白兰地蒸馏器

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白兰地蒸馏器相关的仪器

  • Puridest 蒸馏器 400-860-5168转1625
    按下按钮,LAUDA Puridest 蒸馏器即可提供高质量的水。目前市场上一共有四款 LAUDA Puridest 高性能蒸馏器产品,总共有 14 种不同型号的不锈钢或玻璃的材质的单级和双级蒸馏器。根据型号的不同,这些设备自带的储罐,每小时可生产 2 至 12 升蒸馏水,电导率值低于 1.6μS/ cm。LAUDA Puridest 蒸馏器可提供高纯度、贫气、无菌且无热原的馏出液,用于试剂稀释、样品制备等。这款以“GFL Technology”品质标志的设备可生产出电导率极低的高纯度、低气体、无菌和无热原的蒸馏水。Puridest 蒸馏器应用于细菌学和医学样品制备,或者是细胞和组织培养物的制备。此外,它们还可应用于清洁和灭菌处理、缓冲溶液以及微生物和分析应用。蒸馏水符合 DAB 法规和国际药典(即世界药典)的规定。LAUDA Puridest 蒸馏器还可蒸馏出质量较低的原水,分离出污染物的同时有效地杀死诸如病毒或细菌等病菌。 LAUDA Puridest 蒸馏器只需要电和原水。省去了昂贵的滤芯、吸附剂和离子交换器的定期再生,使LAUDA Puridest 成为您实验室中最经济的解决方案之一。除了其可靠性和超长的使用寿命外,LAUDA Puridest 蒸馏器还以其在实验室日常工作中的易于操作而闻名。设备的调试和操作都非常简单。连接原水和电源后,可以直接取用高纯水。该设备无需维护,因为玻璃蒸馏器可自动清除污染物。技术参数:
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  • 石英亚沸蒸馏器 400-860-5168转2885
    SYZ-550石英亚沸蒸馏器产品描述:SYZ-550石英亚沸蒸馏器是提取高纯水的全封闭石英玻璃仪器,本仪器在原单重石英亚沸高纯水蒸馏器的基础上增添了一组.因为此产品从蒸馏水原料进口由一道蒸馏、二道蒸馏至出水都由它自动完成,所以此产品也叫&rdquo 石英亚沸高纯水蒸馏器&rdquo . 石英亚沸蒸馏器在提纯过程中因冷凝空间温度高可制取无菌无热超纯水,加热丝封闭在壳体内,接受水又不接触空气,整个提纯过程不受环境污染。仪器为园筒形,卧式标准磨口全封闭石英玻璃仪器系统。它由两只提纯器、一只石英储水瓶和仪器外壳工作架等四部分组成。 SYZ-550石英亚沸蒸馏器产品特点:SYZ-550石英亚沸蒸馏器用高纯石英为基材,以基于热辐射原理保持液相温度低于沸点温度蒸发冷凝而制取高纯水,较好地解决了汽液分离问题,与离子交换法,电渗析法,蒸馏法比较,水质纯度较高。原子吸收光谱分析仪,等离子光谱分析仪,UB-240型分光光度计,高压液相层析分析仪和极谱仪等对重金属元素Cu,Pb,Cd,Zn检测证明:用&ldquo 蒸馏器&rdquo 制取的高纯水符合目前较灵敏的痕量分析方法对水质的要求。在高压液相层梯度试验中,由重蒸去离子末能试验要求及UV-240型分光光度计以蒸馏水和去离子水一直末能解决的空白值和稳定性问题,由于使用了该产品完全符合设计标准要求。随着现代化科学技术发展,常常要求高纯水(亚沸蒸馏水)供应,尤其是采用现代化仪器(如极谱催化法,阳极溶出伏安法、差肪冲极谱、微服技术分析、中子活化分析、同位素称释、火花源质谱、化学电离质谱、电感藉合等源的原子发射光 谱、无焰原子吸收光谱、气相色谱、及高压气相色谱、核子共振、电子探针、X射线荧光、电子熊谱学俄显电子能诺学等)进行测定痕量元素及微量有机物时,是必不可少的配套仪器,因为它能大大降低空白值,从而能提高方法,灵敏度和准确性。 SYZ-550石英亚沸蒸馏器技术参数1、纯度:金属杂质单项含量为蒸馏水一次提纯&le 5ppb,多次提纯极限含量&le 5ppt。2、电导率:一次提纯0.08x10-6&Omega -1cm25℃3、电导率:多次提纯0.059 x10-6&Omega -1cm25℃4、电源:220V± 10% 50HZ5、功率:1500W6、出水量:800-1000ml/h7、型号:SYZ-550
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  • 石英亚沸蒸馏器 400-860-5168转2885
    SYZ-A石英亚沸蒸馏器产品描述:SYZ-A石英亚沸蒸馏器是提取高纯水的全封闭石英玻璃仪器,本仪器在原单重石英亚沸高纯水蒸馏器的基础上增添了一组.因为此产品从蒸馏水原料进口由一道蒸馏、二道蒸馏至出水都由它自动完成,所以此产品也叫&rdquo 石英亚沸高纯水蒸馏器&rdquo . 石英亚沸蒸馏器在提纯过程中因冷凝空间温度高可制取无菌无热超纯水,加热丝封闭在壳体内,接受水又不接触空气,整个提纯过程不受环境污染。仪器为园筒形,卧式标准磨口全封闭石英玻璃仪器系统。它由两只提纯器、一只石英储水瓶和仪器外壳工作架等四部分组成。 SYZ-A石英亚沸蒸馏器产品特点:SYZ-A石英亚沸蒸馏器用高纯石英为基材,以基于热辐射原理保持液相温度低于沸点温度蒸发冷凝而制取高纯水,较好地解决了汽液分离问题,与离子交换法,电渗析法,蒸馏法比较,水质纯度较高。原子吸收光谱分析仪,等离子光谱分析仪,UB-240型分光光度计,高压液相层析分析仪和极谱仪等对重金属元素Cu,Pb,Cd,Zn检测证明:用&ldquo 蒸馏器&rdquo 制取的高纯水符合目前较灵敏的痕量分析方法对水质的要求。在高压液相层梯度试验中,由重蒸去离子末能试验要求及UV-240型分光光度计以蒸馏水和去离子水一直末能解决的空白值和稳定性问题,由于使用了该产品完全符合设计标准要求。随着现代化科学技术发展,常常要求高纯水(亚沸蒸馏水)供应,尤其是采用现代化仪器(如极谱催化法,阳极溶出伏安法、差肪冲极谱、微服技术分析、中子活化分析、同位素称释、火花源质谱、化学电离质谱、电感藉合等源的原子发射光 谱、无焰原子吸收光谱、气相色谱、及高压气相色谱、核子共振、电子探针、X射线荧光、电子熊谱学俄显电子能诺学等)进行测定痕量元素及微量有机物时,是必不可少的配套仪器,因为它能大大降低空白值,从而能提高方法,灵敏度和准确性。 SYZ-A石英亚沸蒸馏器技术参数1、纯度:金属杂质单项含量为蒸馏水一次提纯&le 5ppb,多次提纯极限含量&le 5ppt。2、电导率:一次提纯0.08x10-6&Omega -1cm25℃3、电导率:多次提纯0.059 x10-6&Omega -1cm25℃4、电源:220V± 10% 50HZ5、功率:1000W6、出水量:400-500ml/h7、型号:SYZ-A
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白兰地蒸馏器相关的方案

白兰地蒸馏器相关的论坛

  • 蒸馏白兰地设备

    向您推荐蒸馏白兰地设备![img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203050819092853_2056_1642069_3.png[/img]

  • 谈谈蒸馏白兰地

    蒸馏白兰地,生活添乐趣![img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311060344518003_6959_1642069_3.png[/img]

  • 白兰地是葡萄原酒的蒸馏酒

    白兰地是一种以水果为原料,经过发酵、蒸馏和贮藏陈酿而成的蒸馏酒。最初源自荷兰文"Brandewijn",意为“烧制过的酒”,因为它是通过将葡萄酒或其他发酵果汁蒸馏成高度酒精的过程制成的。最常见的原料是葡萄,但也可以使用其他水果如苹果、樱桃等来制作,只是这些非葡萄原料的白兰地通常会在名称中加上相应的水果名称。白兰地的风味通常比威士忌更甜,带有明显的花香、水果、干果和甜香料的风味,酒体饱满,口感顺滑。它是一种洋酒,即西方酒,源自法国,属于烈酒的一种,酒精度通常在40%以上。

白兰地蒸馏器相关的耗材

  • 天津市奥淇洛谱平底烧瓶蒸馏器烧瓶蒸馏器烧
    蒸馏器DISTILING. APPARATUS. 一、概况及用途: 该仪器是用疆硅玻璃经灯工制咸蛇形冷凝管与大炉吹制的圆底烧瓶经灯工加工后,磨砂配套而成。它的蒸溜支管角度是上斜105",适合高佛点物质的蒸馏。全套仪器采用标准磨口便于零件更换和拆卸。它适用于自来水厂、防疫站、科研单位实验室对水质分析、回收各种有机常剂的分馏提纯蒸馏器具。 二、 造型及原理: 它是由具塞圆底蒸馏烧瓶与一支蛇形玲凝管经磨砂配套而成。其原理:是利用蒸馏方法使不同沸点的混合液在蒸馏烧瓶內逐渐地蒸发,并不断将生成的蒸气移出,在冷凝管内冷却,使混合物达到分离提纯目的。 三、使用方法: 将仪器洗净,用铁架固定。如烧瓶底部用煤气或电炉加热要加垫一块石棉网,放入烧瓶内的液体以不超过瓶体2/3的体积为宜,在蒸馏前应先接通冷却水源,冷却水源应从下嘴进上嘴出形成对流,使冷凝效果提高。在冷凝管的末端放一支接受瓶(自备)。然后加热使烧瓶内的混合液体受热而蒸发,经冷凝管冷却后流入接受瓶内以达到分离或提纯的目的。应注意仪器在装拆过程中角度要适当,不要在角度偏差的情况下硬性装拆,否则极易损坏仪器。
  • 天津市奥淇洛谱元底烧瓶蒸馏器圆底烧瓶蒸馏
    DISTILLING APPARATUS一、概况及用途:该仪器是由蛇形冷凝管与具塞圆底蒸馏烧瓶经磨砂配套而成。它适用于自来水厂、防疫站、科研单位实验室对水质分析、回收各种有机溶剂的分馏提纯蒸馏器具。二、原理:是利用蒸馏方法使不同沸点的混合液在蒸馏烧瓶内逐渐的蒸发,并不断地将生成的蒸汽移出,在冷凝管内冷却,使混合物达到分离提纯的目的。三、使用方法: 将仪器洗净,用铁架固定。如烧瓶底部用煤气或电炉加热要加垫一块石棉网,放入烧瓶内的液体以不超过瓶体2/3的体积为宜,在蒸馏前应先接通冷却水源,冷却水源应从下嘴进上嘴出形成对流,使冷凝效果提高。在冷凝管的末端放一支接受瓶。然后加热使烧瓶内的混合液体受热蒸发,经冷凝管冷却后流入接受瓶内已达到分离或提纯的目的。应注意仪器在装拆过程中角度要适当,不要在角度偏差的情况下强行装拆,否则极易损坏仪器。
  • 安徽双重萃取蒸馏器马氏半微量凯氏蒸馏器、
    半微量定氮蒸馏器SEMICRO KJELDAHL.' ,DISTILLING APPARATUS. m ark hama别名马氏半微量凯氏蒸馏器一、概况及用途: 该仪器由硼硅玻璃经灯工吹制,磨砂加工而成。水蒸气发生装置要客户自备,其加液处采用磨砂塞对使用比较方便。它适用于微量与常量之间的半微量,用水蒸气蒸馏法,对有机物作氮的含量分析测定。二、造型及原理: 它是由磨口蒸馏瓶和磨口冷凝管组成,它的蒸增瓶也具有夹层套,但不抽真空而是作为蒸气的通道,瓶壁下面的支管为废液出口处,瓶颈支管是蒸气的入口,粗管上有带塞的磨砂杯,试液就从此杯中加入,具氮气球的弯支管与冷凝管相连,氮气球是提高蒸馏液的纯度用,直形冷凝管上端与蒸馏瓶经磨砂相连。冷凝管的尾管是插在盛有硼酸吸收液的容器内(自备),作吸收氨用。由于磨口采用标准磨口对安装和更换零件较为方便。其原理:参照微量定氮蒸馏器。三、使用方法:. 参照微量定氮蒸馏器

白兰地蒸馏器相关的资料

白兰地蒸馏器相关的资讯

  • 传承 GFL 科技的LAUDA Puridest蒸馏器
    LAUDA Puridest 蒸馏器采用 “ GFL Technology ”质量标志 LAUDA Puridest 蒸馏器的预期寿命超过 15 年,是可靠、耐用的实验室水处理设备之一。LAUDA Puridest 蒸馏器由 LAUDA-GFL 开发和制造,共计 14款不同型号。该公司以可靠的实验室技术作为优质制造商而享誉全球,自 2018 年 12 月 31 日起加入 LAUDA 集团。 “ GFL Technology ”质量标志意味着 LAUDA 延续了 GFL 品牌传统,该品牌在 20 多年来一直以其质量和可靠性在全球实验室行业中享有盛誉。 产品特点 Ÿ 高品质蒸馏物LAUDA Puridest 蒸馏器提供超纯、低气体、无菌和无热原的蒸馏物,用于稀释试剂及样品组等。LAUDA Puridests 可净化任何原水,以产生电导率低至 1.6 µS/cm 以下的馏出物。它符合 DAB 规定和国际药典要求。 Ÿ 多种型号,适配不同需求LAUDA Puridest 蒸馏器有多种型号可供选择 - 每小时可生产 2 升至 12 升,内部储罐可选配。无论是具有手动或全自动清洁循环功能的单级不锈钢蒸馏器、双级不锈钢/玻璃蒸馏器还是全玻璃蒸馏器 - LAUDA Puridest 是可理想适配于任何应用场景。 Ÿ 极易上手的操作流程,符合人体工程学 蒸馏器的调试和操作极其简单。提取超纯水非常简单。连接原水和电源后,可直接提取超纯水。唯一需要的维护是清除蒸馏器中的污染物。LAUDA Puridest 的维修与清洁工作简单,且无需重复采购耗材,是理想适配任何地点的可靠解决方案。 由 4 个组别的 14 个型号组成的系列2 和 4 升/小时的单蒸馏器- 不锈钢热水炉- 直接出水(无储水罐)- 出水电导率2.3 µS/cm2,4,8 和 12 升/小时的单蒸馏器- 不锈钢热水炉- 从储水罐出水- 出水电导率 2.3 µS/cm2,4 和 8 升/小时的双蒸馏器- 不锈钢(1)和玻璃(2)热水炉- 直接出水(无储水罐)- 双出口出水电导率:2.2 和 1.6 µS/cm2,4 和 8 升/小时的双蒸馏器- 全玻璃热水炉- 直接出水(无储水罐)- 双出口出水电导率:2.2 和 1.6µS/cm (1) 不锈钢热水炉进行第一次蒸馏(2) 玻璃热水炉再进行第二次蒸馏常见应用领域 Ÿ 细菌和医学样品制备Ÿ 细胞和组织培养物的制备Ÿ 清洁和灭菌过程Ÿ 在质量、开发和研究实验室中生产缓冲溶液Ÿ 微生物和分析应用 适用于任何应用:Puridest PD 4 R 带有内部储罐和 PD 2 用于直接馏出物提取 我们的准则是简单:标配运行状态显示和清洁要求的 LED 指示灯 关于 LAUDA 我们是 LAUDA——精确温度控制领域的专家。我们的温度控制设备和加热/冷却系统是许多应用的核心。作为全方位服务供应商,我们在研究、生产和质量控制中保证最佳温度。我们是值得信赖的合作伙伴,特别是在汽车、化学/制药、半导体和实验室/医疗技术行业。65 多年来,我们每天都以崭新面貌在全球范围内提供我们专业咨询和创新的环保设计方案,满足我们的客户。
  • 青岛退运甲醇超标进口蒸馏酒
    近日,山东青岛检验检疫局在对一批意大利进口酒进行检验过程中发现,其中三款白兰地酒甲醇含量分别达到0.23g/100ml、0.26g/100ml和0.31g/100ml,超出0.1g/100ml的国家标准限量。为保障消费者人身安全,青岛检验检疫局依法对该批货物作退运处理。  甲醇对人体具有极强的毒害作用,会造成视力损伤、减退以致双目失明、甚至导致死亡。在“双节”来临之际,青岛检验检疫局对进口蒸馏酒进一步加大了监控力度,谨防不合格蒸馏酒流入国内市场。
  • 半导体情报,科学家利用自旋整流器实现低功率射频能量的高效收集与应用!
    【科学背景】随着无线传感器网络在健康监测、环境监测和物联网(IoT)等应用中的重要性日益增加,如何有效供电成为一个关键问题。当前,许多传感器需要在难以接触的地方进行安装,例如用于空气质量、温度和湿度监测的传感器,这些传感器的电力需求通常无法依赖传统电池供给。因此,开发一种能够从环境中收集能量并转化为电力的技术成为了一个重要研究方向。在众多能源收集技术中,射频(RF)能量收集因其全天候可用、易于获取且可以与小型无线传感器网络集成的优点而备受关注。射频能量收集的关键挑战之一是如何在低功率条件下提高能量转换效率。尽管已有技术如肖特基二极管和隧道二极管在较高功率条件下表现出较高的效率,但在环境射频功率低于 -20 dBm 的情况下,这些技术的效率大幅降低,无法满足实际应用需求。此外,传统射频整流器面临热力学极限和高频寄生阻抗等问题,这些因素严重制约了其在低功率环境下的性能。为此,新加坡国立大学Hyunsoo Yang等科学家们致力于改进自旋整流器的性能。例如,作者的研究团队开发了一种新型的自旋整流器 rectenna,其在 -62 dBm 的射频功率下具有约 10,000 mV mW&minus 1 的高灵敏度,能够在弱且嘈杂的环境中有效收集射频能量。此外,作者还开发了一种基于片上共面波导的自旋整流器阵列,该阵列展示了约 34,500 mV mW&minus 1 的零偏灵敏度和 7.81% 的高效率。作者的研究解决了传统自旋整流器在低功率环境下效率低的问题,通过利用电压控制的磁各向异性(VCMA)驱动的自参量效应,显著提高了灵敏度和检测带宽。这一进展使得作者的自旋整流器可以在 -27 dBm 的低射频功率下为传感器提供无线供电,展现出良好的应用前景。 【科学亮点】1. 实验首次展示了高灵敏度自旋整流器(SR)rectenna的应用:本文首次报道了一种具有高灵敏度的 SR rectenna,能够在 -62 dBm 的低射频功率下进行能量收集,达到约 10,000 mV mW&minus 1 的灵敏度。这种 SR rectenna 能够在弱且嘈杂的环境中有效捕获射频能量。2. 通过优化器件特性提升灵敏度:研究中指出,单个 SR 的灵敏度与其内在特性密切相关,包括垂直各向异性、器件几何形状和来自极化层的偶极场。这些因素共同定义了纳米磁体的能量景观,并促使低输入功率下的大角度磁化进动。此外,SR 的灵敏度还与磁隧道结(MTJ)的动态响应相关,尤其是零场隧道磁阻(TMR)和电压控制的磁各向异性(VCMA)系数对增强零偏置整流电压的作用。3. SR 阵列的自参量效应提升了性能:实验还显示了 SR 阵列在没有外部天线或匹配设置的情况下,通过 VCMA 驱动的自参量效应,增强了灵敏度和检测带宽。该 SR 阵列基础的能量收集模块(EHM)能够在 -27 dBm 的低射频功率下为商业传感器供电,展示了其在实际应用中的有效性和高效性。【科学图文】图1:利用自旋整流器Spin rectifiers,SRs的射频Radiofrequency,RF能量收集。图2: 自旋整流器SR整流天线的性能。图3: 宽带和谐振整流的调谐。图4:基于宽带低功率自旋整流器SR的能量收集器energy harvesting module,EHM。图5: 肖特基二极管、自旋整流器SR阵列和SR整流天线之间的整流性能比较。 【科学启迪】本文的研究通过优化自旋整流器的设计,包括垂直各向异性和设备几何形状,研究成功实现了在极低射频功率下的高灵敏度检测。这表明,通过精细调控材料和结构特性,可以显著提高纳米尺度整流器的能量转换效率,从而扩展其在低功率环境下的应用范围。其次,本文引入了基于电压控制的磁各向异性(VCMA)的自参量效应,展示了在没有外部天线或匹配设置的情况下,如何通过自参量激发实现更高的灵敏度和更宽的检测带宽。这一发现不仅突破了传统射频整流器在低功率和复杂环境下的性能瓶颈,还为未来开发更高效的射频能量收集模块提供了新的思路。最后,本研究表明,基于自旋整流器的射频能量收集模块在实际应用中具有良好的性能,如在 -27 dBm 的低射频功率下为商业传感器供电。这表明这些整流器不仅具备高灵敏度和高效率,还具备良好的实际应用潜力,适合于未来无线传感器网络和物联网设备的集成与应用。原文详情:Sharma, R., Ngo, T., Raimondo, E. et al. Nanoscale spin rectifiers for harvesting ambient radiofrequency energy. Nat Electron (2024). https://doi.org/10.1038/s41928-024-01212-1
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