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坩埚炉
仪器信息网坩埚炉专题为您提供2024年最新坩埚炉价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括坩埚炉参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的坩埚炉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坩埚炉相关的耗材配件、试剂标物,还有坩埚炉相关的最新资讯、资料,以及坩埚炉相关的解决方案。
坩埚炉相关的方案
DSC使用铜坩埚测定 OIT
氧化诱导时间(OIT)被定义为在给定温度下启动材料氧化的时间间隔。 应用于聚合物,它是材料抵抗氧化分解的相对度量。OIT 测量通常通过 DSC实现。该方法需要使用铝制样品坩埚。 但是由于铜可以对氧化产生催化作用,因此建议在电线和电缆行业中使用铜坩埚对聚合物进行 OIT 测量。 这是 ASTM D3895 标准的建议。以下测试通过比较使用铝坩埚和铜坩埚在 OIT 测量中获得的结果来突出铜坩埚的催化作用。
关于马弗炉用氧化铝坩埚化学反应
1. 碳在氮气气氛中会与Al2O3反应生成AlN。因此在高温氮气气氛中,用Al2O3坩埚测量含有炭黑的物质是非常危险的。 2. F2:与Al2O3反应生成AlF3和O2 3. Cl2:在700° C以上与Al2O3反应生成AlCl3和O2 4. 硫:不与液态硫发生反应。但在气态S且有C存在的场合,高温下反应生成硫化物。 5. H2S:加热时与Al2O3反应生成高达3%的Al2S3。 6. C:加热时与Al2O3反应生成碳化物和Al。 7. HF:高温下与Al2O3定量反应生成AlF3和H2O。1. 金属的氟化物:通过熔融造成破坏,生成三价阴离子[AlF6]3-及类似于冰晶石的盐。2. 玻璃:熔融后会同时溶解Al2O3。3. 碱金属及碱土金属的硫酸盐。4. Li2CO3:在高于700° C时与Al2O3反应生成偏铝酸锂(LiAlO2)和CO2。5. HCl:在600° C以下不会反应。但在更高温度下,有C存在时会加剧反应。6. B2O3或硼砂:加热时会溶解Al2O3生成硼酸铝和硼化铝。7. 碱性及碱土性氧化物及其带可挥发性阴离子的盐类(例如:尤其是氢氧化物、氮化物、硝酸盐、碳酸盐、过氧化物等):熔融生成铝酸盐或多羟基化合物。8. CaC2:加热时与Al2O3反应生成Al4C39. PbO:从700° C开始与Al2O3反应。尤其是高铅氧化物及具有挥发性酸根的铅盐类物质。10. UO3:从450° C开始与Al2O3反应。类似于PbO。11. 亚氧化金属类(如Fe2+、Co2+、Ni2+等):与Al2O3反应生成尖晶石。12. 碱性及碱土性铁酸盐类:熔融后会同时溶解Al2O3。13. LiF14. 在熔融温度范围(800° C to 1200° C)的锆合金:与Al2O3发生慢而弱的反应15. 某些金属合金:如含4%铝的铁合金等。
马弗炉、管式炉的作用及用途介绍
马弗炉在中国的通用叫法有以下几种:电炉、电阻炉、茂福炉、马福炉。马弗炉是一种通用的加热设备.依据外观形状可分为箱式炉管式炉坩埚炉。
二氧化硫检测仪检测各类干果方案
二氧化硫检测仪检测各类干果中的二氧化硫含量是一种准确、快速的方法,有助于评估干果的质量和安全性。在食品加工和销售过程中,通过控制二氧化硫的含量,可以确保干果的品质和口感,同时保障消费者的健康。
冻干过程中管制西林瓶破损现象
由于整个冻干过程会处于一定温差范围内进行,因此一些观点认为,这种破损现象与包材热应力有关,可以通过改变西林瓶的热性能来减少发生概率。
美国兰博GC6500测定干果中的脂肪酸
GC6500气相色谱系统具有稳定的进样系统、超高灵敏度的检测器和直观的色谱数据处理系统使得到的数据更加可靠,精准。开心果,核桃,巴旦木,杏仁是生活中经常食用的干果,含有丰富的不饱和脂肪酸。本文采用美国兰博GC6500系统对这几种干果的脂肪酸的组成和含量进行了分析。
使用食品安全检测仪检测干果中是否有二氧化硫残留的实验操作步骤
以下是一般的实验操作步骤,用于检测干果中是否有二氧化硫残留: 样品准备: 从市场购买干果样品,确保样品的新鲜性和代表性。根据需要,将干果样品进行处理,例如研磨成细粉,以便后续的提取过程。提取样品: 使用适当的提取剂(例如水、乙醇等),将干果样品中的成分提取出来。提取的方法可以使用水浸提取、超声波提取等。进行二氧化硫定性测试:
天津兰博:美国兰博GC6500测定干果中的脂肪酸
GC6500气相色谱系统具有稳定的进样系统、超高灵敏度的检测器和直观的色谱数据处理系统使得到的数据更加可靠,精准。开心果,核桃,巴旦木,杏仁是生活中经常食用的干果,含有丰富的不饱和脂肪酸。本文采用美国兰博GC6500系统对这几种干果的脂肪酸的组成和含量进行了分析。
食品安全检测仪检测食品各类干果中二氧化硫的实验操作步骤
食品安全检测仪检测食品各类干果中二氧化硫的实验操作步骤
使用食品安全检测仪检测干果中二氧化硫含量的实验操作步骤
检测干果中二氧化硫含量的实验操作步骤通常包括样品准备、试剂配制、仪器设置和数据记录等多个步骤。以下是一般的实验操作步骤:材料和设备:干果样品二氧化硫检测仪二氧化硫标准溶液蒸馏水称量器玻璃容器和器皿移液器离心机(如果需要)
使用食品安全检测仪检测干果二氧化硫含量的实验操作步骤
以下是检测干果中二氧化硫含量的实验操作步骤。请注意,实验操作可能会因仪器型号和实验室条件而有所不同,因此在执行实验前请务必阅读仪器操作手册,并遵循实验室安全操作规范。实验名称:检测干果中二氧化硫含量所需材料和设备:干果样品(例如,葡萄干、杏干、枣等)食品安全检测仪(用于测量二氧化硫含量)试剂或标准品(用于校准仪器)称量器具烧杯或容量瓶移液器或分注器安全眼镜、实验手套等个人防护装备实验记录表格操作步骤:
过氧化氢检测仪如何检测干果中是否过氧化氢含量超标
过氧化氢检测仪如何检测干果中是否过氧化氢含量超标
在实验室如何使用二氧化硫检测仪测定干果中二氧化硫含量方案详细版
在实验室如何使用二氧化硫检测仪测定干果中二氧化硫含量方案详细版
MXF-N3 Plus玻璃熔片法测试硅石中化学成分
硅石样品和特定混合溶剂按合适比例混匀,加入合适脱模剂置于铂黄坩埚中,在高温熔融炉中熔融制成玻璃熔片,用X射线荧光光谱法(MXF-N3 Plus)测试硅石样品化学成分SiO2、Fe2O3、Al2O3、CaO、MgO、TiO2、MnO、P2O5、K2O、Na2O等元素,实验结果表明,该方法能消除矿物效应、组织效应和颗粒度效应对分析结果的影响,利用有含量梯度的硅石标样建立标准工作曲线,元素曲线线性良好,相关系数都在0.998以上,该分析方法的准确度和分析精度优于国标GB/T 3404-82和GB/T 7143-2010之规定要求。
应用方案┃土壤铅、镉元素的测定┃石墨炉原子吸收分光光度法
准确称取0.1~0.3g(精确到0.0002g)土样于50mL聚四氟乙烯坩埚中,用少量水润湿,加入盐酸10mL,于通风厨内低温加热,当蒸发至3mL时,取下稍冷,然后加入 5mL 硝酸,5mL 氢氟酸,1mL 高氯酸,加盖后于电热板上中温加热。
塑料中锌的测定
前处理方便,准确称取0.5012,0.5079,1.1018,1.0012g样品置于陶瓷坩埚中,将坩埚放在电炉子上进行样品炭化,待样品呈黑色时,转移至马弗炉,500℃保持3小时,取出,冷却,分别加入10-15mL2%的硝酸,加热10min,转移定容至50mL容量瓶中。测试结果满意
XRF分析-浅谈X射线荧光样品制备方法.pdf
该熔样炉所使用的坩埚和模具支架,为高纯陶瓷材质,该材质是XRF Scientific公司(专业熔样炉制造上市公司)寻找了10年才发现的一种100%高纯陶瓷材质,不含镍铬合金,可以达到真正的零污染。
培安公司:CEM PHOENIX微波灰化方法(小麦粉)
样品:小麦粉摘要:本方法旨在描述利用配备石英纤维坩锅的CEM PHOENIX微波马弗炉(微波灰化系统),测量小麦粉中的灰分含量,仪器要求: CEM PHOENIX微波马弗炉(微波灰化系统) 石英纤维坩锅、石英纤维坩锅垫、移液管、吸收内衬、坩锅钳、感量±0.1mg分析天平试剂要求:乙酸镁 乙醇(95%)方法:1.配液:将乙酸镁和95%乙醇配成0.015:1(质量:体积)溶液。方法如下:称量15g乙酸镁,溶于1000ml95%乙醇中。使用前,进行过滤。2.程序设定:将CEM PHOENIX微波马弗炉(微波灰化系统)温度设定为935℃,然后等待仪器升温到设定温度。3.时间设定:10分钟
焊丝钢的脱氧及非金属夹杂物控制研究
在MoSi2炉、MgO坩埚内进行了含钙、钡、镁的复合合金对焊丝钢脱氧的实验研究。实验考察了钢液中溶解氧及全氧含量的变化情况,同时对钢中夹杂物的分布、组成、性质和形态进行了分析。
多道同时型X射线荧光MXF-N3 Plus玻璃熔片法快速测试硅砂中主次成分
硅砂样品和合适的熔剂按一定比例混匀,加入脱模剂置于铂黄坩埚中,经高温熔融制成玻璃熔片,建立了使用多道同时型X射线荧光光谱仪(岛津公司MXF-N3 Plus)快速测试硅砂样品中SiO2、Fe2O3、Al2O3、CaO、MgO、TiO2、MnO、P2O5、K2O和Na2O等元素的分析方法。实验结果表明,高温熔片法能消除矿物效应、组织效应和颗粒度效应。该方法元素曲线线性良好,相关系数都在0.99以上,方法准确度和精度优于国标GB/T 3404-1982和GB/T 7143-2010的规定要求。
红外吸收法测定液体硅烷偶联剂中硫含量
使用自动进样立式管式炉红外法对液体硅烷中的硫进行了测定。对称样量、工作曲线、燃烧温度等因素做了研究实验。最后得出立式管式炉红外法的最佳实验条件是在陶瓷坩埚底部铺1.5g阻燃剂后滴加0.08g液体硅烷后在上方覆盖1.0g阻燃剂,按照此最佳实验方法平行测定11次,测定结果满足要求。
干灰化-碳酸钠碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法测定植物样品中硅含量
根据样品的灰分含量((如表2所示)称取植物样品((尽量保证灰分在50mg以下)并置于铂坩埚内,随后将其放入马弗炉。在300°C下预灰化2h((炉门打开一条一指宽的缝,使空气能进入,从而使有机质燃烧充分),关上炉门升温至600°C保持2h。
X射线荧光光谱熔片法分析硅微粉主成分
试样和特定溶剂按一定比例混匀,放入铂黄坩埚中,在高温熔融炉中熔融制成玻璃熔片,用X射线荧光光谱法(XRF)分析硅微粉中主成分SiO2、Al2O3、CaO、MgO、Fe2O3、TiO2、MnO、K2O、Na2O等元素,实验结果表明,该方法能消除矿物效应、组织效应和颗粒度效应的影响,提高了硅微粉分析方法的准确度。
上海新仪:微波消解在测定食品中微量元素中的应用方案汇总
该法是将一定量的样品置于石英坩埚内先在电炉上用小火炭化,炭化完全后用马福炉以适当的温度灰化,灼烧除去有机成分,再用酸溶解,使其微量元素转化成可测定状态。该法优点是:设备简单,取样量较大,溶剂用量不多,而且可批量操作。缺点是:加热时间长,耗电量大。对于汞、砷等易挥发元素,高温灰化法易造成损失,影响测定结果的准确度。
高温下落法量热计实时测试系统
本文详细描述了高温下落法量热计的设计和功能。此量热计可以用来测量室温298K-2000K温度范围内固体和液体材料的焓值变化。试样体积为1.0~1.2cm3,放置在直径10mm、高度13mm的铂铑坩埚内。试样在加热炉内的温度采用铂铑热电偶测量。量热计块热容为3.8876±3.6×10-3kJ.K-1。热容测量范围为1800~3000J,误差为5J。本文还介绍了基于WINDOWS操作系统的下落法量热计实时测控软件的设计。
PerkinElmer:采用微波消解及快速自动进样器火焰原子吸收光谱法测定新鲜和干果中的Zn
随着人们对健康生活和健康食品消费的关注,水果的营养价值也变得越来越重要。当没有办法提供新鲜水果时,干果成了人们的另一个选择,制造商和消费者都非常关注干燥后的水果相对于新鲜的水果来说,在加工的过程中营养成分是否有流失。其中一个有效监测新鲜和干燥水果质量的方式就是对其微量营养成分的含量进行测定。经调查,微量营养元素具有很高的营养价值,而且这些元素可以通过各种无机分析方法来进行分析。电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)通常被人们习惯作为多元素分析。而火焰原子吸收光谱法操作成本低,操作简便,快速,为常规分析提供了另一个好的选择。若需要采用个火焰法进行多元素分析,则要求对每个元素只能分析一次,需要再次分析则会受到火焰法样品提升量的限制。为了解决做样的速度问题,需要使用到一个快速,高通量的样品自动进样系统。虽然每个样品仍需要多次分析,但是每个样品的分析时间被显著降低,因此相比手动进样,样品通量得到了提升。此外,自动进样系统可提高测定的精密度,减少了操作人员技术问题带来的影响,而且操作者可以执行其它任务。̷̷这项工作表明珀金埃尔默的PinAAcle900系列的原子吸收光谱仪能快速有效分析新鲜和干水果中宽浓度范围的铜,铁,镁,锰,锌,钾,钠和钙的含量。采用PinAAcle 900和FAST2附件联用能减少实验操作人员在稀释和配置标准系列过程中带来的误差,提升通量,并提供优越的长期稳定性,提高实验室的工作效率。(采用PinAAcle也可以获得同样好的结果)采用Titan微波消解仪对样品进行消解,能有效消除样品盒基体的干扰,采用外标法即可得到准确的结果,而不需要对基体进行匹配或使用专门的分析参数。当样品量较少时,不使用FAST2附件也可以获得一样好的结果。
耐火材料中碳元素和硫元素含量的测定
耐火材料用作炼钢厂的炉衬、陶瓷过滤器或喂料助剂。对这类材料的碳、硫元素分析已经成为常规的分析项目,以保证钢铁的产品质量。由于这些耐火材料的耐高温性,要达到极高的温度来燃烧样品才能实现准确的元素分析。Elementar应用了先进固态感应技术的炉体,可以轻松达到超过2000° C的高温。此外,为解决这类轻质粉末极易产生灰尘和碎屑的问题,通过先进的坩埚和气路设计,可以将样品有效的捕集住,避免尘屑的产生。
439不锈钢液的硅铝合金复合脱氧行为研究
在MoSi2炉和MgO坩埚内进行了不同硅铝比的硅铝合金对439不锈钢液的复合脱氧和钙处理实验。以FeSi合金作为对比脱氧剂,考察了合金中不同硅铝比对439不锈钢中的全氧含量,脱氧产物的尺寸、成分和形貌的影响。实验中发现,用3#合金(Si/Al=0.7)对439不锈钢液脱氧,可获得最低的氧含量,其脱氧产物在炼钢温度下基本上为液态,易于上浮、排除;实验样品与现场取样对比发现,钙处理取得明显效果,钢中的夹杂物形态发生改善呈球形。对实验终点样的机械性能测试结果表明,硅铝复合脱氧并钙处理后,轧材的抗拉强度、屈服强度和延伸率均满足ASTM标准,且基本上随合金中铝含量的提高,机械性能提高。
肉制品锌原子吸收分光光度法
肉与肉制品中锌含量测定1适用范围本方法适用于肉与肉制品中锌含量的测定2原理概要试样经灰化后制成1直接导入原子吸收分光光度计中乙炔火焰原子化比较确定锌的含量的HCl溶液用空气-在312.8nm处测定与标准系列其吸光度与锌离子浓度成正比3主要仪器和试剂3.1 试剂3.1.1盐酸1溶液13.1.2锌标准溶液3.1.2.1 锌标准储备液1 mg/mL3.1.2.2锌标准工作液10 ug/mL3.2 仪器3.2.13.2.23.2.3坩埚实验室常用设备高温炉20石英质或瓷质可控温于450容量4050 mL
【Application Note】常见儿童主食中重金属暴露的研究:花生酱和果冻研究
在这项研究中,对各种干果(包括葡萄干)和面包涂抹酱(包括水果涂抹酱、花生酱、坚果黄油、酵母涂抹酱和可可涂抹酱)样品进行了重金属污染检测。样品用微波消解,然后用 ICP-MS 检测,以确定这些常见食品中可能存在的重金属污染。
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