化学原理

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化学原理相关的仪器

  • 产地: 北京华科仪电力仪表研究所产品特点: 1、先进的32位嵌入式单片机技术,数据处理速度快; 2、可以采用集中总线供电,也可采用独立区域供电; 3、宽温、高亮度OLED显示,中、英双语菜单,用户操作界面友好; 4、独特的磁性笔操作方式和双向红外遥控操作方式可选; 5、主机通用,五种原理、数百种气体和量程的智能传感器全兼容、全互换; 6、传感器支持热插拔,即插即用,传感器故障自诊断; 7、先进的贴片工艺,减小了产品的体积,提高了产品的可靠性; 技术指标: 显 示:OLED中、英双语显示,并有一、二级、故障报警指示灯 操作方式:磁性笔和双向红外遥控 检测气体:有毒气体 检测原理:电化学 采样方式:自然扩散 测量范围:视气体和用户要求而定 分 辨 率:1%FS 测量精度:3%FS 响应时间(T90):根据传感器而定 报警浓度:两级报警指示灯和继电器,一、二级报警浓度可自行设定 环境温度:(-40~55)℃ 大气压力:(86~106)kPa 信号传输:(4~20)mA 、CAN总线、RS485总线可选 传输距离:(4~20)mA: &le 1000m(2.5 mm2) CAN总线: &le 10km RS485总线: &le 1.2km 工作电压:DC(18~30)V(控制器总线供电或独立区域供电) 连线方式:三线制或四线制 功 率:&le 2 W 防爆标志:ExdⅡCT6 防护等级:IP66 执行标准:GB12358-2006可选配置: 1、声光报警装置 2、双向红外遥控器常见检测气体:
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  • PPM-htv甲醛检测仪产品介绍PPM-HTV甲醛检测仪由英国PPM公司生产的多参数甲醛检测仪可直接量测空气中的甲醛浓度,温度以及湿度。另外新增了自行研发的补偿功能。即使在湿度较高的情况下,PPM-htV型依然能准确测量低浓度的甲醛,其操作方便,校正简单。性能特点以ppm和mg/m3 为单位显示甲醛浓度不受高湿度和温度影响,具备湿度及温度补偿功能。标配一支甲醛校正源(有效期半年),只需数秒钟就能完成校准程需按一个键就能快速采样,并且迅速恢复到正常浓度选配的PC遥控软件用于记录数据及实时监测已获ISO 9001:2000质量认证,并符合CE标准快速检测中甲醛含量技术参数传感器 电化学原理甲醛检测范围0.00~10ppm (25℃情况下,0~12.3mg/m3)辨析度0.01ppm精度10%温温度度范围温度:-40~+128°C;相对湿度:0~100%RH精度温度:±0.4°C;相对湿度:±3%RH响应时间10~60秒钟(根据测量模式的不同)工作条件5℃ - 35℃;25% - 90%RH采样量10毫升尺寸150×80×34mm显示4位液晶显示重量仪器270克
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  • 1. 电化学便携式荧光法溶解氧仪 型号:HAD-S118G原理与方法 便携式荧光法溶氧仪是公司最近推出一款全新的光学溶解氧检测仪。与传统电化学传感器不同,光学溶氧传感器采用荧光淬灭技术。这项技术是基于一种被证明可准确测量溶解氧浓度的方法 。水中氧气的浓度可用通过传感器表面荧光物质的淬灭效应来测定,不需要内充液,也不需要预热处理就能使用。该传感器具有快速响应,不消耗溶解氧,不受流速和测试溶液污垢的影响等优点。 HAD-S118G便携式荧光法溶解氧仪原理与方法:§传感器表面含有荧光染料物质§红色LED灯被用作参比光源§蓝色LED发出蓝光照到传感器表面§蓝光会使荧光物质激发,并发出红色荧光§红色荧光的淬灭时间由光学传感器测量§溶解氧浓度越高,红色荧光淬灭时间会缩短,光学传感器由此通过计算得到氧浓度§专有的算法比传统的线7. GB/T8926-2012润滑油不溶物测定仪 型号:HAD-R8926 HAD-R8926在用的润滑油不溶物测定仪,依据GB/T8926-2012标准设计制造而成,适用于测定在用润滑油中正戊烷不溶物和甲苯不溶物。 HAD-R8926主要技术参数 1、最高转速 :5500r/min2、最大相对离心力:4850×g3、最大容量:4×100ml4、电源:AC220V±22V 50HZ±1HZ5、质量:50Kg6、工作制式:连续运行 主要规格:型式 —— 四罐、水平式表1 主 要 规 格容量 ml 最高转速r/min 最大相对离心力×g4×100 5500 4850 8. GB/T 2406.2-2009自动氧指数仪 型号:HAD-5801A 符合标准:GB/T 2406.2-2009 ISO 4589-2-2006 ASTM D2863测量范围:0~100%分辨率:0.1%控制精度:±0.3% (16%-50%)区间响应时间:1 S 外尺寸 499* 600 * 600㎝ (W*D*H) 氧浓度输出 0%-100 % 触摸屏直接设定氧浓度测量 0-100% 德国进口顺磁氧传感器,无需更换测量分辨率 0.1测量精度 ±0.2% 10%-50%区间内精度测试时间 0.1s~999.9s余焰记录时间 0.01s~999.9s测试方式 周期点火、连续点火可选 触摸屏可设置 1、采用触摸屏控制器,操作更加简单、人性化 2、质量流量计控制氧气和氮气流量,大大提高了混合精度与稳定性 3、进口顺磁氧传感器,高灵敏度且长期使用无需更换,节约成本 4、多重混合罐,确保混合均匀,输出浓度稳定 5、测试数据可通过USB直接存储,有利于批量处理数据 6、可连接电脑进行操作 8.圆形固相萃取仪 SPE 萃取仪型号:HADE-24B HADE-24B圆形固相萃取仪产品说明:固相萃取/固相萃取装置(Solid-Phase Extraction,简称SPE)是一种被广泛应用且备受欢迎的样品前处理技术,就是利用固体吸附剂将液体样品中的目标化合物吸附,与样品的基体和干扰化合物分离,然后再用洗脱液洗脱或加热解吸附,达到分离和富集目标化合物的目的。它在传统的液—液萃取基础上采用物质间相似作用的相似相溶原理并结合目前广泛应用的液相色谱和气相色谱固定相基本知识发展而来。HADE-24B圆形固相萃取仪主要特征:圆柱形设计,整体密封性能优越。整机采用有机玻璃制作,耐腐蚀性好。真空槽采用特硬玻璃模具成形,其壁厚均匀故可承受-0.085Mpa以上的高负压。萃取柱托盘采用特高分子材料制成,其美观耐腐蚀并且长期使用在高压力状态下不变形。内部试管架由聚四氟制成故有很高的耐腐蚀。 9.精密冷水机 冷却水循环机 循环水冷却系统 型号:HAD-X1000 HAD-X1000精密冷水机 冷却水循环机 循环水冷却系统技术参数:温度范围:  5~35℃; 控温精度: ±0.1℃; 制 冷 量: 20℃时1000W; 水箱容积: 8L; 循环泵最大压力: 0~4.0Bar; 循环泵最大流量: 0~28L/min; 仪器接口尺寸: 1/2〞NPT 仪器外形尺寸: W345×D620×H600mm 10 JJG956-2000真空气袋采样器 型号:H29166 24小时恒温自动连续环境空气采样器 一、 H29166真空气袋采样器产品执行标准  JJG956-2000《大气采样器》 HBC5-2001《24小时恒温自动连续环境空气采样器》 二、H29166真空气袋采样器概述 H29166真空气袋采样器真空气袋采样器,是我公司生产的一款便携式手持气体采样器。可广泛用于环境空气、污染源气 体的采集。替代传统的双连球、橡胶球胆等机械式手动气体采集装置,提高了工作效率,减少了劳动强 度。它具有安全可靠、携带方便、操作简单、实用等优点。 三、H29166真空气袋采样器技术指标 1、操作简单,不需拔插连接胶管,即可完成气袋内残余气体的置换及气体采样过程。 2、内置镍氢电池,使用寿命长,安全环保,且不会存在如铅酸电池等漏液现象,保护仪器内部。 3、设有电量指示灯,直观显示,一目了然。 4、外壳由模具生产加工,工艺性强,可靠性好。 四、技术参数 1、采集流量:1-3L/min 2、连续采集时间: ≥2h 3、电 源: 直流12V (内置镍氢充电电池 1.3Ah) 4、重 量: 1kg 注:铝箔气体采样袋属于选配,类型有铝箔气体采样袋、聚氟乙烯气体采样袋(1L/2L/3L/4L)以上参数资料与图片相对应性算法更加准确 HAD-S118G便携式荧光法溶解氧仪特点:§价格合理§免维护: 无需补充电解液溶液§稳定性高,毋须经常校准或更换传感器帽§重复性高,没有测量漂移§操作简单,无需搅拌,无流速依赖性且准确性不受污垢影响§自动温度和压力补偿,即插即用§含盐度补偿功能:能测试海水和各种盐溶液中的溶解氧 范围 0-20 ppm DO(0-200% 饱和度)精度 ±0.1 mg/L (在 0-20 mg/L 范围内)响应时间 60 秒 测量范围:DO: 0 - 20 mg/L饱和度 %: 0 - 200%工作温度: -5 - 50°C压力: 内置气压计, 51 - 112 kPa仪表尺寸 :长度: 21 cm宽度: 8.1 cm厚度: 4.5 cm显示屏: 6.6 cm x 3.6 cm带电池的重量: 330g 分辨率:DO: 0.01 mg/L饱和度 %: 0.1%温度: 0.1°C压力: 0.1 kPa 传感器 (探头)尺寸:总长度: 160 cm插入长度: 9.5 cm直径: 1.65 cm电极头尺寸: 3.2 cm X 2.4 cm X 11.5 cm带电缆重量: 100 g响应时间:30 秒至 90% 响应(T-90) 60 秒至100 %响应材料:探头与仪表: 注塑 ABS可更换传感器帽: 注塑 PET精度:DO: 0 - 20 mg/L, ±0.1 mg/L饱和度 %: 0 - 200%, ±1.0%温度: -5 - 50°C, ±0.2 °C压力: 51 - 112 kPa, ±0.2%补偿参数:温度: 自动、全量程压力: 自动、全量程盐度: 用户选择从 0 - 55 ppt电源需求: 4 节碱性 AA 电池或 5 V micro USB电池寿命: 连续可使用30小时省电功能:省电功能一旦开启,10分钟内未使用,仪表会自动关闭2.浮游菌采样器 型号:HAD-YQI HAD-YQ浮游菌采样器 I简介是一种高效的多孔吸入式微生物采集器。它根据等速采样理论设计, 采样直接, 采集头口风速与洁净室内风速保持基本一致,准确反映洁净室内微生物的浓度。采样时,带尘菌空气高速通过微孔,被均匀撞击在培养皿内的琼脂表面;极大地提高了符合新版GMP/ISO14698-1标准的活性粒子的采集效率。系统设计优化了撞击速度,保证了生物学效率。仪器采用电脑板控制,低噪音泵采样,因此操作简单、性能稳定。采集头采用316L不锈钢制造,可适合方式消毒。 HAD-YQ浮游菌采样器 主要技术参数采样流量 100L/min采样模式 三档设计,可自定义采样体积采样量 10—9999L采样延迟 1—60秒采集方式 手动电池 锂电池16.8V 8.8Ah,可连续工作10小时重量 6kg(整机为全316不锈钢材质)培养皿尺寸  90*15mm外形尺寸 200*240*160(宽*深*高)显示窗口 高亮度LCD显示屏工作环境 温度:0--50℃,湿度:10—90%校准周期 每一年 3.数字式高能脉冲起爆器 型号:HAD-500E数码管显示充电电压 一、HAD-500E数字式高能脉冲起爆器 产品概述 数字式高能脉冲起爆器是我公司2012年上市的一款由单片机控制的起爆器,采用四位高亮数码管显示充电电压、网络总电阻值,内部采用大规模集成电路,同时电路采用程序芯片自动对起爆器达到峰值电压后进行稳定保护,以杜绝电压持续上升造成电路损坏,相对市面上的各种型号的起爆器更先进、更可靠、更耐用。 该产品引爆电压高,电容量大,引爆安,对于大、中型爆破和要求电压较高在无桥丝抗杂电雷管尤为适用,且具有数字式电雷管爆破网络雷管总电电阻值检验,可检测网络是否有短路或者断路情况,表头自动校零,自动进位,精度高,读数直观,工作电流不超过2毫安,安全可靠。起爆器采用循环充电的直流6V电池供电,配置专用充电器,可通过220V照明电源对其进行充电,环保可靠,操作便捷。同时可配用我公司生产的CCH远程导爆管非电击发针可进行导爆管雷管的远程导爆,一机两用。 箱体采用GB1410-1978防护等级IP07、抗冲击等级IK08的高抗冲击工程塑料注塑成型的壳体,有较强的防尘、防水、防腐性能。其体积小于普通型的50%,起爆安全可靠,广泛适用与露天矿场、井下金属矿山、土石方工程、隧道掘进、城市控制爆破及水利工程等大、中型规模的爆破,作为引爆大量工业电雷管和无桥丝抗杂电雷管以及导爆管雷管的可靠高压能源装置。 引爆电压 ≥2000V 引爆容量 30 uF引爆能力 国标工业铜脚线电雷管500发导爆管雷管开外接爆破母线(1.0-1.5mm2单股铜、铝芯复导线)400米充电时间 ≤30S 外型尺寸 276.5*227.5*98.5 mm峰值电压 2100 V 电源电压 DC6V使用环境湿度 95% 使用环境温度 -20℃+40℃ 4.调速多用振荡器 型号:HAD-Y4H 一、:HAD-Y4H调速多用振荡器产品简介: 调速多用振荡器具有体积小,重量轻,使用方便等特点,同时,该产品采用新材料,新技术,新工艺,使产品具有耳目一新的感觉,本仪器广泛应用于卫生防疫、环境监测、科研院校及工矿企业等单位,作化学分析及各种溶液混匀,还适用于生物化学类菌种振荡培养使用。 二、HAD-Y4H调速多用振荡器原理:本仪器采用无刷直流电机作为动力,通过先进的电子调速电路,能够保持较为平稳的运动速度,同时具有使用寿命长,维护简单,操作方便的优点。 三、HAD-Y4H调速多用振荡器技术参数:振荡频率:20-300次/分±1转/分振荡幅度:20mm电 源:220v 50Hz工作负荷:≤10kg定时范围:0-9999分钟或常开环境温度:0-40℃ 外形尺寸:440×320×220mm 四、HAD-Y4H调速多用振荡器使用方法:将需要振荡的装有溶液的试剂瓶夹持在弹簧上,然后接通电源,打开电源开关,点击set键,上排显示sp,下排显示设定转速,点击△或▽选择振荡速度,设定完毕,再次点击set键,上排显示st,下排显示需要振荡的时间,点击△或▽选择需要振荡的时间,设定完毕,点击run/stop键开始运行,此时设备将按设定参数运行,使用完毕点击run/stop键停止,然后再关闭电源,取下试剂瓶即可。 5.混匀仪 型号:HAD-MRIII HAD-MRIII概况和特点三种混匀程序模式可供选择,适用于血液样品,尿样、注射物、血浆等物质的混匀。选用高效直流步进电机进行驱动,运行平稳,噪音小,使用寿命长。特制硅胶圈夹具,适用于各类型的试管、离心管。结构紧凑,空间占用少,适用于多种场所。数字控制时间与速度,控制更加精确。LCD 液晶显示速度、时间、工作模式,方便读取与操作。轻触式薄膜开关面板设计,使得操作更加轻松。 HAD-MRIII技术参数运行方式:转动:360°顺时针转动360°逆时针转动360°顺、逆时针交叉转动振动:以5°的旋转角前后往复式运动漩涡:以5°的旋转角前后往复式+360°顺时针转动速度范围:5-40rpm工作板1:1.5ml-15ml试管或离心管22只(适用于装夹Ø 12、Ø 13、Ø 16 试管以及1.5ml-15ml 之间各类型离心管)工作板2:50ml 离心管6 只,1.5-15ml 试管或离心管4只(适用于装夹Ø 12、Ø 13、Ø 16 试管以及1.5ml-50ml 之间各类型离心管)运行模式:定时时间设置范围:1min-60h输入电压(频率):AC 220V±10%(50/60Hz)输入功率:15W外壳防护等级:IP31允许环境温度:5-50℃允许相对湿度:80%外形尺寸:380×182×190mm净重:3 kg 6.符合JJG577-2005烟尘粉尘采样校验装置 型号:HAD-HJ3 产品符合JJG577-2005 膜式煤气表检定规程;执行企业标准:Q/WTH42-2013:TH-J系列压力流量校准仪 HAD-HJ3流量校准仪是针对目前环境检测中所用的烟尘、粉尘等采样仪的校准要求,研制的一种装置。经计量部门标定,可确保量值传递的准确性、一致性,可广泛的应用于环境检测中所用的采样其它同参数剂量范围的仪器仪表的现场校准,从而保证被校仪器仪表的计量准确性和使用结果的可比规定采样仪器在使用过程中,需要周期性的进行计量校准,本装置是完成这项工作的理想装置。 HAD-HJ3仪器特点仪器设计新颖,结构紧凑,体积小,重量轻,便于携带。仪器采用微电脑程序控制,数据自动处理,利用汉字点阵高亮OLED屏显示。中文操作提示功能,轻触按键输入,操作简单方便。直流供电方式,配高性能锂电池,最大持续工作时间达到20小时。可实时测量现场大气压和温度。可存储20组数据,内嵌微型打印机可实时打印数据 HAD-HJ3技术参数 流量检测范围 (5~80) L/min流量检测精度 1 %流量检测重复性误差 0.5 %环境温度误差±1 ℃工作电源 8.4V DC重量:4.3KG 尺寸:158mmx160mmx225mm(LxWxH)
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  • 化工原理实验仿真软件CES (以北化装置为原型)
    流程简述: 化工原理是化工、生物、食品、制药等专业必修课。化工原理实验是大部分学校必做的实验。因此化工原理实验被列为重点实验内容之一。东方仿真使用自主开发平台,利用动态数学模型实时模拟真实实验现象和过程,通过3D仿真实验装置交互式操作,产生和真实实验一致的实验现象和结果。每位学生都能亲自动手做实验,观察实验现象,记录实验数据,验证公式、原理定理。另外,该系统还配备开放的标准实验思考题生成器。该系统分为教师站和学生站。通过网络,教师站上的监控和管理程序方便地对学生站运行的实验仿真软件进行实时的监控和管理。本仿真软件以北京化工大学实验装置为主,兼顾华东理工大学的实验装置。包括了所有典型的化工原理实验装置。培训工艺:1.1 、离心泵特性曲线测定1.2 、流量计的认识和校核1.3 、流体阻力系数测定1.4 、传热(水-蒸汽)实验1.5 、传热(空气-蒸汽)实验1.6 、精馏(乙醇-水)实验1.7 、精馏(乙醇-丙醇)实验1.8 、吸收(氨-水)实验一1.9 、吸收(氨-水)实验二1.10 、丙酮吸收实验1.11 、干燥实验1.12 、板框过滤实验建议配置:学员站:CPU:奔腾E2140或更强的CPU(或AMD Athlon X2 4000)内存:1G以上显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows XP SP2/SP3教师站:CPU:奔腾E5200或更强的CPU(或AMD Athlon X2 5000)内存:1G以上(推荐2G以上)显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows Server 2003 SP2网络要求:网络必须稳定通畅(统一式激活)
  • 食品工程原理实验仿真软件FES
    流程简述: “食品工程原理仿真实验”,就是利用动态数学模型实时模拟真实实验现象和过程,通过对仿真3D实验装置进行互动操作,产生和真实实验一致的结果。从而达到每个学生都能够一对一地亲自动手做实验,观察实验现象,验证公式、原理定理的目的。可以通过网络,使教师站上运行的监控程序与管理程序能方便地对下位机的学员站上运行实验仿真软件进行监控与管理,同时配有标准的实验思考题生成器,开放接口。培训工艺:1.1、流体粘度测定实验1.2、柏努利方程实验 1.3、雷诺实验 1.4、流体阻力实验 1.5、离心泵性能实验 1.6、过滤实验 1.7、传热实验 1.8、洞道干燥实验 1.9、流化床干燥实验 1.10、精馏实验 1.11、气体扩散系数测定实验1.12、液体扩散系数测定实验运行环境要求建议配置:学员站:CPU:奔腾E2140或更强的CPU(或AMD Athlon X2 4000)内存:1G以上显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows XP SP2/SP3教师站:CPU:奔腾E5200或更强的CPU(或AMD Athlon X2 5000)内存:1G以上(推荐2G以上)显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows Server 2003 SP2网络要求:网络必须稳定通畅(统一式激活)
  • it4ip 径迹蚀刻膜 (聚碳酸酯膜)的原理和特点
    大连力迪流体控制技术有限公司代理比利时it4ip 径迹蚀刻膜 核孔膜,近30年进口工业品经验,常备大量现货库存,支持选型,在中国设有:上海,北京,广州,南京,成都,沈阳,长春办事处,可为您提供维修服务。售后服务工程师,可及时到现场给客户提供安装调试指导服务。一、it4ip 公司介绍比利时it4ip 成立于2006年,起源于1980年代在UCLouvain(比利时)发展起来的一家以技术为基础的私营公司,专注于开发、生产和提供径迹蚀刻过滤膜,it4ip利用径迹蚀刻技术(track-etching tenology)制造具有多种不同应用的微米和纳米多孔径迹蚀刻膜,用于石棉纤维检测、血液过滤、癌细胞筛选或微米和纳米体的合成等。It4ip 径迹蚀刻膜的特点是具有精确的过滤阈值,从10nm 到几十微米不等,具有很小的厚度和特别的表明特性。It4ip的生产和转换能力为每年150000平方米,可根据客户的要求,以卷、片、盘或其他形式提供各种产品以及OEM解决方案。 二、it4ip 径迹蚀刻膜的原理It4ip径迹蚀刻膜的原理是用高能粒子辐照聚合物薄膜,形成潜在径迹,然后通过特定的化学处理将这些径迹转化为规则的孔隙。该技术在洁净室中实施,适用于以几百米长的轧辊形式连续生产。 It4ip径迹蚀刻膜的制造包括两个步骤:即聚合物薄膜的离子光束辐照和辐照后聚合物薄膜的化学蚀刻。化学蚀刻通常在浓度和温度控制良好的碱性水溶液中进行。其主要特征是径迹蚀刻速率(Vt)和体蚀刻速率(Vg)。为了获得具有圆柱形孔的均质膜过滤器,需要高比率的Vt/Vg。径迹密度或所需孔密度由离子束的强度和薄膜的速度所决定。孔径由化学蚀刻条件决定,因此径迹蚀刻膜可以进行孔径和空密度的选择。先进的径迹蚀刻技术可应用于聚酰亚胺(PI)、聚酯(PET)和聚碳酸酯(PC)。其中聚酰亚胺的径迹蚀刻是it4ip 独有的技术。三、it4ip 径迹蚀刻膜的产品介绍It4ip轨道蚀刻过滤膜是采用优质原材料和轨道蚀刻技术制造,材料有聚碳酸酯(PC)、聚酯(PET)或聚酰亚胺(PI)薄膜。It4ip轨道蚀刻过滤膜具有均匀和精确的孔径,窄的截止孔,宽的空隙率,厚度从6μm到50μm不等。作为筛选过滤膜,其光滑平坦的表面使其适合于对残留颗粒进行精确分析的应用。It4ip具有大的制造能力, 可生产50厘米宽的卷轴(宽达50厘米,长400米),也可根据客户的要求,将窄的卷轴(宽达10毫米)转换为各种格式,例如薄片、正方形、圆盘或任何其他尺寸的样品。it4ip 径迹蚀刻膜的产品特点:孔径从0.01μm到30μm,宽的孔隙率,孔隙率达50%6-50μm的厚度,采用高质量的原材料,聚酰亚胺PI,聚碳酸酯PC 和聚酯PET孔排列及孔长度的多种选择,直的或者多角度的白色、黑色、透明等多种颜色和表面涂层大规模生产和转化能力,多形状,宽幅的,窄幅的,片状、正方的,盘状等低萃取性、低蛋白结合、可忽略吸附和吸收、生物相容性、优异的耐化学性和热稳定性It4ip 提供的径迹蚀刻膜产品包括ipPORE™ 径迹蚀刻过滤膜,ipBLACK™ 径迹蚀刻过滤膜,ipCELLCULTURE™ 径迹蚀刻过滤膜,材料有有聚碳酸酯(PC)和聚酯(PET)两种,孔径和厚度可选,其中ipCELLCULTURE™ 径迹蚀刻过滤膜经过专有的表面处理方法进行处理,以促进多种细胞系的生长和分化,具有优异的细胞粘附性,用于细胞培养及信号传导等研究。 it4ip轨道蚀刻膜主要产品:ipPORETM 轨道蚀刻膜过滤器、ipBLACKTM 轨道蚀刻膜过滤器、ipCELL CULTURETM轨道蚀刻膜过滤器、it4ip核孔膜、it4ip轨道蚀刻膜过滤器、it4ip径迹蚀刻膜过滤器、it4ip聚碳酸酯膜过滤器、it4ip PET膜过滤器、it4ip聚酰亚胺膜过滤器等

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  • 新型可穿戴设备 利用电化学原理发电
    据PCWorld网站报道,目前可穿戴设备通常用于追踪锻炼和健身活动,但是,可穿戴设备可以用于为其他可穿戴设备提供电能吗?麻省理工学院的一项新研究将很快使这成为可能。  一直以来,电能都是制约可穿戴设备和其他移动设备发展的一个因素。但麻省理工学院研究人员本周宣布,他们已经发现了利用幅度很小的弯曲运动发电的方法。  PCWorld表示,他们的系统利用两层很薄的锂合金片作为电极,然后在两个电极之间夹一层浸泡有液态电解质的多孔聚合物。即使轻微的弯曲,也会在连接在两个电极间的外部电路中产生电压和电流,从而为其他设备供电。只需在一端施加很小的力,就能引起锂合金金属片弯曲,例如,把装置固定在手臂或腿上。  麻省理工学院研究人员指出,利用轻微运动发电还有其他方法,但它们利用不同原理。大多数方法利用了摩擦起电效应——例如把羊毛和气球相互摩擦,或压电效应。麻省理工学院材料科学和工程教授李举(Ju Li,音译)表示,这些传统方法存在“电阻大、弯曲刚度大、成本高”的缺陷。  麻省理工学院称,通过利用电化学原理,新技术能利用大量自然运动和活动生成电能,其中包括典型的人类活动,例如走路或锻炼。  这类设备不仅仅能低成本地批量生产,而且天生很柔韧,这使得它们与可穿戴设备更搭,在外力作用下不容易受损。  李举表示,测试设备已经证明这一系统非常稳定,在使用1500个周期后仍然能保持其性能。  PCWorld称,这一技术的其他潜在用途包括生物医学设备,或者应用在道路、桥梁、甚至是键盘中的嵌入式压力传感器。  麻省理工学院的这一成果当地时间周三发表在《Nature Communications》上。
  • 浅析电化学型气体传感器的工作原理和检测方法
    p   要进行一个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,哪一种原理的传感器更为合适,国产还是进口,价格能否承受,还是自行研制。在考虑上述问题之后就能确定选用何种类型的传感器,然后再考虑传感器的具体性能指标。 /p p strong 1.电化学型气体传感器的结构 /strong /p p   电化学式气体传感器,主要利用两个电极间的化学电位差,一个在气体中测量气体浓度,另一个是固定的参比电极。电化学式传感器采用恒电位电解方式和伽伐尼电池方式工作。有液体电解质和固体电解质,而液体电解质有分为电位型和电流型。电位型是利用电极电势和气体浓度之间的关系进行测量;电流型采用极限电流原理,利用气体通过薄层透气膜或毛细孔扩散作为限流措施,获得稳定的传质条件,产生正比于气体浓度或分压的极限扩散电流。 /p p   电化学传感器有两电极和三电极结构,主要区别在于有无参比电极。两电极CO传感器没有参比电极,结构简单,易于设计和制造,成本较低适用于低浓度CO的检测和报警;三电极CO传感器引入参比电极,使传感器具有较大的量程和良好的精度,但参比电极的引入增加了制造工序和材料成本,所以三电极CO传感器的价格高于两电极CO传感器,主要用于工业领域。两电极电化学CO传感器主要由电极、电解液、电解液的保持材料、出去干涉气体的过滤材料、管脚等零部件组成。 /p p strong 2.电传感器工作原理 /strong /p p   电化学气体传感器是一种化学传感器,按照工作原理一般分为:a.在保持电极和电解质溶液的界面为某恒电位时,将气体直接氧化或还原,并将流过外电路的电流作为传感器的输出;b.将溶解于电解质溶液并离子化的气态物质的离子作用与离子电极,把由此产生的电动势作为传感器输出;c.将气体与电解质溶液反应而产生的电解电流作为传感器输出;d.不用电解质溶液,而用有机电解质、有机凝胶电解质、固体电解质、固体聚合物电解质等材料制作传感器。 /p p strong 表1 各种电化学式气体传感器的比较 /strong /p table cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" border=" 1" tbody tr class=" firstRow" td style=" border-width: 1px medium border-style: solid none border-color: rgb(79, 129, 189) currentcolor padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 种类 /span /strong /p /td td style=" border-width: 1px medium border-style: solid none border-color: rgb(79, 129, 189) currentcolor padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 现象 /span /strong /p /td td style=" border-width: 1px medium border-style: solid none border-color: rgb(79, 129, 189) currentcolor padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 传感器材料 /span /strong /p /td td style=" border-width: 1px medium border-style: solid none border-color: rgb(79, 129, 189) currentcolor padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 特点 /span /strong /p /td /tr tr td style=" border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 恒电位电解式 /span /strong /p /td td style=" border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 电解电流 /span /p /td td style=" border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 气体扩散电极,电解质水溶液 /span /p /td td style=" border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 通过改变气体电极,电解质水溶液,电极电位等可测量CO、H sub 2 /sub S、HO sub 2 /sub 、SO sub 2 /sub 、HCl等 /span /p /td /tr tr td style=" border: medium none padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 离子电极式 /span /strong /p /td td style=" border: medium none padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 电极电位变化 /span /p /td td style=" border: medium none padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 离子选择电极,电解质水溶液,多孔聚四氟乙烯膜 /span /p /td td style=" border: medium none padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 选择性好,可测量NH sub 3 /sub 、HCN、H sub 2 /sub S、SO sub 2 /sub 、CO sub 2 /sub 等气体 /span /p /td /tr tr td style=" border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 电量式 /span /strong /p /td td style=" border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 电解电流 /span /p /td td style=" border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 贵金属正负电极,电解质水溶液,多孔聚四氟乙烯膜 /span /p /td td style=" border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 选择性好,可测量Cl sub 2 /sub 、NH sub 3 /sub 、H sub 2 /sub S等 /span /p /td /tr tr td style=" border-width: medium medium 1px border-style: none none solid border-color: currentcolor currentcolor rgb(79, 129, 189) -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 固体电解质式 /span /strong /p /td td style=" border-width: medium medium 1px border-style: none none solid border-color: currentcolor currentcolor rgb(79, 129, 189) -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 测定电解质浓度差产生的电势 /span /p /td td style=" border-width: medium medium 1px border-style: none none solid border-color: currentcolor currentcolor rgb(79, 129, 189) -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 固体电解质 /span /p /td td style=" border-width: medium medium 1px border-style: none none solid border-color: currentcolor currentcolor rgb(79, 129, 189) -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 适合低浓度测量,需要基准气体,耗电,可测量CO sub 2 /sub sub 、 /sub NO sub 2 /sub 、H sub 2 /sub S等 /span /p /td /tr /tbody /table p 表1汇集了各类电化学气体传感器的种类、检测原理所用材料与特点。 /p p 2.1 恒电位电解式气体传感器 /p p   恒电位电解式气体传感器的原理是:使电极与电解质溶液的界面保持一定电位进行电解,通过改变其设定电位,有选择的使气体进行氧化或还原,从而能定量检测各种气体。对于特定气体来说,设定电位由其固有的氧化还原电位决定,但又随电解时作用电极的材质、电解质的种类不同而变化。电解电流和气体浓度之间的关系如下式表示: /p p     I=(nfADC)/ σ /p p   式中:I-电解电流;n-1mol气体产生的电子数;f-法拉第常数;A-气体扩散面积;D-扩散系数;C-电解质溶液中电解的气体浓度;σ-扩散层的厚度。 /p p   在统一传感器中,n、f、A、D及σ是一定的,电解电流与气体浓度成正比。 /p p   自20世纪50年代出现CIDK电极以来,控制电位电化学气体传感器在结构、性能和用途等方面都得到了很大的发展。20世纪70年代初,市场上就有了31检测器。有先后出现了CO、N sub x /sub O sub Y /sub (氮氧化物)、H sub 2 /sub S检测仪器等产品。这些气体传感器灵敏度是不同的,一般是H sub 2 /sub S& gt NO& gt NO sub b /sub & gt Sq& gt CO,响应时间一般为几秒至几十秒,大多数小于1min;他们的寿命相差很大,短的只有半年,有的CO监测仪实际寿命已近10年。影响这类传感器寿命的主要因素为:电极受淹、电解质干枯、电极催化剂晶体长大、催化剂中毒和传感器使用方法等。 /p p   以CO气体监测为例来说明这种传感器隔膜工作电极对比电极的结构和工作原理。在容器内的相对两壁,安置作用电极h’和对比电极,其内充满电解质溶液构成一密封结构。瓦在化田由极3g对冲由极AnljI进行恒定电位差而构成恒压电路。此时,作用电极和对比电极之间的电流是I,恒电位电解式气体传感器的基本构造根据此电流值就可知CO气体的浓度。这种方式的传感器可用于检测各种可燃性气体和毒气,如H sub 2 /sub S、NO、NO sub b /sub 、Sq、HCl、Cl sub 2 /sub 、PH sub 3 /sub 等,还能检测血液中的氧浓度。 /p p 2.2离子电极式气体传感器 /p p   离子电极式气体传感器的工作原理是:气态物质溶解于电解质溶液并离解,离解生成的离子作用于离子电极产生电动势,将此电动势取出以代表气体浓度。这种方式的传感器是有作用电极、对比电极、内部溶液和隔膜等构成的。 /p p   现以检测NH sub 3 /sub 传感器为例说明这种气体传感器的工作原理。作用电极是可测定pH的玻璃电极,参比电极是A8从姐电极,内部溶液是NIkCE溶液。NEACt离解,产生铵离子NH sub 4 /sub sup + /sup ,同时水也微弱离解,生成氢离子H sup + /sup ,而NH4 sup + /sup 与H sup + /sup 保持平衡。将传感器侵入NH sub 3 /sub 中,NH sub 3 /sub 将通过隔膜向内部渗透,NH sub 3 /sub 增加,而H sup + /sup 减少,即pH 增加。通过玻璃电极检测此PH的变化,就能知道NH sub 3 /sub 浓度。除NH sub 3 /sub 外,这种传感器海能检测HCN(氰化氢)、H sub 2 /sub S、Sq、C0 sub 2 /sub 等气体。 /p p   离子电极式气体传感器出现得较早,通过检测离子极化电流来检测气体的体积分数,电化学式气体传感器主要的有点是检测气体的灵敏度高、选择性好。 /p p 2.3电量式气体传感器 /p p   电量式气体传感器的原理是:被测气体与电解质溶液反应生成电解电流,将此电流作为传感器输出,来检测气体浓度,其作用电极、对比电极都是Pt电极。 /p p   现以检测C12为例来说明这种传感器的工作原理。将溴化物MBr(M是一价金属)水溶液介于两个铂电极之间,其离解成比,同时水也离解成H sup + /sup ,在两铂电极间加上适当电压,电流开始流动,后因H sup + /sup 反应产生了H sub 2 /sub ,电极间发生极化,发生反应,其结果,电极部分的H sub 2 /sub 被极化解除,从而产生电流。该电流与H sub 2 /sub 浓度成正比,所以检测该电流就能检测Cl sub 2 /sub 浓度。除Cl sub 2 /sub 外,这种方式的传感器还可以检测NH sub 2 /sub 、H sub 2 /sub S等气体。 /p p strong 3.传感器的检测 /strong /p p   电化学型气体传感器可分为原电池式、可控电位电解式、电量式和离子电极式四种类型。原电池式气体传感器通过检测电流来检测气体的体积分数,市售的检测缺氧的仪器几乎都配有这种传感器。可控电解式传感器是通过检测电解时流过的电流来检测气体的体积分数,和原电池式不同的是,需要由外界施加特定电压,除了能检测CO、NO、NO sub 2 /sub 、O sub 2 /sub 、SO sub 2 /sub 等气体外,还能检测血液中的氧体积分数。电量式气体传感器是通过被测气体与电解质反应产生的电流来检测气体的体积分数。离子电极式气体传感器出现得较早,通过检测离子极化电流来检测气体的体积分数。电化学式气体传感器主要的优点是检测气体的灵敏度高、选择性好。 /p p   综上所述,不同种类的气体传感器适用于不同气体检测与控制的需求,随着现代工业的发展,尤其是绿色环保理念的不断加强,气体传感器技术的开发应用必将具有非常广阔的发展前景。两电极电化学CO传感器,是近年来研究的热点,属于国际上先进的传感器技术,通过实验研究,在电极、过滤层、电解质等材料选择和结构的设计中,攻克了影响传感器寿命的诸多技术难题,研制成功了具有实用意义的新型CO传感器,它必将在CO气体检测领域发挥积极的作用。 /p
  • 线上讲座 | 原位空间微纳尺度微区扫描电化学原理及应用
    线上讲座 | 原位空间微纳尺度微区扫描电化学原理及应用 主讲: 黄建书 博士, 阿美特克科学仪器部应用经理 讲座简介: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。 主讲人: 黄建书博士,目前任阿美特克公司科学仪器部应用经理。主要负责普林斯顿及输力强电化学产品的技术支持,应用开发,市场推广等方面工作。多年来与国内外大学,科研单位及企业研发机构保持密切合作,尤其在原位超高空间分辨率微区扫描电化学应用方面积累了大量经验。曾多次在国内外学术会议上,进行普林斯顿及输力强电化学前沿应用报告。 主要内容: 金属及涂层表面腐蚀过程的演化分析 水分解,氧还原等光电催化活性位分布研究 电池电极材料离子脱嵌动力学表征 为了便于您时间安排,本次应用讲座,将连续举办两场,请您选择合适时间报名参加 第一场: 6月30日14:00-15:30 第二场: 7月07日14:00-15:30

化学原理相关的试剂

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