安规分析仪原理

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  • 梅特勒托利多 Thornton 2800Si 硅分析仪是一种可靠的在线仪器,专门用于纯水处理与电厂循环化学。该分析仪为水的纯度提供保障,从而优化纯水生产的离子交换,最大限度减少硅在涡轮机内的沉积。在尽量减少操作人员巡检工作量的同时,及早地发现痕量级污染。应用在 ppb 级硅的超纯水监测。可在 ppb 级非常低时检测到抛光阴离子树脂的漏硅,受污染的水可在到达重点区域前引走转移。监测纯水处理中的阴离子交换过程,可以第一时间发现硅离子的泄漏,从而在污染物到达下级处理单元之前启动再生操作过程。电力蒸汽质量监测避免硅沉积在涡轮机中和引发的不平衡,以及功能和效率的损失。补给水被大量污染前,电厂凝结水精处理监测就能够在低 ppb 级检测到再生操作需求。产品特性 &mdash 优势自动化、无人值守自动校准 - 提供出色的重复性并节省操作人员时间每次测量时自动零点校正 - 确保测量稳定性便捷的样离线去样测量功能 &mdash 可以对工厂的其它区域进行额外的样品和质量控制检查同步显示硅含量和测量时间 - 提供一目了然的方便分析状态,节省操作时间提供反应室温度测量,确保可靠操作全部封闭 - 安全保护试剂容器和工厂环境中的组件,无需面板开大试剂容器可实现长时间服务间隔 &mdash 减少维护时间规格 - 2800Si硅分析仪(又名硅离子分析仪、在线硅表、全自动硅表)Range0-5000ppbDetection limit0.8ppbТочность读数的 ± 5%,± 1 ppbMeasurement parameter周期时间可调,通常为 20 分钟Pressure range (bar/psi) 7 bar (100 psig)如需了解更多信息,请访问或拨打梅特勒托利多官方客服热线
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  • 仪器简介:典型应用:电厂化水补给水、锅炉水、蒸汽和冷凝水中在线监测。检测方法:国际通用标准的杂鉬蓝分析法;与实验室方法的数据对比重现性好。技术参数:测量范围:0-5000 ppb;以SiO2 表示;检 出 限:小于0.5 ppb;精 确 度:± 0.5 ppb 或读数的± 1.0% ,取较大值。响应时间:8.8 分钟,当样品温度是30 to 50℃时,15 分钟,当样品温度是 5- 40℃,环境温度: 10 - 45℃,(一般室内安装)样品要求:5± 3 psig (34.5 ± 20.7 kPa).样品流量:100 to 300 mL/分钟模拟输出:几种模拟输出可选:0-0.01V, 0-0.1V, 0-1V or 4-20mA.,量程可设置电源要求:115/230 Vac, 50~60Hz,可选择.报警信号:2个样品浓度警报,1个分析仪系统警告和1个分析仪系统停机报警。防护等级:ABS塑料,NEMA 4X/IP65安装方式:台式安装或面板式安装主要特点:● 先进的自诊断、报警系统,当样品流突然中断时,有报警信号;● 每个样品分析都进行自动调整零点;扣除干扰。● 具有灵活、实用的抓样分析方法;● 专利的压力法试剂传输系统,试剂消耗量低;维护量小● 可编程的自动校准,有三种校准方式可供选择。● 先进的分析门开关保护系统。● 预制的、即开即用的试剂节省时间;试剂的成批制备,保证了试剂质量的均匀、和稳定。● 可配置为8通道硅分析仪
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  • 便携式氧气分析仪GPR-2000
    便携式氧气分析仪GPR-2000 便携式常量氧分析仪&mdash GPR-2000系列 应用领域:食品、钢铁、石化、电力、电子及科研机构等。 技术参数 原理:燃料电池式电化学传感器。 量程:0~1/5/10/25%O2,自动/手动量程。 准确度:量程的1%(在常温,常压下) 最小分辨率:0.01% 线性度:R平方值0.995。 响应时间:10秒达到90%。 传感器寿命:36个月(通用传感器), 24个月(酸性传感器)。 物理特征 封装:氧化铝材料,NEMA4X封装。 体积:4"x9"x3"。 重量:7磅(约3公斤)。 电器特征 认证:ISO9001,CE质量认证。 显示:大屏幕LCD显示,实时显示样气压力和温度。 输出:0~1V模拟输出。 电源:充电电池,一次充电使用60天。 报警:低电池报警,超量程报警,充电指示。 操作条件 测量介质:H2、He、碳氢化合物、惰性气体、混合气体、酸性气体(订购时需说明)。 流量:0.5~5SCFH,推荐:2SCFH(约1升/每分钟)。 校准:建议采用80%FS标准气。 压力:5~30Psig(负压时可需选加抽气泵)。 温度:5~+45℃,自带温度补偿。 气路接口:1/8"卡套接头,出口排空。 选件 &mdash 流量控制阀和流量计;内置抽气泵;过滤单元。 &mdash 食物包装专用配置。 &mdash 本安防爆设计,等级:Class1,Division1,GroupsA,B,C,D。 &mdash 酸性传感器,用于测量含CO2或硫化物的酸性气体。 相关型号 ☆GPR-2000PCI型便携式氧分析仪。 ☆GPR-2000PCM型便携式氧分析仪。 ☆GPR-2000FP型便携式食品专用常量氧分析仪。 (氧分析仪,便携式常量氧分析,GPR-2000)
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    元素分析仪配件 LECO 力可 501-587镀金硅Platinized Silica

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  • 综合热分析仪:基本原理、应用场景
    综合热分析仪是一种广泛应用于材料科学、化学、物理等领域的仪器,能够同时测量物质的多种热学性质、设备综合热重分析仪TGA及差示扫描量热仪DSC等。本文将介绍综合热分析仪的基本原理、应用场景及其优劣比较。上海和晟 HS-STA-002 综合热分析仪综合热分析仪的基本原理是热平衡法,即通过加热和冷却待测物质,并记录物质在不同温度下的热学性质。在具体操作中,将待测物质放置在加热炉中,加热炉会按照设定的程序进行加热和冷却,并使用热电偶等传感器记录物质在不同温度下的热学性质。通过数据处理软件,可以将这些数据转化为物质的热容、热导率、热膨胀系数等参数。综合热分析仪在各个领域都有广泛的应用。在材料科学领域,可以利用综合热分析仪研究材料的热稳定性、相变行为等性质,以确定其加工和制备工艺;在化学领域,可以利用综合热分析仪研究化学反应的动力学过程和反应速率常数,为新材料的开发和优化提供依据;在物理领域,可以利用综合热分析仪研究物质的热学性质和物理性能,为新技术的开发和应用提供支持。综合热分析仪的优点在于其能够同时测量物质的多种热学性质,且测量精度高、重复性好。此外,综合热分析仪还具有操作简便、自动化程度高等特点,可以大大减少实验操作的时间和人力成本。然而,综合热分析仪也存在一些缺点,如价格昂贵、维护成本高、对实验条件要求严格等。总之,综合热分析仪是一种重要的仪器,具有广泛的应用场景和优劣比较。在实际使用中,应根据具体需求选择合适的综合热分析仪,以获得更准确的实验结果。随着科技的不断发展,相信未来综合热分析仪将会在更多领域得到应用,并推动材料研究和开发的进步。
  • 同步热分析仪:基本原理、工作流程及实际应用
    同步热分析仪是一种重要的材料科学研究工具,它可以同时提供热重(TG)和差热(DSC)信息,对于材料科学研究与开发具有重要意义。本文将介绍同步热分析仪的基本原理、工作流程及其在实际应用中的意义和作用。上海和晟 HS-STA-002 同步热分析仪同步热分析仪的基本原理是基于热重和差热分析技术的结合。热重分析是一种测量样品质量变化与温度关系的分析技术,可以研究样品的热稳定性、分解行为等。差热分析是一种测量样品与参比物之间的温度差与时间关系的分析技术,可以研究样品的相变、反应热等。同步热分析仪将这两种分析技术结合在一起,可以在同一次测量中获得样品的热重和差热信息,从而更全面地了解样品的热性质。同步热分析仪的工作流程包括实验前的准备、实验过程中的操作和数据处理等步骤。实验前需要选择合适的坩埚、样品和实验条件,将样品放入坩埚中,然后将坩埚放置在仪器中进行测量。在实验过程中,仪器会记录样品的重量变化和温度变化,并将这些数据传输到计算机中进行处理和分析。数据处理包括绘制热重曲线和差热曲线、计算样品的热性质等。同步热分析仪在实际应用中具有广泛的意义和作用。它可以帮助科学家们更好地了解材料的热性质和化学性质,从而为材料的开发和应用提供重要的参考。例如,在研究高分子材料的合成和加工过程中,同步热分析仪可以用来研究材料的熔融、结晶、氧化等行为,从而指导材料的制备和加工过程。此外,同步热分析仪还可以在药物研发、陶瓷材料等领域得到广泛应用。
  • 热失重分析仪:工作原理、设备构成及实验流程
    热失重分析仪是一种重要的材料表征工具,它能够提供有关材料性质的重要信息,如热稳定性、分解行为和反应动力学等。本文将介绍热失重分析仪的工作原理、设备构成、实验流程以及数据分析等方面的内容。上海和晟 HS-TGA-101 热失重分析仪热失重分析仪主要利用样品在加热过程中质量的损失来分析其热性质。仪器通过高精度的称量装置,实时监测样品在加热过程中的质量变化,并将质量信号转化为电信号。这些电信号进一步被数据采集装置转化为可分析的数据,从而得到样品的热失重曲线。热失重分析仪的主要组成部分包括称量装置、加热装置和数据采集装置。称量装置负责样品的质量测量,要求具有极高的精度和稳定性;加热装置则为样品提供加热环境,要求具备可调的加热速率和温度范围;数据采集装置则负责将质量信号转化为电信号,并进行进一步的数据处理和输出。实验流程一般包括以下几个步骤:首先,将样品放置在称量装置中并设置加热装置参数;然后开始加热,同时数据采集装置开始工作;在加热过程中,持续观察并记录样品的质量变化;最后,通过数据处理软件对数据进行处理和分析。在实验过程中,需要注意安全事项。首先,要确保实验室内有良好的通风系统,避免长时间处于高温环境下;其次,要随时观察样品的状态变化,避免发生意外情况;最后,在实验结束后,要对设备进行及时清洗和维护,确保设备的正常运行。数据分析是热失重分析仪的重要环节。通过对热失重曲线的分析,可以得出样品的热稳定性、分解行为和反应动力学等方面的信息。通过对这些数据的处理和分析,可以得出样品在不同条件下的性能表现,为材料的优化设计和改性提供理论支持。综上所述,热失重分析仪是一种重要的材料表征工具,它可以提供有关材料性质的重要信息。通过了解热失重分析仪的工作原理、设备构成、实验流程以及数据分析等方面的内容,我们可以更好地理解和应用这一技术。热失重分析仪在材料科学、化学、生物学等领域具有广泛的应用价值,对于科研工作者来说具有重要的意义。

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