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双光束紫外光臭氧分析仪
仪器信息网双光束紫外光臭氧分析仪专题为您提供2024年最新双光束紫外光臭氧分析仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括双光束紫外光臭氧分析仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的双光束紫外光臭氧分析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双光束紫外光臭氧分析仪相关的耗材配件、试剂标物,还有双光束紫外光臭氧分析仪相关的最新资讯、资料,以及双光束紫外光臭氧分析仪相关的解决方案。
双光束紫外光臭氧分析仪相关的方案
HJ590-2010《环境空气 臭氧的测定 紫外光度法》
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,保护环境,保障人体健康,规范环境空气中臭氧的监测方法,制定本标准。HJ590-2010《环境空气 臭氧的测定 紫外光度法》,GR-2017紫外臭氧测定仪符合标准要求
UV1901PC双光束紫外可见分光光度计测定合金钢中的总铬
铬一般的检测为 ICP,X荧光检测法。此法用到双光束紫外可见分光光度计测总铬,费用降低,仪器灵敏性高。
8071型气相色谱-真空紫外法成品汽油分析仪
本文对GC-VUV(真空紫外光谱法)工程色谱解决方案中的8071型气相色谱-真空紫外法成品汽油分析仪做了相关产品介绍
紫外光加速老化试验对彩涂板涂层厚度的影响
PVDF 紫外光老化试验中,彩涂板涂层厚度损失量也受其颜色影响。
紫外可见分光光度计测定水中油含量
UV-2600是一款双光束紫外可见分光光度计,配置岛津独有的Lo-Ray-Light 光栅,拥有卓越的光学特性,低杂散光等性能。使用岛津紫外可见分光光度计测定水中石油类物质,正己烷代替四氯化碳,既满足实验测定的要求,还符合环保理念,该方法简单方便,是测定水中石油类物质的理想分析方法。
紫外光固化胶防潮性能测试方法
本文以Labthink兰光W3/030水蒸气透过率测试仪为检测设备,测试了紫外光固化胶样品的水蒸气透过率,并对试验原理、设备参数及适用范围、测试过程等内容进行了简单介绍,为企业了解、监测紫外光固化胶及相关产品的防潮性能提供参考。
Maya2000 Pro深紫外光谱探测范围拓展至153 nm
我们的Maya2000 Pro光谱仪具有较高的量子效率和较宽的动态范围,在深紫外波段(185-300 nm)有响应。 这一超深紫外光谱仪将光谱测量范围拓展至153 nm。用高灵敏度的超深紫外型Mayo 200 Pro可经济又便利地将光谱探测范围拓展至153 nm。 多种材料在真空紫外(VUV)波段(10 nm-220 nm)有光谱特征;VUV光谱仪的应用已遍及生物、半导体计量学和质量控制等各个领域。
紫外光固化胶样品水蒸气透过率测试方法
紫外光固化胶是一种常用的胶粘剂,其防潮性能的优劣对产品整体的阻湿性能具有重要影响。本文以Labthink兰光W3/031水蒸气透过率测试仪为检测设备,测试了紫外光固化胶样品的水蒸气透过率,并对试验原理、设备参数及适用范围、测试过程等内容进行了简单介绍,为企业了解、监测紫外光固化胶及相关产品的防潮性能提供参考。
低温溶液法+无铅金属卤化物钙钛矿材料+紫外光检测
研究人员先采用低温溶液法,制备出无铅金属卤化物Cs3Cu2I5薄膜,发现该无铅钙钛矿膜具有良好的结晶质量,对紫外光也有良好的吸收 。
曙暮光时臭氧的可见特征
臭氧层能保护地球表面的人类和动植物免遭紫外线的伤害。 但很少有人能认识到,没有臭氧,黎明和黄昏时分高悬在我们头顶的天空将是一片浅绿色或淡黄色,而不是我们看到的深邃的蓝灰色。臭氧的夏普伊吸收带(在450-850 nm之间)较弱,对日间天空颜色的影响较小。只有当日出和日落时分光线通过大气层的路径大大延长时,该谱带才会变得明显。这时,夏普伊吸收带是天空或罗氏可见光谱中最明显的特征。
紫外光固化胶黏剂固化率研究
哈克流变仪配以专利的流变-红外联用单元将力学测试与分子结构分析同步结合,使得紫外光固化胶黏剂固化率研究更加方便。
聚创紫外-可见分光光度计在车载食品安全快速检测中的解决方案
紫外分光光度计,以全新的光学系统与电子系统设计理念,精心打造出的新一代智能化仪器。有别于传统的双光束分光光度计,该仪器采用新型的不对称分光技术,具有双光束的高稳定性,其主光束的高光通量,确保了仪器的高信号噪声比。
紫外光固化胶黏剂热稳定性的检测
哈克流变仪配以专利的流变-红外联用单元将力学测试与分子结构分析同步结合,使得紫外光固化胶黏剂热稳定性的检测更加方便。
紫外光固化胶黏剂玻璃化转变的检测
哈克流变仪配以专利的流变-红外联用单元将力学测试与分子结构分析同步结合,使得紫外光固化胶黏剂玻璃化转变的检测更加方便。
紫外光固化胶黏剂固化过程流动曲线,零切粘度及假塑性
哈克流变仪配以专利的流变-红外联用单元将力学测试与分子结构分析同步结合,使得紫外光固化胶黏剂固化过程流动曲线,零切粘度及假塑性的检测更加简单。
Focus Monitor光束质量分析仪
Focus Monitor光束质量分析仪,基于机械式探针扫描原理,对大功率聚焦激光的光束质量进行测量,通过集成电子控制Z坐标轴实现对聚焦光束束腰的全自动测量,广泛应用于科研及工业加工领域。其最显著的特点是可以无损耗的对高功率聚焦光束的原始质量参数进行详细的测量和分析,可用来监测激光器出光质量,保证加工的精确度,同时还可以对光束系统及激光器的故障做及时的自检测,大幅度节约维修的时间成本,并且可增加光束系统的使用寿命。
ICPMS-2030系列测定紫外光固化胶中金属元素含量
本文使用岛津ICPMS-2030系列电感耦合等离子体质谱仪测定紫外光固化胶中11种金属元素含量。实验结果表明,该方法灵敏度高,检出限低,精密度高,定量准确,可满足紫外光固化胶中金属元素含量的测定要求。
紫外分光法测水质总氮时遇到空白偏高的解决方案
在120~124℃下,碱性过硫酸钾溶液使样品中含氮化合物的氮转化为硝酸盐,采用美析UC-1800CPC双光束紫外可见分光光度计于波长220nm与275nm处,分别测定吸光度A220和A275,按A=A220-2A275计算硝酸盐氮的吸光度值,从而计算总氮的含量。但是影响总氦测定准确性因素较多,按照标准HJ 636-2012对碱性过硫酸钾氧化法测定总氮过程中影响空白的各种因素做了一系列对比实验,进行探讨和总结。
基于紫外分光光度法的水中油测试方法
矿物油组成中的共轭体系物质在紫外光区有较强的吸收,依据朗博 - 比尔定律,在256nm紫外光波长,可测定油样的吸光度来确定相应油的量。 由于紫外光度法对于油种的敏感性较强,本方法的油样需采用标准物质。
基于紫外分光光度法的水中油测试方法
矿物油组成中的共轭体系物质在紫外光区有较强的吸收,依据朗博 - 比尔定律,在256nm紫外光波长,可测定油样的吸光度来确定相应油的量。 由于紫外光度法对于油种的敏感性较强,本方法的油样需采用标准物质。
紫外可见光谱解决方案
紫外吸收法是基于物质对不同波长的紫外光的吸收来测定物质成分和含量的一门分析技术。其在材料表征中的应用十分普遍,如锂电池正极材料的禁带宽度测定,石墨烯及其衍生物紫外谱图定性分析等。
微量氧分析仪在聚乙烯装置中的应用
目前﹐国内的聚乙烯(PE)装置多数采用气相法流化床反应技术,该技术对聚合反应原料的控制非常严格,乙烯作为主要的反应原料﹐进入反应器前要避免被氧化﹐选择在线微量氧分析仪﹐可实时监测氧体积分数。国内的PE装置主要采用GE的非耗尽型电化学微量分析仪,不像耗尽型微燃料电池一样需要经常标定及定期更换传感器,但该类传感器承压能力低﹐最高只能承受约34 kPa的压力,过压很容易损坏传感器。笔者以GE公司的微量氧分析仪为例,介绍PE装置中微量氧分析仪的应用。
全自动紫外分光油分析仪 紫外分光光度法 HJ 970-2018 水质 石油类的测定
上海昂林仪器的 OL1040 全自动紫外分光油分析仪是据 HJ 970-2018 水质石油类的测定 紫外分光光度法,在PH≤2的条件下,样品中的油类物质被正己烷萃取,萃取液经无水硫酸钠脱水,再经硅酸镁吸附除去动植物油类等极性物质后,于225nm波长处测定吸光度,石油类含量与吸光度值符合朗伯-比尔定律。
美国southland sensing 氧分析仪
美国southland sensing公司在美国加利福尼亚州,公司自主研发燃料电池氧传感器、和氧分析仪,一共设计几十款氧分析仪,测量0.001ppb到百分百%,根据不同的工况可以选择不同的量程,如高纯气体行业的微量氧气含量可以选择0-1ppm分辨率0.001pmm也就是1ppb,空分行业氧气浓度可以选择1%、5%25、50、90、百分比%可以分段测量。保证了测量精度,高纯氧气我们才有90-百分比%量程。保证测量稳定和准确性。同时还有本安型和隔爆型。
紫外分光光度法测试污水中水中油的含量
矿物油组成中的共轭体系物质在紫外光区有较强的吸收, 依据朗博 - 比尔定律,在256nm紫外光波长,可测定油样的吸光度来确定相应油的量。
深紫外测量
空气对深紫外光具有极强的吸收。暴露在空气中测得的深紫外信号通常很弱,所以我们希望通过将光谱仪放入真空或气室,或将气体(例如氩气或氮气)充入光谱仪的光学平台,从而避免空气中的紫外线吸收。Avantes 公司为其AvaSpec光谱仪(例如,StarLine AvaSpec-ULS2048L或SensLine AvaSpec-ULS2048x16)配备了气体充入接口。
微量氧分析仪在PSA 浓缩乙烯乙烷装置的应用
PSA浓缩乙烯乙烷装置主要将干气提纯后,输送到乙烯乙烷精制装置作为生产原料气。因干气主要成分为乙烯、乙烷,要求其中氧含量不超过1000ppm,氧含量过高易生成氮氧化物产生爆炸危险。在线微量氧分析仪用于监测PSA浓缩乙烯乙烷装置压缩机出口干气中氧含量变化,为装置操作人员及时调整工艺参数提供依据,确保安全生产。
采用UV-DSC8000表征光学胶的紫外固化过程
光学粘合剂在很多不宜使用有机溶剂的行业中都有广泛应用。例如,半导体和芯片制造商不允许有机溶剂沉积在器件上。紫外光源联用差示扫描分析仪技术(UV-DSC)可以快速分析光固化过程,并且测定固化反应的能量。由于光引发反应速度快且活性高,良好的温度控制和响应能力对于获得准确的数据是必需的。功率补偿型仪器是这类应用的最佳选择。本文使用UV-DSC8000表征光学胶的紫外固化过程,结果表明,UV-DSC是研究和表征光固化材料的强有力的工具。
哈希应用案例---9582 溶解氧分析仪在火力发电厂的应用
溶解氧是电厂汽水水质评价中最重要的指标。氧腐蚀是锅炉系统中最常见和严重的腐蚀。根据 GB12145-2016《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》, AVT 工艺的锅炉给水的溶解氧含量要求≦7ppb; OT 工艺的锅炉给水的溶解氧含量: 10~150ppb。除氧器进出口设置溶解氧监测点,可以有效地监督除氧器的运行状况、去除效率以及分析热力系统的氧腐蚀情况,也能为弥补仅在省煤器入口监测给水溶解氧监督的不足。省煤器入口的解氧监测是保证给水的水质,溶解氧过高将发生省煤器管道被氧的腐蚀产物堵塞而发生爆管情况。凝结水溶氧高会对整个汽水循环系统造成腐蚀,降低换热设备的工作效率,缩短设备的寿命,使机组不能安全稳定地运行。河南某发电厂为控制氧腐蚀现象,现场一共安装 10 台 9582 溶解氧分析仪,分别安装在除氧器入口\出口、省煤器入口、主蒸汽出口和凝泵出口。该电厂除了按照标准要求监测主蒸汽和凝泵出口的溶解氧之外,还在除氧器进出口及省煤器进口设置了溶解氧分析仪,监测点设置全面,能够有效控制溶解氧的含量,并保证了汽水系统的正常运行。该实际应用案例的具体介绍和更多关于9582 溶解氧分析仪的特点,请下载后查看。
工业用乙二醇紫外透光率的测定方案(紫外分光法)
将试样置于50 mm或10 mm吸收池中,以水为参比,测定其在220 nm,275 nn和 350 nm处的吸光度,计算得到在10 mm光径下试样的紫外透光率。必要时,可通入氢气脱除试样中的溶解氧,再测定其紫外透光率。
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