分总氮、氨氮、硝态氮、凯氏氮4个方面。  1、总氮  总氮是指可溶性及悬浮颗粒中的含氮量(通常测定硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、无机铵盐、溶解态氨几大部分有机含氮化合物中氮的总和)。可溶性总氮是指水中可溶性及含可过滤性固体(小于0.45μm颗粒物)的含氮量。总氮是衡量水质的重要指标之一。  总氮的测定方法,一是采用分别测定有机氮和无机氮化合物(氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮)后加和的办法。二是以过硫酸钾氧化,使有机氮和无机氮转变为硝酸盐后,通过离子选择电极法对溶液中的硝酸根离子进行测量,也可以用紫外法或还原为亚硝酸盐后,用偶氮比色法,以及离子色谱法进行测定。  2、氨氮  氨氮是指游离氨(或称非离子氨,NH3)或离子氨(NH4+)形态存在的氨。pH较高,游离氨的比例较高;反之,铵盐的比例高。  氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害。  氨氮对水生物起危害作用的主要是游离氨,其毒性比铵盐大几十倍,并随碱性的增强而增大。氨氮毒性与池水的pH值及水温有密切关系,一般情况,pH值及水温愈高,毒性愈强。  常用来测定氨的两个近似灵敏度的比色方法是经典的纳氏试剂法和苯酚-次氯酸盐法;滴定法和电极法也常用来测定氨;当氨氮含量高时,也可采用蒸馏-滴定法。(国标有纳氏试剂法、水杨酸分光光度法、蒸馏-滴定法)  3、凯氏氮  凯氏氮是以凯氏法测得的的含氮量。它包括氨氮和在此条件下能被转化为铵盐而测定的有机氮化合物。此类有机氮主要指蛋白质、胨、氨基酸、核酸、尿素以及大量合成的,氮为负三价的有机氮化合物。不包括叠氮化合物、联氮、偶氮、腙、硝酸盐、腈、硝基、亚硝基、肟和半卡巴腙类含氮化合物。由于水中一般存在的有机化合物多为前者,因此,在测定凯氏氮和氨氮后,其差值即称之为有机氮。  测定原理是加入硫酸加热消解,使有机物中的胺基以及游离氨和铵盐均转变为硫酸氢铵,消解后的液体,使呈碱性蒸馏出氨,吸收于硼酸溶液,然后以滴定法或光度法测定氨含量。测定凯氏氮或有机氮,主要是为了了解水体受污染状况,尤其在评价湖泊和水库的富营养化时,是个有意义的指标。  4、硝态氮  1).硝酸盐  水中硝酸盐是在有氧条件下,各种形态含氮化合物中稳定的氮化合物,通常用以表示含氮有机物无机化作用最终阶段的分解产物。当水样中仅含有硝酸盐而不存在其他有机或无机的氮化合物时,认为有机氮化合物分解完全。如果水中含有较多量的硝酸盐同时含有其他含氮化合物时,则表示有污染物已经进入水系,水的“自净”作用尚在进行。  硝酸盐氮的测定方法有离子选择电极法、酚二磺酸分光光度法、镉柱还原法、紫外分光光度法、戴氏合金换元法、离子色谱法、紫外法。  其中电极法测量方便,范围宽,而且价格便宜,对水样要求较低;酚二磺酸分光光度法测量范围宽,显色稳定;镉柱还原法适用于水中低含量硝酸盐测定;戴氏合金换元法适用于污染严重并带深色水样;离子色谱法需要专用仪器,但可于其他阴离子联合测定。  2).亚硝酸盐  亚硝酸盐是氮循环的中间产物。亚硝态氮不稳定,可以氧化成硝酸盐氮,也可以还原成氨氮。因此,在测定其含量的同时,并了解水中硝酸盐和氨的含量,则可以判断水系被含氮化合物污染的程度及自净情况。  水中亚硝酸盐的测定方法通常采用重氮-偶联反应,使生成红紫色染料。该方法灵敏度高、检出限低、选择性强。重氮试剂选用对氨基苯磺酰胺和对氨基苯磺酸,偶联试剂为N-(1-萘基)-乙二胺和α-萘胺(有毒),N-(1-萘基)-乙二胺用得较多。  亚硝酸盐氮的测定方法有N-(1-萘基)-乙二胺分光光度法、萃取分光光度法、离子色谱法、气相色谱法等。(国标采用N-(1-萘基)-乙二胺分光光度法、气相色谱法等)
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