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全自动单模微波消解
仪器信息网全自动单模微波消解专题为您提供2024年最新全自动单模微波消解价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括全自动单模微波消解参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的全自动单模微波消解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全自动单模微波消解相关的耗材配件、试剂标物,还有全自动单模微波消解相关的最新资讯、资料,以及全自动单模微波消解相关的解决方案。
全自动单模微波消解相关的方案
PreeKem-土壤中重金属检测-全自动微波消解法
应用PREPS全自动微波样品前处理平台(全自动微波消解仪)对土壤样品GSS-6 (GBW07406)和GSS-14(GBW07428)进行微波消解,按照国标法测定土壤样品中的镉、铜、锌、镍。结果显示,采用PREPS全自动微波样品前处理平台(全自动微波消解仪)消解土壤样品,操作简单、方便,最大程度保障了实验人员的安全,并且消解效果良好,避免了土壤样品赶酸过程导致蒸干,重金属含量测定结果准确可靠,同时消耗的试剂量较少,样品受污染的风险小,引入的试剂误差小。
PreeKem-土壤中重金属镍检测-全自动微波消解法
应用PREPS全自动微波样品前处理平台(全自动微波消解仪)对土壤样品GSS-6 (GBW07406)和GSS-14(GBW07428)进行微波消解,按照国标法测定土壤样品中的镉、铜、锌、镍。结果显示,采用PREPS全自动微波样品前处理平台(全自动微波消解仪)消解土壤样品,操作简单、方便,最大程度保障了实验人员的安全,并且消解效果良好,避免了土壤样品赶酸过程导致蒸干,重金属含量测定结果准确可靠,同时消耗的试剂量较少,样品受污染的风险小,引入的试剂误差小。
PreeKem-土壤中重金属铜检测-全自动微波消解法
应用PREPS全自动微波样品前处理平台(全自动微波消解仪)对土壤样品GSS-6 (GBW07406)和GSS-14(GBW07428)进行微波消解,按照国标法测定土壤样品中的镉、铜、锌、镍。结果显示,采用PREPS全自动微波样品前处理平台(全自动微波消解仪)消解土壤样品,操作简单、方便,最大程度保障了实验人员的安全,并且消解效果良好,避免了土壤样品赶酸过程导致蒸干,重金属含量测定结果准确可靠,同时消耗的试剂量较少,样品受污染的风险小,引入的试剂误差小。
PreeKem-土壤中重金属锌检测-全自动微波消解法
应用PREPS全自动微波样品前处理平台(全自动微波消解仪)对土壤样品GSS-6 (GBW07406)和GSS-14(GBW07428)进行微波消解,按照国标法测定土壤样品中的镉、铜、锌、镍。结果显示,采用PREPS全自动微波样品前处理平台(全自动微波消解仪)消解土壤样品,操作简单、方便,最大程度保障了实验人员的安全,并且消解效果良好,避免了土壤样品赶酸过程导致蒸干,重金属含量测定结果准确可靠,同时消耗的试剂量较少,样品受污染的风险小,引入的试剂误差小。
全自动石墨消解仪在元素分析中的应用——油类样品
目前脂肪含量高的样品和食用油的样品一直是元素分析实验的难点,很多实验室都添置了微波消解但是也束手无策。脂肪含量高以及油脂样品用微波消解仪消解是很容易引起爆管,存在很大的安全隐患,而且样品容易炭化,因此实验室中一般采用手工方法湿法消解,在电热板上手工加入酸并定期观察和摇晃,手动消解需要3~4天,甚至几周不等,实验过程复杂,费时费力。在北京普立泰科仪器有限公司的全自动消解仪上进行湿法消解,各类油脂消解可在1天内完成。仪器将剧烈的实验反应变成可控状态:仪器自动加入三种浓酸,样品混匀,低温冷消,浸泡过夜自动开启,之后再自动程序升至高温消解,最后在样品回复室温后完成定容,全部实现自动化,增加了样品消解的成功率,避免了人员的危险,提高了实验效率。 冷却回流装置可以有效回收酸试剂,节约整体试剂用量,实验整体可节省试剂约20mL,节约实验室成本,有效利用酸试剂。 消解终点样品颜色为清澈透明的无色,消解完全。
海能仪器:化学需氧量的快速测定(微波消解-电位滴定法)
本文主要用TANK微波消解仪快速消解,T860全自动滴定仪测定CODcr为500mg/L的邻苯二甲酸氢钾标准样,精密度及精确度令人满意。
MultiWave 7000 微波消解活性炭样品
安东帕(Anton Paar)公司1973年推出了全自动湿法消解仪,自1989年开始生产微波消解仪,至今已有30多年的历史。仪器无论在安全角度,消解处理数量,消解效果,仪器拓展功能都处于前列。设备进行样品前处理,将固体样品转变成液体在进行进样有利于后续测试的进行活性炭样品多用于吸附作用,对于测试其重金属含量比较重要,需要借助前处理。
微波消解药品-阿莫西林(前处理)
药品分析领域应用的微波消解仪通常将样品置于密闭的消解管中,极大地提高了消解速度。至于容器的密闭使溶剂在短时间内就会超过常压下的沸点温度而加速试样消解。目前,微波消解法以其快速、溶剂用量少、节省能源、容易实现自动化等优点而广为应用。
微波消解锂离子电池石墨负极材料
采用微波消解仪消解石墨负极材料,建立微波消解法消解锂离子电池石墨负极材料的方法。该方法操作简单,用酸量少无需人员监守,可用于锂离子电池石墨负极材料中痕量元素测定的前处理操作。
微波消解石墨
为了检测石墨中的重金属元素,采用微波消解的方法对其进行前处理,本方法消解迅速,酸用量少,酸雾污染小,有利于AAS、ICP等对石墨粉中痕量重金属元素的准确快速测定。
电池负极材料-石墨微波消解解决方案
利用微波消解仪密闭高温高压原理,配合混合类强酸试剂,对难溶的电池负极材料样品进行完全消解,验证石墨材料在微波消解领域中的应用。
培安公司:单模微波合成已成为主流药物和材料研发工具的原因
前主要的西方的制药公司和大学的药物研发中心,普遍使用了单模微波仪器进行小分子有机药物研究、筛选、平行反应,单模微波的快速、准确、安全等特点大大缩短研发的周期和成本。可以说,单模微波已经成为全球有机合成的主流仪器设备,这是一个不可回避的事实。究其原因,在进行药物筛选时,微波辅助下的小分子化学合成遇到的最大挑战就是,如何保证小量反应结果的重复性和再现性。药物筛选合成化学的特点是:小分子化合物和试剂可能极为贵重;反应量很小;常常所需反应时间很短,微波模式分布的不确定性,过去一直困扰着微波化学在小分子合成的应用。因为,微波控制条件的极小变化都可能引起反应结果的极大误差。这也是为何微波厂家大量的投入于单模微波设计研发的原因,其根本的目的,都是为了解决微波反应条件的不确定性的问题,从而尽可能确保小样品量的小分子有机反应,条件和结果的再现性和可重复性。
微波消解纤维、泡沫、无纺布
常规消解不仅消解时间长,而且极大的限制实验人员的可操作时间,用微波消解纤维、泡沫、无纺布的前处理方法,消解时间短,化学试剂用量小,对环境友好,能够大批量处理样品。
海能仪器:微波消解半导体研磨剂(液)应用方案
对于成分未知且较为复杂的半导体研磨剂,硫磷混酸加氢氟酸的体系表现出极强的消解效果,可以将样品完全消解至无色透明状态。新仪TANK系列密闭微波消解仪消解此类研磨剂的极限在0.2g左右。此方法只针对新仪各系列密闭微波消解仪,切勿直接套用。
微波消解铁精粉
铁矿石经过破碎、磨碎、选矿等加工处理成矿粉叫铁精粉,铁精粉是球团的主要原料,其中铁的含量的波动将直接影响成品球团矿的质量。为了检测铁精粉中铁以及其他金属的含量,采用微波消解的方法将样品溶解。而且微波消解有消解迅速,酸用量少,酸雾污染小等优点,有利于AAS、ICP等对铁精粉中各类金属元素的准确快速测定。
微波消解薄膜
薄膜是一种薄而软的透明薄片。用塑料、胶粘剂、橡胶或其他材料制成。薄膜科学上的解释为:由原子,分子或离子沉积在基片表面形成的二维材料。例如光学薄膜、复合薄膜、超导薄膜、聚酯薄膜、尼龙薄膜、塑料薄膜等等。薄膜被广泛用于电子电器,机械,印刷等行业。薄膜材料是指厚度介于单原子到几毫米间的薄金属或有机物层。电子半导体功能器件和光学镀膜是薄膜技术的主要应用。我们选择一种薄膜样品,将其剪碎后进行微波消解,探索最适合的消解参数,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
全自动石墨消解仪在土壤重金属检测中的应用
镉?你了解吗?镉(Cd)是银白色有光泽的金属,镉的毒性较大,被镉污染的空气和食物对人体危害严重,且在人体内代谢较慢。可在人体内积蓄,主要积蓄在肾脏,引起泌尿系统的功能变化;镉主要来源有电镀、采矿、冶炼、燃料、电池和化学工业等排 放的废水;废旧电池中镉含量较高、也存在于水果和蔬菜中,尤其是蘑菇,在奶制品和谷物中也有少量存在;镉能够取代骨中钙,使骨骼严重软化,骨头寸断,会引起胃脏功能失调,干扰人体和生物体内锌的酶系统,导致高血压症上升。 那么,大米里面的镉又是从哪而来了?五谷的生长离不开土地和大气,米里面的镉大部分来源于其生长的土地。因此,对于土壤中镉的监测非常重要。其实,不只是镉,其他一些有害重金属监测也同样重要。土壤重金属污染不仅损害土壤自身的理化性质(如引起土壤的组成、结构和功能的变化,抑制作物根系生长和光合作用),致使农作物减产甚至绝收,而且通过食物链富集到人体内,严重危害人体健康。因此,对土壤中重金属的分析检测,建立和发展简单、快速、经济、实用的土壤中重金属元素的分析方法对监测环境金属污染水平,维护人类及生态健康具有重大的现实意义。由于土壤为固体样品,基体复杂,要准确分析土壤中的重金属,消解是关键。目前用于土壤样品分析的前处理方法很多,有干法灰化、电熔融、密闭容器消解、电热板消解、微波消解和全自动石墨消解等,本文以全自动石墨消解对土壤样品进行消解,旨在提供一种高效、精准的消解方法。
相对于微波消解“空消”清洗方式,酸蒸清洗器有哪些优势?【附实验原始数据】
无论是有效时间消耗量、工作量、耗酸量,还是消解管消耗量,全自动酸蒸清洗方法比微波“空消”方法具有不可比拟的优势!
硫磺---微波消解法
本工作采用微波消解处理硫磺样品,以硝酸钞为基体改进剂,消除了样品中复杂基体的干扰,建立了微波消解-石墨炉原子吸收光谱法测定硫磺中铁的含量。方法操作简单、灵敏度高、数据准确。
微波消解石墨烯
石墨烯(Graphene)是一种由碳原子以sp² 杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料。石墨烯具有优异的光学、电学、力学特性,在材料学、微纳加工、能源、生物医学和药物传递等方面具有重要的应用前景,被认为是一种未来革命性的材料。为了检测其中的金属元素是否符合标准,我们采用微波消解的方法将其溶解。同时微波消解还有,酸雾污染小,回收率高,样品空白低等优点,有利于后续检测设备对样品中的金属元素快速准确测定。
微波消解油墨
油墨是用于印刷的重要材料,广泛应用于食品包装、烟酒包装、儿童玩具等与人体直接接触的包装印刷产品,油墨产品在生产加工过程中往往会引入重金属元素的污染,油墨成分会在包装材料中溶解,进而污染包装内容物,不但会危害人体的健康,会造成环境污染,因此有必要对油墨中有害元素含量进行准确测定。我们采用微波消解法对油墨样品进行前处理,该方法具有快速、简便、节省试剂、消解完全等特点,测定结果的精密度和准确度良好,有利于对油墨样品中元素的分析检测。
微波消解在轻化行业中的应用
称取适量剪碎的矿泉水瓶,放入消解罐中,添加相应的酸试剂,预消解一段时间。按相应的消解程序进行样品消解。安东帕微波消解仪的智能泄压转子具有超压自动排气的功能,可以保护操作者的安全。
如何用微波消解菜籽油
称取适量的菜籽油样品,放入微波消解罐中,添加相应的酸试剂,先将样品进行预消解一段时间。 按相关微波消解程序进行样品消解。微波消解罐的温度控制通过IR控制,温度控制模式分为三种。
微波消解薄膜
薄膜是一种薄而软的透明薄片。用塑料、胶粘剂、橡胶或其他材料制成。薄膜科学上的解释为:由原子,分子或离子沉积在基片表面形成的二维材料。例如光学薄膜、复合薄膜、超导薄膜、聚酯薄膜、尼龙薄膜、塑料薄膜等等。薄膜被广泛用于电子电器,机械,印刷等行业。薄膜材料是指厚度介于单原子到几毫米间的薄金属或有机物层。电子半导体功能器件和光学镀膜是薄膜技术的主要应用。我们选择一种薄膜样品,将其剪碎后进行微波消解,探索最适合的消解参数,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
大豆粉微波消解实验应用方案
大豆粉是由大豆经过研磨、脱皮、去除油份等工序制成的粉状产品。大豆粉富含蛋白质、纤维、维生素和矿物质,是一种营养丰富的食品原料。格丹纳微波消解仪A8可以应用于粮油/豆制品行业领域,可完成大豆粉元素分析项目。采用微波消解试样,具有操作简便、消解速度快、所需消解溶剂少、消解能力强、改善操作条件等优点。本文采用微波消解法,减少了试剂用量,缩短了消解时间。
微波消解石墨类样品
石墨质软,黑灰色;有油腻感,可污染纸张。在隔绝氧气条件下,其熔点在3000℃以上,是最耐温的矿物之一。常温下石墨的化学性质比较稳定,不溶于水、稀酸、稀碱和有机溶剂;材料具有耐高温导电性能,可做耐火材料,导电材料,耐磨润滑材料。为了检测石墨中的重金属元素,采用微波消解的方法对其进行前处理,本方法消解迅速,酸用量少,酸雾污染小,有利于AAS、ICP等对石墨粉中痕量重金属元素的准确快速测定。
微波消解空气滤膜
可采用微波消解的方法对其进行前处理,本方法消解迅速,酸用量少,酸雾污染小,有利于AAS、ICP等对痕量重金属元素的准确快速测定。
微波消解白石墨
白石墨是六方氮化硼的别称,与石墨中的六角碳网相似,其中氮和硼也组成六角网状层面,互相重叠,构成晶体。白石墨作为氮化硼的一种变体,具有耐高温、耐腐蚀、润滑、绝缘、透波等优异物化特性,不仅是制备立方氮化硼的原材料,并且在固体润滑剂、复合陶瓷、冶金、电子等领域都有重要的应用。白石墨的应用领域都对其产品纯度有较高要求,杂质的存在直接影响材料的结构和物理性,因此准确测定其中的杂质含量十分重要。我们采用微波消解作为前处理的方法,该方法具有快速、简便、节省试剂、消解完全等特点,测定结果的精密度和准确度良好,有利于对白石墨中元素的分析。
海能仪器:塑料重金属测定微波消解前处理条件(微波消解法)
样品采用微波消解进行消化,消解后的溶液用电感耦合等离子体原子发射光谱仪(ICP-AES)进行元素检测。各种有代表性塑料样品的元素回收率及对标准物质3 次平行测定的结果显示确定的微波消解前处理条件令人满意。
微波消解-石墨炉院子吸收光批发测定大米样品中痕量钒
用微波消解-石墨炉院子吸收光批发测定大米样品中痕量钒。研究了不同微波消化体系对大米钒测定结果的影响,确定了微波消解样品和石墨炉原子吸收测定钒的**条件。结果表明,采用四段微波消解方式,HNO3-HCl-H2O2(3:1:1)为消解液、EDTA为基础改进剂,进行钒测定可获得满意的结果。方法的检出限为0.63μg/L,线性范围0~300μg/L,相关系数R=0.9978。该法简便快速,具有及哦啊高的灵敏度和准确度,用于大米样中钒的测定,回收率在101.2%~105.8%,标准试样结果平均相对偏差在10%以内。
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