当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

刻度吸量管校正标准

仪器信息网刻度吸量管校正标准专题为您提供2024年最新刻度吸量管校正标准价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括刻度吸量管校正标准参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的刻度吸量管校正标准您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合刻度吸量管校正标准相关的耗材配件、试剂标物,还有刻度吸量管校正标准相关的最新资讯、资料,以及刻度吸量管校正标准相关的解决方案。

刻度吸量管校正标准相关的方案

  • ATAGO(爱拓)MASTER系列手持糖度计校准方法
    仪器的一要定期进行校准,或对测量数据有怀疑时,也可以对仪器进行校准。校准可用蒸馏水或玻璃标准块,如测量数据与标准有误差,可用钟表螺丝刀通过色散校正手轮中的小孔,小心旋转里面的螺丝钉,使分析板上交叉线上下移动,然后在进行测量,知道测量数据复合要求为止,样品为标准块时 ,测量数据要复合标准块上面所标定的数据,对于刻度式的折光仪,由于折光仪的刻度盘上的标尺的零点有时候会发生移动,所以也必须加以校正。在校正时可用一种已知折光率的玻璃,转动手枪使标尺读数等于折射率,在消除色散,然后用调节扳手旋动目镜前凹槽中的调整螺丝,使敏感分界线与十字线先相较于一点即可
  • 解决方案|气相色谱法测定标准活性碳吸附管中四氢噻吩含量
    本文详细介绍了使用GC-4100气相色谱仪测定标准活性碳吸附管中四氢噻吩含量的方法。该方法不仅具有良好的重复性,而且准确度高,为相关从业人员提供了实用的参考。
  • 浊度计在使用过程中标准液的配制方法
    作为一种高精度的测量仪器,浊度计具有色度补偿功能,它使光学透镜过滤的任何散射光得到补偿,仪器可应用于不同地方的过滤装置上测量原水或纯净水的浊度,也可应用在自来水厂滤前、滤后、沉淀和出厂水的浊度监测;市政管网水质监测;工业过程水质监测,循环冷却水、活性碳过滤器出水、膜过滤出水等,且欧群殴清洗维护非常简单,也可以通过对比做单点校准。   浊度计的原理是从传感器光源组件发出的白炽光,向下进入在线浊度仪内,遇到样品中的悬浮颗粒产生散射光。传感器浸在水样中的光电检测器能够检测到与入射光束呈90°角的散射光。连续流动的水样流经气泡消除系统,该系统能脱除样品流中夹带的空气泡,使在线浊度仪不受样品流速及压力变化的影响,从而消除低量程浊度测量中主要的干扰。   在浊度仪的使用过程中,有一个步骤十分关键,那就是对于浊度标准液的配制,今天小编重点为大家介绍一下。   1、溶液a:取1.000g硫酸肼(也称为硫酸肼),将其溶于装有100mL蒸过的蒸馏水的容量瓶中,并稀释至满刻度。   2、溶液b:取10g六亚甲基四胺,将其溶于装有蒸馏水的100mL量瓶中,并稀释至满刻度。   3、取5mL溶液a和5mL溶液b,放入100mL量瓶中,充分混合,在25°C下静置24小时。然后稀释至刻度,混合均匀,该悬浮液的浊度为40??0NTU浊度标准溶液。   4、需要硫酸肼,六亚甲基四胺,“分析纯度”。使用零度水作为蒸馏水。   注:FTU为标准溶液的浊度单位,NTU为被测水样的浊度单位;1NTU=1FTU。   对于浊度标准液的储存是有一定要求的,液应储存在0-10°C的环境中(储存在冰箱中)。
  • 罐头食品的pH测定方法
    (尊敬的客户,您现在看到的只是文档的部分摘要,更多全面信息欢迎下载文档查阅,或向我司销售人员详细了解相关产品信息。本司资料无需留言即可免费下载,方便实用!) 测关罐头食品的PH值.本标准等效采用国际标准ISO 1842-75《果蔬制品pH值测定》。 1 本标准规定了罐头食品的pH测定方法。本标准适用于果蔬类罐头食品。2 原理.测量浸在被测液体中两个电极之间的电位差。 3 仪器 .3.1 pH计。 刻度为0.1pH单位或更小些。如果仪器没有温度校正系统,此刻度只适用于在20℃进行测量。 3.2  玻璃电极。各种形状的玻璃电极都可以用,这种电极应浸在蒸馏水中保存。 3.3  甘汞电极。按制造厂的说明书保存甘汞电极。如果没有说明书,此电极应保存在饱和氯化钾溶液中。注:甘汞电极和玻璃电极可以组装成复合电极。这种电极一般将其浸在蒸馏水中保存,甘汞电极中的饱和氯化钾溶液液面应高出水面。
  • 聚乙二醇运动粘度的测定标准及仪器
    按照2020年中国药典标准 粘度的测量标准方法如下:黏度 取本品25.0g,置50ml量瓶中,加水溶解并稀释至刻度,摇匀,用毛细管内径为0.8mm的平氏黏度计,依法测定(通则0633一法),在40℃时的运动黏度为8.5~11.0mm2/s。
  • 滴定管实验室洗瓶机清洗方案
    滴定管是容量分析中基本的测量仪器,它是滴定时用来滴加标准溶液或待测溶液并准确取液体体积的玻璃仪器,由准确刻度的细长玻璃管及开关组成。它分两种:一种是酸式滴定管,另一种是碱式滴定管。一提到滴定管清洗,科研人员无一不为之头疼,洗不干净,会对实验结果造成误差,清洗方法不得当,就会对器皿的寿命、性能产生不良影响。今天,小编为大家介绍一种不用动手,轻松快捷清洗干净的滴定管清洗方式。
  • 伞棚灯对澄清度检查的标准步骤及注意事项
    伞棚灯对澄清度检查的标准步骤及注意事项 伞棚灯是根据药典澄清度检查法各项技术规定而研制的灯检设备,可完成中国药典澄清度检查中0.5-4标准浊度管以下的检查实验,适合无色溶液。
  • 高频塞曼校正法直接测定石脑油中的汞含量-LUMEX
    石脑油(naphtha)是以原油或其他原料加工生产的用于化工原料的轻质油,主要用于裂解制取乙烯、丙烯等产品,是重要的化工原料。石脑油中的汞含量必须控制在一定范围,一旦超标将直接影响乙烯产品品质和操作人员的身体健康,而且会加速管线和设备腐蚀,如发生漏油、漏气情况极易引发火灾。LUMEX石脑油方案符合美国材料协会 ASTM D7622-10(2015) 以及检验检疫标准SN/T 4429.2-2016原油中总汞含量的测定 塞曼校正冷原子吸收光谱法 测定石脑油中的汞含量。两项标准均采用LUMEX塞曼校正测汞技术分析原油中的汞含量。LUMEX公司在欧洲及美国拥有广泛的客户群,康菲石油,壳牌等均是LUMEX产品长期采购客户。塞曼校正技术分析原油及石脑油具有高灵敏、高选择性以及抗干扰性强等特点,能有效去除原油及石脑油中的芳香族伪数据等问题。
  • 利用标准物质对荧光强度进行标准化
    荧光强度通常会受到光源亮度,室温变化等因素的影响,而使得不同时间点检测的荧光强度有所差别,干扰实验者的分析。若使用荧光强度标准化功能,可以校正荧光强度的经时变化、日差变化。荧光强度标准化功能是指通过将测试样品的荧光强度与标准样品相比较,换算得到样品稳定荧光强度的方法。本文黄曲霉毒素为例介绍荧光强度标准化功能。
  • 依据ASTM D2622标准方法分析石油中的硫元素
    采用赛默飞世尔科技的ARL PERFORM’X 波长色散X射线荧光光谱仪,该仪器功能强大,性能稳定,并拥有一个快速切换分析环境的部件,可实现从真空到氦气氛围的快速变化(﹤2 min),用于分析液体样品。依据ASTM D2622标准方法建立了校正曲线,以此说明石油中硫 (S) 元素的分析。制备六个标准样品建立了校正曲线。分析条件均按照ASTM D2622标准设定。
  • 辣条水分活度标准及测试方法
    作为别名辣片的辣条早已成为大众休闲食品,辣条生产过程中的产品质量管控更是不可忽视的,今天就介绍辣条必检的理化检测项目:水分含量和水分活度。因为辣条口味香辣,味道诱人。主要原料为小麦粉和辣椒,有大量的食品添加剂,尚无统一制作标准,市面上辣条厂家一般按照地标执行生产,执行标准一般为DB41/T515-2007和GB2760。
  • 河水标准物质中微量镉、铬的加热进样法分析
    原子吸收石墨炉分析通常是在室温状态下将试样注入石墨管内,而在石墨管加热状态下进样的方法称为加热进样法。采用加热进样法的优点是:①由于进样时也可进行干燥,可以大容量进样,可望高灵敏度化。②通常的炉内浓缩法由于进样、干燥反复操作花费时间长,采用加热进样法可在短时间内进行炉内浓缩。③对酸浓度高的试样和有机溶剂等在管内容易扩散的试样,可以抑制其扩散,从而改善灵敏度和重现性。 在此介绍河水的标准物质(SLRS-3)中微量镉铬采用加热进样法,进样量为100μL的高灵敏度分析。
  • 根据四种中国国家标准方法使用塞曼 GFAAS 检测谷物中的 Pb、Cd、 Cr 和 Ni
    对于确保产品可适合消费用途,食品中的痕量元素分析十分必要。对于谷物产品(如小麦和大米)等需要定期食用的食品,对其中低浓度金属元素的准确定量尤为重要。而对 Pb、Cd、Cr 和 Ni 等元素的分析对于确保产品质 量至关重要。 需要进行痕量分析时要采用高灵敏度技术,例如采用塞曼背景校正技术的 石墨炉原子吸收光谱 (GFAAS)。 采用塞曼背景校正技术的 GFAAS 具有高灵敏度、低运行成本和对复杂背景 的准确校正等特征,适用于检测谷物中的痕量 Pb、Cd、Cr 和 Ni。 四种国家标准方法中规定了采用 GFAAS 检测多种食品中 Pb、Cd、Cr 和 Ni 的有关流程。
  • 油品计算器可针对(原油、石油产品和润滑油三种油品)温度15度可以换算,视密度换算成标准密度可以到温度20度
    产品说明:PLD-1885B石油多功能计算器属于油品计算器,该计算器根据国标GB/T1884和GB/T1885-1998【石油计量表】,分别对原油、石油产品-和润滑油三种油品,通过计算程序,快速、准确的计算出各种罐(船)内或通过流量计的某种油品的标准密度ρ20、体积修正系数VCF、温度使用范围可延伸到-55℃,体积压缩系数cpi并根据不同的温度、压力条件下的油品体积VT,自动计算出油品的标准体积V20和重量(质量)m,对原油还可以算出含水量ms和纯油量mc。
  • 油液清洁度等级标准及检测方法的研究
    IS04406污染度等级为国际标准化组织(ISO)颁布的污染度标准,目前在世界上的许多国家获得广泛应用。1987 年版本标准采用2个数码代表油液的污染度等级,前面的数码代表每毫升油液中尺寸大于5μm的颗粒数等级,后面的代码表示每毫升油液中尺寸大于15 μm的颗粒数等级,2个数码用一斜线分隔。例如,污染度等级为18/13 表示油液中大于5μm的颗粒数等级的数码为18,即每毫升油液中颗粒数在1 300~2 500之间 大于15 μm的颗粒数等级的数码为13,每毫升油液中的颗粒数在40~80之间,表2为IS04406(1987年版本)规定的污染度等级数码和相应的颗粒浓度。
  • 原子吸收分光光度计测定铅基合金中微量铋
    摘要:铋在自然界中以游离金属和矿物的形式存在。矿物有辉铋矿、铋华等。金属铋由矿物经煅烧后成三氧化二铋,再与碳共热还原而获得,可用火法精炼和电解精炼制得高纯铋。 本方法适用于铅基合金中微量铋的定量分析,铋含量≤0.003% 所需试剂: 硝酸 1:2溶液 酒石酸 分析纯 原子吸光条件: 波长:223.1nm 狭缝:0.2nm 灯电流:2mA 气压:乙炔0.06MPa 空气:0.2MPa 燃烧器高度:5mm 测定方法 1)称取试样2g(0.0001g),置于150ml烧杯中。 2)往烧杯内加1:2硝酸20ml,加2g就是酒石酸。 3)置烧杯于电炉上加热使之完全溶解,并除去二氧化氮气体。 4)冷却后,移入100ml的容量瓶中,用纯水稀释至刻度,摇匀。 5)按上述操作同时做空白实验,取上述溶液进行原子吸光分析。 标准溶液作成: 1)用移液管吸取原子吸光专用标准液(100μg/ml)分别为0ml、0.5ml、1.0ml、2.0ml置于100ml容量瓶中 2)往容量瓶中各加入2g酒石酸和5ml1:2硝酸溶液 3)用纯水稀释至刻度,摇匀。这样便制成了铋的标准溶液系列,浓度分别为0μg/ml、0.5μg/ml、1.0μg/ml、2.0μg/ml
  • 静态多重光散射技术测量粒度标准发布--- ISO TS 21357
    ISO在2022年1月发布了Turbiscan测量粒度标准《纳米技术——静态多重光散射法测量液体分散体中纳米物体平均尺寸》,文中描述了利用SMLS静态多重光散射技术测量不同样品类型(宽浓度范围)的平均当量粒径的标准方法。纳米颗粒液态分散体系被广泛应用在工业中。纳米颗粒在液体中通过各种强弱力量相互作用,可能导致絮凝或聚集(初级粒子、聚集体、絮凝体等)。因此分散状态和表观平均粒径和粒径分布可能随着生产、储存、加工、特别是在测试粒度前的稀释或超声过程中导致絮凝体、聚集体和初级粒子的破碎或变形。出于产品开发、质量控制和法规遵从的原因,行业利益相关者需要适用于样品原位状态测量粒度的分析方法。目前,主流的粒度分析方法是光散射法,其中激光衍射式粒度仪仅对粒度在5μ m以上的样品分析较准确,而动态光散射粒度仪则对粒度在5μ m以下的纳米样品分析准确。但是光散射粒度测试需要对样品进行预处理,包括稀释、超声等。而Turbiscan所采用的静态多重光散射技术可以在样品原位状态下,无需稀释,直接测试样品的平均粒径。
  • 面粉白度测定及标准规定简析
    面粉是由小麦磨成的粉状物,按面粉中蛋白质含量的多少,可以分为高筋面粉、中筋面粉、低筋面粉及无筋面粉。面粉的加工精度越高,麸星含量越少,白度值越高。小麦面粉白度是衡量面粉色泽的一个指标,指在规定条件下,样品的表面光反射率与标准白板表面光反射率的比值,是磨粉品质的重要指标之一,反映了小麦制粉精度,是划分面粉等级的重要指标。
  • 巧克力融体的流动行为——ICA 标准分析
    融化的巧克力的流动行为在很多情况下都是一个关键因素。其生产运输、灌装、浸渍及注射等过程需要巧克力具有非常适合的粘度及屈服应力。同样,最终产品的外观及口感也直接受到其粘性行为的影响。对于巧克力生产公司或者以巧克力为原料的制品公司,比如巧克力曲奇制造商来说,测试其粘度已经成为一个标准的质量控制方法。为了满足客户在质控过程中快速,简单,更加可靠的进行粘度测试,新一代赛默飞TM 哈克TM Viscotest iQ 智能流变仪(图1)已经问世。这台设计独一无二,基于质控应用的仪器具有很多新的特点。比如,它的灵敏度的高度提升保证了其可以使用更小的测量夹具,并可以节约用户的样品以及温度平衡的时间和清理时间。同时也提高了其测量更低的剪切速率的能力,改善了其利用数学模型进行模拟计算的可靠性,比如用卡松模型来拟合计算样品的屈服应力
  • 巧克力融体的流动行为——ICA 标准分析
    融化的巧克力的流动行为在很多情况下都是一个关键因素。其生产运输、灌装、浸渍及注射等过程需要巧克力具有非常适合的粘度及屈服应力。同样,最终产品的外观及口感也直接受到其粘性行为的影响。对于巧克力生产公司或者以巧克力为原料的制品公司,比如巧克力曲奇制造商来说,测试其粘度已经成为一个标准的质量控制方法。为了满足客户在质控过程中快速,简单,更加可靠的进行粘度测试,新一代赛默飞TM 哈克TM Viscotest iQ 智能流变仪(图1)已经问世。这台设计独一无二,基于质控应用的仪器具有很多新的特点。比如,它的灵敏度的高度提升保证了其可以使用更小的测量夹具,并可以节约用户的样品以及温度平衡的时间和清理时间。同时也提高了其测量更低的剪切速率的能力,改善了其利用数学模型进行模拟计算的可靠性,比如用卡松模型来拟合计算样品的屈服应力
  • GB/T 18883-2022 《室内空气质量标准-22 种挥发性有机物分析》 应用
    实验仪器TDS-24RD 全自动二次热解吸仪, ATHH-12 活化仪,气质联用仪 EI 源;色谱柱: HP-5ms 30m*0.25mm*0.25um方法条件气质联用仪条件:进样口温度:230℃,传输线温度:250℃,离子源温度:260℃,柱流量:0.8ml/min, 分流比:20:1 柱温条件:初始温度:40℃(15min),10℃/min 升至 260℃(7min),热解吸仪条件:吹扫 320℃(600s), 流量 40ml/min, 冷阱温度-20℃,二次解吸 320℃(60 秒) 管路及阀箱 150℃。样品处理TenaxTA 吸附管 通过 ATHH-12 活化仪活化完全后密封备用。校准品配制:配制成梯度浓度为 25.0、50.0、100.0、200.0、500.0、1000.0ng/ul 的 VOC 混合标准溶液。标样加载模拟吸附:将老化后的吸附管装到 ATHH-12 活化仪的标样加载平台上,分别注入1ul 的不同梯度浓度的标准溶液,吸扫完毕后取下各个吸附管密封,得到含量为 25、50、100、200、500、1000ng 的标准系列吸附管。
  • 自吸背景校正石墨炉原子吸收法测定全血中的铅
    血液样品无需前处理,无需在标准溶液中加入健康人血做基体匹配,通过自吸背景校正有效的消除干扰,石墨炉原 子吸收法直接测定了全血中的铅,获得了满意的测试结果。
  • 采用红外成像标准 方法检测空气中PM2.5
    测定PM2.5的标准重量分析法用于给出所收集PM2.5的总重量。通过给出所收集颗粒中单个类型材料的相关信息,红外成像法拓展了测量的多样性。红外成像实验所得到的数据不仅能够定性(颗粒物的组成分析),而且还能够通过校正给出现有组分的定量信息。红外成像测量仅仅需要5分钟,然而离子色谱需要溶剂萃取颗粒物,分析一个样品需要大约20-25分钟。
  • 多自由度可调节光学标准平面镜
    多自由度可调节光学标准平面镜是专业为大型光学镜片调整设计的电动万向式镜架,可满足最大0.62米反射镜安装调整,非常适合天文光学和大型高功率激光实验系统使用。
  • 巧克力融体的流动行为-ICA 标准分析
    融化的巧克力的流动行为在很多情况下都是一个关键因素。其生产运输、灌装、浸渍及注射等过程需要巧克力具有非常适合的粘度及屈服应力。同样,最终产品的外观及口感也直接受到其粘性行为的影响。对于巧克力生产公司或者以巧克力为原料的制品公司,比如巧克力曲奇制造商来说,测试其粘度已经成为一个标准的质量控制方法。
  • 铁矿─铝铬铜锌镍含量的测定─火焰原子吸
    1范围本推荐方法用火焰原子吸收光谱法测定铁矿石中铝铬铜锌镍的含量本方法适用于天然铁矿铁精矿烧结矿和球团矿中0.10%(m/m)5.00%(m/m)铝0.01%(m/m)1.00%(m/m)铬0.01%(m/m)1.00%(m/m)铜0.01%(m/m)1.00%(m/m)锌0.01%(m/m)1.00%(m/m)镍含量的测定2原理试样用盐酸酸的吸光度在波长357.9nm处测量铬的吸光度用空气乙炔燃烧器在波长不溶残渣经灼烧用氢氟以主液浸出熔块吸喷溶液乙炔火焰在波长309.2nm处测量铝硫酸蒸发除去二氧化硅干涸后用盐酸溶解盐类用焦硫酸钾熔融残渣到原子吸收光谱仪的火焰中用氧化亚氮硝酸分解处测量镍的吸光度324.8nm处测量铜的吸光度在波长213.9nm处测量锌的吸光度在波长232.0nm3试剂3.1 焦硫酸钾3.2 盐酸r1.19g/mL3.3 盐酸112983.4 硝酸r1.42g/mL3.5 硫酸113.6 氢氟酸r1.15g/mL3.7 铁溶液10g/L溶解10g纯铁丝[纯度不低于99.9%(m/m)]于50mL盐酸中滴加硝酸氧化煮沸除去氮氧化物以水稀释至1000mL混匀3.8 铝标准溶液 500mg/mL将0.5000g高纯铝[纯度不低于99.9%(m/m)]溶于25mL盐酸冷却将溶液转移至1000mL容量瓶中 用水稀释至刻度混匀此溶液1mL含铝500mg3.9 铜标准溶液3.9.1铜贮备液 500mg/mL将0.5000g高纯铜[纯度不低于99.9%(m/m)]溶于20mL硝酸(11)冷却将溶液转移至1000mL容量瓶中 用水稀释至刻度混匀此溶液1mL含500mg铜3.9.2 铜标准溶液50.0mg/mL匀此溶液1mL含50.0mg铜m用水稀释至刻度混分取25.00mL铜贮备液(500g/mL)于250mL容量瓶中3.10锌标准溶液3.10.1 锌贮备液 500mg/mL将0.5000g高纯锌[纯度不低于99.9%(m/m)]溶于20mL盐酸(11)冷却将溶液转移至1000mL容量瓶中 用水稀释至刻度混匀此溶液1mL含500mg锌3.10.2 锌标准溶液50.0mg/mL分取25.00mL锌贮备液 (500mg/mL)于250mL容量瓶中用水稀释至刻度混匀此溶液1mL含50.0mg锌3.11镍标准溶液3.11.1 镍贮备液 500mg/mL将0.5000g高纯镍[纯度不低于99.9%(m/m)]溶于30mL硝酸(11)冷却后移入1000mL容量瓶 水稀释至刻度混匀此溶液1mL含500mg镍3.11.2 镍标准溶液50.0mg/mL此溶液1mL含50.0mg镍m用水稀释至刻度混匀分取25mL镍贮备液(500g/mL)于250mL容量瓶中3.12铬标准溶液3.12.1 铬贮备液 500mg/mL将0.5000g高纯铬[纯度不低于99.9%(m/m)]溶于30mL盐酸(11)冷却后移入1000mL容量瓶 以水稀释至刻度混匀此溶液1mL含500mg铬3.12.2 铬标准溶液 50.0g/mL分取25mL铬标准溶液(500mg/mL)于250mL容量瓶中用水稀释至刻度混匀此溶液1mL含50.0mg铬4仪器原子吸收光谱仪配备有空气乙炔燃烧器氧化亚氮乙炔燃烧器心阴极灯铬空心阴极灯铜空心阴极灯锌空心阴极灯镍空心阴极灯
  • 印度标准3025Part39-中红外光谱仪测定水中油脂含量
    分散油脂的浓度是水质量和安全的一个重要的参数。为了控制通过工业排放进入自然水体或水库中油脂的总量,全球监管机构设置限制范围;并且限定了饮用水中的总量。印度标准(IS 10500 规范)对于油脂排放到内陆地表水和公共下水道的含量分别为10mg/L 和20mg/L。然而,现有方法是基于正己烷作为萃取溶剂,作为一种碳氢化合物溶剂,正己烷会干扰油脂的红外分析测定。本文使用中红外光谱仪,按照“IS 3025 Part 39”标准方法,采用四氯化碳作为萃取溶剂,开发出水中油脂的含量分析。四氯化碳可以合适的替代正己烷,并且按照方法“IS 3025 Part 39”中指定的操作范围,该测试方法对于地表水或者饮用水中油脂排放监测具有足够地灵敏度。
  • 黏度对润滑油密度测定准确性的影响的试验方法
    润滑油是一种重要的石油产品,常用于各类机械设备上,以减少摩擦,保护机械及加工件,主要起到润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。而密度是润滑油的一项重要技术指标,是容量计量的重要依据"。目前测定石油产品密度的方法主要有(玻璃)密度计法、毛细管塞比重瓶、带刻度双毛细管比重瓶法和U形振动管法等[2-4]。U形振动管法由于其方便快捷、测量精度高等优点,常用于液体石油产品密度的测定,其工作原理是基于流经振荡管内的一定体积的液体质量的变化(即密度变化)改变振动频率进行测量的。因此,当管内液体的密度发生变化时,振动管固有频率也会发生变化,以此作为检测信号来测量密度[5]。
  • 巧克力融体的流动行为 ——ICA 标准分析
    融化的巧克力的流动行为在很多情况下都是一个关键因素。其生产运输、灌装、浸渍及注射等过程需要巧克力具有非常适合的粘度及屈服应力。同样,最终产品的外观及口感也直接受到其粘性行为的影响。对于巧克力生产公司或者以巧克力为原料的制品公司,比如巧克力曲奇制造商来说,测试其粘度已经成为一个标准的质量控制方法。为了满足客户在质控过程中快速,简单,更加可靠的进行粘度测试,新一代赛默飞TM 哈克TM Viscotest iQ 智能流变仪(图1)已经问世。
  • 氨基酸标准品谷氨酰胺和色氨酸的保存稳定性研究
    L-8900全自动氨基酸分析仪是进行氨基酸分离、衍生和检测的全自动化专用分析仪器,广泛用于医药、食品、饲料、农业、育种、医学研究和地质考察等领域。 L-8900全自动氨基酸分析仪是根据柱后衍生原理设计而成,分为水解蛋白分析系统和生理体液分析系统,符合国际标准和国际仲裁标准。L-8900全自动氨基酸分析仪是集日立公司四十年氨基酸分析仪生产技术和专业知识的巅峰之作。为适应氨基酸分析的需要,L-8900采用专为氨基酸分析研制的微量输液泵、检测器、反应柱、分离柱等部件,这些都极大地提高了氨基酸分析的灵敏度、检出限和重复性。

厂商最新方案

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制