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红外法测氢键压片法
仪器信息网红外法测氢键压片法专题为您提供2024年最新红外法测氢键压片法价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括红外法测氢键压片法参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的红外法测氢键压片法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红外法测氢键压片法相关的耗材配件、试剂标物,还有红外法测氢键压片法相关的最新资讯、资料,以及红外法测氢键压片法相关的解决方案。
红外法测氢键压片法相关的方案
JYP-15红外压片机的使用及注意事项
粉末红外压片机是一种为红外光谱仪制备粉末式样片的仪器。随着红外光谱仪的应用,配套设施红外压片机也应用而生,是一种手动式液压型红外压片机。是为红外光谱仪进行替代进口附件。随着红外技术的快速发展,相应的配件也日新月异,红外压片机由于采用手动液压模式,可用于工业压片。
光学胶折光率测试法—直接测试法VS压片测试法
光学胶折光率测试法—直接测试法VS压片测试法
压片法测试聚乙烯炭黑分散度制样过程
在测试炭黑分散度时,制样是很重要的,制样太厚的话,透光性差,效果不好,我公司实验室全程记录了制样过程,供大家参考,压片法制样做过程参考国标《GB/T 18251-2000 聚烯烃管材、管件和混配料中颜料或炭黑分散的测定方法》。
红外分光光度计在有机分析方面的应用
(尊敬的客户,您现在看到的只是文档的部分摘要,更多全面信息欢迎下载文档查阅,或向我司销售人员详细了解相关产品信息。本司资料无需留言即可免费下载,方便实用!) 红外分光光度计在有机分析方面的应用 1.化合物中各原子团组合排列情况,是同红外光谱中出现的特征官能团来确定的。 (1)溴化四氯化对位甲酚的结构,过去实验认为它有三种可能的结构,但未能鉴别确定,现经过红外光谱证实只有一种结构。 (2)二分子醛缩合醇酮,应为(I)式。若(I)式R换成吡啶基,则化学性质和(I)却不相同了,它具有烯二醇式的反应如(II)式。可是在极烯的溶液中,也看不到自由羟基的3700cm(-1)-谱带,却在2750cm(-1)有缔全氢键出现。可知它已形成了分子内氢键。 (I)羟酮式 (II)烯二醇式
如何获得更好的氧化石墨烯红外光谱图?
在传统的傅里叶红外光谱压片法中,压片的相关参数并没有得到重视,大部分实验人员是凭借经验进行压片。对于大多数简单样品来说,压片参数对实验结果的影响不大,但是在一些尖端领域,人们会希望得到一张稳定准确的红外谱图。
傅里叶红外光谱法与拉曼光谱法测定蛋白质二级结构研究进展
蛋白质二级结构是多肽链通过氢键连接盘旋而形成的结构,包括α-螺旋、β-折叠、β-转角和无规则卷曲4种结构,其中前两者为规则有序结构,后两者相较于前两者表现得更加无序。当蛋白质受到外界条件影响时,蛋白质二级结构会发生一定程度的改变,从而导致其功能特性发生变化,如凝胶性、持水能力、溶解性、乳化性和流变性等,因此研究蛋白质二级结构的变化,有助于预测蛋白的功能特性,进而了解原料的加工特性。
岛津XRF粉末压片法烟气脱硝催化剂的主次成分分析
目前在烟气脱硝催化剂中使用最多的是金属氧化物类催化剂,最主要的是V2O5 (WO3)金属氧化物体系,通常以TiO2、Al2O3、ZrO2、SiO2、BaO 等作为载体 。按照DL/T1286-2013要求,其中的主量元素Ti、V、W、Mo、Ba等应使用X射线荧光光谱法进行分析 。从方便易用的角度出发,本文介绍了压片法脱硝催化剂的X射线荧光光谱分析。该方法校准样品取自生产过程中,分析样与校准样生产工艺、基体等完全一致,基体效应和矿物效应小。
岛津XRF粉末压片法烟气脱硝催化剂的主次成分分析(CaO)
目前在烟气脱硝催化剂中使用最多的是金属氧化物类催化剂,最主要的是V2O5 (WO3)金属氧化物体系,通常以TiO2、Al2O3、ZrO2、SiO2、BaO 等作为载体 。按照DL/T1286-2013要求,其中的主量元素Ti、V、W、Mo、Ba等应使用X射线荧光光谱法进行分析 。从方便易用的角度出发,本文介绍了压片法脱硝催化剂的X射线荧光光谱分析。该方法校准样品取自生产过程中,分析样与校准样生产工艺、基体等完全一致,基体效应和矿物效应小。
红外光谱仪在PVC异型材加工中的应用
红外光谱法分析碳酸钙标准品和陆德活性碳酸钙把碳酸钙标准品放在烘箱中,于80 ℃下烘干,称取0.002 g样品,用玛瑙研钵研细,然后加入适量的溴化钾继续研磨,将研细的样品放在压片模具中,在不低于140 MPa的压力下压3~5 min,然后将透明的溴化钾压片放在样品支架上,放入已经进行过背景测试的红外光谱仪上进行检测,
微波消解-石墨炉原子吸收测压片糖中的铅
压片糖又称粉糖或片糖,也常被称作汽水糖。它是以精制糖粉为主体,添加奶粉、香料等填充料和淀粉糖浆、糊精、明胶等粘合剂,经制粒压片成型的混合物。它无需加热熬煮,被称为冷加工工艺。压片糖制造机理主要是借着压力把颗粒或细粉距离缩小至产生足够的内聚力而紧密结合的过程。疏松的颗粒彼此间的接触面积很小,距离大,只有颗粒内的内聚力,而没有颗粒间的粘着力。颗粒间有很大的间隙,间隙内充满着空气。在加压后,颗粒滑动挤紧,颗粒间的距离和间隙逐渐缩小,空气逐渐排出,若干颗粒或晶体被压碎,碎片被压而填入间隙,到达一定压力,颗粒接近到一定程度时,分子间的引力足够使颗粒结合成为整体的片状。选择一类压片糖,使用微波消解对其进行前处理,后续采用石墨炉原子吸收光谱法检测其中的铅含量。
岛津XRF粉末压片法烟气脱硝催化剂的主次成分分析(SO3)
目前在烟气脱硝催化剂中使用最多的是金属氧化物类催化剂,最主要的是V2O5 (WO3)金属氧化物体系,通常以TiO2、Al2O3、ZrO2、SiO2、BaO 等作为载体 。按照DL/T1286-2013要求,其中的主量元素Ti、V、W、Mo、Ba等应使用X射线荧光光谱法进行分析 。从方便易用的角度出发,本文介绍了压片法脱硝催化剂的X射线荧光光谱分析。该方法校准样品取自生产过程中,分析样与校准样生产工艺、基体等完全一致,基体效应和矿物效应小。
岛津XRF粉末压片法烟气脱硝催化剂的主次成分分析(SiO2)
目前在烟气脱硝催化剂中使用最多的是金属氧化物类催化剂,最主要的是V2O5 (WO3)金属氧化物体系,通常以TiO2、Al2O3、ZrO2、SiO2、BaO 等作为载体 。按照DL/T1286-2013要求,其中的主量元素Ti、V、W、Mo、Ba等应使用X射线荧光光谱法进行分析 。从方便易用的角度出发,本文介绍了压片法脱硝催化剂的X射线荧光光谱分析。该方法校准样品取自生产过程中,分析样与校准样生产工艺、基体等完全一致,基体效应和矿物效应小。
岛津XRF粉末压片法烟气脱硝催化剂的主次成分分析(Al2O3)
目前在烟气脱硝催化剂中使用最多的是金属氧化物类催化剂,最主要的是V2O5 (WO3)金属氧化物体系,通常以TiO2、Al2O3、ZrO2、SiO2、BaO 等作为载体 。按照DL/T1286-2013要求,其中的主量元素Ti、V、W、Mo、Ba等应使用X射线荧光光谱法进行分析 。从方便易用的角度出发,本文介绍了压片法脱硝催化剂的X射线荧光光谱分析。该方法校准样品取自生产过程中,分析样与校准样生产工艺、基体等完全一致,基体效应和矿物效应小。
大尺寸微塑料样品的ATR-红外光谱法检测
如果利用常规的透射法对大尺寸(肉眼可见)的微塑料进行定性,需要对样品进行破坏(热压膜或者溶解后涂抹法),无法做到原位检测。借助ATR(衰减全反射)法,可以直接、原位地对样品进行检测。本文介绍了利用珀金埃尔默Frontier红外光谱仪对微塑料样品进行ATR-红外光谱法检测的实例。
岛津XRF粉末压片法烟气脱硝催化剂的主次成分分析(MgO)
目前在烟气脱硝催化剂中使用最多的是金属氧化物类催化剂,最主要的是V2O5 (WO3)金属氧化物体系,通常以TiO2、Al2O3、ZrO2、SiO2、BaO 等作为载体 。按照DL/T1286-2013要求,其中的主量元素Ti、V、W、Mo、Ba等应使用X射线荧光光谱法进行分析 。从方便易用的角度出发,本文介绍了压片法脱硝催化剂的X射线荧光光谱分析。该方法校准样品取自生产过程中,分析样与校准样生产工艺、基体等完全一致,基体效应和矿物效应小。
岛津XRF粉末压片法烟气脱硝催化剂的主次成分分析( TiO2)
目前在烟气脱硝催化剂中使用最多的是金属氧化物类催化剂,最主要的是V2O5 (WO3)金属氧化物体系,通常以TiO2、Al2O3、ZrO2、SiO2、BaO 等作为载体 。按照DL/T1286-2013要求,其中的主量元素Ti、V、W、Mo、Ba等应使用X射线荧光光谱法进行分析 。从方便易用的角度出发,本文介绍了压片法脱硝催化剂的X射线荧光光谱分析。该方法校准样品取自生产过程中,分析样与校准样生产工艺、基体等完全一致,基体效应和矿物效应小。
岛津XRF粉末压片法烟气脱硝催化剂的主次成分分析(V2O5)
目前在烟气脱硝催化剂中使用最多的是金属氧化物类催化剂,最主要的是V2O5 (WO3)金属氧化物体系,通常以TiO2、Al2O3、ZrO2、SiO2、BaO 等作为载体 。按照DL/T1286-2013要求,其中的主量元素Ti、V、W、Mo、Ba等应使用X射线荧光光谱法进行分析 。从方便易用的角度出发,本文介绍了压片法脱硝催化剂的X射线荧光光谱分析。该方法校准样品取自生产过程中,分析样与校准样生产工艺、基体等完全一致,基体效应和矿物效应小。
岛津XRF粉末压片法烟气脱硝催化剂的主次成分分析(WO3)
目前在烟气脱硝催化剂中使用最多的是金属氧化物类催化剂,最主要的是V2O5 (WO3)金属氧化物体系,通常以TiO2、Al2O3、ZrO2、SiO2、BaO 等作为载体 。按照DL/T1286-2013要求,其中的主量元素Ti、V、W、Mo、Ba等应使用X射线荧光光谱法进行分析 。从方便易用的角度出发,本文介绍了压片法脱硝催化剂的X射线荧光光谱分析。该方法校准样品取自生产过程中,分析样与校准样生产工艺、基体等完全一致,基体效应和矿物效应小。
近红外光谱在四氢呋喃聚合反应过程分析中的应用
在线近红外光谱分析技术是目前发展最快和最具前景的过程分析技术之一,本文探讨用近红外光谱法测定聚四氢呋喃混合液中水含量、固含量及其分子量的可行性。实验结果表明近红外光谱法准确可靠,重复性和稳定性良好,适用于工业现场的原位和在线检测。
红外压片机压片操作说明
1、取400毫克备用KBr粉末于玛瑙研钵中,加入0.5%~1%样品,在红外灯下研细混匀,放入烘箱中120~150℃干燥1小时;注意:干燥温度依样品性质而定;2、使用丙酮(或乙醇、石油醚等溶剂)棉清洗样品底座;
近红外光谱作为三聚氰胺掺杂的筛查工具
由于测试过程的快速和无损,近红外(NIR)光谱是一种很有吸引力的粉末物质中掺杂物的筛查工具。当然,对于ppm或ppb量级的痕量杂质,近红外光谱的灵敏度无法与像GC/MS这样的技术竞争。如果没有样品预处理过程,近红外光谱的检测限在0.1%的水平,这对于含量一般在百分之几的商品掺杂物的筛查已经足够了。三聚氰胺(melamine)是一种商品掺杂物。如果使用凯氏定氮法或燃烧法通过总氮含量间接测定蛋白质的含量,加入三聚氰胺可以提高样品中表观蛋白质含量。在奶粉和谷朊粉(面筋粉)中掺杂三聚氰胺的恶性事件已经发生了很多。目前食品和药物中三聚氰胺的含量上限一般在1~2 ppm。近红外光谱并不适合于检测成品中如此低含量的三聚氰胺,但是非常适合于筛查原材料。相比于在成品中检测出三聚氰胺,如果在原材料中检测出三聚氰胺则更容易追查其来源。
岛津:红外光谱法测定农药中吡虫啉含量
吡虫啉(Imidacloprid)是一种广谱高效低毒的农药,其优异的性能可有效防治水稻、小麦、蔬菜等作物上的多种害虫。作为商品,农药中含有效成分吡虫啉在10%左右。其含量检测通常使用液相色谱法,检测一个样品需要1个小时左右。为了缩短检测时间,我们实验使用红外光谱法来直接测定农药中的吡虫啉含量,样品使用KBr压片,大大缩短了测定时间,方法简便快捷,结果准确。
岛津:红外光谱法测定农药中的吡虫啉
吡虫啉(Imidacloprid)是一种广谱高效低毒的农药,其优异的性能可有效防治水稻、小麦、蔬菜等作物上的多种害虫。作为商品,农药中含有效成分吡虫啉在10%左右。其含量检测通常使用液相色谱法,检测一个样品需要1个小时左右。为了缩短检测时间,我们实验使用红外光谱法来直接测定农药中的吡虫啉含量,样品使用KBr压片,大大缩短了测定时间,方法简便快捷,结果准确。
近红外光谱结合偏最小二乘法测定复合肥中氮磷钾含量
应用近红外漫反射光谱分析技术结合偏最小二乘算法快速检测复合肥中N?P?K的含量?分别对复合肥样品中N?P?K的质量百分数指标和N-H?P-H?K摩尔比指标采用完全相同的参数建立定量分析模型并对检测结果进行比较?N?P和K的质量百分数模型的相关系数分别为0.990?0.992?0.993 相应的RPD值分别为9.63?9.13和11.30?N-H?P-H和K的摩尔比模型的相关系数分别为0.994?0.993?0.995,相对应的RPD值分别为10.81?10.00和12.78?结果表明,应用近红外光谱分析技术可对复合肥中营养成分N?P和K成分含量进行精准定量分析,并且以氢键的摩尔比指标建立的分析模型的线性度和准确性优于质量百分数指标分析模型?
固体饮料、压片糖果、代用茶等食品中非法添加药品的快检解决方案
我公司开发的基于表面増强拉曼光谱技术(Surface Enhanced Raman Scattering, SERS) 的保健品中非法添加药品的快速检测解决方案,可有效应用于固体饮料、压片糖果、代用茶等样品中非法添加西药的检测。
利用红外光谱法对轮胎自补液进行成分分析及检测
使用红外光谱法可对市场上一种轮胎自补液的化学成分进行分析检测,并通过对样品中各组分的红外光谱特征峰解析,确定出该自补液主要成份及相对含量
丹磺酰化法分析蛋白质 N-末端氨基酸实验
蛋白质的α -氨基与丹磺酰氯(DNS-Cl 是一种荧光物质) 反应, 生成DNS-蛋白质, 经水解可生成DNS-氨基酸。通过聚酰胺薄膜层析分析DNS-氨基酸, 可确定蛋白质的N-末端氨基酸。此法灵敏度高, 也可用于蛋白质的氨基酸组成的测定。聚酰胺对极性物质的吸附作用是: 它能和被吸附物质间形成氢键, 这种氢键的强弱决定了被分离物与聚酰胺薄膜之间吸附能力的大小。层析时展层剂与被分离物在聚酰胺膜表面竞争形成氢键。因此选择适当的展层剂使分离物在聚酰胺表面发生吸附、解吸附、再吸附和再解吸附的连续过程, 就能导致分离物达到分离的目的。
非分散红外吸收法测废气中的氮氧化物
在固定污染源的监测中对氮氧化物的监测十分必要,使用非分散红外吸收法来监测气态污染物浓度是比较常用的一种方法。在实际排放中的氮氧化物包括了NO和NO2,但在红外监测中所测量的氮氧化物为NO成份,所以为了准确测量烟气中的氮氧化物浓度,需要在不改变原有污染物组分的基础上将氮氧化物中的NO2转换为NO。解决红外仪器使用时的问题事项:水、颗粒物的干扰,充分预热,压力(流量)的影响,温度的影响,交叉干扰(CH)。
生物柴油脂肪酸甲酯(FAME)检测方案-LUMEX傅立叶红外法
生物柴油的主要成分是脂肪酸甲酯(FAME),是一种无毒、能生物降解、基本无硫和芳烃的优质清洁柴油,作为绿色环保的替代燃料,在欧洲和美国得到大力推广,是近年来世界能源领域的一个发展热点。LUMEX公司提供的IR生物柴油脂肪酸甲酯(FAME)检测方案使用傅里叶红外光谱仪InfraLUM FT-08完全依据EN 14078-2014 液化石油制品. 中间馏分物中脂肪酸甲酯(FAME)含量的测定. 红外光谱法。LUMEX生物柴油解决方案提供可靠的FAME含量监控,可从0.05%(V / V)的最低浓度水平进行有效监控。仪器内置简单便捷的定量分析模块,集成到软件SpectraLUM中,可以即时以百分比的形式获得FAME测定结果,而无需额外的操作。Mina 石油公司实验室每月测定多次FAME含量以便进行工艺或过程控制,使用InfraLUM FT-08可以在几分钟内获得结果,极大提高了检测速率,降低了成本。
压片糖果 工艺影响硬度如何改善压片糖果的硬度?
压片糖果加工过程中容易出现的一些质量问题~压片糖果对于技术的要求非常高,如何选择一家靠谱的糖果硬度实验仪器生产厂家进行生产实验,是至关重要的一点,山东盛泰仪器有限公司唐磊就帮您分析一下压片糖果加工过程中容易出现的一些质量问题。比如糖果硬度 粉化 堆积密度 松散 色泽 开裂 褪色等等
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