分解仪祛斑原理

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分解仪祛斑原理相关的仪器

  • MA-3 Solo 热分解汞分析仪仪器简介MA-3 Solo是在仪器性能不受影响情况下的一款经济高效的汞分析仪。性价比高,采用的是高级热分解技术。对于石油行业的应用,MA-3 Solo同样获得了UOP 938-20的认证 ,使其成为分析原油、凝析油和石脑油等一系列石油样品的选择。仪器特点&bull 采用直接热分解金汞齐冷原子吸收(CVAAS)技术。&bull 多功能性,能够分析从环境到生物和工业的各种样品,满足广泛的行业和研究需求。&bull MA-3 Solo符合全球公认的USEPA 7473、UOP 938-20、ASTM D 6722-19、ASTM D7623-20、UOP 1009-15、ISO 15411标准,确保各个行业的合规性和可信度。&bull 检测限低于0.01ng。&bull 宽测量范围,可测量超低和高浓度样品,确保各种应用的灵活性和精确度。工作原理直接热分解将样品装入样品舟。样品舟将被转移到样品加热炉中,根据所选加热方法在高温下加热样品。样品将被分解,所有形式的汞化合物都将转化为气态元素汞。金汞齐释放出的蒸气将通过汞收集管,并将元素汞捕集,形成金汞齐。此步骤可去除干扰元素。冷原子吸收(CVAAS)测量热分解步骤完成后,加热汞收集管将纯化和浓缩的纯汞气体释放到检测池中,通过CVAAS在253.7nm的波长下进行测量。光学检测系统光学技术保证CVAAS检测器更好的光源:采用顶级热稳定汞灯。该灯以253.7nm波长发光,明亮且稳定,确保不需要任何可能降低光强的光学滤波。双检测系统:配置两个坚固的半导体检测器。一个定量测量,另一个作为参比。这种双系统可保证长时间无障碍的使用寿命。品质保障:有些仪器使用50%透射率的反射镜,虽然节省成本,但降低了光强度,从而降低了灵敏度。MA-3 Solo采用的是高质量的光栅,可以专业地将所有光重新定向通过检测池和参比检测器。仪器优势体积小 功能多设计紧凑轻便,相当于一张A3纸的大小,重量仅13公斤,方便运输和放置。使用成本低MA-3 Solo采用自净化的室内空气作为燃烧气体和载气,是便携式现场操作或移动实验室的选择。陶瓷样品舟可重复使用,易于清洁,兼容固体和液体基质样品,任何实验室或现场操作都能轻松进行。直观的操作软件 实时连续反馈MA-3 Solo 软件在Microsoft Windows操作系统上运行,提供测量状态和连续诊断的实时图形显示。该软件不断监测关键参数,如加热器温度、流量、阀门、驱动、电压等。通过持续监控,安全操作和故障排除变得更容易、更快捷,减少了用户的停机时间。应用领域MA-3 Solo 适用于各种基质样品和液体样品,包括食品、环境样品、生物样品、矿物等。
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  • 梅特勒托利多服务部门凭借多年的行业和设备经验,为您提供专业培训及业务咨询服务,从而高效地运行和维护设备。■ 本期课程:在线 pH 分析仪表原理及使用建议虽然疫情阻挡了小伙伴们出差的步伐,但是学习是不能停止的。看到近期开学的学生们,你的学习热情是不是也被调动起来了呢?梅特勒托利多在开学季为您奉上免费培训课程,让您的质量管理人员和操作人员可以充分学习。本次培训课程邀请梅特勒托利多在线 pH 分析服务专家任嘉麟,汇总在线 pH 分析仪表的使用原理、注意事项、故障处理及服务产品介绍,为您带来一站式的科普。■ ■ 课程介绍01 | 介绍 pH 产品测量原理02 | 现场安装及校准、维护注意事项03 | 常见故障处理04 | 梅特勒托利多的服务建议■ ■ 课程通道扫描下方二维码或浏览器输入:ns6247.umu.cn 直达课程,为您解锁居家学习新思路。您还可以搜索关注“梅特勒托利多服务在线”公众号,或拨打免费服务咨询热线 ,时刻获取前沿资讯和精选培训课程。
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  • 产品简介:高温热分解喷雾干燥法原理是在高温炉内将混合物料液(如硝酸盐等金属盐溶液 )雾化 ,使其瞬间进行热分解、反应、合成或焙烧,从而得到粉体产品(一般是金属氧化物粉末 )的方法应用领域:电池材料、磁性材料、超导材料及特殊材料领域 应用行业:锂电、电料、国防、轨道运输、科研院所、新材料等设备概述:采用多种加热方式能促进产品有效地热分解,可使喷雾热分解装置实现生产规模化 炉内温度约可达600 ~ 1100℃ 条件下运转,喷嘴将溶液及浆料雾化后瞬间进行热分解体积紧凑、占地面积小 操作简单,热效率高常州仁科干燥设备有限公司是一家专业从事干燥设备生产的重点制造企业,积累了十余年制药机械生产经验,依托原有生产力量,不断引进专业人才,吸收先进制造技术。近年来,公司围绕国家产业政策,不断增加技改投入,自主开发多款新型节能环保设备,满足不同客户需求。公司发展至今,已从众多的干燥设备厂家中脱颖而出,成为较具规模的干燥设备制造企业。公司坚持“技术创新、品质^”的创业理念,弘扬“朴实严谨,精益求精”的工作作风,崇尚“企业诚信,贴心服务”,视产品质量为生命,尊四方客人为朋友。公司将进一步完善管理,控制产品质量,充分利用现有技术装备,为用户提供更多新工艺,新设备 公司将进一步建好供需双方合作平台,为客户真诚提供技术协作、价格咨询及设备选型等服务。 公司位于风景秀丽的江南工业明星城市——常州,地处长江三角洲沪、宁经济开发带腹地。本公司热忱欢迎新老客户莅临指导,共同协作,共谋发展。
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分解仪祛斑原理相关的方案

  • 磁力搅拌器工作原理
    磁力搅拌器利用了磁场和漩涡的原理,将沉入搅拌子的待搅拌液体之容器放置于磁力搅拌器的底座上,当磁力搅拌器通电后,底座附近产生一个旋转的磁场带动搅拌子成圆周循环运动,进而在容器液体内形成一个漩涡,从而达到搅拌液体的目的。
  • 培安公司:微波萃取的原理与优势
    微波萃取技术起步较微波消解技术晚,还处于初始阶段。微波消解应用得到充分验证以后,N. Gedye等人于1986年将微波技术应用于有机化合物萃取,他们把将样品放于普通家用微波炉中,通过功率/时间模式激发微波,几分钟就能萃取得到了传统加热需要几个小时甚至十几个小时才能得到的分析物。从此微波辐射技术应用研究激发了人们的兴趣,逐渐从消解应用发展到了萃取应用。上世纪90年代,由美国CEM公司和加拿大环境保护部经过多年的研究,开发了新一代的微波萃取系统,该系统采用了能量最小化技术,有效的防止了萃取物的分解,并提高了萃取回收率和重现行,并经过美国加州环保局认证后,批准其作为唯一标准萃取仪器。微波萃取技术的成功应用,因此微波萃取技术被美国环保局(USEPA)认定为标准方法EPA3546,应用于环境样品中挥发性有机物和半挥发性有机物的萃取,也被ASTM采用为标准萃取方法。微波萃取技术现已广泛应用到土壤分析、化工、食品、香料、中草药和化妆品等领域。 最新的CEM EXPLORER自动聚焦耦合单模微波萃取技术在形态分析的成功使用已证明,1)它解决了ASE技术太高的压力下出现的瞬时高温引起的分子结构分解和破坏的隐患,因此无法进行形态分析的精确萃取反应使用。2)它也解决了多模微波如家用微波炉腔体积可做到很大,但是频率和功率分布极不稳定,微波密度只有25-30W/L,因此多模技术无法解决精确萃取反应条件的定量耦合,尤其不适合微量的小型反应。
  • 护热板法导热系数测定仪测量半球向全发射率原理模型有限元模拟分析
    根据保护热板法导热系数测试的国标和ISO标准中对热辐射率的规定,本文在保护热板法测量原理和测量装置基础上建立了相应的半球向全发射率原理模型,并对半球向全发射率的原理模型进行了有限元模拟分析计算,优化和确定出了有限元计算参数和试验参数,从理论上证明了这种方法的有效性和准确性,并得出了一些实际测量中需要特别关注的结论,为进一步实际测试模型的有限元分析计算提供了参考。

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分解仪祛斑原理相关的耗材

  • 堀场 臭氧分解器 其他环境监测仪配件
    主要用于采用化学发光法的分析仪,此类分析仪由于需要臭氧,但由于臭氧具有很强的腐蚀性,因此要将测量之后还有残余的臭氧分解。
  • PPS 螺钉和可分解压环
    1/4"-28 PPS 系列接头◇与 PEEK 接头相比价格便宜。◇ 卓越的耐化学腐蚀性能。◇ 适用于1/16"或1/8"外径的管路。◇ 细长的构造 – 可以用转接头手拧◇ 可供选择的三种不同密封方式:折叠压环、反向压环或带垫圈的法兰。PPS 螺钉 – 使用可分解压环◇在狭窄的区域,折叠压环可以有效地密封管路,不会产生扭曲。◇ 不需要法兰工具。PPS 螺钉和可分解压环描述(10 个/包装)货号1/16" 螺钉JR-55050-101/16" 压环JR-CFL-CB1KF1/8" 螺钉JR-55051-101/8" 压环JR-CFL-CB2KF
  • 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)

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  • 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
  • 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。
  • 化物所宽光谱响应光催化剂分解水研究获进展
    近日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室及洁净能源国家实验室中科院院士李灿和&ldquo 百人计划&rdquo 学者章福祥研究员负责的宽光谱响应半导体光催化分解水研究取得新进展:通过对宽光谱捕光材料Ta3N5 (Eg: 2.1 eV,吸收带边可至600 nm)与高效氧化助催化剂CoOx之间的界面进行MgO纳米层修饰,不仅改善了CoOx与其界面接触和分散状态,而且还对半导体Ta3N5表面起到钝化保护作用,使光催化体系在可见光长波段500&minus 600 nm激发条件下的分解水放氧量子效率(AQE),由文献最高值5.2%提升至目前的11.3%。相关研究结果在线发表在《德国应用化学》期刊上。   太阳能光催化分解水制氢是实现太阳能光-化学转化的重要反应,被认为是化学领域的一个&ldquo 圣杯&rdquo 式的反应。光催化水分解反应主要涉及质子还原和水氧化两个半反应,其中水氧化是涉及多电子转移、热力学爬坡的反应,被认为是实现上述太阳能光化学转化的速控步。太阳能光催化转化涉及如何实现太阳能宽光谱利用、如何实现高效的光生电荷分离以及表面的催化转化等关键科学问题,然而随着半导体催化剂吸收带边的红移,其驱动光生电荷分离以及水分解(还原、氧化)的能力就随之变弱。因此,太阳光的充分利用与光生电荷的高效分离常常不易兼得,要实现宽光谱响应的光催化剂高效水氧化过程是一个非常具有挑战性的难题。   助催化剂可有效促进光生电荷分离和催化转化,李灿研究团队在国际上明确提出了双助催化剂策略(Acc. Chem. Res. 2013, 46, 2355)。最近几年,为了攻克宽光谱响应光催化剂上水氧化这一科学难题,他们发展了高温负载廉价助催化剂CoOx的策略,在LaTiO2N (Eg: 2.1 eV)上取得了比传统贵金属IrO2和RuO2助催化剂更高的放氧性能(J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 8348-8351.),随后又成功地将这种CoOx负载策略拓展到了新开发的宽光谱响应的氮掺杂氧化物Sr5Ta4O15-xNx 和MgTa2O6&minus xNx材料体系上(J. Mater. Chem. 2013, 12, 5651 Chem. Commun. 2014, 50, 14415)。   该研究进一步利用MgO纳米层调变宽光谱响应半导体Ta3N5与助催化剂CoOx之间的界面性质,通过改变半导体材料表面的亲疏水性,改善了助催化剂的纳米分散以及界面间电荷的转移,取得了目前宽光谱响应光催化剂上分解水放氧反应的最高量子效率,为发展高效的光催化体系提供了新策略。   该研究工作获得基金委重大基金、科技部&ldquo 973&rdquo 项目以及中科院&ldquo 百人计划&rdquo 人才项目资助。 宽光谱响应光催化剂分解水研究取得新进展

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