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电位溶出伏安仪

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电位溶出伏安仪相关的资讯

  • 仪电科仪出席电化学网络会 溶出伏安法重金属分析仪报告引关注
    p   strong  仪器信息网讯 /strong 2020年11月5日,由仪器信息网与广州大学联合举办的“2020电化学分析主题网络研讨会”成功举办,本次会议共邀请到13位来自高校、科研院所、电化学仪器企业的专家老师分享精彩内容,吸引近2000名高校、政府检测单位和制药企业的相关用户报名参会。 /p p   上海仪电科学仪器股份有限公司盛情参与本次网络会,公司副总经理金建余带来题为 strong 《溶出伏安法重金属分析仪产品技术及其应用》 /strong 的精彩报告,吸引众多用户在线上踊跃提问,参与互动。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/303a9271-d34f-4565-8260-339e95cbf9ce.jpg" title=" 9b1f60d8-1d21-4ed7-9dab-4f676bc3433b.jpg" alt=" 9b1f60d8-1d21-4ed7-9dab-4f676bc3433b.jpg" / /p p   阳极溶出伏安法是一种非常灵敏的重金属检测方法,具有ppb级的检出限。相比原子吸收等传统分析仪器,溶出伏安法重金属分析仪具有操作简单、小巧便携、经济安全等优点。上海雷磁对溶出伏安法重金属分析仪进行了十余年的技术研究,实现了十种重金属离子的检测,并将其应用于饮用水安全、环境保护、食品安全等众多领域的重金属检测。 /p p   报告回放链接: a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113882.html" target=" _blank" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113882.html /span /a /p
  • 浙江省农产品质量安全学会批准发布《稻米、小麦中镉的快速测定 阳极溶出伏安法》等4项团体标准
    根据《浙江省农产品质量安全学会团体标准管理办法(试行)》的规定,《稻米、小麦中镉的快速测定 阳极溶出伏安法》等4项团体标准业经学会团体标准审查委员会审查通过,现批准发布为浙江省农产品质量安全学会团体标准,自2023年9月30日起实施。特此公告。附件:《稻米、小麦中镉的快速测定 阳极溶出伏安法》等4项团体标准目录序号标准名称标准编号1稻米、小麦中镉的快速测定 阳极溶出伏安法T/ZNZ 200-20232水稻对泛菌叶枯病抗性鉴定技术规程T/ZNZ 201-20233建德鸡蛋T/ZNZ 202-20234鸡蛋生产标准综合体T/ZNZ 203-2023浙江省农产品质量安全学会2023年8月30日浙江省农产品质量安全学会标准公告 第068号.pdf
  • 瑞士万通中国伏安极谱仪技术交流会在北京顺利召开
    2016年9月13-14日,瑞士万通中国伏安极谱仪(简称va)产品技术交流会在北京分公司举办。9月13日产品经理孙焕先生为大家分享了伏安极谱仪在海洋监测、环保、电力、化工行业以及电镀行业等实际应用和成熟案例,并介绍了最新汞膜电极mfe,最新sc trace gold电极及应用,同时为大家讲解调汞换毛细管等复杂维护相关经验。9月14日瑞士万通实验室应用工程师为各位客户演示实验过程,感兴趣的客户进行了实践操作。此次交流会取得了圆满成功。 客户学习电极维护 应用工程师讲解仪器操作884专业型伏安极谱仪专业型伏安极谱仪是我们伏安法/极谱法和cvs分析的最新仪器。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最好的选择。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。
  • 植树节献礼丨重大突破,朗石重金属监测仪电极终身免维护!
    时逢植树节,朗石来献礼!礼是什么?问就是,电极终身免维护的重金属监测仪!NanoTek 9000 多参数重金属在线分析仪是朗石创新研发的,专门用于水中痕量重金属自动监测的仪器。它采用阳极溶出伏安法原理,可稳定、准确监测水中镉、铅、铜、锌等重金属的含量,测定下限达μg/L级别。阳极溶出伏安法阳极溶出伏安法是指在一定的电位下,使待测金属离子部分还原成金属并溶入微电极或析出于电极的表面,然后向电极施加反向电压,使微电极上的金属氧化而产生氧化电流,根据氧化过程的电流一电压曲线进行分析的电化学分析法。阳极溶出伏安法的优势在于在合适的工作电极、合适的分析环境条件下,可以对水质中μg/L数量级的重金属进行精确的定量分析。基于聚合物修饰电极技术,朗石成功破局,创新研发了电极终身免维护的NanoTek 9000多参数重金属监测仪。电极终身免维护创新地解决了电极需打磨维护的问题,行业内首次实现了工作电极终身免维护。 测量周期短、废液量低独特的流程及反应体系,极大缩短多参数一次的测量周期同时节省了废液量,废液量低至40mL。定量下限低测量算法的优化,大大提升了仪器低浓度监测的准确性,定量下限得以突破,定量下限低至0.5ppb。朗石成立初期,自主研发的多参数重金属监测仪在云南省环境监测站的重大建设采购项目中,与来自美国、英国、澳大利亚的进口设备进行技术比对,凭借良好的准确性和稳定性成为了云南省环境监测站的最终选择,成就了“国产品牌击败洋品牌”的佳话。项目验收现场朗石人践行“绿水青山就是金山银山”,在实现多参数重金属准确监测的基础上不断突破创新,坚定地“守护水安全,创新水智慧”,为客户持续创造更大价值!
  • PalmSens发布U盘式电化学分析仪新品
    l FRA / EIS: 0.016 Hz ~ 200 kHz l 电位范围:-1.7 V ~ +2 Vl 电流范围: 100 nA ~ 3 mA ,测量电流分辨率: 0.006 % FSR (100 nA量程时为5.5 pA)l 供电和通信方式: USB-C ,仪器尺寸:43*25*11 mml 兼容大部分丝网印刷电极(针脚间距:2.54mm,厚度:0.1~0.8mm,Max宽度:11mm)荷兰PalmSens BV近期推出U盘式电化学分析仪,可使用电脑端软件PSTrace或安卓版本APP软件PSTouch操控,进行测量、采集及处理数据。可用于常规的电化学分析和交流阻抗测量(0.016 Hz to 200 kHz ),尺寸仅为43*25*11 mm,应用领域:食品检测、水质监测、现场检测、医疗诊断、可穿戴等。 支持电化学方法:伏安法线性扫描伏安法 LSV 循环伏安法 CV 差分脉冲伏安法 DPV 方波伏安法 SWV 常规脉冲伏安法 NPV 注:以上技术方法可应用于溶出伏安法电流-时间电流检测(I~t) CA脉冲电流检测 PAD开路电位法 OCP多级电流法 MA交流阻抗/EIS 频率扫描 固定频率电脑端PSTrace软件安卓版本PSTouch标准配置:创新点:体积小,带交流阻抗,适用范围广 U盘式电化学分析仪
  • PalmSens发布PalmSens U盘式电化学分析仪新品
    l FRA / EIS: 0.016 Hz ~ 200 kHzl 电位范围:-1.7 V ~ +2 Vl 电流范围: 100 nA ~ 3 mA ,测量电流分辨率: 0.006 % FSR (100 nA量程时为5.5 pA)l 供电和通信方式: USB-C ,仪器尺寸:43*25*11 mml 兼容大部分丝网印刷电极(针脚间距:2.54mm,厚度:0.1~0.8mm,Max宽度:11mm)荷兰PalmSens BV近期推出U盘式电化学分析仪,可使用电脑端软件PSTrace或安卓版本APP软件PSTouch操控,进行测量、采集及处理数据。可用于常规的电化学分析和交流阻抗测量(0.016 Hz to 200 kHz ),尺寸仅为43*25*11 mm,应用领域:食品检测、水质监测、现场检测、医疗诊断、可穿戴等。支持电化学方法:伏安法线性扫描伏安法 LSV循环伏安法 CV差分脉冲伏安法 DPV方波伏安法 SWV常规脉冲伏安法 NPV 注:以上技术方法可应用于溶出伏安法电流-时间电流检测(I~t) CA脉冲电流检测 PAD开路电位法 OCP多级电流法 MA交流阻抗/EIS 频率扫描 固定频率电脑端PSTrace软件安卓版本PSTouch标准配置:创新点:1、U盘式,更小型化 2、手机APP可操控 PalmSens U盘式电化学分析仪
  • 瑞士万通推出全新一代伏安极谱仪CVS
    在第十五届BCEIA展会上,瑞士万通公司展出了最新推出的894 CVS,此款产品主要用于测定电镀槽液中光亮剂和抑制剂的含量,受到参观者的高度关注。瑞士万通公司是全球电化学检测仪器的全球领导者,也是PCB行业检测仪器的主要供应商。 894 CVS中国区产品经理陈朝晖先生接受记者采访 对此,瑞士万通产品经理陈朝晖先生在接受采访时谈及了新款产品的主要特性:&ldquo 之前的797 CVS型号我们更多的关注了分析的稳定性和灵敏度,在同行业内的专家和客户沟通中,我们发现客户对仪器的耐用性有很高的要求。因此在原有的技术基础上,瑞士万通推出全新一代防腐蚀材质的894 CVS。 在894 CVS仪器中,瑞士万通采用了耐腐蚀的仪器材质,更能适应现场环境;模块化设计,从手动版本到全自动版本,产品型号一应俱全,使仪器配置更加灵活;内置校正设备保证测量的精确度和可信度;可拆卸的测量头,便于用户快速切换测量系统,节省用户的实验时间;同时,894 CVS搭载了全新的viva智能化操作软件,使用户的实验更加简捷顺畅。 瑞士万通894 CVS专注于PCB行业电镀液添加剂的含量检测,并针对894 CVS进行应用方法的开发,目前主要聚焦于PCB行业。关于瑞士万通: 瑞士万通&mdash &mdash 当今唯一一家提供全方位离子分析设备的仪器厂商,产品包括电位滴定仪、离子色谱仪、KF微量水分滴定仪、伏安极谱仪和近红外光谱分析仪等。瑞士万通旗下拥有四个品牌:&ldquo Mterohm&rdquo 、&ldquo Autolab&rdquo 、&ldquo Applikon&rdquo 及&ldquo NIRSystems&rdquo 。上海纳锘--为您提供纳米级专业细致服务! 如欲了解更多该产品信息,可来电咨询 。 ---------------------------------------------------------------------———  上海纳锘实业有限公司  地址:上海市闵行区金都路1165弄123号21幢综合楼5001室  电话:021-60900829,60900830,61131031,61131051  传真:021-61131052 邮箱:info@nano-instru.com 网址:www.nano-instru.com
  • 进口品牌中最优性价比的恒电位仪
    2008年5月,Radiometer推出一款性能优越,价格又非常平易近人的恒电位仪&mdash &mdash VoltaLab 06,该仪器价格低廉,一体化概念:仅需要一套软件和一个恒电位仪! VoltaLab 06能进行循环伏安、计时电位法、计时电流法 、计时电量法、点腐蚀、电化腐蚀、恒电位方波伏安法、恒电位线性伏安法、线性阶跃伏安极谱法等电化学技术,操作简便,完全满足高等院校电化学教学实验要求。 其输出电压上限可达到30V, 分辩率为125uV,电流最大可以达到1A,分辩率可达30pA. 该产品性能优越,使用简单,价格同比也很有竞争力,非常适合广大实验者,更多优惠,请与我公司联系! 400-628-2898或020-87683635 周小姐
  • 现代水务:迎接机遇和挑战 未来将继续加大重金属监测产品线研发投入
    近日,新华社的一篇文章《水,为何在总书记心中分量这么重》引起广泛关注:“总书记心系长江,先后多次赴长江沿线考察,看化工企业搬迁、非法码头整治、污染治理,了解航道治理、湿地修复、水文站水文监测工作等。5年间,总书记先后3次就推动长江经济带发展召开座谈会,推动沿江省市共抓大保护、不搞大开发。从甘肃到河南,从山西到宁夏,从2019年8月到2020年6月,不到1年时间,习近平总书记先后4次考察黄河。… … 胸怀祖国江河山川,总书记赴地方考察调研中,看水常是重要安排。”水是生命之源、是生态系统得以维系的基础、是倒逼我国高质量发展的一大关键,其重要性不言而喻,解决水污染问题成为用好水的关键。在水环境中有一种重金属污染,是需要重点解决的水污染问题之一。水环境污染中的重金属包括铜、铅、锌、汞、铬、镉、砷、铊等生物毒性显著的重金属元素,具有持久的潜在危害性,难以通过生态系统中的生物净化使其有害性降低或解除。同时,重金属具有富集性,即使浓度很小,也能够在藻类和沉积物中积累,通过食物链不断浓缩和传递,对生物链的高级生物和人体健康构成潜在威胁。当水体中环境因子(pH、氧化还原电位和物理扰动等)发生变化时,沉积物中重金属的形态将发生转化并释放造成二次污染。近10多年来,随着中国工业化的不断加速,涉及重金属排放的行业越来越多,包括矿山开采、金属冶炼、化工、印染、皮革、农药、饲料等,再加上一些污染企业的违法开采、超标排污等问题突出,使重金属污染事件出现高发态势,已成为当前面临的突出环境问题之一。广西的龙江、广东的北江和湖南的湘江等都曾发生过严重的重金属污染事件,给河流水质和生物群落结构造成很大的破坏,严重影响群众健康。为了解我国水质重金属检测现状,仪器信息网特别策划了“水质重金属检测技术及方法”专题,并邀请莫尔顿水务技术(上海)有限公司产品经理王焕成就相关问题进行了解答。莫尔顿水务技术(上海)有限公司产品经理王焕成水质重金属检测标准及方法目前国内重金属检测的现行标准方法包括原子吸收分光光度法(AAS)、电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)和电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)等。这些方法具有较好的精密度和准确度,但是由于仪器体积和质量都比较大,只能在实验室中进行测试,而且分析时间长,程序繁杂,需要对样品进行预处理。近年来涉及重金属的突发环境污染事件频发,在应急监测时往往需要现场采样,现场分析,短时间内快速报送数据,且野外条件恶劣,无法满足实验室条件的配备。标准的实验室分析方法受到这些条件的限制,无法在现场应急场合下发挥较好的作用。伏安法(Voltammetry)是一种电化学分析方法,由Jaroslav Heyrovsky创立并在1959年被授予诺贝尔奖。阳极溶出伏安法(ASV)具有仪器便于携带、测试速度快、操作简便、成本低廉等特点,有效填补了实验室方法在应急监测和水质在线监测预警中的空白。阳极溶出伏安法是一项被广泛认可和应用的重金属现场快速分析方法,相关的方法标准包括US EPA Method 7472,7063,7198,1001,ASTM Method D3557-95,D3559-95,AOAC Method 982.23,974.13,979.17,986.15,NIOSH Method 7701,DIN 38 406等。多品类产品助力水质重金属监测现代水务(Modern Water)是伏安法重金属测试技术的先行者,拥有超过30年便携式、在线重金属分析仪的产品开发和应用经验,产品广泛应用于国内应急监测、科研、地表水、饮用水和工业等领域。其产品MicroTrace® PDV 6000ultra是一款轻量、便携的重金属快速分析仪,非常适合小型实验室和现场应急监测。PDV在2012年广西龙江河镉离子污染事件、2013年某河流铊污染事件、2014年江苏某市砷污染事故等重大突发污染事件的应急监测中发挥了重要作用。Modern Water 便携重金属仪 PDV6000Ultra(点击查看详细参数)PDV 6000ultra的产品优势包括:检测能力多达24种重金属元素检出限低至0.1μg/L单个样品测试时间仅需30-300秒内置所有分析方法的平板App,极大提升易用性另一款产品MicroTrace® OVA 7100 是一款在线式重金属自动分析仪,适用于存在重金属污染风险地区对地表水、饮用水源地监测位点和断面进行实时监测和水质预警。Modern Water 在线重金属监测仪 OVA7100(点击查看详细参数)OVA 7100的产品优势包括:检测能力多达24种重金属元素检出限低至0.1μg/L模块化设计,可按需定制,一台仪器最多同时测试10种重金属元素24小时连续不间断监测,确保不错过任何突发污染事件可灵活选择的样品预处理模块,适用于各种水体水质IP65级防水防尘机遇与挑战并存 深耕细作谋发展近年来,我国政府和环保部门高度重视重金属污染的监测和防治工作,并出台了一系列的推动政策。生态环境部在2020年6月发布的《生态环境监测规划纲要(2020-2035年)》中指出,“十四五”期间,根据水环境管理需要,进一步拓展自动监测指标和覆盖范围,国家层面逐步建立国控断面9+N自动监测能力,其中N就包括了重金属指标。同时,为了加强生态环境应急监测能力,保障生态环境安全,各级生态环境部门正在加快应急监测能力的建设,便携式重金属分析仪就是完善应急监测设备中重要的一项。在测试方法标准方面,中国环境监测总站已经开始了一系列环境现场快速监测方法标准的制定,其中就包括了《水质 锌、镉、铅、铜的测定 现场快速监测阳极溶出伏安法》,这一标准的制定将填补以往重金属测试标准中现场快速监测方法的空白,并为伏安法在应急监测中的应用提供规范性的技术指导。我们预计在未来“十四五”期间的的水质重金属监测市场中,对以阳极溶出伏安法为代表的现场快速测试产品的需求将会有较大的提升,便携和在线快速分析仪将和传统的实验室仪器相互补充,在各自具有优势的领域发挥作用。水质重金属监测是一个充满了机遇和挑战的市场,现代水务将继续在这一产品线加大研发投入,进一步提升产品的检测能力、易用性和精确度,带给用户最佳的使用体验。
  • 美国TraceDetect痕量金属分析仪登陆德祥
    美国TraceDetect(微检)公司以化学传感器的微处理技术而著称,目前是世界上最专业的重金属分析仪表制造商。 公司具有Nano-Band电极*技术并研制出系列重金属分析仪,可对水样中的金属含量快速测定,灵敏度为全球最高,可达ppt级。 三大产品线 便携式: Nano-Band Explorer II-------------------专门用于分析现场水样中的痕量金属浓度 ◆ *的Tri-TrodeTM电极技术,集Nano- Band的工作电极、参比电极和辅助电极于一身 ◆ 测试金属种类:铅、铜、镉、锌、砷、汞 ◆ 测试过程简单快速 ◆ 与ICP-MS具有极好的相关性(+/-10%) ◆ 支持多种测量及技术(溶出伏安法、循环伏安法、安培测量法、氧化还原电位、离子电极等) ◆ 自动生成报告 全自动: SafeGuard------------全自动痕量分析技术,操作简单且功能强大 当把样品放入仪器后,只需轻轻一按&ldquo 开始测量&rdquo 按钮,就可在30分钟内给出1ppb精度的数据 ◆ 全自动化操作,自动传输,确保操作者的安全 ◆ 采用Nano- Band*技术 ◆ 测量种类:砷、铅、镉、汞、铜、锌 ◆ 与ICP/MS有极好的相关性 ◆ 内置数据存储器可自动生成报告并将结果存档 现推出最新的SafeGuard II& III: 可应用于更多金属的监测---------铜、铅、镉、锌、镍、钴、铬、钒、锑、铁 在线式: Arsenic Guard--------------在线总砷分析仪,对砷监测提供了完整的过程控制 *台完全自动化,监测饮用水中砷含量在线分析仪。 ◆ 全自动在线操作 ◆ 消除操作误差,精度达1ppb ◆ 与ICP-MS具有极好的相关性(+/-10%) ◆ 最多可支持四个样品流 ◆ 全自动数据采集和自动化信息数据管理系统界面 ◆ 低操作成本,易于维护和保养 还根据客户的不同需求推出Metal Guard----------------在线金属分析仪 可分别用于铜、铅、镉、锌、镍、钴、铬、硒、钒、锑、铁的在线监测 应用: 饮用水------------- TraceDetect提供适用于各种市场和应用的产品类型 废水---------------- 通过自动化与在线监测控制砷处理费用和步骤的完整性 食品饮料---------- 可视配料、工艺路线和产品的污染物检测 工业---------------- 在你的控制下进行现场产品污染物和过程残留污染物的识别 学术研究------------即时、准确、低成本进行实验室或现场金属测量 半导体---------------金属污染物的在线检测,防止灾难性的产量损失,降低废物处理成本 矿产业---------------在确保员工和社会健康与安全的同时,降低运营成本 更多产品请登陆德祥官网:www.tegent.com.cn 德祥热线:4008 822 822 邮箱:info@tegent.com.cn
  • 水质重金属常用检测技术及特点
    p & nbsp 目前,对 a href=" http://www.instrument.com.cn/zc/1650.html" target=" _blank" title=" " style=" text-decoration: underline color: rgb(0, 112, 192) " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 水中重金属的检测 /strong /span /a 技术多停留在实验室阶段,最常用的方法是原子吸收分光光度法(AAS)、电感耦合等离子-质谱法(ICP-MS)、电感耦合等离子体-发射光谱法(ICP-AES)、化学比色法和电化学分析方法。其中,原子吸收分光光度法分为石墨原子化原子吸收分光光度法(GF-AAS)、氢化物发生原子吸收光度法等等,石墨原子化原子吸收分光光度法是现行大多数重金属分析的标准方法之一。除此之外,一些使用到的方法包括化学比色法、X射线荧光法、中子活化法、离子色谱等等,以及在此基础上的联用技术等。 /p p & nbsp 原子吸收光谱法一般一次只能分析一种元素,检测限相对较高,电感耦合等离子-质谱法和电感耦合发射光谱法能够同时分析多种元素。但是,原子吸收光谱法、原子发射光谱法、离子色谱法、质谱法、电感耦合等离子体法无论是设备费用还是设备运营维护费用,成本都较高。因此,以上技术并没有真正应用于重金属监测领域。 /p p & nbsp 目前,国内外真正应用于水中重金属分析的技术主要是比色法和电化学分析方法。比色法又称分光光度法,是化学分析中常用的方法之一。重金属电化学分析方法由海洛夫斯基(MichaeL Heyrovsky,其因发明该方法而获1959诺贝尔化学奖)发明,后经众多学者优化发展。就水中重金属监测产品而言,由于国内重金属监测起步相对较晚,大多数公司主要以代理国外产品为主,仅有少数几个公司具有自主知识产权的重金属分析产品。 /p p & nbsp 比色法是经典的化学分析方法之一,主要基于Lambert-Beer定律(朗伯-比尔定律,光吸收基本定律,是说明物质对单色光吸收的强弱与吸光物质的浓度(c)和 液层厚度 (b)间的关系的定律,是光吸收的基本定律,是紫外-可见光度法定量的基础),在一定的条件下,重金属离子与某一特定的试剂进行化学反应,在溶液中产生新的化学物质,该物质一般具有特定吸收波长光 当一束与新产生的化学物质匹配的单色光通过该溶液时,溶液的吸光度与溶液中新产生的化学物质浓度相关,据此建立吸光度与被测组分的浓度关系。 /p p & nbsp 该方法原理简单,不需要特殊设备,一般分光光度计即可满足需求,因此在实验室重金属分析中依旧较为常见。当该技术应用于水质重金属分析时,选择合适的显色剂,以及消除其他金属组分干扰是关键 其次是获得稳定可靠的单色光,以及光强检测系统。 /p p & nbsp 阳极溶出伏安法,是将电化学富集与测定方法有机地结合在一起的一种方法。先将被测物质通过阴极还原富集在一个固定的微电极上,再由负向正电位方向扫描溶出,根据溶出极化曲线来进行分析测定。阳极溶出伏安分析技术(ASV)使得样品中很低浓度的金属都能够被快速检测出来,并有良好精密度。 /p p & nbsp 对于电化学溶出分析技术而言,由于重金属在水环境——特别是地表水、饮用水源地等水环境中的含量不高(基本在μg/L数量级),即便是市政以及工业企业污水排放口,也仅仅在几十到几百μg/L数量级,因此检测限低的电化学溶出分析技术在重金属监测中将发挥更大的作用。 /p p & nbsp 随着我国重金属污染问题越来越受到重视,重金属监测会得到更大程度的关注。目前的两种重金属监测方法,比色法较为传统,设备成本比电化学分析仪成本低,在一些特殊的场合,特别是待分析重金属成分浓度较高时,可以考虑该类型分析仪。 /p p & nbsp 在中低浓度的重金属监测中,如地表水、饮用水、水处理设施排放口重金属监测,基于电化学溶出分析技术的重金属分析仪能够对μg/L数量级的重金属进行精准定量分析,无疑是首选。 br/ /p p br/ /p
  • 第十一届全国化学传感器学术会议分会场报告摘录三
    仪器信息网讯 2011年10月23日,由中国仪器仪表学会分析仪器分会化学传感器专业委员会主办,湖南大学、上海师范大学和江苏江分电分析仪器有限公司联合承办的2011年第十一届全国化学传感器学术会议在湖南长沙市芙蓉华天大酒店成功召开。此次会议盛况超前,学术报告及参会人员都超过预期。本次会议共包括11个大会报告,42个分会邀请报告,58个口头报告以及100多篇论文报展。   2011年10月24日,上午,华天C厅。 会议现场 黄齐林(华东师范大学) 报告题目:双酶传感器对大鼠血清与腹腔巨噬细胞内葡萄糖和胆固醇的同时检测   黄齐林代表张文教授为大家作报告。报告主要向大家展示了张文教授课题组研制的一种新型双酶传感器,该双酶传感器灵敏度高,选择性好,成功应用于大鼠血清与腹腔巨噬细胞(PMs)内葡萄糖和胆固醇含量的同时检测,取得令人满意的结果。 双少敏教授(山西大学) 报告题目:基于β-环糊精接枝的磁性纳米共聚物修饰电极对色氨酸的化学传感研究   双少敏教授在报告中主要介绍了课题组的部分工作。以β-环糊精接枝的磁性纳米共聚物作为电极修饰材料,构建了一种电化学传感系统,用于色氨酸的循环伏安法研究,建立了灵敏、简便、快速的测定色氨酸的分析方法,并将其应用于氨基酸注射液的检测,回收率介于96%-103%。 王利兵副局长(湖南出入境检验检疫局) 报告题目:食品安全与检验检疫领域纳米生物传感研究与展望   王利兵副局长介绍了课题组从食品安全与检验检疫的需求出发,针对国内频频发生的食品安全事件,开展了食品安全与检验领域纳米生物传感技术的研究。报告中主要谈到了课题组在免疫分析技术、适配体分析技术、新型金纳米技术传感器及碳纳米管-棉线/纸传感器四个方面的工作。此外,王利兵副局长还呼吁,面对国际上部分发达国家给我们设置的技术壁垒,各界人士特别是科研工作者要更加努力工作,共同为我国食品安全检测事业作出贡献。 晋卫军(北京师范大学) 报告题目:发光量子点传感:从小分子、离子、离子对到信使分子   晋卫军教授在报告中主要介绍了量子点(QDs)材料的合成及其性能研究方面的工作。其中涉及到提高QDs传感器选择性的策略、机理研究以及一些传感实例。晋教授课题组的工作为设计具有选择性的基于磷光量子点的离子传感器以及相应机理的研究提供了实验和理论的参考。 杨小弟教授(南京理工大学) 汤勇铮博士(南京理工大学) 报告题目:石墨烯和碳纳米管修饰电极间接测定生物体液中的铝   汤勇铮博士代杨小弟教授在本次会议上作了精彩的报告。汤博士报告中讲述了课题组建立的用8-羟基喹啉作电活性配体线性扫描溶出伏安法间接测定生物体液中铝的办法。同时还测定得了8-羟基喹啉在多壁碳纳米管和石墨烯修饰的玻碳电极上的氧化峰电位接近,多壁碳纳米管修饰的玻碳电极具有更强的电催化活性。   此外,华东师范大学的何品刚教授等也在本会场作了精彩的报告。
  • 上海仪电公司推出便携式重金属离子分析仪
    上海仪电科学仪器股份有限公司新近开发出SJB-801便携式重金属离子分析仪,这是公司首次开发出小型的可现场监测水质重金属含量是否超标的新产品,也是精密小型环保仪器将逐步迈向民用化的前奏。   SJB-801便携式重金属离子分析仪至少有三大特点:一是采用阳极溶出伏安法原理检测,大大缩短重金属离子的检测时间 二是实验室检测使用玻碳电极系统,配套上搅拌式搅拌器,测量准确 三是能够快速现场检测,使用印刷电极,相对成本低。这种外形美观的小型仪器,据公司科技人员介绍,市场前景看好,将是环保领域的青睐的产品,其技术、性能在国内同行业中属于先进,可与美国知名水质环保仪器厂商生产的同类产品相媲美。 图为SJB-801便携式重金属离子分析仪
  • 北京第九自来水厂使用雷迪美特TIM840自动电位滴定仪分析水质
    近期采购TIM840自动电位滴定仪(由雷迪美特中国有限公司提供),主要用于测定水的硬度、水的酚酞碱度和总碱度、水中溶解氧。仪器近期已顺利完成安装调试,初步实验结果表明,该套设备完全符合监控要求,并取得良好的实验结果。 TIM840自动电位滴定仪制造商Radiometer Aanlytical,作为美国哈希(Hach)公司的子品牌,一直致力于用于实验室和工厂常规测试、研发和教学的电化学仪器的研发和制造,具有六十多年生产和制造电化学仪器的成功经验。雷迪美特中国有限公司已经为国内多家高校、企事业单位提供了不同型号的电位滴定仪、伏安极谱仪及电化学工作站,并同时提供优质的售前和售后服务。   更详细的信息,请咨询雷迪美特中国有限公司: cherryradiometer@126.com 0086-20-38055580。
  • EIS双恒电位仪——电化学分析监测的好帮手!
    WaveDriver® 系列双恒电位仪是一个多功能的双电极电化学工作站,有多种配置。在强大的AfterMath® 软件控制下,WaveDriver 200 EIS双恒电位仪能够进行电化学交流阻抗谱(EIS)以及各种单、双电极直流电分析技术。WaveDriver 200是一款真正的集成式双恒电位仪,能够控制在同一个电化学电池中工作的一个或两个工作电极以及一个反电极和参比电极,使该仪器成为旋转圆盘电极(RRDE)伏安法的理想选择。产品特点真正集成的双恒电位仪从软件到电池电缆,WaveDriver 200双恒电位仪设计简单易于操作:不需要复杂的管路连接,也不需要额外的电池电缆或适配器。WaveDriver 200可通过标准的USB数据线连接到笔记本电脑或PC端,并由我们强大的AfterMath软件控制。软件用户界面的设计考虑到了两个工作电极,因此输入双电极技术的实验参数非常简单快捷。应用程序WaveDriver 200在世界各地的学术和工业研究实验室中得到了广泛的应用。该仪器提供范围广泛的可用电流范围(±100 nA至±1 A)和电位范围(±2.5V至±15 V),以及先进的过滤和iR补偿。当使用旋转盘电极(RDE)、旋转环盘电极(RRDE)或旋转圆柱体电极(RCE)进行伏安测量时,背板连接允许控制旋转速率。额外的输入/输出和定时连接允许WaveDriver在光谱电化学等应用中控制第三方仪器。电化学交流阻抗谱EIS我们优秀的工程师和化学家团队将EIS整合到我们的WaveDriver系列恒电位仪中,EIS频率范围(10 µ Hz至1 MHz)。我们已经将强大且易于使用的EIS等效电路整合直接纳入我们的AfterMath软件平台。多种曲线拟合算法和选项使您能够将最棘手的EIS数据拟合到内置的等效电路模型中,或者您也可以设计和绘制自己的等效电路模型。集成曲线拟合和分析我们的软件团队已将EIS曲线拟合无缝集成到AfterMath中。AfterMath EIS曲线拟合工具提供了多种分析方法,包括电路拟合(Circuit Fit)、传输线路(Transmission Line)和Kramers-Kronig关系。与其他软件不同的是,我们的拟合软件还提供了几种拟合方法,包括修正的Levenberg-Marquardt(LM)、Simplex和Powell算法,此外还包括动态选点、统一和参数拟合在内的拟合选项。独特的传输线路拟合AfterMath 提供了一种独特的方法来模拟多孔电极。虽然传输线路模型并不新鲜,但AfterMath为您提供了一些独特的传输线路拟合工具。我们提供了一个非常灵活的基本模型,而不是无法控制模型元素的静态电路,您可以从中自定义模型以适合您的系统。您可以试试将您的三列或五列EIS数据直接导入AfterMath,看看和我们的传输线路拟合有什么不同。可同时查看绘图和拟合在拟合EIS数据时,为什么要在Nyquist图和Bode图之间来回切换?为什么不能同时查看绘图和拟合?我们从许多客户那里听到这种反馈,并设计了AfterMath,以便在拟合过程中同时为您提供两种图。独特的滑块控件使您可以快速改变一个电路元件的值,同时观察该元件对Bode图和Nyquist图的影响。如您对 双恒电位仪 感兴趣,可通过 仪器信息网400-860-5168转3827 和我们取得联系!
  • 雷迪美特电位滴定仪在齐市特检所安装
    齐齐哈尔市特种设备检测研究院直属于黑龙江省齐齐哈尔市质量技术监督局,是国家质量技术监督的技术机构,法定检验单位。为锅炉、压力容器、压力管道等安全提供监督保障的特种设备检验技术机构。   近期采购TIM840自动电位滴定仪(由雷迪美特中国有限公司提供),主要用于锅炉水中总碱及酚酞碱度的测定,锅炉用水和冷却水中硬度的测定。 仪器已顺利完成安装调试,初步实验结果表明,该套设备完全符合监控要求,并取得良好的实验结果。   TIM840自动电位滴定仪制造商Radiometer Aanlytical,作为美国哈希(Hach)公司的子品牌,一直致力于用于实验室和工厂常规测试、研发和教学的电化学仪器的研发和制造,具有六十多年生产和制造电化学仪器的成功经验。雷迪美特中国有限公司已经为国内多家高校、企事业单位提供了不同型号的电位滴定仪、伏安极谱仪及电化学工作站,并同时提供优质的售前和售后服务。   更详细的信息,请咨询雷迪美特中国有限公司: cherryradiometer@126.com 020-87683635。
  • 饮用水中痕量重金属的快速检测方法介绍
    p style=" text-align: center " strong 饮用水中痕量重金属的快速检测 /strong /p p style=" text-align: center " 上海仪电科学仪器股份有限公司 /p p strong 摘要: /strong 饮用水中痕量重金属的快速检测是分析测试技术上的一个难点。本文尝试使用阳极溶出伏安法,实现了饮用水中痕量重金属离子的检测。结果显示,饮用水中痕量的铅、镉和汞离子可以通过阳极溶出法进行检测,其检测下限可以达到ppb级。与其他分析测试技术相比,阳极溶出伏安法具有设备体积小,操作简单,使用成本低廉等独特优点,使得其在饮用水的现场快速分析中拥有广阔的应用前景。 /p p strong 关键词: /strong 饮用水,重金属,阳极溶出伏安法 /p p & nbsp /p p strong 一、实验原理 /strong /p p 长期以来电化学溶出伏安法一直被认为是检测水环境中痕量重金属的一个有效方法[8]。溶出伏安法是基于电化学原理进行的(如图1)。在一定电压条件下,先将溶液中的待测元素通过还原反应沉积在电极表面,随后通过施加反向电压,使沉积在电极表面的重金属发生氧化反应而溶解,形成峰电流,峰电流的大小或峰面积与被测金属离子浓度成正比。由于电沉积过程中的富集作用,溶出伏安法可以达到1 μg/L以下的检测下限。 /p p br/ /p p br/ /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/09550700-f887-41a8-947c-4d9cb9759796.jpg" title=" 1.png" style=" width: 402px height: 309px " width=" 402" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 309" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 图1. 溶出伏安法原理图 /strong /p p strong 二、 使用仪器 /strong /p p 便携式重金属分析仪(SJB-801,上海仪电科学仪器股份有限公司),工作电极为玻碳电极,辅助电极为铂电极,参比电极为银/氯化银双盐桥电极;纯水机(GT-30,上海仪电科学仪器股份有限公司);微量进样器(WKYVI-1000,上海求精生化试剂仪器有限公司);分析天平(BSA224S,德国赛多利斯科学仪器有限公司)。 /p p strong 三、溶液和试剂 /strong /p p 铅标准溶液(标准物质编号GBW(E)082058,浓度1000mg/L),镉标准溶液(标准物质编号GBW(E)082061,浓度1000mg/L),汞标准溶液(标准物质编号BW085523,浓度100mg/L)采购自深圳市华测标准物质研究所,使用18.2 MΩ实验室超纯水稀释到指定浓度。 /p p 铅/镉电解液、汞电解液、汞清洗液、镀金液等为便携式重金属分析仪的配套试剂,由上海仪电科学仪器股份有限公司提供。 /p p 浓硝酸、浓盐酸等试剂为分析纯,采购自国药集团试剂有限公司。 /p p strong 四、操作过程 /strong /p p 1、电极的准备 /p p 工作电极:工作电极为玻碳电极。每次使用之前需要在抛光绒布上加抛光粉进行打磨,并用去离子水冲洗,处理好的工作表面应该覆盖一层均匀的水膜。 /p p 参比电极:参比电极为饱和氯化钾式银/氯化银双盐桥电极。第一次使用参比电极时,配置好内溶液,打开加液塞将配备好的参比内溶液加入到参比电极内腔中(注意参比内腔要保留一小段空隙),然后将该参比电极在盛有饱和氯化钾溶液的保护瓶中浸泡至少1小时,最好浸泡一上。参比电极平时不用时要塞上加液塞和底部浸泡在保护瓶中,保护瓶中要保持有饱和氯化钾溶液。每次使用前,将电极的保护瓶拿掉用水将氯化钾溶液清洗干净,开始测试时,将加液塞打开。 /p p 对电极:对电极为铂电极,一般不需要处理,可直接使用。 /p p 2、重金属离子的分析 /p p 溶出伏安法测定铅、镉、汞标准溶液:准确量取超纯水100mL至烧杯中,加入1mL铅镉电解质溶液,取20mL溶液至测量杯中。仪器选择“铅镉”测定模式,扫描溶出伏安法曲线,测定结束后,记下峰面积。随后依次添加10μL、20μL、30μL、40μL20mg/L铅镉标准溶液,重复扫描操作,记录峰面积值。仪器选择“预镀金膜”模式,在镀金液中完成金膜于都操作。准确量取超纯水100mL至烧杯中,加入汞电解质溶液20mL,取20mL溶液至测量杯中。仪器选择“汞”测定模式,扫描溶出伏安曲线,测定结束后,记下峰面积。随后分别添加5次40μL 1mg/L铅镉标准溶液,重复扫描操作,记录峰面积值。 /p p 饮用水中铅、镉、汞的测定(标准曲线法):测定水中铅和镉离子时,先使用40 μg/L和100μg/L两种标准溶液对仪器进行标定。准确量取自来水样100mL至烧杯中,加入铅/镉电解质溶液1mL。量取20mL测试水样至测量杯中。仪器设定为测定“铅镉”,测定3次浓度值,记下数据;测定结束后,往测量杯中添加20μL 20mg/L铅/镉离子标准溶液,测定3浓度值,记下数据。测定水中汞离子时,先对工作电极进行预镀金膜操作,随后使用4 μg/L和10μg/L两种标准溶液对仪器进行标定。准确量取自来水样100mL至烧杯中,加入汞电解质溶液20mL。量取20mL测试水样至测量杯中。仪器设定为测定“汞”,开始测定3次浓度值,记下数据;测定结束后,往测量杯中添加40μL 1m g/L汞离子标准溶液,测定3次浓度值,记下数据。 /p p 饮用水中汞的测定(二次添加法):准确量取自来水样100mL至烧杯中,加入汞电解液20mL得到测试水样。量取20mL测试水样至测量杯中。选定测定金属“Hg”,选择标准添加法,设定第一次和第二次分别添加40μL 1mg/L汞标准液,确认后开始测量,测试结束后,记下测定的汞离子的浓度值。 /p p strong 五、结果与讨论 /strong /p p 1、溶出伏安法测定铅、镉、汞标准溶液: /p p 为验证溶出伏安法对于重金属铅、镉离子的测量性能,对0μg/L、10μg/L、30μg/L、60μg/L、100μg/L铅镉标准溶液进行分析测试。由于支持电解液中含有一定浓度的铋离子,在富集过程中,铅离子、镉离子和铋离子可以在玻碳电极表面形成共沉积。在随后的伏安扫描过程中,几种元素又可以被氧化和释放,形成尖锐的溶出峰,如图2所示。铅离子和镉离子的溶出电位分别为-0.5V和-0.8V,峰形尖锐,对称性较好,相互之间不产生干扰,因此铅离子和镉离子可以使用溶出伏安法同时测定。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/5b435af9-24f2-4698-9f3c-c62f714dd98a.jpg" title=" 2.png" / /p p style=" text-align: center " strong 图2 铅离子和镉离子标准溶液的测定曲线 /strong /p p 采用峰面积作为相应信号,根据峰面积和浓度关系,绘制标准曲线(图3),R2分别为0.9961(Pb),0.9952(Cd),标准曲线的线性均良好,可见在0-100μg/L的浓度范围,铅离子和镉离子可以通过溶出伏安法进行同时测量。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/066e6e59-eae1-4430-baa3-d45c431d2e2a.jpg" title=" 3.jpg" style=" width: 600px height: 194px " width=" 600" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 194" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 图3(a)铅离子标准曲线;(b)镉离子标准曲线 /strong /p p 汞离子标准溶液使用类似的方法进行分析。为提高汞离子的富集效果,在富集和测定前,需要对玻碳电极进行预镀金膜操作。该操作可以通过使用仪器自带的预镀金膜模式和镀金液进行。随后,不同浓度的汞离子标准溶液通过循环伏安法进行分析测试,结果如图4A所示。汞离子在金膜上的溶出电位约为0.55mV,峰形较好,对称性良好。 /p p 汞离子的标准曲线如图4B所示,R2为0.9878,标准曲线线性良好,可见浓度范围在0-10μg/L的汞离子,可以通过溶出伏安法进行测量。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/6512c3c9-4202-40c0-91fb-7e5f1e594607.jpg" title=" 4.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 图4 (A)汞溶出伏安曲线;(B)汞离子标准曲线 /strong /p p 2、饮用水中铅、镉、汞含量的测定 /p p 饮用水中铅镉汞离子含量采用标准曲线法进行测定,结果如表1所示。饮用水中的铅离子浓度约为1.90μg/L,重复性为± 0.4μg/L;镉离子浓度约为0.01μg/L,重复性为± 0.01μg/L;而饮用水中的汞离子浓度极地,低于溶出伏安法的最低检出限。 /p p 为验证溶出伏安法在饮用水中测定的可靠性,在饮用水样品中添加铅、镉、汞离子标准溶液,使得离子浓度分别提高了20μg/L、20μg/L和2μg/L。加标后的样品溶液在同样方法下进行测试,结果显示,对于铅离子、镉离子和汞离子,其加标回收率分别为98%,81%和50%。通过三种离子加标回收率,可以看出,标准曲线法在测定饮用水中铅、镉离子时,回收率较高,测试具有较高的可靠性。而对于饮用水中的汞离子,标准曲线法的测试回收率较低,测试可靠性和误差较大,这可能是由于饮用水中背景离子的存在干扰了汞离子的富集和测试过程。 /p p strong 表1 使用标准曲线法测定饮用水中铅、镉、汞离子 /strong /p table width=" 577" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" border=" 1" tbody tr style=" height:25px" class=" firstRow" td style=" border: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " width=" 86" height=" 25" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-size:15px font-family:宋体" 测定离子 /span /p /td td style=" border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 175" height=" 25" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 水样 /span /p /td td style=" border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 200" height=" 25" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-size:15px font-family:宋体" 测定值 /span /p p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-size:15px font-family:宋体" ( /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " μg/L /span span style=" font-size:15px font-family:宋体" ) /span /p /td td style=" border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 116" height=" 25" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-size:15px font-family:宋体" 回收率 /span /p /td /tr tr style=" height:4px" td rowspan=" 2" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 86" height=" 4" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-size:15px font-family:宋体" 铅 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 175" height=" 4" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 饮用水 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 200" height=" 4" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 1.90 /span span style=" font-family:宋体" ± /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.40 /span /p /td td rowspan=" 2" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 116" height=" 4" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 98% /span /p /td /tr tr style=" height:4px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 175" height=" 4" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 加标水样(加标 /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 20 ug/L /span span style=" font-family:宋体" ) /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 200" height=" 4" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 21.40 /span span style=" font-family:宋体" ± /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.40 /span /p /td /tr tr style=" height:19px" td rowspan=" 2" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 86" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-size:15px font-family:宋体" 镉 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 175" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 饮用水 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 200" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.01 /span span style=" font-family:宋体" ± /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.01 /span /p /td td rowspan=" 2" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 116" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 81% /span /p /td /tr tr style=" height:19px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 175" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 加标水样(加标 /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 20 ug/L /span span style=" font-family:宋体" ) /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 200" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 16.20 /span span style=" font-family:宋体" ± /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.20 /span /p /td /tr tr style=" height:19px" td rowspan=" 2" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 86" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-size:15px font-family:宋体" 汞 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 175" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 饮用水 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 200" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.00 /span /p /td td rowspan=" 2" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 116" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 50% /span /p /td /tr tr style=" height:19px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 175" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 加标水样(加标 /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 2 ug/L /span span style=" font-family:宋体" ) /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 200" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.99 /span span style=" font-family:宋体" ± /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.6 /span /p /td /tr /tbody /table p 二次添加法是电化学分析中的常用方法,该方法通过将一定已知浓度的标准溶液加入到待测样品中,通过对加标前后的样品溶液进行分析建立标准曲线,从而进行浓度分析。由于该方法标准曲线的建立是在样品溶液背景下进行的,可以降低实际样品中背景离子的干扰,实得测量结果更准确。饮用水样样品、以及加标后的饮用水样品使用二次添加发进行了分析测试,结果显示,使用二次添加法进行测试时,汞离子测试的回收率提高到了92%,相对于标准曲线法,其测试的可靠性和准确性得到了大幅提高。 /p p 表2 使用二次添加法测定饮用水中汞离子含量 /p table width=" 570" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" border=" 1" tbody tr style=" height:32px" class=" firstRow" td style=" border: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " width=" 83" height=" 32" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-size:15px font-family:宋体" 测定离子 /span /p /td td style=" border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 180" height=" 32" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 水样 /span /p /td td style=" border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 170" height=" 32" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 测定值( /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " μg/L /span span style=" font-family:宋体" ) /span /p /td td style=" border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 137" height=" 32" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center line-height:115%" span style=" line-height:115% font-family:宋体" 回收率 /span /p /td /tr tr style=" height:19px" td rowspan=" 2" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 83" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 汞 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 180" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 饮用水水样 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 170" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.00 /span /p /td td rowspan=" 2" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 137" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center line-height:115%" span style=" line-height:115% font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 92% /span /p /td /tr tr style=" height:7px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 180" height=" 7" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 加标水样 /span span style=" font-family:宋体" ( /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 2 ug/L /span span style=" font-family:宋体" ) /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 170" height=" 7" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 1.83 /span span style=" font-family:宋体" ± /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.16 /span /p /td /tr /tbody /table p strong 六、结论 /strong /p p 本文研究了阳极溶出伏安法在重金属离子铅、镉、汞测定中的应用。对标准溶液的测定结果表明,阳极溶出伏安法在0-100 ug/L的范围内可以实现铅、镉离子的同时检测,在0-10 ug/L的范围内可以实现汞离子的检测,结果呈现良好的重复性和线性相关性。阳极溶出伏安法可以被应用到生活饮用水中痕量重金属的检测中来。通过简单的两点校准,饮用水中的铅离子和镉离子即可被同时检测,其加标回收率在80%-100%,显示出方法具有较好的可靠性。由于饮用水中背景离子的干扰,汞离子使用标准曲线法测定的回收率仅为50%。二次添加法可以显著降低样品的背景干扰,通过采用二次添加法,饮用水中汞离子测量的可靠性和准确性得到明显改善,其测定回收率提高到92%。 /p p 本文使用基于溶出伏安法的便携式重金属分析仪,测定饮用水中的铅、镉、汞离子含量。实验中重金属的质量浓度和与阳极溶出的峰面积呈良好的线性关系,获得较高的回收率,实验结果较为满意,符合快速检测的要求。该设备操作简单,便于携带和操作,灵敏度和准确度高,选择性好,运行费用低,体积小,特别适合现场的快速检测。 /p p br/ /p p strong 作者: /strong 孟旭,工程师,18616817423,mengxu@lei-ci.com,& nbsp br/ /p p strong 通讯地址: /strong 上海市嘉定区安亭镇园大路5号。 /p
  • 首钢京唐购买的雷迪美特电位滴定仪调试完毕
    钢 首钢京唐钢铁公司近期采购两台TIM870自动电位滴定仪(由雷迪美特中国有限公司提供),主要用于氧化铁粉中氯离子的测定,仪器近期已顺利完成安装调试,初步实验结果表明,该套设备完全符合监控要求,并取得良好的实验结果。 TIM870自动电位滴定仪制造商Radiometer Aanlytical,作为美国哈希(Hach)公司的子品牌,一直致力于用于实验室和工厂常规测试、研发和教学的电化学仪器的研发和制造,具有六十多年生产和制造电化学仪器的成功经验。雷迪美特中国有限公司已经为国内多家高校、企事业单位提供了不同型号的电位滴定仪、伏安极谱仪及电化学工作站,并同时提供优质的售前和售后服务。   更详细的信息,请咨询雷迪美特中国有限公司: cherryradiometer@126.com 0086-20-38055580。
  • 水质重金属检测方法对比
    p & nbsp 整体来说,比色法和阳极溶出伏安法各有优缺点,比色法的理论较为简单,方法的稳定性好,准确度高,仪器结构也较为简单、价格便宜,易于维护。比色法的缺点是检测下限一般在0.01ppm数量级,高于阳极溶出伏安法。另外,比色法受样品的浊度和色度的干扰较大,但是这个可以通过加参比光来扣除,增强比色法的 适用性。比色法测实际样品时,重复性一般可达到≦5%,准确度误差可达到≦10%。 /p p & nbsp 阳极溶出伏安法的理论较为复杂,所测的电流信号容易受很多因素的影响。理论上讲,绝大多数物质都会产生电流信号,包括样品中的有机物、可溶性物质、气体均可产生电流信号。所以目前市场上现有的阳极溶出伏安仪器,均存在一个问题:测标样可以测到较低浓度,尤其是单指标标液时,可以得到非常好的结果,但是测多指标的标液时,各元素之间会产生干扰,准确度变差,测实际样品时,更是会产生很大的偏差。所以,阳极溶出伏安仪,在测实际样品时,不如比色法适用。比色法遇到某些指标检测下限达不到的情况,可以通过增加光程来检测,遇到存在干扰物质的情况,通过加掩蔽剂来解决,而阳极溶出伏安法测实际样品不准的情况,则很 难解决。阳极溶出伏安法测实际样品时,准确度很难达到误差≦10%,误差较大时可能会达到≧50%。目前阳极溶出伏安法实际应用的领域仍限于比较干净的地表水,但是仍存在仪器维护量大、数据不稳定、电极需要定期更换、测实际样品时需要每次用加标法来测等问题。 br/ & nbsp & nbsp 关于试剂的毒性,两者均是化学方法,很难避免使用有毒的化学试剂。近期有些文献报道阳极溶出伏安法可以用毒性较小的铋代替毒性较小的汞,但是这种代替会导致检测下限的提高,而且会干扰铜元素的测定,另外,也解决不了阳极溶出伏安法测实际样品不准的问题。 /p p br/ /p
  • 雷迪美特电位滴定仪在沈阳市特种设备检测研究院安装
    沈阳市特种设备检测研究院隶属于沈阳市质量技术监督局,是国家质量技术监督的技术机构,法定检验单位。负责全市辖区内特种设备的监督检验和定期检验,业务上接受市质量技术监督局锅炉处和特设处的监督与管理,是自收自支的全面公益性事业单位,是完全独立于开发、生产、使用、销售单位及主管部门的第叁方公正性检验机构,具有独立法人资格,是一个能够承担法律责任的实体。 近期采购TIM840自动电位滴定仪(由雷迪美特中国有限公司提供),主要用于总锅炉水中碱及酚酞碱度的测定,锅炉用水和冷却水中硬度及钙的测定。 仪器已顺利完成安装调试,初步实验结果表明,该套设备完全符合监控要求,并取得良好的实验结果。 TIM840自动电位滴定仪制造商Radiometer Aanlytical,作为美国哈希(Hach)公司的子品牌,一直致力于用于实验室和工厂常规测试、研发和教学的电化学仪器的研发和制造,具有六十多年生产和制造电化学仪器的成功经验。雷迪美特中国有限公司已经为国内多家高校、企事业单位提供了不同型号的电位滴定仪、伏安极谱仪及电化学工作站,并同时提供优质的售前和售后服务。 更详细的信息,请咨询雷迪美特中国有限公司: cherryradiometer@126.com 020-38055580。
  • 首都师范大学VoltaLab50型恒电位仪顺利调试完成
    首都师范大学化学系邹教授所采购的两台VoltaLab50型恒电位仪(由雷迪美特中国有限公司提供)已于今日完成安装调试工作,邹教授主要用该恒电位仪进行生物化学类传感器的电化学分析方面的研究。目前,该仪器运行状态良好,研究实验也取得较好的结果。 VoltaLab50型恒电位仪的制造商Radiometer Aanlytical,具有六十多年生产和制造电化学仪器的成功经验。在中国,雷迪美特中国有限公司致力于为广大实验工作者提供及时、全面的售前售后的服务,确保每一台仪器都得到正确的使用和优质的维护。 雷迪美特中国有限公司已经为国内多家高校、企事业单位提供了不同型号的电位滴定仪、伏安极谱仪及恒电位仪、电化学工作站,并同时提供优质的售前和售后服务。
  • VoltaLab40型恒电位仪在同济大学顺利完成调试
    同济大学环境学院采购的VoltaLab40型恒电位仪(由雷迪美特中国有限公司提供)已于近期完成安装调试工作,主要用该恒电位仪进行生物化学类传感器的电化学分析方面的研究。目前,该仪器运行状态良好,研究实验也取得较好的结果。   VoltaLab40型恒电位仪的制造商Radiometer Aanlytical,具有六十多年生产和制造电化学仪器的成功经验。在中国,雷迪美特中国有限公司致力于为广大实验工作者提供及时、全面的售前售后的服务,确保每一台仪器都得到正确的使用和优质的维护。 雷迪美特中国有限公司已经为国内多家高校、企事业单位提供了不同型号的电位滴定仪、伏安极谱仪及恒电位仪、电化学工作站,并同时提供优质的售前和售后服务。   更详细的信息,请咨询雷迪美特中国有限公司: cherryradiometer@126.com 0086-20-38055580。
  • 宁夏大学农学院采购TIM840自动电位滴定仪
    宁夏大学农学院王教授采购TIM840自动电位滴定仪(由雷迪美特中国有限公司提供),主要用于葡萄酒制造业的滴定分析,包括葡萄酒酸度、游离二氧化硫、二氧化碳、还原糖等的分析。该仪器已以近日完成调试工作,正常投入使用,并取得良好的实验效果,足以证明了该系列滴定仪的良好性能。 TIM840自动电位滴定仪制造商Radiometer Aanlytical,具有六十多年生产和制造电化学仪器的成功经验。雷迪美特中国有限公司已经为国内多家高校、企事业单位提供了不同型号的电位滴定仪、伏安极谱仪及电化学工作站,并同时提供优质的售前和售后服务。
  • 环境监测总站首次发布水质重金属在线监测仪合格目录
    近日,环境监测总站再次公布近期的监测仪器认证合格目录。值得注意的是,此次名单中首次出现了水质重金属在线监测仪,7台仪器全部为国内企业生产,测定元素均为Cd。   水质重金属在线监测仪的原理主要有比色法和阳极溶出伏安法,此次通过认证的仪器以阳极溶出伏安法的居多。   &ldquo 水十条&rdquo 中明确规定要增加重金属的总量控制,镉应该能成为总量控制的重金属之一。   名单如下:
  • 广州城市职业学院TIM840电位滴定仪顺利完成调试
    广州城市职业学院采购TIM840自动电位滴定仪(由雷迪美特中国有限公司提供),主要用于广州味研生物工程科技有限公司生产天然肉类提取物,其酿造工艺中氨基态氮的滴定分析,该仪器已以近日完成调试工作,正常投入使用,并取得良好的实验效果,足以证明了该系列滴定仪的良好性能。   TIM840自动电位滴定仪制造商Radiometer Aanlytical,具有六十多年生产和制造电化学仪器的成功经验。雷迪美特中国有限公司已经为国内多家高校、企事业单位提供了不同型号的电位滴定仪、伏安极谱仪及电化学工作站,并同时提供优质的售前和售后服务。   更详细的信息,请咨询雷迪美特中国有限公司: cherryradiometer@126.com 020-87683635。
  • 镉大米PPB级检测神器---伏安极谱仪
    近年来褐色稻米的镉污染已经受到广泛关注。镉大米,一般指镉含量超标的大米。人体长期食用镉超标的大米会导致癌症,低剂量摄入也对健康有害。 关于大米中镉的检测方法有很多种,但被禁售镉大米种仅仅只含有镉这一种金属元素吗?如果含量低于0.2微克/升的标准检测限是不是就安全了呢? 如果采用瑞士万通伏安极谱仪,这些问题将迎刃而解了。不仅检测到ppb级的镉含量而且可以同时检测多种金属元素: 1、快速检测5min即可完成 2、检测限更低地址PPB级0.05微克/升 3、一个样品、4种金属、铜镉铅锌一并检出。 应用报告下载:伏安极谱法检测水溶液中的Pb和Cd离子
  • 东莞依科聚合物有限公司TIM840电位滴定仪顺利完成调试
    美商依科(ECO)聚合物有限公司总部位于美国,制造工厂位于东莞,专业致力于鞋类前沿化学技术研究和成品制造,主要为全球众多 名牌运动鞋制造商配套提供专利产品。依科(ECO)研究和制造的成品具有公认的高技术含量和健康环保性能,产品采用非传统石油制品的生物材料制成,以保证前沿消费者青睐的环保、舒适透气、防臭、运动记忆等功能。 近期采购TIM840自动电位滴定仪(由雷迪美特中国有限公司提供),主要用于研发及生产中异氰酸酯基(NCO)含量的测定,提高了聚氨酯树脂合成终点判断的准确性。 仪器已顺利完成安装调试,初步实验结果表明,该套设备完全符合监控要求,并取得良好的实验结果。 TIM840型滴定仪,用于常规滴定分析,是一款性价比极好的经济实用型自动电位滴定仪。TIM840自动电位滴定仪制造商Radiometer Aanlytical,作为美国哈希(Hach)公司的子品牌,一直致力于用于实验室和工厂常规测试、研发和教学的电化学仪器的研发和制造,具有六十多年生产和制造电化学仪器的成功经验。雷迪美特中国有限公司已经为国内多家高校、企事业单位提供了不同型号的电位滴定仪、伏安极谱仪及电化学工作站,并同时提供优质的售前和售后服务。 更详细的信息,请咨询雷迪美特中国有限公司: cherryradiometer@126.com 020-38055580。
  • 千人盛会!电化学分析主题网络会成功召开(附视频)
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 2020年11月5日,由仪器信息网与广州大学联合举办的“2020电化学分析主题网络研讨会”成功举办,本次会议共邀请到13位来自高校、科研院所、电化学仪器企业的专家老师分享精彩内容,并吸引近2000名高校、政府检测单位和制药企业的相关用户报名参会,并获得到参会用户的积极反馈。 /p p   为方便更多用户学习,经报告专家允许,现将部分会议视频整理发布。(点击报告题目即可进入视频页面观看) /p p style=" text-align: center " strong 回放视频列表 /strong /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 614" style=" border-collapse: collapse border: none " align=" center" tbody tr class=" firstRow" td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 时间 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 报告题目 /span /strong /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 报告人 /span /strong /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 9:00-9:30 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 纳米孔道电化学测量仪器研制和应用研究 /span /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 龙亿涛(南京大学 教授) /span /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 9:30-10:00 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113884.html" target=" _blank" title=" pH电极的选择与应用" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) font-family: 微软雅黑, sans-serif " pH电极的选择与应用 /span /a /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 纪宗媛(赛莱默 应用工程师) /span /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 10:00-10:30 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 基于界面电荷转移表征的研究 /span /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 卢小泉(西北师范大学 教授) /span /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 10:30-11:00 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113876.html" target=" _blank" title=" 梅特勒-托利多电位滴定仪的原理和应用" style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) " 梅特勒-托利多电位滴定仪的原理和应用 /span /a /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 李玉琪(梅特勒 span - /span 托利多 产品专员) /span /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 11:00-11:30 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 光谱分辨型电致化学发光定量分析 /span /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 邹桂征(山东大学 教授) /span /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 11:30-12:00 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113875.html" target=" _blank" title=" 高精度与高兼容性电化学工作站的研究与应用" style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) " 高精度与高兼容性电化学工作站的研究与应用 /span /a /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 张学元(美国 span GAMRY /span 电化学 总经理 span / /span 高级仪器专家) /span /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 12:00-13:30 /span /strong /p /td td width=" 501" colspan=" 2" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:center" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 午休 /span /strong /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 13:30-14:00 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113880.html" target=" _blank" title=" 电化学微纳加工设备平台的研制及应用" style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) " 电化学微纳加工设备平台的研制及应用 /span /a /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 詹东平(厦门大学 教授) /span /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 14:00-14:30 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113883.html" target=" _blank" title=" 卡尔费休水分测定仪使用指南" style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) " 卡尔费休水分测定仪使用指南 /span /a /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 龚雁 span ( /span 瑞士万通 产品经理 span ) /span /span /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 14:30-15:00 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113879.html" target=" _blank" title=" 表面增强红外光谱电化学方法和生物分析应用" style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) " 表面增强红外光谱电化学方法和生物分析应用 /span /a /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 姜秀娥(中科院长春应化所 研究员) /span /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 15:00-15:30 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113877.html" target=" _blank" title=" 原位空间微纳尺度微区扫描电化学原理及应用" style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) " 原位空间微纳尺度微区扫描电化学原理及应用 /span /a /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 黄建书(阿美特克【普林斯顿输力强电化学】 应用经理) /span /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 15:30-16:00 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113881.html" target=" _blank" title=" 大振幅傅里叶变换伏安法原理、仪器及应用" style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) " 大振幅傅里叶变换伏安法原理、仪器及应用 /span /a /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 王立世(华南理工大学 教授) /span /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 16:00-16:30 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113882.html" target=" _blank" title=" 溶出伏安法重金属分析仪产品技术及其应用" style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) " 溶出伏安法重金属分析仪产品技术及其应用 /span /a /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 金建余 span ( /span 上海仪电科仪 副总经理 span ) /span /span /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 16:30-17:00 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113878.html" target=" _blank" title=" 电化学技术进展" style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) " 电化学技术进展 /span /a /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 牛利(广州大学 教授) /span /p /td /tr /tbody /table p style=" text-align: center " strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/ab79f94f-8b88-4a5e-a7bd-276f36d1d975.jpg" title=" 龙亿涛_副本.jpg" alt=" 龙亿涛_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong /strong br/ /p p style=" text-align: center " strong 南京大学 龙亿涛教授 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《纳米孔道电化学测量仪器研制和应用研究》 /strong /p p   纳米孔道电化学分析技术是一种高通量、非标记的单分子测量技术,已用于DNA、多肽和蛋白质单个体的研究。课题组在多年研制的纳米孔道电化学小型仪器装置不仅能够进行单分子、单颗粒的电化学分析研究,并用于本科学生的仪器分析实验课程教学。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/60286085-b4f5-4682-aa16-96ae7e50280d.jpg" title=" 纪宗媛.jpg" alt=" 纪宗媛.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 赛莱默分析仪器(北京)有限公司 应用工程师 纪宗媛 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《pH电极的选择与应用》 /strong /p p   电化学测量方法在一般科学、研究、食品和饮料生产、化学、制药和生物技术等行业变得越来越重要。pH 是电化学测量中应用广泛的测量参数。Xylem Analytics SI在玻璃技术和分析设备开发方面拥有超过75年的经验。结合我们实际应用发现,阐述不同电极结构、电解液成分、玻璃材质等对pH测试的影响,帮助进行各种应用条件下pH 电极的选择,并提供高效应用的方法及注意事项。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/d6f2df5f-a22c-4ee0-aa07-abdc7269b244.jpg" title=" 卢小泉_副本.jpg" alt=" 卢小泉_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 西北师范大学 卢小泉教授 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《基于界面电荷转移表征的研究》 /strong /p p   电荷转移是生命科学的基本问题,它对于材料、能源、环境领域的发展具有重要的意义。然而传统的电化学方法(如循环伏安法、电化学阻抗法、光谱学方法等),只能从宏观角度研究光电化学总体的“平均”过程和性能,不能真实反映电荷转移的局部和微观信息。因此,需要发展微区原位动态地表征技术,从微纳尺度对光电体系的界面电荷转移行为进行整体、原位表征,进而深入理解复杂电荷转移过程与性能的关系。在这里,我们构筑地界面表征方法,如扫描光谱电化学显微镜和强度调节光电流谱,研究了光合作用过程中的光诱导电子转移行为,实现了光电化学体系中光生电荷的直接追踪,为生命、能源、环境的发展提供了思路。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/929f56f4-6393-43d3-ae11-cad72d34f42c.jpg" title=" 李玉琪.jpg" alt=" 李玉琪.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 梅特勒-托利多 产品专员 李玉琪 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《梅特勒-托利多电位滴定仪的原理和应用》 /strong /p p   电位分析法是电分析化学方法的重要分支,它是通过测定原电池电动势进行分析测定的一种方法,包括直接电位法和电位滴定法两种方法。梅特勒-托利多电位滴定仪采用One Click一键滴定理念,仅需一键便可自动执行酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定以及络合滴定的自动化分析,为您提供在制药、化工、检测实验室、食品、电子半导体等行业专业、高效、智能化的解决方案。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/6784c02b-38b7-479f-b677-295cdb88f0ff.jpg" title=" 邹桂征_副本.jpg" alt=" 邹桂征_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 山东大学 邹桂征教授 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《光谱分辨型电致化学发光定量分析》 /strong /p p   电致化学发光光谱采集技术及其相关器件装置研发的情况概览、光谱分辨型电致化学发光定量分析及其具体应用。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/1f49ad5f-8be4-4f10-97f2-c1eda3ab28a8.jpg" title=" 张学元_副本.jpg" alt=" 张学元_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 美国GAMRY电化学 总经理/高级仪器专家 张学元 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《高精度与高兼容性电化学工作站的研究与应用》 /strong /p p   本报告针对国际品牌美国Gamry电化学工作站的低电流、低噪声、低阻抗、高精度与高兼容性电化学工作站的原理与研究现状进行汇报,阐述其在生物传感器、能源、腐蚀、电分析化学等等领域的应用,加深理解电化学工作站的技术参数和工作站原理的理解。同时会针对其高兼容性进行解析,从仪器角度阐述其和投射电镜、红外、质谱、拉曼、晶体微天平、扫描显微镜、旋转圆盘电极系统等等仪器的联用与注意事项。最后希望达到大家共同提高电分析化学的测试技术,更好地原位研究电化学这一现象而解决科学与工程技术问题。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/167e0fcd-87a2-4174-83bf-9c0f3619aadd.jpg" title=" 詹东平_副本.jpg" alt=" 詹东平_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 厦门大学 詹东平教授 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《电化学微纳加工设备平台的研制及应用》 /strong /p p   电化学微纳加工是化学和机械工程大学科交叉领域。由于无工具磨顺、无残余应力、无表层物理和化学损伤等优点,电化学微纳加工在特种加工和微纳制造领域具有不可替代的一席之地。报告将介绍厦门大学所开展的电化学微纳加工原理、设备研制和技术应用方面取得的最新进展。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/2cfd1008-58f8-4800-a5da-2be7bfb8186a.jpg" title=" 龚雁.jpg" alt=" 龚雁.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 瑞士万通中国有限公司 产品经理 龚雁 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《卡尔费休水分测定仪使用指南》 /strong /p p   1) 卡尔费休水分测定仪基本原理 /p p   2) 卡尔费休水分仪的选择 /p p   3) 卡尔费休水分仪的常见应用 /p p   4) 如何使用好卡尔费休水分测定仪 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/3e891ea1-08ac-47a5-90b9-fdd11ecccbe4.jpg" title=" 姜秀娥.jpg" alt=" 姜秀娥.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 中科院长春应化所 姜秀娥研究员 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《表面增强红外光谱电化学方法和生物分析应用》 /strong /p p   因贵金属薄膜可以充当工作电极,基于贵金属电磁场增强效应发展的表面增强红外光谱电化学联用技术是研究电化学调制下,表界面反应机制的有力手段。基于此,我们研究了电位调控下膜蛋白功能变化 揭示了纳米材料与仿生膜的弱相互作用力及磷脂磷酸基团上局域结构水对界面静电势修饰机制和对蛋白与仿生线膜弱相互作的调控原理。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/bd49fe68-ca25-4b0f-aeb5-8c7d5b0d5555.jpg" title=" 黄建书_副本.jpg" alt=" 黄建书_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 阿美特克(普林斯顿输力强电化学) 应用经理 黄建书 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《原位空间微纳尺度微区扫描电化学原理及应用》 /strong /p p   传统的电化学方法基于样品的宏观平均响应表征,在局部腐蚀、能源材料、光/电催化活性、电致变色、微流控组装,生物医学、多维梯度材料等研究方面,面临诸多挑战。国内外相关研究表明,微区扫描电化学技术以其原位微纳尺度空间分辨率等特点,在上述热门研究方面显示出巨大优势及广阔应用前景。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/bc334c07-8615-4fb5-94a7-b02fb6d27e15.jpg" title=" 王立世.jpg" alt=" 王立世.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 华南理工大学 王立世教授 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《大振幅傅里叶变换伏安法原理、仪器及应用》 /strong /p p   近年来,在电分析研究领域,研究者主要集中于电极体系的功能化和新应用领域的拓展上,而在新型电分析实验方法上的进展却不大。通过原理创新、仪器开发和应用实践,本课题组在傅里叶变换伏安法方面进行了系列工作,取得了很好的进展,有力地推进了传统伏安法研究手段的进步。在此,将对完成的大振幅傅里叶变换伏安法原理、仪器及应用等进行介绍。其中,将对大振幅傅里叶变换方波伏安法、阶梯正弦伏安法、正弦伏安法、单阶跃伏安法及任意函数伏安法仪器的原理和特点进行对比,并重点介绍大振幅傅里叶变换伏安法分析仪器所基于的工作原理、应用举例和实验验证结果等。通过比对和介绍可以归纳出,所给出的大振幅傅里叶变换伏安法分析仪器具有多方面的技术优势,包括解析能力、选择性、同步分辨能力和数据处理能力等,从而使该仪器将具有广泛的应用范围。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/9b1f60d8-1d21-4ed7-9dab-4f676bc3433b.jpg" title=" 金建余.jpg" alt=" 金建余.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 上海仪电科学仪器股份有限公司 副总经理 金建余 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《溶出伏安法重金属分析仪产品技术及其应用》 /strong /p p   阳极溶出伏安法是一种非常灵敏的重金属检测方法,具有ppb级的检出限。相比原子吸收等传统分析仪器,溶出伏安法重金属分析仪具有操作简单、小巧便携、经济安全等优点。上海雷磁对溶出伏安法重金属分析仪进行了十余年的技术研究,实现了十种重金属离子的检测,并将其应用于饮用水安全、环境保护、食品安全等众多领域的重金属检测。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/f4a783d4-5469-4df5-8550-388b47563cd2.jpg" title=" 牛利.jpg" alt=" 牛利.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 广州大学 牛利教授 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《电化学技术进展》 /strong /p p   综述了电化学技术方法及仪器系统的发展历程,并就国内电化学仪器相关领域做了简要介绍 针对电化学技术方法的特点,简述了电化学技术方法及仪器的应用领域,同时也介绍了传统电化学技术方法的一些最新功能拓展。最后就科学仪器产业现状及电化学仪器发展趋势给出了一些自己的个人观点。 /p
  • 哈希发布哈希痕量金属分析仪 EZ6000 新品
    - 工作原理:Hach EZ6000 的分析技术为阳极溶出伏安法(ASV),是一种经过时间检验的,灵敏的电化学分析方法,根据电极表面氧化过程中的电流-电压曲线行分析。此方法包括金属离子向电极表面的富集和溶出,溶出阶段在此电极上会发生选择氧化反应。分析过程的所有步骤,包括采样,样品传输,清洗和数据交换均通过工业级PC面板进行控制。- 应用行业:地表水、饮用水、矿泉水、污水排口- 仪器特点:? 灵活的分析性能? 内置样品消解装置,用来处理含复杂金属物质水样或高有机物含量的水样? 操作简单,维护便捷? 电子气元件和仪表湿区实现了完全分离? 最多可达八通道分析? 通过工业面板计算机进行控制和通讯? 具有扩展数据通信和交换功能? 较低的样品和试剂消耗? 与标准实验室方法的关联性优异? 高级设置:自动校准和自动清洗功能? 工厂配置,测试和校准创新点:哈希EZ6000痕量金属分析仪是一款阳极溶出伏安法(ASV)重金属检测仪,灵敏的电化学分析方法,性能优良,操作简单。该重金属检测仪内置样品消解装置,用来处理含复杂金属物质水样或高有机物含量的水样,相比其他重金属检测仪,EZ6000痕量金属分析仪对样品和试剂消耗更低。 哈希痕量金属分析仪 EZ6000
  • 江西理工大学预算359.5万元采购扫描电化学显微镜、全自动电位滴定仪等多台仪器
    近日,江西理工大学稀金研究院科研仪器设备采购项目询价公告发布询价公告,采购扫描电化学显微镜、循环伏安剥离仪、全自动电位滴定仪等设备,总预算359.5万元。  项目编号:0721-2194A002-E28-738  项目名称:江西理工大学稀金研究院科研仪器设备采购项目  采购方式:询价 采购需求:采购包名称及包号/分包采购条目编号采购设备名称数量(单位)产地类型预算金额(人民币/元)江西理工大学稀金研究院科研仪器设备采购项目(包1), 0721-2194A002-E28-738/01赣购2021F000429033扫描电化学显微镜1台国外990000赣购2021F000429038循环伏安剥离仪1台国外220000江西理工大学稀金研究院科研仪器设备采购项目(包2),0721-2194A002-E28-738/02赣购2021F000429034X射线衍射仪1台国外890000赣购2021F000429039硬度计1台国外235000赣购2021F000429040电解双喷仪1台国外210000江西理工大学稀金研究院科研仪器设备采购项目(包3),0721-2194A002-E28-738/03赣购2021F000429041全自动电位滴定仪1台国外170000赣购2021F000429664流变仪1台国外430000赣购2021F000429042热重-差热同步热分析仪1台国外450000  合同履行期限:合同签订后120天内交货,质保期2年  本项目( 不接受 )联合体投标。  开标时间:2021年04月06日 14点30分(北京时间)江西理工大学稀金研究院科研仪器设备询价邀请公告.docx
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