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迈瑞尿沉渣分析仪原理
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迈瑞尿沉渣分析仪原理相关的方案
波通瑞华(perten):近红外谷物分析仪在小麦品质分析中的应用性研究
中央储备粮德州直属库采用8611灰分型近红外谷物分析仪,通过上百次试验,自行开发了小麦水分、粗蛋白质常数的调整和是面筋参数的曲线校准工作,使近红外谷物分析仪的检测范围进一步扩大。
尾气分析仪NDUV与NDIR,不同原理如何测Nox?
厦门通创尾气分析仪采用世界上最先进的NDIR和NDUV测试平台,NDIR和NDUV不同的测试原理,测量结果有哪些区别?
瑞绅葆铸铁重熔机制备钢渣样品
我国钢渣的利用率较低源于钢渣应用的众多制约因素,其中钢渣成分的复杂性和波动性,造成其使用难度增大。在分析钢渣成分的基础上,探讨了钢渣处理方法及钢渣利用的可行性,对提高企业经济效益,保护生态环境均有重大的经济和社会效益。近期某钢铁厂通过瑞绅葆CIRF-01型铸铁重熔机处理生产过程的钢渣样品,用于钢渣成分分析
润滑油水分的测试方法步骤原理
水分是指润滑油中含水量的百分数,通常是重量百分数。润滑油中水分的存在,会破坏润滑油形成的油膜,使润滑效果变差,加速有机酸对金属的腐蚀作用,锈蚀设备,使油品容易产生沉渣。总之,润滑油中水分越少越好。自动润滑油微量水分测定仪SH103符合GB/T 7600、GB/T 6283、SH/T 0246、SH/T 0255等方法标准要求。采用卡尔费休(库伦)法测定性质不同的液体中微量水分的含量。具有测量精度高、速度快、测定数据稳定可靠等优点,广泛应用于石油、化工、电力、环保、医药等部门。可快速测定油类、脂类等化工、石油、制药、农药等产品的水分含量。
J2KN烟气分析仪在工业炸药爆炸后有毒气体含量的测定及结果分析上的应用
用爆炸容器和 ecom-j2kn 烟气分析仪,对乳化炸药、水胶炸药、改性铵油炸药在裸露和约束条件下爆炸所生成的气体进行快速的测量分析。分析结果表明:工业炸药中,粉状炸药生成的有毒气体浓度较含水炸药大,含水炸药中乳化炸药生成的 CO 量较多,而水胶炸药生成的 NO x 则比乳化炸药多;强约束条件可以大幅度降低有毒气体的生成量,尤其是减少氮氧化物的生成量。
残渣燃料油总沉淀物的操作实验步骤
残渣燃料油总沉淀物测定仪SH0702,依据SH/T0701和SH/T0702《残渣燃料油总沉淀物测定法(老化法、热过滤法)》标准以及ASTM D4870设计制造。本方法适用于测定100℃粘度小于55mm2/s的残渣燃料油及含有残渣组分调和得馏分燃料油中的总沉淀物
利用LUMiSizer稳定性分析仪快速评估均质工艺对燕麦稳定性的影响
近年来谷物杂粮饮品迅速发展,受到越来越多消费者的青睐,但是谷物杂粮饮品易出现分层、沉淀等不稳定现象,影响其感官品质。因此,在加工过程中提高浆液体系稳定性非常重要。造成谷物杂粮饮品不稳定的主要原因是谷物原料中含有较多的淀粉、蛋白质等大颗粒物质,Stocks定律认为,流体粒子的沉降速度与粒子的半径有关,粒子的半径越小,沉降速度越小,体系的稳定性越高。而高压均质正是一种有效降低颗粒粒径的方法,谷物杂粮饮品通过高压均质后,不仅使得脂肪球和蛋白等颗粒细化,还使得糖、胶体等物质分散的更加均匀。当前采用均质工艺提高饮品稳定性的研究主要通过静置分层高度和离心沉淀率等指标进行评价[,但在实际实验中静置分层观察耗时较长,离心沉淀率在评价粘度较高的饮品时存在较大的不准确因素,采用一种耗时短、准确性高的稳定性评价方法是关键。因此,本论文针对酶解和调配后燕麦浆的稳定性问题,利用LUMiSizer稳定性分析仪研究了均质压力对浆液稳定性的影响,为燕麦浆类产品的开发提供参考。
物性分析仪在食品质构测定方面的应用
质地特性是食品极其重要的品质因素。一般采用的感官评定方法主观因素偏重,而物性分析仪所反映的主要是与力学特性有关的食品质地特性,其结果具有较高的灵敏性与客观性,故其使用越来越广泛 本文综述了物性分 析仪的原理及其在小麦粉制品、肉制品、水产品和乳制品中的应用,以及存在的问题与展望
高光谱成像与XRF元素分析技术应用于湖底沉积样芯分析
瑞士伯尔尼大学的Tobias Schneider等人综合运用SPECIM高光谱成像技术、CoreScanner样芯元素扫描分析技术、气象数据以及其它相关领域技术,对厄瓜多尔南部安第斯山脉卡哈斯国家公园的帕尔卡科查湖和丰科查湖沉积物样芯进行分析,尝试分析样本与厄尔尼诺现象之间的关联。
硫分析仪在硫含量测定中的应用
硫分析仪主要组成部分包括气路控制系统、高频燃烧炉、红外检测器和数据管理系统"。其工作原理是将试样品和助溶剂放置在陶瓷地螭内,向高频燃烧炉内通入氧气对其进行燃烧,试样品就会产生二氧化硫,然后根据红外检测器测得气体中的二氧化硫浓度,就可以科学的计算出试样品中的硫含量。其中,红外检测器测得的二氧化硫浓度,需要经过线性化的描述,才能进行具体合理的分析 氧气在燃烧的过程中既参与化学反应,又起到气体流通的作用,所以要严格控制气体流量的稳定 同时,燃烧过程可能会产生粉尘,容易吸附容器内的二氧化硫,为了确保试验的精确性,就需要在系统中添置粉尘过滤器﹔另外,化学反应产生的水分容易吸收红外线,影响试样品硫的测定,以此在燃烧炉后要添加吸水剂。硫分析仪能够自动的对燃烧管和粉尘过滤器进行加热,并对其进行清理,保证仪器分析的精确度。
船用燃料油总沉积物实验原理及测定方法
《船用燃料油》(GB 17411-2015)规定了由石油制取的船用燃料油的分类和代号、要求和试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存及安全。该标准适用于海[洋]船用柴油机及其锅炉用燃料油。符合该标准的燃料油也适用于同样或类似制造的固定式柴油机和其他船舶用机械。该标准规定了用于船舶的4种馏分燃料油和8种残渣燃料油。其中馏分燃料DMX供柴油机应急时使用。 根据标准要求和实验方法,船用燃料油的总沉积物的测定是按照标准SH/T071这个标准的,残渣燃料油总沉淀物测定仪SH0702(盛泰仪器生产)就是严格按照SH/T0701这个标准设计制作的,采用的是热过滤法来测定的。
湖北锐意自控针对汽油车和柴油车新推两款尾气排放分析仪
锐意自控的汽油车尾气排放分析仪Gasboard-5260和柴油车尾气排放分析仪Gasboard-5230采用微流NDIR直测NO、非分光紫外(NDUV )直测NO2,成功打破汽车尾气检测中需配套NOx转化炉将NO2转化为NO的局限性,更加节省系统集成空间及维护成本;且NO2测量更准确,不受转化效率的影响。微流NDIR、非分光紫外(NDUV)、非分光红外(NDIR)及电化学技术均为湖北锐意自控自主掌握。
利用LUMiFuge稳定性分析仪快速评估乳化浆料中颗粒的沉降和油滴的上浮特性
生活中我们会看到各种各样复杂的分散体,不仅仅是以单纯的乳液和悬浮液的形式存在。如牛奶的主要成分是蛋白质,脂肪,乳糖,维生素,矿物质等。不溶性的蛋白质会出现沉降和絮凝,脂肪会出现上浮和聚并等不稳定现象的出现。再比如原油中有油质,沥青质等几种主要组分,沥青质的沉积和油相的破乳往往是研究的重点。油滴和颗粒之间还会存在相互作用,固体颗粒吸附到油水界面还可以起到乳化稳定的作用。对于这些既有固体颗粒,又有液滴,或者颗粒和连续相的密度存在各种差异等原因导致的既有沉降行为,又有上浮/漂浮行为的复杂多组分分散体,如何表征其稳定性,甚至分别去比较沉降和上浮行为,对材料利用和产品开发来说是很重要的。本文利用光照式离心稳定性分析仪,对含有油滴和二氧化硅颗粒的乳化浆液进行失稳研究。以期可以为相关应用的客户提供参考。
睿科全自动固相萃取仪-GC/MS分析血液、尿液、饮料中的安眠药
本方法采用睿科 Fotector系列全自动固相萃取仪和津杨GDX-403树脂柱净化尿液中的巴比妥和安定两种常见安眠药的固相萃取方法。该方法操作简便,回收率高,完全可以用于实际办案中。
CPA1000连续颗粒物分析仪的工作原理是什么?
CPA1000连续颗粒物分析仪由目前市场上最先进的颗粒物监测传感器PPS构成,用于车载PEMS机发动机测试台架的颗粒物PM质量浓度及数量PN排放测试。
应用案例_TA_麦芽糊精的贮存性能使用TGA 吸附分析仪进行检验
麦芽糊精是非常容易消化的碳水化合物,被广泛用作食品添加剂。它们通常被用作食品制造的粘合剂、稳定剂、粘稠剂和抑制物。另外,它们还用作运动员和从事体育行业人员的营养饮料和高能量渗透型饮品中的一种能量来源。麦芽糊精通常为经过喷雾干燥的粉末。使用 TGA 吸附分析仪可以对麦芽糊精的湿度进行检验,从而能够检测它们的贮存稳定性。麦芽糊精是由淀粉受控水解过程产生的一种水溶性碳水化合物。一种麦芽糊精由葡萄糖单体、二聚物、低聚体和聚合体组成。组成百分比取决于水解的程度,并以与葡萄糖等值的比率糖化度 (DE) 来表征。麦芽糊精的淀粉糖化值介于 3 到 20 之间。
三种热分析仪器测试玻璃转移温度Tg的原理与差异-DSC/TMA/DMA测试PMMA为例
有许多测量玻璃转移温度Tg方法的仪器,包括热示差扫描卡量计DSC、同步式热重/热示差分析仪STA (TG/DSC)、热机械分析仪TMA及动态机械黏弹分析仪DMA,以上都可以量测Tg,但理论与方式并不相同,而同一材料的量测Tg温度点也不同。以下分享三种热分析仪量测同一标准品PMMA高分子材料的Tg玻璃转移温度差异。
图像颗粒分析仪电池材料球形石墨粉测试原理
ZKFT-1600图像颗粒分析仪包括光学显微镜、数字CCD摄像头、图像处理与分析软件、电脑、打印机等部分组成。它是将传统的显微测量方法与现代的图像处理技术结合的产物。它的基本工作流程是通过专用数字摄像机将显微镜的图像拍摄下来并传输到电脑中,通过专门的颗粒图像分析软件对颗粒图像进行处理与分析,从而得到每一个颗粒的粒度和粒形信息,再将每一个颗粒的粒度和粒形信息进行统计,从而得到粒度(D50)及粒度分布、平均长径比及长径比分布、平均圆形度及圆形度分布等结果。
偏光应力分析仪-解读材料梦工厂
偏光应力分析仪是一种高端科学仪器,被广泛应用于材料研究领域。它能够精准测量材料内部的应力分布情况,为工程师提供重要的数据支持。本文将全面解读偏光应力分析仪的原理、应用和未来发展趋势,带你走进材料世界的梦工厂。
蒸汽吸附分析仪在催化剂研究中的应用
水分吸附分析仪是一种广泛使用的实验室仪器,用于分析材料中的水分含量和表面性质。其原理基于物质在不同相之间存在的吸附作用,并利用这种作用来确定样品中的水分含量。它基于吸附作用原理进行水分含量测量,可应用于多种材料的分析和研究。
全能元素分析仪在铸造中的应用
全能元素分析仪在铸造中的应用:铸造炉前铁水成品达到95%以上需要哪些检测仪器:检测原生铁、成品=====全能多元素分析仪:可检测铸造生铁中的C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Re、Mg、Fe、Cu、Al、V、W、Ti等常见元素为例)全能元素分析仪经由红外和比色原理的精确检测:1、铸造商进料前确保符合自己的要求进原材料;2、炉前检测成品铁水,检测达到95%以上质量及精度的要求完全达到牌号标准;3、产品出厂确保出厂率100%,检测原生铁成品达到国际化标准。
岛津分析仪对加氢催化剂中锐钛矿相TiO2的含量分析
使用XRD对加氢催化剂中锐钛矿物相进行定量,使用K值法原理上比较容易理解,操作简便易行,易于推广。TiO2改性的Al2O3载体,在加氢催化剂中获得了广泛的应用,其中TiO2的晶型和物相含量影响催化剂的加氢活性和选择性。本文使用岛津XRD衍射仪,使用Si粉作为内标测试加氢催化剂中的锐钛矿相TiO2的物相含量,通过配制校准物质确定了锐钛矿相对于硅粉内标的参比强度(K值),并对K值法的适用范围做了讨论。类似的步骤可以拓展用于常规物相定量和加氢催化剂质量控制的工作。
奥林巴斯手持式分析仪
奥林巴斯Vanta分析仪可用于筛查大面积场地和分析袋装土壤、沉积物、流体等样品的一款工具。而且Vanta分析仪在样件准备方面几乎没有要求。Vanta分析仪可用于快速、准确地辨别和定量污染金属元素,针对城市中生活固体废弃物、工业固体废弃物等重要污染元素含量进行测量。
烟气分析仪在提高燃烧效率中的应用
本文介绍了燃烧产物及烟道气中氧气和一氧化碳的含量对燃烧效率的影响,以及烟气分析仪器的工作原理及其在提高燃烧效率中的应用。
海能仪器:纤维测定仪测定饲用燕麦中的酸性洗涤木质素含量
根据Van Soest方法结合海能F800纤维测定仪测定饲用燕麦中酸性洗涤木质素的含量原理如下:样品经酸性洗涤剂的消煮后,得到残渣成分为纤维素、木质素和硅酸盐,再经12mol/L硫酸常温下消解,洗去纤维素得到残渣成分为木质素和硅酸盐;再将样品经高温灰化,通过得硅酸盐重量,通过差重法得出酸性洗涤木质素含量。
冶金炉渣分析 ARL OPTIM'X型波长色散X射线荧光仪:扫描-同时式配置
炉渣来自于钢铁冶炼过程的各个阶段,例如高炉、转炉、氧气顶吹转炉、电弧炉和钢包炉。高炉生产中,炉渣由铁矿石中的渣质(也称作脉石),熔剂和焦煤灰形成。炉渣是一种复杂的硅酸盐混合物,如硅酸铝、硅酸钙和硅酸镁等并混有少量的氧化锰、氧化铁和硫化钙。
直接浇注冶金渣的分析 ARL OPTIM`X 波长色散荧光光谱仪顺序扫描式配置
炉渣来自于钢铁冶炼过程的各个阶段,例如高炉、转炉、氧气顶吹转炉、电弧炉和钢包炉。高炉生产中,炉渣由铁矿石中的渣质(也称作脉石),熔剂和焦煤灰形成。
NISE sc硝氮分析仪在市政污水处理中的应用
重庆市某地埋式污水厂, 采用“AAO+纤维转盘滤布池 ”的处理工艺, 设计处理量 10万 m3/d,并于 2017年年底开始投入运行年底开始投入运行 。该厂 所使用 的水质分析仪器 均为 哈希 品牌 。其中 ,在 生物 池前端和末分别安装 NISE sc硝氮 分析仪和 AISE sc氨氮分析仪 ,用于生物处理工艺监测及控制
顶空气体分析仪:解密环境监测的利器
随着工业化进程的加速,环境污染问题日益严重,对大气质量的监测与分析变得尤为重要。而顶空气体分析仪作为一种先进的环境监测设备,正逐渐受到各行业的重视和广泛应用。本文将详细介绍顶空气体分析仪的原理、功能和应用范围,帮助读者全面了解这一利于环保和健康的科技产品。顶空气体分析仪,顾名思义,是用来分析大气中的空气成分及其浓度的仪器。它通过采集环境空气样品,并利用一系列先进的传感器和测量技术,可以准确地测量和分析大气中的各种气体成分,如一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等。这些气体成分的浓度数据对于环境污染的监测和控制起着至关重要的作用。
全自动电位滴定分析仪精密测定矿石中的铀
本文采用瑞士万通全自动电位滴定分析仪, 选择最佳实验条件,由空白样实验测得其检出限可达514μg/g,分别对铀含量为37~100μg/g的3 种国家标准物质及高含量样品进行了测定, 测定结果准确, 相对标准偏差(RSD%) 可控制在3 %左右。实际样品测定结果表明, 其与参考值符合得很好。该方法检出限低, 精密度高, 操作简单, 分析速度快, 测定范围宽, 是测定铀含量的较理想的方法。
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