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纳米碳酸钙水分检测仪
仪器信息网纳米碳酸钙水分检测仪专题为您提供2024年最新纳米碳酸钙水分检测仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括纳米碳酸钙水分检测仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的纳米碳酸钙水分检测仪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纳米碳酸钙水分检测仪相关的耗材配件、试剂标物,还有纳米碳酸钙水分检测仪相关的最新资讯、资料,以及纳米碳酸钙水分检测仪相关的解决方案。
纳米碳酸钙水分检测仪相关的方案
卡尔费休水分滴定仪直接进样测定纳米碳酸钙中的水分
采用AKF-2010V卡尔费休水分测定仪测定纳米碳酸钙样品中的含水量,采用直接进样测量,检测快速方便,重复性较好,能有效检测出其中的含水量。
容量法测定碳酸钙中水分含量
碳酸钙是一种重要的建筑材料,被广泛应用在工业产品制作中。而严格控制水分含量是保证碳酸钙质量的关键,如果碳酸钙制品在保管贮藏过程中没有控制好水分的话会导致其出现变质.受潮的情况。因此,在使用碳酸钙之前必须要想方设法准确地测定出其中的水分含量,这样才能保证与之相关的工业生产活动能够顺利进行。
自动电位滴定仪检测土壤中碳酸钙含量
根据土壤中碳酸钙的含量,能了解土壤的一般特性,也能判断土壤中矿物营养元素的存在情况。对于盐渍土壤,了解碳酸钙的碱化程度,可以对其他检测项目提供必要的参考资料。本文讲述电位滴定法测定土壤中的碳酸钙的含量,采用盐酸返滴的方法,复合国家标准,结果更准确,操作更快捷。
海能仪器:复方碳酸钙泡腾颗粒中碳酸钙含量的测定(电位滴定法)
通过使用海能T860全自动电位滴定仪,本实验复方碳酸钙泡腾颗粒中碳酸钙含量的测定 复方碳酸钙泡腾颗粒中CaCO3含量为25.27% 符合要求
海能仪器:复方碳酸钙泡腾颗粒中碳酸钙含量的测定(电位滴定法)
通过使用海能T860全自动电位滴定仪,本实验复方碳酸钙泡腾颗粒中碳酸钙含量的测定 复方碳酸钙泡腾颗粒中CaCO3含量为25.27% 符合要求
碳酸钙的电声特性
用于测量粒径和 zeta电位的常规设备通常需要将样品进行高度稀释。而稀释会改变 zeta 电位,除非用户能保持离子浓度不改变。然而,对于某些胶体,即使是最仔细的稀释也会改变 zeta电位。本文描述了一种这样的胶体,碳酸钙。碳酸钙颗粒在低pH值下溶解,这会改变离子浓度。在不改变 zeta 电位的情况下稀释这种胶体根本不可能。测量这些体系中的 zeta电位 的方法是使用 ZetaProbe 或 AcoustoSizerII,它们可以在使用浓度下进行测量,无需稀释。
上海纳锘实业:电位滴定法测定水泥生料中碳酸钙含量
电位滴定法测定水泥生料中碳酸钙含量 摘要 介绍了一种自动电位滴定法测定水泥生料中的碳酸钙含量的方法。样品和HCl 混合并加热。剩余的HCl用NaOH返滴定。仪器与附件Titrando系列 809 或808或835或836自动电位滴定仪Titrino plus 系列 848或877型自动电位滴定仪2.801.0040磁力搅拌滴定台交换单元 或加液单元6.0262.100 长寿命复合玻璃电极,6.2104.020电极电缆
海能仪器:复方碳酸钙泡腾颗粒中碳酸钙含量测定的产品配置单(电位滴定仪)
由于碳酸钙含量高,用络合滴定的方式结果准确、重现性好,避免了颜色判定造成的误差,是钙制剂含量测定的优选方法。
秒准MAYZUM在线浓度计在碳酸钙溶液浓度监测中的应用
秒准MAYZUM在线浓度计在碳酸钙溶液浓度监测中发挥着重要的作用。它广泛应用于水处理、工业生产、食品和饮料等领域。通过在线浓度计,人们可以实时、准确地监测溶液的浓度,从而实现高效生产、优化产品质量。
碳酸钙中铅分析
新版药典中,对氢化物发生器的用途,做了相关描述,可用于测定砷、汞、铅等等。但是制药企业中多数仍采用石墨炉法测铅。本文尝试用氢化物发生器和原子吸收光谱法联用技术,对药用碳酸钙中微量铅的测定进行了探索。
电位滴定法测定水泥生料中碳酸钙含量
电位滴定法测定水泥生料中碳酸钙含量 摘要 介绍了一种自动电位滴定法测定水泥生料中的碳酸钙含量的方法。样品和HCl 混合并加热。剩余的HCl用NaOH返滴定。仪器与附件• Titrando系列 809 或808或835或836自动电位滴定仪• Titrino plus 系列 848或877型自动电位滴定仪• 2.801.0040磁力搅拌滴定台• 交换单元 或加液单元• 6.0262.100 长寿命复合玻璃电极,6.2104.020电极电缆
激光粒度仪测试表面改性碳酸钙微粒的方法
碳酸钙(CaCO3)微粒因其良好的填加性能被广泛应用到涤料、塑料、造纸等其他多种化工行业,应用范围广泛。依其加工工艺和应用场合的不同,可分为表面改性与未改性的碳酸钙CaCO3,表面改性的CaCO3微粒在蒸馏水中易形成稳定的均匀分散的状态,用激光粒度仪可直接测出其粒径。而表面未改性的CaCO3则不然。
电位滴定法测定卷烟纸中碳酸钙含量
从测定结果可以看出,用电位滴定法测定卷烟纸中碳酸钙含量,两次独立测试结果的绝对差值不超过算数平均值的1%,实验结果重复性较好。
使用安赛蜜检测仪检测碳酸饮料中安赛蜜含量的实验操作步骤
安赛蜜是一种合成甜味剂,检测其在食品中的含量需要严格的操作步骤,以确保准确性和安全性。以下是一般情况下使用安赛蜜检测仪检测碳酸饮料中安赛蜜含量的实验操作步骤: 材料准备: 碳酸饮料样品:从不同品牌或批次的碳酸饮料中取样,确保样品的代表性。安赛蜜检测仪:确保设备已经校准和检修,准备好所需的试剂和耗材。试剂:根据所用检测方法准备相关的试剂,可能包括提取液和标准品。个人防护装备:戴手套、实验服、护目镜等,确保操作安全。实验用具:容器、移液器、分析仪器等。操作步骤: 样品准备: 将碳酸饮料样品从包装中取出,确保样品没有明显的异味或异常情况。根据需要,将碳酸饮料样品研磨或者切碎,以便于后续处理。
荧光光谱表征不同尺寸钙钛矿纳米片发光峰位红移
CsPbBr3纳米片是以碳酸铯和溴化铅表面包裹上长碳链的有机配体形成前驱体,在溶剂热条件下(60− 180 ° C)合成的。另外,通过简单地改变铯油酸或溴化铅前驱体的加入量和加入顺序,可以实现CsPbBr3纳米片和Cs4PbBr6纳米晶之间的可逆化转变。研究中的发光测试,使用的是Fluorolog-3型荧光光谱仪。这套仪器的灵敏度、稳定性和分辨率都很高,为表征不同尺寸钙钛矿纳米片发光峰位红移提供了技术保障。
卡尔费休容量法与卡尔费休库仑法测定纳米钙中水分的对比试验
1.采用卡尔费休水分测定仪容量法测定纳米钙中的含水量,样品易溶于甲醇等有机溶剂,可采用直接进样法测量,检测快速方便,能有效检测出其中的含水量。2.采用卡尔费休加热库仑法测定纳米钙中的含水量,由于样品含水量较大,加入的样品量较少进样误差增大。采用加热法,测量时间有所增加,总体上其重复性不如容量法直接进样。对于溶解性较好的,含水量较大的样品。建议使用容量法直接测样。
碳纳米管修饰金电极检测特定序列DNA
利用化学偶联法将末端修饰氨基的寡聚核苷酸固定在表面修饰有羧基化碳纳米管(CNTs-COOH)的金电极表面,制备新型核酸探针, 可以特异性结合目标单链寡聚核苷酸. 以阿霉素作为嵌合指示剂, 利用示差脉冲法测定杂交的结果. 经过实验条件的优化, 测定DNA 浓度在1.0×10-6~1.0×10-9 mol/L 呈良好的线性关系. 检测限为: 2.54×10-10mol/L. 碳纳米管特有的纳米结构对检测结果的放大作用, 提高了该传感器的检测限和灵敏度
饮料碳酸瓶盖、非碳酸瓶的密封性能测试
非碳酸瓶盖1. 将非碳酸盖用PNY-20瓶盖扭矩仪按满足封盖要求的额定扭矩封盖2. 用LT-03A泄漏与密封强度测试仪,连接电源,打开设备开关3. 瓶盖跟测试夹具连接,设备连接气源4. 设置参数加压至200 kPa,把连接好瓶盖的一端放在盛水的透明容器中
使用添加剂检测仪检测碳酸饮料中香精含量的实验操作步骤
当使用添加剂检测仪检测碳酸饮料中香精含量时,你可以按照以下实验操作计划进行: 1. 准备样品:选择要测试的碳酸饮料样品。 2. 样品预处理:根据碳酸饮料的种类和形式,可能需要进行一些预处理步骤。确保样品的物理状态适合于后续的检测步骤。 3. 样品提取:从预处理后的样品中提取一定量的溶液。可以使用适当的溶剂,如水或乙醇,将样品溶解或稀释。 4. 标准曲线制备:准备一系列已知浓度的香精溶液。可以使用商业标准品或自行配制。在一组试管或反应皿中,分别加入不同浓度的香精溶液。
卡尔费休库伦法测定碳酸亚乙烯酯中水分的含量
碳酸亚乙烯酯,又称1,3-二氧杂环戊烯-2-酮,是一种无色透明液体。主要用做锂离子电池新型有机成膜添加剂与过充电保护添加剂,还可作为制备聚碳酸乙烯酯的单体。在常温常压下保存的时候,其水分指标对其非常重要。本实验根据GB/T 27801-2011 碳酸亚乙烯酯 中水分测试方法,使用T931库伦水分仪测定其水分,能够快速、准确地检测出微量水分含量,大大提高检测效率和精度。
GC-BID法测定碳酸二甲酯中水分含量
本文建立了岛津GC-2010 Plus结合BID检测器测定碳酸二甲酯(DMC)中水分含量的方法。在0.001%~0.1%浓度范围内线性关系良好,相关系数大于0.999。含水量0.01%的DMC溶液重复进样6次,其峰面积重复性良好,RSD%小于2%。该方法可用于碳酸二甲酯中水分含量的快速定量测定。
卡尔费休库伦法测定氯代碳酸乙烯酯中水分的含量
氯代碳酸乙烯酯,分子式是C3H3ClO3,是一种化工原料,主要用作有机合成中间体或者锂电池电解液添加剂。在常温常压下保存的时候,其水分指标对其非常重要。本实验使用T931库伦水分仪测定其水分,能够快速、准确地检测出微量水分含量,大大提高检测效率和精度。
全自动电位滴定法检测碳酸钠和碳酸氢钠混合溶液中各组分的含量
一、实验原理介绍我国的盐碱土主要分布在黄淮海平原、东北平原西部、黄河河套平原、西部内陆地区、东南淮海地区,总面积达9913万hm2。碱土中土壤胶体吸附大量的代换性Na+,Na+水解使土壤呈强碱性,另外,土壤以碳酸钠和碳酸氢钠为主,也是土壤呈碱性。盐碱土会对园林植物造成一定的危害,破坏植物的养分平衡,容易导致干旱枯萎,因此检测园林土壤的盐碱性是很有意义的。此次试验我们用碳酸钠和碳酸氢钠两种标样配制一定浓度的溶液作为样品。
卡尔费休容量法与卡尔费休库仑法测定纳米钙中含水量的对比试验
1.采用卡尔费休水分测定仪容量法测定纳米钙中的含水量,样品易溶于甲醇等有机溶剂,可采用直接进样法测量,检测快速方便,能有效检测出其中的含水量。2.采用卡尔费休加热库仑法测定纳米钙中的含水量,由于样品含水量较大,加入的样品量较少进样误差增大。采用加热法,测量时间有所增加,总体上其重复性不如容量法直接进样。对于溶解性较好的,含水量较大的样品。建议使用容量法直接测样。
SFY-20A 在碳酸钙水分检测的应用实验方案----河北工业大学实验室
1、冠亚水分仪工作原理:干燥失重原理,同时又称呼为热解原理、烘箱原理。2、为什么水分仪在测试速度及数据方面优于烘箱,主要以下几点:①、水分仪采用的加热管穿透力比较强,热量值大,而且样品受热很均匀。(烘箱采用的是是普通的加热管)②、水分仪采用的是自动称重、自动测试、测试以后自动停止的全自动测试模式,因此比较方便、简洁。(烘箱是每个流程都需要工作人员动手操作)③、水分仪采用特质的加热管可以在短时间内达到的加热功率把样品水分蒸发掉。(烘箱腔体内空间比较大,要把整个腔体之内的温度都达到恒温,因此就需要很长的时间)④、水分仪相对于烘箱来说在工作的过程中,减少了人为、环境等方面所带来的失误,因此数据方面更加稳定、准确。综合以上因素,目前越来越多的行业已经亲身受益到水分仪所带来的方便性、简洁性及企业效率性。因此现在更多的企业越来越重视对水分仪的综合利用,而烘箱大部分是在仲裁中才启用。
库仑法卡尔费休水分仪测定碳酸亚乙烯酯中的水分
碳酸亚乙烯酯(VC),又称1,3-二氧杂环戊烯-2-酮,化学式为C3H2O3,无色透明液体,是一种锂离子电池新型有机成膜添加剂与过充电保护添加剂,还可作为制备聚碳酸乙烯酯的单体。本试验采用AKF-CH6一体机测定碳酸亚乙烯酯材料中的水分含量。
碳酸饮料瓶检测方案
碳酸饮料、PET塑料瓶、二氧化碳、阻隔性能、瓶盖扭矩、密封性、热缩性能我们针对需要结合压差法气体渗透仪、水蒸气透过率测试系统、扭矩仪、密封性测试仪,对碳酸饮料瓶(PET塑料瓶)的检测项目与检测方法进行简单介绍。
化工(碳酸锶)库仑法水分测定解决方案
碳酸锶,一种无机化合物,化学式为SrCO3,白色粉末,无臭无味。主要用于玻壳玻璃,磁性材料,金属冶炼,锶盐制备,电子元件等。本试验采用AKF-CH6一体机测定一种碳酸锶材料中的水分含量。
改性碳纳米管的XPS测定与分析
碳纳米管以其独特的结构和优异的性能,在纳米、生物、能源、催化、电子材料等领域有很大的应用潜力。近些年随着碳纳米管及纳米材料研究的深入,其广阔的应用前景也不断地展现出来;目前碳纳米管的合成和应用已经成为材料科学研究的前沿热点。然而,由于其分散性以及与基体材料的相容性问题制约着碳纳米管材料的发展;为解决这两个问题,很多科研工作者致力于碳纳米管表面改性的研究,以提升其分散性和相容性。XPS作为一种表面分析技术,由于其表面敏感性,这就使XPS成为碳纳米管研究过程中一种必不可少的研究手段。本文通过ESCALAB Xi+对改性前后的碳纳米管进行检测分析,探索不同改性工艺获得的改性碳纳米管的结构与组成信息,文章中将详细介绍如何利用XPS准确的获得材料表面组成和化学态信息。
天津兰力科:功能化碳纳米管及其性质研究
自1991年碳纳米管被发现以来,就吸引了众多科学家和研究学者的注意。根据其手性参数的不同,碳纳米管既可呈金属又可呈半导体的性质。由于单壁和多壁碳纳米管独特的结构、力学性能和电学性能,使其在材料和器件方面有着广泛的应用。本论文主要对碳纳米管膜的电学性质、压阻效应和电化学性质进行了研究。本论文首先讨论了对碳纳米管的不同酸处理方法,并用透射电镜图和傅立叶红外谱表征了处理前后的碳纳米管,结果发现经过酸处理后的碳纳米管的端头被打开,并接上了羧基,成为羧基修饰的碳纳米管。文章对不同管径的碳纳米管膜电阻率随温度的变化进行了测定,发现所有这些碳纳米管膜电阻率均随温度的上升而呈下降趋势,即表现出非金属性。建立了碳纳米管膜的导电模型,其电阻率随温度的变化趋势与实验相符合。计算了碳纳米管膜的激活能,结果表明,碳纳米管膜的激活能随着管径的增加而减小。该研究对碳纳米管膜的应用有很好的指导意义。对碳纳米管膜的压阻效应进行了实验研究。研究表明,未处理的和经化学处理的碳纳米管膜相比,在相同的应变下,经化学处理的碳纳米管膜的电阻变化要大于未处理的碳纳米管膜的电阻变化;而对不同管径的多壁碳纳米管膜的研究发现,在相同的应变下,管径越小,电阻相对变化率就越显著。压阻因子K和应变的关系并没有显示出很好的规律性,在相同的温度下,未处理的碳纳米管膜的压阻因子在开始的时候随着应变的增加迅速增大,而后又逐渐减小。然而经化学处理后的碳纳米管膜的压阻因子随应变增加一直增大,两个样品的压阻因子随温度的升高也有很大的增加;在室温下对不同管径的多壁碳纳米管膜的压阻效应的研究发现,管径较小的碳纳米管膜与管径较大的相比具有更好的压阻效应,文中还对压阻效应的机制进行了详细的讨论。采用硝酸处理的方法实现了对氮掺杂碳纳米管的羟基修饰,使其具有化学活性,碳纳米管电化学性质主要决定于碳纳米管膜活化能和碳纳米管表面的官能团两个重要因素。碳纳米管的微孔道结构和端头的活性基团对多巴胺的氧化有很强的催化作用。正是由于这些催化作用,碳纳米管电极可用于在微量多巴胺与大量抗坏血酸共存下的检测等,并表现出很高的灵敏性和选择性。
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