脉冲离子计数检测

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脉冲离子计数检测相关的仪器

  • 该仪器是我公司依据环境监测技术规范要求,研发的一台涵盖了pH/ISE/mV/ORP/Eh/TEMP多项测量指标的实验室多参数离子计,仪器符合《JJG757-2018实验室离子计》0.01级的所有指标,广泛适用于医疗、环保、科研、大专院校、工矿企业,是化学分析必备的常规分析仪器。1)符合标准:仪器符合《JJG757-2018实验室离子计》0.01级的所有指标,满足国际离子计检测的各项技术指标2)触摸液晶显示屏:5.6吋触摸式液晶显示屏,纯中文操作界面,人性化的程序设计,显示直观,操作方便;3)多参数测量:集pH、ISE离子浓度、mV值、ORP、Eh、温度六种测量模式为一体;4)智能化功能:仪器具有校准、自动/手动数据保存、定时测量、时间显示、功能设置等智能化功能;5)多种数据功能:可存储760组数据,支持数据查阅、删除、传输和打印,断电后数据不丢失;6)数据稳定图标:仪器测值基本稳定时自动点亮稳定图标,显示当前测量状况;7)pH模式:pH模式内置三种标准缓冲液模式组:中国标准、欧美标准、NIST模式,另有一组自定义模式;8)ISE离子浓度模式:ISE离子浓度模式内置10种常用离子,可自定义其他离子。pX、mol/L、mg/L、ppm,4种单位可选。
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  • PDD检测器是脉冲放电离子化检测器所有工作模式检测器的统称。按照其工作模式,包括有无放射性的电子捕获检测器和氦离子化检测器等多种产品系列。该产品曾获得美国创新100奖R&D100的殊荣。 脉冲放电检测器特点:无放射性,多种工作模式电子捕获 /氦离子化检测器VICI PDDs (脉冲放电检测器)采用稳定的,低功率的脉冲直流放电氦做为离子源。柱子中洗脱剂的流向同放电区氦气的流向是相反的。偏移电极把生成的电子束射向捕获电极,捕获电极的电流的改变,即检测器的输出结果。 效果比常规的放射源检测器相当或者更好。 电子捕获模式下, PDD 是一个选择性检测器,用以检测复电子亲和化合物,如氟里昂,含氯农药,和其它卤素化合物。此类化合物的最低检测浓度都在飞克级(10-15) 或皮克级(10-12)。 由于不使用放射性物质,深受用户欢迎。 在氦离子化的工作模式下,PDD是一个通用的, 无破坏性的, 高灵敏度检测器。检测器对无机和有机化合物检测浓度范围较宽,且线性范围也很宽。对各种气体响应值为正(在固定电流下增加),最小检测浓度值为ppb级。 在石油化工和炼厂的应用场合,如果氢火焰检测器无法检测,这时PDD脉冲氦离子化测器是FID检测器的理想代用品。另外, 放电气体中掺杂有氩,氪,或者氙气时(取决于理想截止值),PDD 做为一种特殊的离子化检测器,主要用于脂肪族化合物,芳香族化合物,胺类和其它类型的选择性分析。D-2 型脉冲放电检测器D-2是一个双模式通用检测系统,可对原有的气相色谱仪进行改造增加检测器。D-2-1主要用作于脉冲氦离子化检测器模式工作,用以检测痕量物质。这套独立的系统包括检测器,控制器,静电计,氦纯化器和电源。 PDD检测器D-2模式成套完整部件检测系统包括检测池,脉冲发生部件,静电计,静电计和氦纯化器
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  • 产品展示 GC9800(N/PDHID)氦离子化气相色谱仪,配有VICI**度氦离子化检测器(PDHID)和*配套的脉冲高压电源、氦气净化器。仪器设置有带有载气吹扫保护的四阀多柱分析系统。对*超纯气体具有前组分切除、中心组分切割、后组分排空的通用性分析功能。针对不同被测气体,配置适用的多柱系统,就可实现对*超纯特种气体中有关PPb级痕量杂质的检测。仪器特点: 成套*的PDHID氦离子化检测器、脉冲高压源、氦气净化器、保证了高检测灵敏度及稳定性; 带有被测样品的前组分切除、中心组分切割、后组分吹扫排空的多柱分析系统,对*分析样的适应性强; 带有载气吹扫保护功能并可恒温控制的十通、六通、四通阀。 预柱与分析柱单独分开温控,便于调试、便于获得分离分析条件。 具有进样系统预冲洗系统,使进样*度高、稳定性快、使取样气体用量少、防止了环境空气中O2、N2的干扰。 具有电脑反控和10/100M以太网通信接口及内置工作站,可实现远程监管。
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脉冲离子计数检测相关的方案

脉冲离子计数检测相关的论坛

  • 离子色谱脉冲安培检测器

    各位老师,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]脉冲安培检测器基线不稳定是什么原因?

脉冲离子计数检测相关的耗材

  • 脉冲火焰光度检测器(PFPD)
    适用于布鲁克,原瓦里安气相色谱系统的Agilent CrossLab 备件订货信息:脉冲火焰光度检测器(PFPD)说明安捷伦 部件号光度放大管(PFPD)#R647-08392517100O 形圈,硅酮,0.53 英寸内径,PFPD2740292400PFPD 光管392515500蓝宝石窗口组件392514500蓝宝石窗口垫圈392514300扳手,PFPD 燃烧器支座392519200密封件,燃烧器支座392513800燃烧器支座,2 mm392517800硫燃烧器,2 mm,清洁的392517600燃烧器支座,3 mm,清洁的392517901磷燃烧器,3 mm,清洁的392517700
  • 脉冲火焰光度检测器 (PFPD) 392517100
    产品信息:订货信息:脉冲火焰光度检测器 (PFPD)说明安捷伦部件号光度放大管(PFPD)#R647-08392517100O 形圈,硅酮,0.53 英寸内径,PFPD2740292400PFPD 光管392515500蓝宝石窗口组件392514500蓝宝石窗口垫圈392514300扳手,PFPD 燃烧器支座392519200密封件,燃烧器支座392513800燃烧器支座,2 mm392517800硫燃烧器,2 mm,清洁的392517600燃烧器支座,3 mm,清洁的392517901磷燃烧器,3 mm,清洁的392517700
  • 瓦里安脉冲火焰光度检测器和PFPD滤光片组件
    瓦里安GC 的部件和备件 安捷伦现在为原来瓦里安制造的GC 提供更换部件和备件。以下部分包括GC 进样口、检测器和GC/MS 系统的订购信息。 检测器更换部件和备件 订货信息: 脉冲火焰光度检测器 (PFPD)   说明 部件号 光度放大管 (PFPD) #R647-08 392517100 O 形圈,硅酮,0.53 英寸内径,PFPD 2740292400 PFPD 光管 392515500 蓝宝石窗口组件 392514500 蓝宝石窗口垫圈 392514300 扳手,PFPD 燃烧器支座 392519200 密封件,燃烧器支座 392513800 燃烧器支座 (2 mm) 392517800 硫燃烧器 (2 mm),清洁的 392517600 燃烧器支座,3 mm,清洁的 392517901 磷燃烧器,3 mm,清洁的 392517700     PFPD 滤光片组件   说明 部件号 砷 (As) 392515105锰 (Mn) 392544391 氮 (N) 392511901 硫和磷 (S 和 P) 392515104 磷 (P) 392515102 硫 (S) 392515101 锡 (Sn) 392515103

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  • 科普干货!脉冲EPR技术在量子传感中的应用
    自量子力学创立以来,科学家通过对量子行为的研究,研发出了核磁共振成像、激光、半导体等在内的众多技术产品,对人类生活产生了重大影响。随着技术进步,第二次量子ge命蓬勃发展,利用量子精密测量技术实现的精密仪器使物理量的测量达到了前所未有的分辨率和灵敏度。何为量子传感器?CIQTEK量子传感器利用量子力学的原理和技术来测量一系列物理量。与经典传感器不同,量子传感器利用量子态的特殊性质(例如叠加态和纠缠态)来实现高精度、高灵敏度、高分辨率的测量。其测量的物理量包括磁场、电场、温度、压力、pH值、时间和频率等。此外,量子传感器还可以用于探测微小的物理效应,例如引力波、暗物质等,为天体物理等领域提供了新的测量手段。量子精密测量技术脉冲EPR技术简介CIQTEK脉冲电子顺磁共振 (pulsed EPR)是一种涉及到在恒定磁场中测量电子自旋净磁化矢量的磁共振技术。在实验中,通常施加一个短的振荡场(比如微波脉冲)来对电子自旋磁化矢量的状态进行扰动,然后测量由样品磁化产生的微波发射信号,再将微波信号通过傅立叶变换在频域中产生 EPR 频谱,从而可以获得有关顺磁性化合物的结构和动力学信息,电子自旋回波包络调制(ESEEM)或脉冲电子-核双共振(ENDOR)等脉冲 EPR 技术还可以揭示电子自旋与其周围核自旋的相互作用。与传统的连续波EPR(CW EPR)相比,脉冲EPR在控制和测量样品中的自旋态方面具有更高的灵活性和精度。脉冲EPR技术在量子传感中的应用CIQTEK在量子传感中,我们可以以电子自旋为探针,来探测核自旋的相关信息。基于脉冲EPR的弛豫测量和超精细光谱法可以识别顺磁粒子并对其浓度进行测量。其测量的原理为在脉冲EPR中,由于核自旋会影响电子自旋的T1(纵向弛豫时间)和T2(横向弛豫时间),浓度会影响电子自旋与核自旋的平均相互作用强度,从而影响电子自旋的弛豫时间。因此通过监测电子自旋的T1和T2的变化可以推断核自旋的浓度。同时,核自旋会调制电子自旋的进动频率,从而可通过电子自旋来对核自旋进行表征。Sun Lei课题组以有机量子比特的MOF材料(MgHOTP)为探针,通过电子与核之间的超精细耦合作用实现了室温下溶液相中离子的量子传感,可用于检测环境中的化学分析物(Li+、Na+)并对其进行定量分析。研究人员将有机自由基嵌入MOF骨架中,在实现室温可操作性的同时还能使有机量子比特与分析物通过吸附作用密切接触。图1基于MOFs中的有机自由基的室温量子传感。(a)将具有有机量子比特的MOF颗粒悬浮在待测分析物的溶液中。(b)化学分析物被吸附到MOF中,并通过超精细耦合与嵌入的自由基相互作用。(c)基于超精细光谱可以识别与自由基量子比特相互作用的原子核,并进一步对化学分析物进行量化。(J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 19008&minus 19016)MgHOTP中的自由基表现为电子自旋量子比特,其量子态可以被外部磁场部分极化,使用微波脉冲操控,并通过电子自旋回波读出。利用脉冲弛豫方法以及CP-ESEEM方法可对Li+进行检测并定量,检测范围为5*10-3 mol/L-0.5 mol/L。图2 室温下MgHOTP定量检测THF溶液中的Li+。(a) 不同[Li+]的LiClO4 THF溶液中MgHOTP的T1和Tm。(b) [Li+] = 2.0 mol/L的LiClO4 THF溶液中MgHOTP的部分时间域CP-ESEEM谱图。(c) 不同τ值下CP-ESEEM的二维光谱。(d) MgHOTP在含不同[Li+] LiClO4的THF溶液中的频域CP-ESEEM谱。(e) 2ω(7Li)/ 2ω(1H) ESEEM峰值比与[Li+]的关系。(f) MgHOTP在含0.1 mol/L NaClO4和不同浓度LiClO4的THF溶液中的频域CP-ESEEM谱。(J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 19008&minus 19016)国仪量子X波段脉冲式电子顺磁共振谱仪CIQTEK国仪量子X波段脉冲式电子顺磁共振谱仪EPR100是一款集连续波EPR、脉冲EPR、瞬态EPR为一体的多功能EPR谱仪,在支持连续波EPR实验的同时,还可实现弛豫时间测量、电子-电子双共振、电子-核双共振等多类型脉冲实验测试。国仪量子X波段脉冲式电子顺磁共振谱仪EPR100随着研发能力与产品工程化能力不断提升,国仪量子目前已推出具有核心自主知识产权,商用化的X波段电子顺磁共振波谱仪全系列产品:X波段脉冲式电子顺磁共振波谱仪EPR100、X波段连续波电子顺磁共振波谱仪EPR200-Plus、台式电子顺磁共振波谱仪EPR200M;并向前沿高端技术的高频谱仪进军,研发出了W波段脉冲式电子顺磁共振波谱仪EPR-W900。
  • 离子色谱-积分脉冲安培法检测黄酒中的阿拉伯糖、半乳糖、甘露糖、葡萄糖、核糖、乳糖
    目的:建立了离子色谱-积分脉冲安培法同时检测黄酒中的阿拉伯糖、半乳糖、甘露糖、葡萄糖、核糖、乳糖,并对这几种糖的含量进行探讨。方法:色谱分离选用CarboPacTM10(250 mm×4 mm)分析柱,以氢氧化钠和无水乙酸钠为淋洗液进行梯度洗脱,流速为 1.0 mLmin-1,柱温为30℃的色谱条件,在20 min内实现6种糖的分离,利用建立的方法对26个黄酒样品中的单糖含量进行了测定。结果:该方法的重现性(RSD)≤3.70%,相关系数R2≥0.9990,加标回收率为91.6%~109.1%,最低检出限为2.99×10-3 ~1.38×10-3 μgmL-1。结论:黄酒中主要存在的单糖是葡萄糖,阿拉伯糖、半乳糖、甘露糖、核糖和乳糖的含量较低;半甜型黄酒中单糖的含量高于加饭酒,其含量的差异可能与酿造工艺有关。 离子色谱_积分脉冲安培法检测黄酒_省略_乳糖_甘露糖_葡萄糖_核糖_乳糖_徐诺.pdf
  • EAST装置实现1056秒长脉冲高参数等离子体运行
    记者从中科院合肥物质科学研究院获悉,2021年12月30日晚,中科院合肥研究院等离子体所EAST控制大厅里,正在运行的国家重大科技基础设施EAST全超导托卡马克装置(东方超环)再次创造新的世界纪录,实现了1056秒的长脉冲高参数等离子体运行,这是目前世界上托卡马克装置实现的最长时间高温等离子体运行。  据悉,EAST装置运行15年来,先后实现了1兆安、1.6亿度、1056秒的等离子体运行,通过开放共享的建制化管理模式,全面实现了EAST设计参数指标,在稳态等离子体运行的工程和物理上继续保持国际引领。EAST装置取得的系列创新成果,为自主建造聚变工程实验堆提供了重要的实验基础。近年来,在合肥综合性国家科学中心等部门支持下,EAST装置进行了系列性能升级,本轮实验于2021年12月初开始,将持续至2022年6月。EAST大科学团队将在未来聚变堆类似条件下向高参数稳态高约束等离子体运行等科学目标发起冲击。  核聚变能源具有资源丰富、无碳排放和清洁安全等突出优点,是人类未来最主要的清洁能源之一,可为实现碳达峰碳中和作出重大贡献。近年来,核聚变研究事业受到党和国家领导人的高度关注,在国家部委以及安徽省、合肥市、合肥综合性国家科学中心等大力支持下,合肥科学岛上的磁约束核聚变研究取得了突飞猛进的发展,物理实验成果和工程技术能力引领国际前沿。

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