热常数分析仪工作原理

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热常数分析仪工作原理相关的仪器

  • 一键开启 全自动高效完成高锰酸盐指数分析全流程高锰酸盐指数是评价水体受有机物污染总量的一项重要指标。操作流程十分繁琐,高温操作且耗时耗力。 手工存在的问题实验误差,数据准确度下降手工移液,存在偏差人眼颜色判定,主观意识没有统一标准高温实验、危险试剂有安全风险沸水浴回流消解30分钟,人员高温操作风险较大接触硫酸溶液,强腐蚀试剂易灼伤水浴消解时间30分钟,导致实验流程偏长样品量大的情况下,操作人员劳动强度过大...AT 100全自动高锰酸盐指数分析仪集成加液、消解、滴定、数据计算、出具报告的全流程,节省人工,高效简洁,并减少人为因素带来的误 差,提高了实验结果的准确度。只需将样品放置机器上,一键开启,即可完成全流程。 大批量高效检测 安全便捷4通路独立滴定位 快速大批量检测 16位水浴消解位检测高效快速54位样品放置位,支持循环放样,便于大批量样品使用搭载4通路独立滴定位与16位水浴消解位,快速检测通道,实现检测流水线化检测流程完全符合国标仿生颜色识别原理, 完全符合国标要求多重终点判断模式,终点准确判定有保障全独立注射泵流路,有效避免流路污染自动加热保温滴定,保证滴定准确多重设置 排除安全隐患水浴消解内部设置水位感应探头,运行过程中自动补水设置自溢水口,双重保障用水安全灵活设置试剂、废液、超限等多种预警界面简洁操作 自由便捷软件内置方法,一键启动,轻松开启实验全流程自动数据计算,生成报告,直接打印存档开放软件程序,可自由设置参数应用领域GB/T 5750.7-2016 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标GB/T 11892-1989 水质 高锰酸盐指数的测定ISO8467-1986 水质 高锰酸盐指数的测定 特别说明,此页面中所有展示的图片和信息仅供参考。
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  • 仪器简介BCOD-60双通道全自动高锰酸盐指数分析仪是北京宝德仪器有限公司自行研发且具有自主知识产权的分析仪,采用的分析方法完全符合GB11892-89、GB/T 5750.7-2006标准方法的规定,仪器适用于饮用水、水源水和地面水的高锰酸盐指数测定,测定范围为0.5~5.0mg/L。仪器原理BCOD-60双通道全自动高锰酸盐指数分析仪,采用三维机械臂技术,可实现不同位置样品的准确抓取和释放;采用双通道同时测定,提升检测效率。仪器的消解单元采用微沸循环水浴消解,实验过程中仪器自动从外界水源向消解通道补水。软件自动对数据采集处理,测试界面直接显示检测结果。将待测样品摆到待测样品位之后,仪器工作过程中无需人工干预,可自动完成样品加液、消解和滴定过程, 仪器模拟人眼识别,通过颜色变化来自动判断终点 ,滴定结束后自动将样品移至原位。仪器特点◆ 采用酸性及碱性高锰酸钾滴定法的方法原理◆ 双通道同时测定,检测效率高◆ 微沸水浴设计,可有效防止水蒸气外逸,无需额外配置通风系统◆ 仪器可快速达到消解所需的温度,无需长时间等待◆ 高灵敏度的检测单元,可快速准确地判断滴定终点
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  • Trident热常数分析仪 400-860-5168转0702
    C-Therm的Trident热常数分析仪,可在不同温度范围下测量多种材料的导热系数、热扩散系数、比热以及吸热系数。除传统瞬态平面热源法外,同一主机还可搭载先进的改良瞬态平面热源法和耐用的探针法。测量范围广,测试快速,精度高,对样品无损。 Trident热常数分析仪可测试高分子复合材料、薄膜材料、相变材料、粉末材料、热界面材料、传热流体、隔热材料、含能材料、建筑材料、地质材料和各向异性材料等等。C-Therm软件专为Trident热常数分析仪开发,用于控制3种传感器类型。软件简单、易用且功能强大,集完整的数据采集与分析于一体。轻点几下,马上得到您所需的测试数据。 规格参数:MTPS改良瞬态平面热源法 导热系数范围:0 ~ 500 W/mK 热扩散系数范围:0 ~ 300 mm2/s 比热范围:up to 5 MJ/m3K 吸热系数范围:5 ~ 40,000 Ws1/2/m2K 国际标准:ASTM D7984 Flex TPS瞬态平面热源法 导热系数范围:0 ~ 2000 W/mK 热扩散系数范围:0 ~ 1200 mm2/s比热范围:up to 5 MJ/m3K国际标准:ISO 22007-2.2, GB/T 32064模块:块体模块、薄板模块、各向异性模块、薄膜模块 Needle TLS探针法导热系数范围:0.1 ~ 6 W/mK国际标准:ASTM D5334, D5930, IEEE 442 如想了解更多关于应用、参数和报价的信息,欢迎咨询。
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热常数分析仪工作原理相关的方案

热常数分析仪工作原理相关的论坛

  • 工业分析仪基本工作原理

    工业分析仪基本工作原理工业分析仪主要用于测定煤等有机物中的水分、灰分和挥发分的含量,其主要特点是整个测试过程由计算机控制自动完成,分析时间短,测试精度高。并且,该仪器通过采用先进采集和传输数据控制系统,使得该仪器具有很高的可靠性。该仪器自投放市场后深受广大用户和专家的好评。为了使有关人员能更好地掌握该仪器的使用和维护,我们编制了这本《自动工业分析仪使用说明书》,对如何正确使用和维护该仪器作了全面的介绍。工业分析仪基本工作原理 仪器检测原理为热重分析法它将远红外加热设备与称量用的电子天平结合在一起,在特定的气氛条件、规定的温度、规定的时间内称量受热过程中的试样质量,以此计算出试样的水分、灰分和挥发分等工业分析指标。 仪器工作过程通过计算机控制测试主机来测定试样的水分、挥发分和灰分。 测定流程 工业分析仪运行仪器的测试程序,进入工作测试菜单,输入相关的试样信息后仪器自动称量空坩埚,空坩埚称量完毕,系统自动打开上盖,提示放入试样,然后系统称量试样质量并开始加热。升温到145℃左右恒温30分钟(指按国标方法,温度与恒温时间可自定义设置)后开始称量坩埚,当坩埚质量变化不超过系统设定值(默认0.0006克)时水分分析结束,系统报出水分测定结果,此时系统会自动打开上盖,提示加坩埚盖,仪器自动称量加坩埚盖质量,然后系统控制高温炉继续升温,目标温度900℃(系统自动打开氮气阀,向高温炉内通氮气,气体流量控制在4~5L/min),高温炉温度升到900℃,恒温规定的时间后,系统会自动打开上盖开始降温,当高温炉温度降到设定值时,仪器自动称量各坩埚质量,系统报出挥发分测定结果。此时系统再次升温至845℃恒温(系统会打开氧气阀,向高温炉内通氧气,气体流量控制在4~5L/min),之后系统开始称量坩埚,当坩埚质量变化不超过系统设定值(默认0.0006克)时灰分分析结束,系统报出灰分测定结果,并打印结果或报表(如果在系统设置中设置了打印)。

  • 【实战宝典】全自动高锰酸盐分析仪终点判定的方法和原理是什么?有浊度、悬浮物、色度的样品能否使用全自动高锰酸盐指数分析仪进行直接测定?

    [font=宋体][font=宋体]目前,市场上高锰酸盐指数分析仪常用的终点判定技术主要有以下几类:一种是基于滴定电位判定,该类方法与国标法原理区别较大。一类是采用摄像头区域图像颜色判定,该方法也是通过对摄像部分指定区域的[/font]RGB[font=宋体]值进行读取分析,但易受液体搅拌运动、颗粒物、气泡、速度、浊度等干扰,终点准确度不佳。一类是采用分光光度法判定,由于重点颜色变化比较轻微,该类方法灵敏度不够理想,结果准确度和颜色终点误差较大。还有就是基于[/font][font=Times New Roman]RGB[/font][font=宋体]颜色传感器的终点判定,该类方法技术成熟度高,国内外业界颜色滴定多采用该技术方案;[/font][font=Times New Roman]APA-500[/font][font=宋体]型全自动高锰酸盐指数分析仪在该技术方案的技术上设计了多色域背景校正技术和色差判定技术,使得分析结果抗干扰能力更佳。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]在[/font]GB11892[font=宋体]标准中,要求滴定刚出现粉红色,并保持[/font][font=Times New Roman]30s[/font][font=宋体]不退。全自动高锰酸盐指数分析仪为了更准确识别真正的颜色变化终点,防止颜色波动引发的错误终点判定,因此对终点颜色略有提高,增加的颜色添加量会统一在软件计算中自动扣除,不会影响结果准确度。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]高锰酸盐指数通常用于地表水、饮用水等较清洁水体的分析,但也会遇到有浊度、色度、悬浮物的水样,轻微的浊度、悬浮物、色度在经过水浴消解添加草酸钠后都有明显的澄清,由于[/font]APA-500[font=宋体]型全自动高锰酸盐指数分析仪采用了多色域背景校正技术和色差判定技术,即使存在浊度、色度部分残余也不会影响终点颜色判定。如果消解后水样仍浑浊或具有较深的颜色,建议该类水体采用重铬酸钾法分析测定。[/font][/font]

热常数分析仪工作原理相关的耗材

  • 3200M 多参数分析仪
    产品特点:3200M 多参数分析仪订购信息: 3200M 多参数分析仪性能指标* 性能指标3200M 准确度 pH/pX±0.002 pH/pX:pXII:± 0.005 pXmV±0.03% FS离子浓度范围±0.3%电导率±0.5% FS电阻率±0.5% FSTDS±0.5% FS盐度±0.1%DO±0.10 mg/L溶解氧 饱和度±2.0%温度±0.1 °C 电源 通用交流电源适配器 100 V-240 V,50/60 Hz** 外型尺寸(长 ×宽 ×高)[mm]190 × 190 × 105 重量(kg)11 *EC Print 软件用于进行简单和直接打印,而 EC 固件可以通过网站 www.agilent.com/chem/phmeters 免费下载 **随测量仪提供 电导池常数和相应测量范围 电导池常数(K) (cm-1)0.0010.010.1110100 溶液的测量范围 0.000μS/cm- 1.999μS/cm0.000μS/cm-19.99 μS/cm0.200μS/cm - 199.9μS/cm2.00μS/cm-19.99mS/cm20.0μS/cm-199.9mS/cm200mS/cm-2000mS/cm
  • 3200M 多参数分析仪附件 G4398A
    3200M 多参数分析仪可同时测量pH/pX、离子浓度、离子电极电位(mV)、电导率(TDS、盐度)、溶解氧(浓度和饱和度)、温度及更多。性能指标:性能指标3200M测量范围pH-2.000-20.000 pHpX0.000-14.000 pXmV-1999.9-1999.9 mV电导率0.000 μS/cm-2000 mS/cm电阻率5.00 ?NaN-100.0 M?NaNTDS0.000 mg/L-1000 g/L盐度0.00%-8.00%(中文版)0.0-80.0 g/L(英文版)DO0-45.00 mg/L溶解氧 饱和度0.0-300.0%离子浓度范围0-19990-5.0-110.0 °C温度-5.0-110.0 °C分辨率pH/pX0.1/0.01/0.001 pH/pXmV0.1mV离子浓度范围四位有效数字(采用科学记数法)DO0.01 mg/L溶解氧 饱和度0.10%温度0.1 °C准确度pH/pX±0.002 pH/pX:pXII:± 0.005 pXmV±0.03% FS离子浓度范围±0.3%电导率±0.5% FS电阻率±0.5% FSTDS±0.5% FS盐度±0.1%DO±0.10 mg/L溶解氧 饱和度±2.0%温度±0.1 °C电源通用交流电源适配器100 V-240 V,50/60 Hz**外型尺寸190 × 190 × 105(长×宽×高)[mm]重量(kg)11*EC Print 软件用于进行简单和直接打印**随测量仪提供电导池常数和相应测量范围:电导池常数(K)(cm-1)0.0010.010.1110100溶液的测量范围0.000 μS/cm-0.000 μS/cm-0.200 μS/cm-2.00 μS/cm-20.0 μS/cm-200 mS/cm-1.999 μS/cm19.99 μS/cm199.9 μS/cm19.99 mS/cm199.9 mS/cm2000 mS/cm订货信息:说明推荐应用部件号Agilent 3200M台式多参数分析仪套装包括:pH、电导率和溶解氧测量;各种领域的离子分析(不同的离子,不同的电极)G4398AAgilent 3200M台式多参数分析仪—G4387AAgilent 3200EA电极支架—G4389AP3211 pH复合电极,包括 30 mL 参比溶液—5190-3988T7111 温度电极—5190-3998pH缓冲液,4.01、7.00、10.01,NIST 可追溯,250 mL,3/包—5190-0533*pH缓冲液,4.00、6.86、9.18,GB 可追溯,250 mL,3/包—5190-0534**D6111 溶解氧电极,30 mL 瓶装溶解氧填充液 —5190-3997C5111 电导电极—5190-3994*默认配置,除另有规定外**仅针对中国用户
  • 3200M 多参数分析仪 G4387A
    产品特点:3200M 多参数分析仪可同时测量pH/pX、离子浓度、离子电极电位(mV)、电导率(TDS、盐度)、溶解氧(浓度和饱和度)、温度及更多。3200M 多参数分析仪G4387A订购信息:3200M 多参数分析仪性能指标*性能指标3200M测量范围 pH-2.000-20.000 pHpX0.000-14.000 pXmV-1999.9-1999.9 mV电导率0.000 μS/cm-2000 mS/cm电阻率5.00 ?.cm-100.0 M?.cmTDS0.000 mg/L-1000 g/L盐度 0.00%-8.00%(中文版)0.0-80.0 g/L(英文版)DO0-45.00 mg/L溶解氧 饱和度0.0-300.0%离子浓度范围 0-19990-5.0-110.0 °C温度-5.0-110.0 °C分辨率 pH/pX0.1/0.01/0.001 pH/pXmV0.1 mV离子浓度范围四位有效数字(采用科学记数法)DO0.01 mg/L溶解氧 饱和度0.10%温度0.1 °C*EC Print 软件用于进行简单和直接打印,而 EC 固件可以通过网站 www.agilent.com/chem/phmeters 免费下载

热常数分析仪工作原理相关的资料

热常数分析仪工作原理相关的资讯

  • 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。
  • CYTORECONT细胞自动计数分析仪即将上市!
    GEHC China 于11月底完成与日本ECI公司CYTORECONTM产品独家经销授权之签订。经销范围包含中国,香港台湾三地。 由日本ECI 公司研发的细胞自动计数分析仪—CYTORECON,透过CCD影像撷取与软件分析,可自动计数细胞,其步骤简单,只需将少量 不 需稀释的细胞悬浮液注入Disk中,CYTORECONTM 即可完成计数,并计算细胞浓度 ,节省 自行 计算的麻烦。CYTORECONTM 使用抛弃式的样品盘 (Disk),可计数二十个检体,省去清洗血球计数盘的麻烦,又可避免生物性污染的发生。 CYTORECONTM 的图像分析软件是利 用细胞之形状及颜色深浅判断是否为细胞,具有较客观的判读标准,不 因不 同人员操作而有差别,可大大降 低人为误差。 CYTORECON特点: 1) 软件辅助自动细胞计数分析及存活细胞判别,测量客观快速 2) 测量体积仅需11uL 3) 采用特制样品盘,无须系统清洗步骤,完全排除样品污染 4) 分析参数: 活细胞数目及浓度,死细胞数目及浓度,总细胞数目及浓度,细胞存活率。 5) 体积小巧,易于操作维护 6) 可保存细胞图像做日后参考 screen.width-300)this.width=screen.width-300"
  • 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。

热常数分析仪工作原理相关的试剂

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