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钟表检测
仪器信息网钟表检测专题为您提供2024年最新钟表检测价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括钟表检测参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的钟表检测您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合钟表检测相关的耗材配件、试剂标物,还有钟表检测相关的最新资讯、资料,以及钟表检测相关的解决方案。
钟表检测相关的方案
等离子体在钟表和珠宝行业中的应用
为了确保满足钟表行业对于产品的美观性、功能性和耐用性方面的高要求,等离子体的使用日益增加。由于能够在处理温度较低且间隙渗透性极高的情况下进行超精细清洗,故此等离子体的应用已变得越来越重要。无需对组件进行后续的干燥处理同样也很重要。等离子工艺流程极为环保,不会在需要处理的部件上残留任何清洁剂残余物,这意味着只会产生极低的甚至不会产生任何废弃处理费用。
清洁剂中表明活性剂的测定
本文章详细介绍了清洁剂中表明活性剂的测定,包括校准液、水样的准备,校准和测量过程,以及电极和仪表的维护等内容
地表水监测方案
水质监测所得的众多化学、物理以及生物学的监测数据,是描述和评价水环境质量,进行环境管理的基本依据,必须进行科学地计算和处理,并按照要求的形式在监测报告中表达出来。 质量保证概括了保证水质监测数据正确可靠的全部活动和措施。质量保证贯穿监测工作的全过程。
CODmaxIII铬法COD分析仪在地表水有机物监测的应用
CODmaxIII在线铬法COD分析仪主要应用于污染源污水排口、市政污水进排口、工业废水排口等COD监测。在地表水黑臭水体监测中表现稳定,与实验室比对一致,标样核查结果满足最 新环保标准要求。
离子色谱法-紫外检测环境地表水样中丁基黄原酸
黄药用途甚广,橡胶工业用作硫化促进剂,分析化学中用乙基黄原酸钾作铜、镍等金属离子的沉淀剂及比色试剂,冶金工业中用黄药作为从溶液中沉淀钴、镍的试剂,纤维素黄原酸钠用以制人造纤维。黄药是目前应用最广的硫化矿捕收剂。目前常见黄药有乙基,异丙基,丁基,异丁基,戊基,异戊基黄原酸盐,其中中国最常见为丁基黄原酸。浮选过程中,一部分黄药残余在选矿废水中,使水体呈现异味,其中丁基黄原酸盐的嗅觉阈为0.005 mg/L,味阈为0.1 mg/L。黄药对动物和人的危害主要表现在神经系统和肝脏器官受害。《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002 )中表3(集中式生活饮用水源地特定项目标准限值),规定丁基黄原酸标准限制为0.005 mg/L。现有方法常见有铜试剂法,紫外分光光度法[1]和超高效液相色谱-串联质谱法[2],铜试剂法和紫外光度法的抗干扰能力较差,且灵敏度相对较低,仅能做到几个ppb级别,很难达到国标中规定的限制检测要求。UPLC-MS MS的方法灵敏度可以做到0.2 ppb,但仪器配置较高,方法较难推广。因丁基黄原酸具有较强的阴离子特性,因此本文着重研究阴离子交换分离-紫外检测法用于丁基黄原酸的分析,可有效减少干扰和提高分析灵敏度,并成功应用于环境地表水样的测试。
离子色谱法-紫外检测环境地表水样中丁基黄原酸
黄药用途甚广,橡胶工业用作硫化促进剂,分析化学中用乙基黄原酸钾作铜、镍等金属离子的沉淀剂及比色试剂,冶金工业中用黄药作为从溶液中沉淀钴、镍的试剂,纤维素黄原酸钠用以制人造纤维。黄药是目前应用最广的硫化矿捕收剂。目前常见黄药有乙基,异丙基,丁基,异丁基,戊基,异戊基黄原酸盐,其中中国最常见为丁基黄原酸。浮选过程中,一部分黄药残余在选矿废水中,使水体呈现异味,其中丁基黄原酸盐的嗅觉阈为0.005 mg/L,味阈为0.1 mg/L。黄药对动物和人的危害主要表现在神经系统和肝脏器官受害。《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002 )中表3(集中式生活饮用水源地特定项目标准限值),规定丁基黄原酸标准限制为0.005 mg/L。现有方法常见有铜试剂法,紫外分光光度法和超高效液相色谱-串联质谱法,铜试剂法和紫外光度法的抗干扰能力较差,且灵敏度相对较低,仅能做到几个ppb级别,很难达到国标中规定的限制检测要求。UPLC-MSMS的方法灵敏度可以做到0.2 ppb,但仪器配置较高,方法较难推广。
土壤中吡虫啉的检测
传统的土壤中吡虫啉萃取方法为液液萃取方法,费时费力,本文使用莱伯泰科Flex-HPSE全自动高效快速溶剂萃取系统对土壤中的吡虫啉进行萃取,M64高通量平行浓缩系统浓缩,SPE 1000全自动固相萃取系统净化,最后经液相检测,建立了一套高效快捷的土壤中吡虫啉萃取检测方法。经过实验,使用本方法土壤中吡虫啉回收率为93.02%~98.32%,RSD为2.31%,实验得到较高的回收率和良好的重现性。莱伯泰科Flex-HPSE、M64、SPE 1000都在实验中表现出了其快速稳定的特点,连续可靠的优异性能,适用于土壤样品分析的自动化前处理实验。
工业中表面张力的重要性
表界面张力在产品开发中起着重要作用。世界各地的研发部门都要测试表界面张力来提高他们的产品质量。优化清洁剂配方以提高它们的清洁性能,降低表面活性剂的量以及在更低的温度下使用更生态的表面活性剂。定制涂料以便更好地附着在应用的表面上,开发药物以提高它们的效力。在这里列举了一些行业的案例,包括洗衣清洁剂和药物等等
浪声科学仪器中标揭阳市环境保护局便携式土壤分析仪
2013年8月20日,在广东省揭阳市环境保护局举行的环境监管能力建设项目,我公司便携式土壤分析仪成功中标。苏州浪声科学仪器有限公司生产的Beethor X3G 700型便携式土壤分析仪由于各项技术指标均达到或优于招标文件中的相关元素的分析误差要求,又有自己独特的技术优势和服务承诺,经揭阳市环境保护局相关专家慎重协商考虑,决定购买我公司生产的Beethor X3G 700型便携式土壤分析仪,用于该公司对土壤元素快速准确分析、方便对重金属污染源圈定,土壤土质修复等提供可靠检测依据。
电位滴定法检测地表水中的重碳酸根含量
前言水质分析包括对生活中的地表水、地下水、饮用水、工业废水等各种不同来源的水进行检测、分析,其检测项目包括阴离子:氯离子、硫酸根离子、重碳酸根离子、硝酸根离子等项目。阳离子包括:钙离子、镁离子、铵根离子、钾离子、钠离子等。水质分析中重碳酸根的检测是其中一个重要试验项目,它是土壤可溶盐分之一,若其浓度较高时能减少根系吸收的养分由茎向叶片和生殖器官的转移,过多的重碳酸根既影响蛋白质合成和呼吸作用,也降低养分的吸收量,导致不少植物失绿。因此,测量相关水源中的重碳酸根含量对于研究植物生存状态有重要意义。本实验将地表水作为试验对象,使用T960搭配自动进样器进行实验,测试结果良好。
水质阴离子表面活性剂检测仪检测水质步骤
水质阴离子表面活性剂检测仪是一种用于检测水质中阴离子表面活性剂含量的设备。
基于高光谱成像技术的苹果表面缺陷无损检测
苹果在生长过程中,经常会受到各种因素的影响导致苹果表面出现缺陷,从而影响苹果的外观,甚至使其丧失了可食性,极大地影响了苹果的品质和分级销售。由此可见,对新鲜苹果的表面缺陷检测显得尤为重要。传统的检测方法大多是人工操作,耗时耗力,而且效率低,无法满足大规模生产的需求。因此,开发研制一种快速、无损、高效的苹果表面缺陷检测方法在水果分级检测领域中具有较好的应用前景。
测定表面活性剂水溶浓度
行业人士希望能用方便快捷的方法来测定或助剂、清洗液中表面活性剂的浓度。德国SITA公司的全自动表面张力仪正是为这个目的研发。其原理是利用不同浓度的溶液在某段气泡寿命的动态表面张力不一样而得到数据。
ATP细菌检测仪检测表面洁净度步骤
使用ATP细菌检测仪来检测表面的洁净度通常涉及一系列步骤。
高光谱成像仪在果蔬表面污染及损伤的无损检测中的应用
果蔬表面污染和损伤的检测对于生产者和消费者来说一直都是很重视的问题。普通的检测方法要么对果蔬表面有一定的损害,要么仅能够检测到部分表征,无法深入分析和检测。应用高光谱成像的方法既能够实现无损检测,又能够快速准确的获取样本的完整的图像信息和光谱信息。通过图像和光谱分析方法,检测果蔬的物理结构、化学成分和表面特征。例如果蔬表面的损伤、腐烂、疤痕、土壤污染、排泄物污染、农药残留、病变、虫蛀、冻伤、重量、长势等。
地表水和沉积物中溴氰菊酯的高灵敏度检测
在Agilent 7000 系列三重四极杆气质联用系统上,使用NCI GC/MS/MS 模式和反吹功能开发了一种地表水和沉积物中拟除虫菊酯类化合物的检测方法。水样中拟除虫菊酯类化合物评估的方法检测限(EMDL)为0.05 ppt,沉积物中为0.02 ppb,从而可以高效监测水源中毒性拟除虫菊酯类化合物的浓度。
地表水和沉积物中氯菊酯的高灵敏度检测
在Agilent 7000 系列三重四极杆气质联用系统上,使用NCI GC/MS/MS 模式和反吹功能开发了一种地表水和沉积物中拟除虫菊酯类化合物的检测方法。水样中拟除虫菊酯类化合物评估的方法检测限(EMDL)为0.05 ppt,沉积物中为0.02 ppb,从而可以高效监测水源中毒性拟除虫菊酯类化合物的浓度。
荧光法+铝件+表面残留油污检测
通过紫外荧光法对样件表面残留油污进行检测
ATP荧光检测仪检测食品表面三磷酸腺苷项目的实验操作步骤
ATP荧光检测仪检测食品表面三磷酸腺苷项目的实验操作步骤
如何使用水质阴离子表面活性剂检测仪检测地表水水质阴离子方案详细版
如何使用水质阴离子表面活性剂检测仪检测地表水水质阴离子方案详细版
基于微流控技术的表面增强拉曼在细胞检测领域的应用
表面增强拉曼光谱(Surface-enhanced Raman Spectroscopy, SERS)是指当一些分子被吸附到某些粗糙的金属表面上时,由于样品表面或近表面的电磁场的增强导致吸附分子的拉曼散射信号比普通拉曼散射(NRS) 信号大大增强的现象,现已被证明是一种快捷高效的光谱学检测方法。SERS具有较高的检测灵敏度,极易适用于弱信号样品的检测,但在实际应用中,SERS技术的重复性和检测限一直难以两全。因此,SERS技术的重复性与灵敏度一直是科学研究的重点。
表面活性剂在日化行业纺织物清洗上的优化
纺织物的清洗效果取决于清洗剂中表面活性剂的浓度,通过测试表面张力仪可以提供一个对活性剂浓度的可行分析,SITA公司的表面张力仪基于气泡压力法,它提供了一个从高动态到准静态的表面张力测试,为日化行业纺织物清洗的优化提供了可靠的依据。
表面增强拉曼光谱快速检测糕点及白酒中糖精钠的研究
本研究建立了表面增强拉曼光谱快速检测糕点及白酒中糖精钠的方法。基于溶剂萃取法,利用二氯甲烷对糕点及白酒中的糖精钠进行提取,制备金溶胶后将其浓缩作为增强基底,并优化增强基底的条件来获得最佳拉曼信号。
表面增强拉曼光谱快速检测糕点及白酒中糖精钠的研究
本研究建立了表面增强拉曼光谱快速检测糕点及白酒中糖精钠的方法。基于溶剂萃取法,利用二氯甲烷对糕点及白酒中的糖精钠进行提取,制备金溶胶后将其浓缩作为增强基底,并优化增强基底的条件来获得最佳拉曼信号。
生产管理中表面活性剂特性的分析
优化工业清洗工艺的目的是更经济地适用表面活性剂,并达到一个稳定和高瓶子的清洗表面效果。通过测量技术来确定最佳的有效表面活性剂浓度是很有必要的,本文主要介绍了通过表面张力仪来确定有效的表面活性剂浓度,从而提高生产中的质量控制水平,了解更多信息请致电400-680-8138垂询翁开尔公司。
伏安极谱法同时检测地表水的锌、镉、铅、铜四种离子
为贯彻《环境保护法》和《水污染防治法》,加强地表水环境管理,防治水环境污染,保障人体健康,国家颁布了(GB3838-2002)《地表水环境质量标准》,该标准给出了铜,铅,镉和锌四种金属元素的原子吸收分光光度法、二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法等检测方法。原子吸收分光光度法不能同时测量这四种金属,而且该方法繁琐、耗时长,检测成本相对较高。分光光度法操作繁琐,灵敏度低,重现性差。伏安极谱分析是电化学分析领域中的一个重要分支,是元素测量领域必不可少的方法,由于极谱分析具有简便、快速、准确、元素不同价态分析、多元素同时分析、较高的灵敏度和分辨率、干扰少等特点,它逐步取代了有色金属化学分析方法。因此引起世界分析工作者的重视。伏安极谱仪主要用于各种微量元素、杂质的分析测定,适用范围广,对各种掺杂物或杂质的分析测量起着至关重要的作用。
瑞士万通:伏安极谱法同时检测地表水的锌四种离子
为贯彻《环境保护法》和《水污染防治法》,加强地表水环境管理,防治水环境污染,保障人体健康,国家颁布了(GB3838-2002)《地表水环境质量标准》,该标准给出了铜,铅,镉和锌四种金属元素的原子吸收分光光度法、二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法等检测方法。原子吸收分光光度法不能同时测量这四种金属,而且该方法繁琐、耗时长,检测成本相对较高。分光光度法操作繁琐,灵敏度低,重现性差。伏安极谱分析是电化学分析领域中的一个重要分支,是元素测量领域必不可少的方法,由于极谱分析具有简便、快速、准确、元素不同价态分析、多元素同时分析、较高的灵敏度和分辨率、干扰少等特点,它逐步取代了有色金属化学分析方法。因此引起世界分析工作者的重视。伏安极谱仪主要用于各种微量元素、杂质的分析测定,适用范围广,对各种掺杂物或杂质的分析测量起着至关重要的作用。
瑞士万通:伏安极谱法同时检测地表水的镉四种离子
为贯彻《环境保护法》和《水污染防治法》,加强地表水环境管理,防治水环境污染,保障人体健康,国家颁布了(GB3838-2002)《地表水环境质量标准》,该标准给出了铜,铅,镉和锌四种金属元素的原子吸收分光光度法、二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法等检测方法。原子吸收分光光度法不能同时测量这四种金属,而且该方法繁琐、耗时长,检测成本相对较高。分光光度法操作繁琐,灵敏度低,重现性差。伏安极谱分析是电化学分析领域中的一个重要分支,是元素测量领域必不可少的方法,由于极谱分析具有简便、快速、准确、元素不同价态分析、多元素同时分析、较高的灵敏度和分辨率、干扰少等特点,它逐步取代了有色金属化学分析方法。因此引起世界分析工作者的重视。伏安极谱仪主要用于各种微量元素、杂质的分析测定,适用范围广,对各种掺杂物或杂质的分析测量起着至关重要的作用。
浪声科学仪器中标山东地质局便携式矿石分析仪
2015年8月10日,在山东省地质局项目中,我公司便携式矿石分析仪成功中标。苏州浪声科学仪器有限公司生产的Beethor X3G 900型便携式矿石分析仪由于各项技术指标均达到或优于招标文件中的相关元素的分析误差要求,又有自己独特的技术优势和服务承诺,经相关专家慎重协商考虑,决定购买我公司生产的Beethor X3G 900型便携式矿石分析仪,用于该对地质矿石元素快速准确分析。
使用ATP荧光检测仪检测餐厅餐具表面洁净度的实验操作步骤
ATP荧光检测仪是用于检测餐厅餐具的菌落总数的一种设备。以下是一般的实验操作步骤: 注意:在进行实验之前,确保仪器已经正确校准并消毒过,避免实验过程中的交叉污染。 准备工作:a. 确保实验室环境干净整洁,减少外界的微生物污染。b. 准备所需的培养基和培养基平板。 取样:a. 使用消毒剂擦拭待测餐厅餐具表面,以去除表面污垢和外界微生物。b. 使用无菌的取样棉签或擦拭剂,将待测物体表面轻轻擦拭,以采集潜在的微生物样本。c. 将取样棉签或擦拭剂放入无菌离心管中。
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