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高纯度氮气发生器
仪器信息网高纯度氮气发生器专题为您提供2024年最新高纯度氮气发生器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括高纯度氮气发生器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的高纯度氮气发生器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高纯度氮气发生器相关的耗材配件、试剂标物,还有高纯度氮气发生器相关的最新资讯、资料,以及高纯度氮气发生器相关的解决方案。
高纯度氮气发生器相关的方案
高普科学桌下式氮气发生器(三路气体)专为SCIEX LC-MS设计的氮气发生器方案
•UG-AB桌下式氮气发生器(三路气体)专为SCIEX LC-MS设计的氮气发生器方案•气体种类: •氮气: 最大气体流速: 12L/min出口压力: 60psi• 空气:最大气体流速: 25L/min出口压力: 110psi•空气:最大气体流速: 12L/min出口压力: 60psi
实验室用气“一劳永逸”-集中供气解决方案
毕克i-FlowLab氮气发生器是一种可靠的PSA氮气发生器系统,能够现场实时产生高流量、高纯度的氮气,全天24小时连续运转。最初设计主要用于制药、食品、饮料、电子、半导体、热处理等行业。我们介绍的这款制氮系统同样可以满足日益增长的大型实验室的需求,对于拥有大量分析仪器的大型实验室,传统的液氮杜瓦或者高压氮气瓶正逐渐被淘汰和取代。
为PerkinEImer QSight双源LC-MS的用气要求提供氮气方案
UG-PE是高普专为PerkinEImer QSight双源LC-MS的用气要求研制。氮气发生器能提供两路气体(1x氮气、1x空气),可用于PE的QSight双源LC-MS,出厂时预设了压力和流量,可以直接满足系统的要求。
使用配有 Agilent 4107 氮气发生器的 Agilent 4200 MP-AES 测定苹果汁中的常量元素钾
安捷伦微波等离子体原子发射光谱仪 (MP-AES) 的推出克服了使用 FAAS 分析果汁常量元素时面临的多个分析挑战,对于希望使用更强大、更安全的技术取代 FAAS 的实验室而言,MP-AES 技术是理想的选择。
使用配有 Agilent 4107 氮气发生器的 Agilent 4200 MP-AES 测定苹果汁中的常量元素钠
安捷伦微波等离子体原子发射光谱仪 (MP-AES) 的推出克服了使用 FAAS 分析果汁常量元素时面临的多个分析挑战,对于希望使用更强大、更安全的技术取代 FAAS 的实验室而言,MP-AES 技术是理想的选择。
使用配有 Agilent 4107 氮气发生器的 Agilent 4200 MP-AES 测定果汁中的常量元素Cr
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使用配有 Agilent 4107 氮气发生器的 Agilent 4200 MP-AES 测定果汁中的常量元素Ni
安捷伦微波等离子体原子发射光谱仪 (MP-AES) 的推出克服了使用 FAAS 分析果汁常量元素时面临的多个分析挑战,对于希望使用更强大、更安全的技术取代 FAAS 的实验室而言,MP-AES 技术是理想的选择。
使用配有 Agilent 4107 氮气发生器的 Agilent 4200 MP-AES 测定果汁中的常量元素Pb
安捷伦微波等离子体原子发射光谱仪 (MP-AES) 的推出克服了使用 FAAS 分析果汁常量元素时面临的多个分析挑战,对于希望使用更强大、更安全的技术取代 FAAS 的实验室而言,MP-AES 技术是理想的选择。
使用配有 Agilent 4107 氮气发生器的 Agilent 4200 MP-AES 测定果汁中的常量元素V
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使用配有 Agilent 4107 氮气发生器的 Agilent 4200 MP-AES 测定西柚汁中的常量元素钙
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使用配有 Agilent 4107 氮气发生器的 Agilent 4200 MP-AES 测定西柚汁中的常量元素镁
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使用配有 Agilent 4107 氮气发生器的 Agilent 4200 MP-AES 测定西柚汁中的常量元素钾
安捷伦微波等离子体原子发射光谱仪 (MP-AES) 的推出克服了使用 FAAS 分析果汁常量元素时面临的多个分析挑战,对于希望使用更强大、更安全的技术取代 FAAS 的实验室而言,MP-AES 技术是理想的选择。
使用配有 Agilent 4107 氮气发生器的 Agilent 4200 MP-AES 测定苹果汁中的常量元素镁
安捷伦微波等离子体原子发射光谱仪 (MP-AES) 的推出克服了使用 FAAS 分析果汁常量元素时面临的多个分析挑战,对于希望使用更强大、更安全的技术取代 FAAS 的实验室而言,MP-AES 技术是理想的选择。
使用配有 Agilent 4107 氮气发生器的 Agilent 4200 MP-AES 测定果汁中的常量元素
安捷伦微波等离子体原子发射光谱仪 (MP-AES) 的推出克服了使用 FAAS 分析果汁常量元素时面临的多个分析挑战,对于希望使用更强大、更安全的技术取代 FAAS 的实验室而言,MP-AES 技术是理想的选择。
使用氢气发生器时出现故障怎么解决
我们在日常实际操作氢气发生器的时候,可能经常会碰到氢气发生器操作中不产生氢气的情况,我们可以从下面几个故障原因自检以下。
三重四级杆质谱仪的环境条件和用气体的要求
仪器需要的气体有3处,分别是雾化气,干燥气和碰撞气,氮气发生器能同时产生三种大流量的气体
微波等离子体原子发射光谱仪测定柴油和生物柴油中的硅
本文采用 Agilent 4100 MP-AES 微波等离子体原子发射光谱仪对柴油和生物柴油样品中硅的分析方法进行了相关研究。仪器采用磁场耦合聚集微波能量,并激发氮气形成强健稳定的等离子体。氮气发生器作为连续工作气体供应,无需附加其他气源。从而显著降低了操作成本。
高纯度异戊烯气相色谱仪法检测
高纯度异戊烯是一种重要的精细化工中间体,主要用于生产频哪酮、异戊二烯和叔戊醇,也可作为合成橡胶、树脂的中间体等。以碳五分离装置的抽余碳五馏分为原料,碳五馏分中的粗异戊烯与甲醇进行醚化制取甲基叔戊基醚后再分解为高纯度异戊烯是制备异戊烯的主要方法。采取醚化法生产的异戊烯产品中通常含有TAME等含氧化合物杂质,这类杂质对产品质量影响很大,因此在生产过程中要控制它们的含量。本实验采用气相色谱仪,参考石油化工行业标准送审稿《工业用异戊烯中含氧化合物的测定,测定工业用异戊烯中浓度不低于0.001%的甲醇、甲基叔戊基醚、叔戊醇等含氧化合物,以外标法计算各组分的含量。
流动注射氢化物发生器的维护及故障排除
使用和存放时都不可将发生器倒置或横放, 以免呼吸管内水流出, 在零度以下,运输时或室内存放, 应将呼吸管内水放尽。在零度以上运输时可将呼吸管上口外露的软管用夹子夹紧, 防止水流出, 使用前将夹子取下。
氢气发生器用于培育钻石
无需大量氢气钢瓶,Peak氢气发生器帮您消除安全隐患,消除气瓶的麻烦和不便,以及提供安全、可靠和稳定的实验室气源。
ICP-OES 分析高纯度铟 (In)、镓(Ga) 中的杂质
高纯度精炼的镓(Ga)是半导体化合物砷化镓的主要原料,可用作高温温度计的填充物、温度标准物质及熔点较低的合金材料,是现代电子产业不可或缺的元素之一,随着高纯度镓的需求增大,对杂质含量的检验成为必不可少的环节。本文建立了利用ICP-OES分析高纯度铟 (In)、镓(Ga) 中的杂质的解决办法。
瑞士万通:高纯度次磷酸钠产品中的杂质阴离子分析
高纯次磷酸钠在电容器生产领域有着广泛的应用,本文讨论了高纯度次磷酸钠产品中Cl-和SO4-的离子色谱测定方法,获得了较低的检出限和良好的回收率,该方法能够满足纯度99%以上的次磷酸钠样品的杂质含量分析,解决了高纯度次磷酸钠产品杂质中阴离子含量分析困难的现状。
利用乙烯发生器催熟芒果替代自然成熟方法研究
应用EASY RIPE乙烯发生器(Ethy-Gen II® 浓缩物)在65m³ 冷库环境催熟芒果15小时情况下能否替代自然成熟方法研究,有助于芒果的栽培期管理
使用 Agilent 4200/4210 MP-AES 对加州葡萄酒中的总砷进行常规分析
MP-AES 具有高灵敏度和优于火焰原子吸收光谱仪的性能。这款仪器使用氮气维持等离子体,其中氮气可使用氮气发生器从空气中提取,或由杜瓦瓶氮气供应。与乙炔型仪器相比,MP-AES 无需使用可燃性气体,因此运行更为安全,运行成本也明显更低。附加的 MSIS 附件协助生成氢化物,该氢化物与液体分离并直接被引入等离子体,能够获得比传统雾化更高的性能和更低的检测限。
高纯度熔融石英圆筒等离子熔融工艺研究——真空度(压强)控制系统
等离子熔融工艺是目前国际上生产高纯度熔融石英玻璃圆筒最先进的工艺之一,在产品的低羟基浓度、低缺陷浓度、成品率、生产效率和节能环保等方面具有非常突出的优势。本文针对石英玻璃等离子熔融工艺成型设备,设计并提出了一种真空过程实现方案,可进行等离子加热过程中的炉内真空度(气压)实时控制和监测,以满足高纯度熔融石英等离子工艺过程中的不同需要。
SMX-225CT FPD HR Plus观察汽车安全气囊气体发生器缺陷
采用岛津公司的inspeXio SMX-225CT FPD HR Plus微焦点X射线CT系统检测汽车安全气囊气体发生器的内部结构,通过CT直观观察汽车安全气囊气体发生器内部孔隙、杂质、破损和裂纹。无损检测产品内部缺陷,有助于工厂品质管控和产品开发。
传热学第三类边界条件正弦波温度发生器的实施方案
在传热学第三类边界条件下进行的热物性测试方法中,如Angstrom法、ISO 22007-3温度波法和ISO 22007-6温度调节比较法,会要求边界温度严格按照正弦波形式进行变化,但采用正弦波加热电流方式的现有技术很难实现准确稳定的正弦温度波输出,且给测量带来较大的随机误差。为此本文提出了相应的解决方案,方案的核心是采用具有远程设定点功能的PID控制器,并配套外置正弦波信号发生器或过程校验仪,通过不断改变PID控制器设定值来实现正弦温度波的准确输出。
基于UV/MS触发的LC-MS高纯度的制备纯化系统
制备LC广泛应用于制药、食品和化工等领域,用于从混合物中纯化目标化合物、寻找天然产品中的活性成分,以及对杂质或未知化合物进行结构分析等。在应用文章“01-00650-JP”中,介绍了一种分析/制备转换LC-MS系统,其制备纯化工作流程如图1所示。该系统包括:在分析模式下的分离条件研究、规模放大、馏分纯度/回收率确认等。具体来说,使用分析方法开发软件Lab Solutions MD进行分析方法的高效的分离条件优化,确保目标化合物(氢化皮质酮)及其附近共洗脱的峰之间有充分的分离。然后,进行负载量研究,规模放大,使用UV信号作为触发信号进行制备。本文为您介绍通过使用比UV更具定性能力的MS触发收集信号,可最大限度地排除杂质的混入,提高氢化皮质酮纯度的制备案例。
使用 Agilent 8900 ICP-MS/MS 分析高纯度铜中的超痕量杂质
本应用介绍了一种使用串联四极杆 ICP-MS (ICP-MS/MS)测量高纯度铜中超痕量杂质的新方法。针对 Agilent 8900ICP-MS/MS 开发出一种可选的离子透镜(称为“m 透镜”),从而能够在耐受基质的高功率等离子体条件下对超低浓度的碱金属进行测量。m 透镜具有优化的几何结构,可最大程度减小沉积在 ICP-MS 接口组件上的 EIE 背景信号。
汽车内饰件TVOC在线监测系统
采用FID原理,在线直读;全加热采样系统,191℃;在线连续测量,响应时间小于1秒;10-12ml/min的超低采样流量;非加热采样泵位于FID下游;高纯度氢气发生器,纯度为99.999%;FID自动点火和H2自动切断;操作简便,自动标定或一键标定;全自动整体监测系统的多点标定;完全的远程控制功能
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