氧化锆检测

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氧化锆检测相关的仪器

  • 产品规格︰★检测组分:H2 ≤0.1(ppm)O2 ≤0.1(ppm) CH4≤0.1(ppm)CO ≤0.5(ppm)★基线漂移:《 0.5mV/0.5h★噪音: ≤0.05mV★稳定时间:≤1h★外型尺寸:520×490×560 mm★重量 :60 kg产品优点︰利用氧化锆固体电解质原电池作为检测器的色谱分析仪器,用以分析高纯惰性气体中微量H2、O2、CH4、CO的含量。ZD-II型氧化锆检测器气相色谱仪,根据被测组份H2、O2、CH4、CO在氧化锆原电池中能发生电化学反应而产生电动势的原理,把氧化锆原电池与色谱分离技术相结合,用以分析高纯惰性气体中微量H2、O2、CH4、CO的含量。ZD-II型氧化锆检测器气相色谱仪,1995年被列入高纯气体分析行业标准(HG/T2686-95),各技术指标和性能达到国外同类仪器的先进水平。本仪器主要特点:1、采用独创高灵敏度氧化锆管作为检测器。2、采用防漏防扩散性能的十二通气动隔膜阀作为进样阀,能自动进取样,分析重复性好。3、可采用指数稀释器作各组分的标准工作曲线,代替标准气进行样品定量分析。4、采用Intel公司单片微处理器电路控制系统。5、整机气路气密性好,基线噪音低,分析灵敏度高。6、根据用户需求,配备色谱处理工作站或其他符合现场要求的辅助设备。本仪器主要应用:用于高纯惰性气体实验室检测和空分装置气体生产中气体质量的实时控制。仪器的高灵敏度(H2≤0.1μmol/mol、O2≤0.1μmol/mol)为用户很好地解决了氖中氢、氩中氧的分析。主要市场︰中国参考单价︰查询
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  • 产品规格︰技术指标 ★ 检测组分: H2 ≤0.1(μmol/mol)O2 ≤0.1(μmol/mol)CH4≤0.1(μmol/mol)CO ≤0.5(μmol/mol) 总碳≤0.5(μmol/mol)★ 基线漂移:《 0.5mV/0.5h★ 噪音: ≤0.05mV★ 稳定时间:≤1h★ 外型尺寸:520×490×560 mm★ 重量 :60 kg产品优点︰产品描述:利用氧化锆固体电解质原电池作为检测器的色谱分析仪器,采用双切换技术分析高纯惰性气体中微量H2、O2、CH4、CO及总碳的含量。产品特点: ZD-Ⅲ型氧化锆检测器气相色谱仪是ZD-Ⅱ型的升级换代产品,利用氧化锆固体电 解质原电池作为检测器,采用双切换技术分析高纯惰性气体中微量H2、O2、CH4、CO及总碳的含量。本仪器的分析方法1995年被列入高纯气体分析行业标准(HG/T2686-95),各技术指标和性能达到国外同类仪器的先进水平。本仪器主要特点:★ 独创高灵敏度氧化锆管作为检测器。 ★ 采用防漏防扩散性能的十二通气动隔膜进样阀,自动进取样,分析重复性好。★ 整机气路气密性好,基线噪音低,分析灵敏度高。★ 16位单片微处理器电路控制系统。★ 大屏幕液晶显示实时谱图。★ 自主开发的色谱数据处理系统。本仪器主要应用:用于高纯惰性气体实验室检测和空分装置气体生产中气体质量的实时控制。主要市场︰国内
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  • GC112A氧化锆检测气相色谱仪 GC112A氧化锆气相色谱仪利用氧化锆固体电解质原电池作为检测器的色谱分析仪器,专门用以分析高纯惰性气体中微量H2、O2、CH4、CO的含量。具有高灵敏度、高选择性、一次进样多组分同时分析的特点 可根据用户需要增配氢火焰离子化检测器(FID),不但分析高纯惰性气体中微量的H2、O2、CH4、CO ,还可以检测其中的CO2以及总烃,对气体生产使用单位来说是非常实用的一款仪器。 主要应用: 用于高纯惰性气体实验室检测和空分装置气体生产中气体质量的实时控制。 仪器的高灵敏度(H2&le 0.1&mu mol/mol、O2&le 0.1&mu mol/mol)为用户很好地解决了氖中氢、氩中氧的分析。 性能特点: 1. 氧化锆检测器(ZD)采用了高灵敏度的氧化锆管。 2. 采用无渗透无扩散阀件进样,可根据需要选用手动或自动进样。 3. 主控电路采用了功能先进的微处理器,大规模的集成电路,先进的贴片封装;同时一体化的主控电路板设计提高了仪器的抗干扰性和可靠性 4. 大屏幕液晶显示,快捷键的使用更加方便操作 5. 整机气路气密性好,基线噪音低,分析灵敏度高,重现性好。 6. 主机自带四路阀件控制系统,方便实现在线进样和完成各种反吹切换的自动分析 7. 火焰离子化检测器(FID)采用收集极采用圆筒型结构,石英喷口,电子自动点火 性能指标: 1. 检测组分: H2 &le 0.1(&mu mol/mol) O2 &le 0.1(&mu mol/mol) CH4&le 0.1(&mu mol/mol) CO &le 0.5(&mu mol/mol) 总碳&le 0.5(&mu mol/mol) 2. 基线漂移:《 0.5mV/0.5h 3. 噪音: &le 0.05mV 4. 稳定时间:&le 1h 产品行销全国,上海市,江苏省,浙江省,广东省,北京市,天津市,山东省,广西省,河北省,湖南省,陕西省,河南省,吉林省,江西省,黑龙江省,福建省,山西省,四川省,安徽省,新疆,甘肃省,青海省,贵州省,辽宁省,重庆市,内蒙古,西藏,海南省,武汉,青岛,常州,合肥,广州,沈阳,太原,郑州,杭州,苏州,昆明,南京,深圳,厦门,长沙,济南,烟台,大同,南宁,大连,哈尔滨,西安,兰州,银川,西宁,成都,重庆,长春等地。
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氧化锆检测相关的方案

氧化锆检测相关的论坛

  • 【原创】4100氧化锆检测器的更换与调整(收集)

    【原创】4100氧化锆检测器的更换与调整(收集)

    这是一组氧化锆检测器的更换图示,考虑到我拆的三家仪器的氧化锆检测器可以通用,感觉这组图片对某些人可能有用,特发此图。更换理由:测量值极度偏低;判断:检测组分中有金属颗粒物渗入检测器。措施:更换或换向;这是因为另一边为开口式,可能是好的。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/09/200809011629_106676_1605035_3.jpg[/img]

氧化锆检测相关的耗材

  • 氧化锆研磨球 氧化锆陶瓷球 高纯氧化锆微珠
    氧化锆研磨球 氧化锆陶瓷球 高纯氧化锆微珠,在常温下具有高的强度和高韧性、耐磨性好、耐高温耐腐蚀、刚度高、不导磁、电绝缘。氧化锆陶瓷球在600℃时,强度、硬度几乎不变其密度为6.00g/cm3,热膨胀率接近金属若膨胀率,可与金属接合使用。适用于轴承,密封件等。高纯氧化锆微珠(TZPCeramicsbeads)是目前最为理想的研磨质介。主要性能 研磨效率高:钇稳定TZP氧化锆陶瓷微珠比重是普通氧化锆珠的1.6倍,同等条件下具有更高的研磨效率。 流动性好:产品圆整度好,表面光滑,对设备的磨损较其它磨介都低。 耐冲击、低磨耗:TZP氧化锆陶瓷微珠韧性好,在高速、高浓度的机器中不开裂、开剥离,磨耗只有硅酸锆珠的2/1。 使用成本低:选用本产品一定会为您带来诸如介质磨耗、电耗、人工、设备等综合成本的降低,产品质量大幅度提高。主要技术参数 ZrO2含量 真密度 松装密度 抗弯强度 断裂韧性 硬度(HRA) 97% >6.0/cm33.7g/cm3 ≥1000Mpa12-14Mpa。m1/2 ≥90主要技术参数ZrO2含量:95.2%  真密度:>6.05g/cm3抗弯强度:≥1000Mpa断裂韧性: 12-14Mpa硬度(HRA): ≥90 规格(mm):φ0.5-0.80.8-1.01.0-1.21.2-1.41.4-1.61.6-2.02.0-2.52.5-3.05-5.56-6.57-7.5 10-10.5
  • 氧化锆坩埚/氧化锆制品
    氧化锆坩埚纯度达到99.9,密度为6.00,最高使用温度为2200度,主要运用在熔炼贵金属,抗热稳定性能良好。 主要用途 熔化贵稀金属。氧化锆坩埚,高温稳定性好, 是理想的实验高温耐火制品。 货期20-30天内发货 ! 二氧化锆的熔点比锆高,达2700℃,是自然界中耐火性能最好的材料之一。它的导热性能差,但导电能力很强,沆蚀能力也很强,即使加热到1900多摄氏度也不会跟熔融的铝、铁、镍、铂等金属、硅酸盐和酸性炉渣发生作用。因而可以用它来制造熔炼贵金属的坩埚、耐火管、耐热玻璃和耐热搪瓷等。在搪瓷和玻璃中加入二氧化锆可以使它们增强抵抗酸、碱腐蚀的能力。用二氧化锆衬砌的高温炉,受热后体积不会增大很多,温度变化对它影响很小,炉体不致因热胀冷缩而产生裂缝,可以大大延长炉子的寿命。用二氧化锆作耐火材料,加进5%的氧化钙作稳定剂,它的耐热温度比氧化铝高500度,绝热能力比添加以前提高三倍。把白色的二氧化锆掺进陶瓷,能使陶瓷更洁白光亮、更耐热,强度也有所增加,用这种陶瓷制造高温绝缘瓷瓶,绝缘能力很强,膨胀系数很小。 备:可根据用户需求定制各种非标异型氧化锆坩埚!
  • 北京氧化锆坩埚
    氧化锆陶瓷坩埚氧化锆坩埚纯度达到99.9,密度为6.00,最高使用温度为2200度,主要运用在熔炼贵金属,抗热稳定性能良好。 主要用途 熔化贵稀金属。氧化锆坩埚,高温稳定性好, 是理想的实验高温耐火制品。二氧化锆的熔点比锆高,达2700℃,是自然界中耐火性能最好的材料之一。它的导热性能差,但导电能力很强,沆蚀能力也很强,即使加热到1900多摄氏度也不会跟熔融的铝、铁、镍、铂等金属、硅酸盐和酸性炉渣发生作用。因而可以用它来制造熔炼贵金属的坩埚、耐火管、耐热玻璃和耐热搪瓷等。在搪瓷和玻璃中加入二氧化锆可以使它们增强抵抗酸、碱腐蚀的能力。用二氧化锆衬砌的高温炉,受热后体积不会增大很多,温度变化对它影响很小,炉体不致因热胀冷缩而产生裂缝,可以大大延长炉子的寿命。用二氧化锆作耐火材料,加进5%的氧化钙作稳定剂,它的耐热温度比氧化铝高500度,绝热能力比添加以前提高三倍。把白色的二氧化锆掺进陶瓷,能使陶瓷更洁白光亮、更耐热,强度也有所增加,用这种陶瓷制造高温绝缘瓷瓶,绝缘能力很强,膨胀系数很小。 品质信誉你我的追求! 产品介绍:主要用于梭式窑、推板窑中烧色料、色剂、熔块、颜料、发光材料等光学玻璃,还可用于稀土等矿物原料的分析与烧制、陶瓷粉末等高温制品的烧成,还可以用于熔炼铂、铑、铱等贵重金属及合金。 技术参数: 项目ZrO2密度g/cm36抗弯强度MPa1000抗压强度MPa3000弹性模量GPa200耐冲击性MPam1/28威布尔模m22维氏硬度HV0.51300热导率W/mk2最高使用温度℃2200体积电阻20℃Ω.cm201013热膨胀系数X10-6/K10熔点℃2700 莫氏硬度7 氧化锆的优点:1.抗烧,热导系数高。2.超低膨胀系数。3.高热稳定性好。4.使用寿命长、尤其适用于急冷急热。6.导热快、能耗低、降低能耗。8.内壁光、不沾粉、减少稀土抛光量。 氧化锆的特点:1、耐火度高2、耐冲刷3、耐腐蚀4、硬度高

氧化锆检测相关的资料

氧化锆检测相关的资讯

  • 泉科瑞达2024新款顶空气体分析仪——带有氧化锆传感器
    在现代工业与生活中,包装顶空气体分析仪以其高精度和多功能性,在食品、药品、电子产品等多个领域发挥着重要作用。其中,氧化锆传感器作为其核心部件,更是以其卓越的性能,确保了检测的准确性和可靠性。本文将深入探讨包装顶空气体分析仪中氧化锆传感器的应用,以及它如何精准检测各类产品。一、氧化锆传感器的技术原理与优势技术原理氧化锆传感器主要由氧化锆(ZrO2)和护套组成,分为加热式和非加热式两种。加热式氧化锆传感器通过内置的加热元件,使锆管内的温度保持在约700°C,从而确保传感器的稳定工作。在这种高温下,氧化锆成为氧离子导体,通过测量氧分压差产生的电动势,可以精确计算出被测气体中的氧含量。优势特点高灵敏度:氧化锆传感器对氧气的检测极为敏感,能够在极低的浓度下准确测量。快速响应:传感器反应迅速,能够在短时间内完成检测,提高生产效率。稳定性好:长期使用下,氧化锆传感器的性能稳定,测量结果可靠。寿命长:由于结构坚固,抗氧化腐蚀能力强,氧化锆传感器的使用寿命较长。二、氧化锆传感器在食品包装中的应用即食食品包装即食食品如方便面、即食米饭等,其包装内部的氧气含量直接影响产品的保质期和口感。使用包装顶空气体分析仪配合氧化锆传感器,可以快速准确地检测包装内的氧气含量,确保产品新鲜度。奶粉包装奶粉行业的残氧分析至关重要。残氧过高会导致奶粉氧化变质,影响产品质量。氧化锆传感器能够精确测量奶粉包装内的残氧量,为生产厂家提供关键数据支持,确保产品安全。肉类包装肉类产品在包装过程中需要严格控制氧气含量,以防止细菌滋生和氧化变质。包装顶空气体分析仪通过氧化锆传感器,实时监测包装内的氧气浓度,为肉类产品的保鲜提供有力保障。气调包装气调包装通过调节包装内的气体成分来延长食品的保质期和保持其口感。在这一过程中,氧化锆传感器发挥着不可或缺的作用。它能够精确监测并调整包装内氧气、二氧化碳及氮气等气体的比例,确保食品处于最佳的储存环境中。例如,在果蔬气调包装中,通过减少氧气含量并增加二氧化碳和氮气的比例,可以抑制果蔬的呼吸作用,延缓其新陈代谢,从而有效延长保鲜期。三、氧化锆传感器在药品包装中的应用药品稳定性测试药品在储存和运输过程中,包装内的氧气含量是影响其稳定性的关键因素之一。氧化锆传感器能够精确监测药品包装内的氧气浓度,帮助制药企业评估药品在不同氧气环境下的稳定性,从而制定更为科学合理的包装方案,保障药品的有效性和安全性。无菌包装验证对于需要无菌保存的药品,如注射剂、生物制品等,包装过程中的氧气含量控制尤为重要。氧化锆传感器能够实时检测包装密封后的氧气残留情况,确保包装的无菌状态,防止药品因氧化而失效或受到微生物污染。四、氧化锆传感器的未来发展趋势随着科技的不断进步和工业生产的日益精细化,氧化锆传感器在包装顶空气体分析仪中的应用将更加广泛和深入。未来,我们可以期待以下几个方面的发展:智能化与自动化:传感器将与物联网、大数据等技术相结合,实现远程监控、智能预警和自动调节等功能,提高生产效率和产品质量。高精度与长寿命:通过材料科学和微纳技术的不断创新,氧化锆传感器的灵敏度和稳定性将得到进一步提升,同时延长其使用寿命,降低维护成本。多气体检测:未来的氧化锆传感器可能具备同时检测多种气体成分的能力,满足更复杂、更多样化的工业需求。综上所述,包装顶空气体分析仪中的氧化锆传感器以其卓越的性能和广泛的应用前景,正成为现代工业中不可或缺的检测工具。随着技术的不断进步和市场的不断拓展,我们有理由相信,氧化锆传感器将在未来发挥更加重要的作用,为各行各业带来更加精准、高效的检测解决方案。以上内容由山东泉科瑞达仪器设备有限公司发布,关注泉科瑞达公众号了解更多
  • 高灵敏快速比色-荧光双模检测典型氧化剂研究获进展
    近日,中国科学院新疆理化技术研究所爆炸物传感检测团队在高灵敏快速比色-荧光双模检测典型氧化剂的研究获得进展,相关研究成果发表在Analytical Chemistry上。   高锰酸钾(KMnO4)、次氯酸钠(NaClO)等典型氧化剂是代表性非制式爆炸物原料,而过量排放会造成环境污染。因此,开展氧化剂的高灵敏、高选择性、现场快速检测和分析对维护国家公共安全与环境保护具有重要意义。   有机光学探针因具有结构可调、官能团多样、发光效率高、反应快、识别位点特异等优点,被广泛应用于典型氧化剂检测。目前,相关研究集中在调控探针结构增强单个目标物检测性能方面,如何通过探针设计实现对不同氧化剂的同时区分检测颇具挑战。   中国科学院新疆理化技术研究所爆炸物传感检测团队基于KMnO4和NaClO皆可氧化双键,以及氧化能力和反应机制不同的特征,提出了基于D-π-A(电子给体-π共轭桥-电子受体)结构的“一箭双雕”探针分子设计策略,实现了对KMnO4和NaClO的比色-荧光双模区分识别。   研究基于多氰基呋喃(TCF)中甲基易与醛基进行羟醛缩合反应生成双键的特点,以自身含有碳碳双键的TCF为拉电子基,以对二甲氨基苯甲醛为推电子基,设计制备了TCF基D-π-A型比色-荧光探针分子(DMA-CN)。由于KMnO4可以同时打断TCF和π共轭桥中的碳碳双键,而NaClO仅可以打断π共轭桥中的碳碳双键,进而生成具有不同光学性质的产物,从而产生不同的比色和荧光信号。   研究发现,DMA-CN对KMnO4的荧光-比色检测限分别达60 nM和 91 nM,而对NaClO的荧光-比色检测限达13 nM和214 nM,响应时间均  研究工作得到国家自然科学基金、中科院青年创新促进会、中科院基础前沿科学研究计划从0到1原始创新项目、中科院“西部之光”人才培养计划和新疆维吾尔自治区等的支持。新疆大学科研人员参与研究。
  • 大连化物所揭示锌物种在二氧化碳催化加氢中的作用
    近日,大连化物所碳资源小分子与氢能利用研究组(DNL1905组)孙剑研究员、俞佳枫副研究员团队与德国卡尔斯鲁厄理工学院Grunwaldt教授合作,利用双喷嘴火焰喷射裂解法(DFSP)对经典的铜—锌—锆三元催化材料结构进行精细调控,通过多种原位表征手段揭示了氧化锌在二氧化碳加氢制甲醇反应体系下的结构敏感性。此外,合作团队还利用锌锆组分间的相互作用,制备了原子级分散的氧化锌,并证明了其是提高铜基催化剂反应性能的关键。Cu/ZnO是经济高效的二氧化碳加氢制甲醇的催化剂之一,ZnO在该体系中的作用机理是长期以来的研究热点。然而,ZnO结构容易在反应过程中发生动态变化,目前研究仅基于不同的反应气氛和催化体系建立ZnO结构的研究模型,但难以获得真实反应条件下Zn物种精细的局部配位结构及其关键催化作用的有效信息。因此,需要利用原位表征技术,在反应过程中实时监测Zn物种结构的动态演变过程,才能得到具有指导意义的构效关系。   孙剑团队在前期单喷嘴火焰喷射法(FSP)制备多种高效催化剂策略的基础上(Chem. Sci.,2017;Chem. Commun.,2021;Nat. Commun.,2021;J. Am. Chem. Soc.,2022),利用升级的双喷嘴技术对于铜—锌—锆三元催化剂各组分间相互作用的程度进行了精细调控,在不改变铜和氧化锆结构性质的前提下得到了三种不同的锌物种;通过原位X射线吸收光谱技术对锌原子的局部配位结构和高压反应条件下锌物种的动态演变机理进行了深入探究;分别借助高压和常压红外漫反射技术考察了不同锌物种对反应中间体的吸附和转化的影响。研究发现,将锌锆前驱体和铜前驱体分开在不同的喷嘴中,可以明显增强锌和锆组分间的相互作用,在反应条件的诱导下,ZnO发生再分散,进而在氧化锆表面形成了原子级分散的锌物种。此类锌物种与铜之间形成了高活性界面,可抑制中间体分解为副产物一氧化碳,降低氢活化的能垒,明显超越常规铜/氧化锌界面和孤立的氧化锌位点的催化性能,有效提高了甲醇选择性和收率。此项工作将为合理设计和精准调控多组分催化体系中的活性物种提供新思路。   相关成果以“Probing the Nature of Zinc in Copper-Zinc-Zirconium Catalysts by Operando Spectroscopies for CO2 Hydrogenation to Methanol”为题,于近日发表在《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed.)上。该文章的第一作者是我所DNL1905组博士研究生杨蒙。该工作得到国家自然科学基金、辽宁省兴辽英才计划等项目的支持。

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