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藕合器
仪器信息网藕合器专题为您提供2024年最新藕合器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括藕合器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的藕合器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藕合器相关的耗材配件、试剂标物,还有藕合器相关的最新资讯、资料,以及藕合器相关的解决方案。
藕合器相关的方案
中红外激光器光纤耦合解决方案 - 筱晓光子AOL实验室⑫
高功率台式DFB-QCL量子级联激光器是上海筱晓光子开发的可调谐连续光激光器,波长为5.26um,它最大能输出100mW的空间光,能够满足气体传感分析测试、中红外测试光源等条件。通过在激光器前面板精确打孔,并搭配笼式结构的方式,我们可以将中红外激光耦合进光纤,方便后续实验的开展。笼式结构内装有一片中红外透镜和光纤适配器。通过调节透镜的位置和光纤适配器的角度,我们可以将空间光的耦合效率达到最大。
天瑞仪器电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS 2000E)测定地表水中金属元素
仪器简介:ICP-MS 2000E 是天瑞自主研发的最新型电感耦合等离子体质谱仪(如图 1),仪器整体性能指标优异,性价比高;ICP-MS 2000E 配置自动进样器,使测试过程更加自动化,提高测试效率;采用最新的碰撞反应池技术,有效的消除多原子离子干扰,降低易受干扰元素的检出限;智能化软件,集成应用方法包,简化样品测试过程,提高测试数据的可靠性。 ICP-MS 2000E 已广泛应用于环境、食品、半导体、核工业、石油化工、矿产、医药及生理分析等领域。
基于光纤耦合显微探头的光致发光/拉曼测量方案
光致发光和拉曼光谱是材料研究的重要技术手段,但样品可能具有多种形状和大小,或不易移动。采用光纤耦合、能够适合特殊样品的光学探头进行探测显得尤为重要。由Superhead光纤耦合的探头、iHR光谱仪及CCD探测器组成的模块化光致发光、拉曼测量系统,可进行在线、远程的光致发光和拉曼分析测量,大大拓展了测量系统的灵活性。
美析仪器电感耦合等离子体原子发射光谱法测定硫化物矿石中的铜铅锌
电感耦合等离子体原子发射光谱法是一种灵敏度高、精密度好、线性范围宽,且可进行多元素、多谱线同时测定的分析方法,使用领域越来越广,在水质分析、金属合金分析、药物分析、食品分析、地质矿山等各个行业发挥越来越重要的作用。
微波消解电感耦合等离子体原子发射光谱法 测定煤中砷和磷
利用硝酸和过氧化氢的混合体系于高压密闭微波消解仪中消解试样,采用电感耦合等离子体原子发射光谱法同时测定煤中的砷和磷。微波消解电感耦合等离子体原子发射光谱法的砷检出限为0.0054μ g/g、磷检出限为0.00034%。该方法操作简便、快速,通过测定标准物质,其检测值和标准值基本一致,测试相对标准偏差小于5%,可满足煤中砷和磷的准确测定。
天瑞仪器电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS 2000E)测定地表水中金属元素铁
仪器简介:ICP-MS 2000E 是天瑞自主研发的最新型电感耦合等离子体质谱仪(如图 1),仪器整体性能指标优异,性价比高;ICP-MS 2000E 配置自动进样器,使测试过程更加自动化,提高测试效率;采用最新的碰撞反应池技术,有效的消除多原子离子干扰,降低易受干扰元素的检出限;智能化软件,集成应用方法包,简化样品测试过程,提高测试数据的可靠性。 ICP-MS 2000E 已广泛应用于环境、食品、半导体、核工业、石油化工、矿产、医药及生理分析等领域。
电感耦合等离子体发射光谱仪检测玩具中有害元素
电感耦合等离子体发射光谱仪,用于测定各种物质(可溶解于盐酸、硝酸、氢氟酸等)中的微量、痕量金属元素或非金属元素的含量,自动化程度高、操作简便、稳定可靠。目前仪器广泛应用于稀土、地质、冶金、化工、环保、临床医药、石油制品、半导体、食品、生物样品、刑事科学、农业研究等各个领域。
电子耦合等离子体发射光谱测定彝药草乌中的微量元素
电感耦合等离子体发射光谱仪,用于测定各种物质(可溶解于盐酸、硝酸、氢氟酸等)中的微量、痕量金属元素或非金属元素的含量,自动化程度高、操作简便、稳定可靠。目前仪器广泛应用于稀土、地质、冶金、化工、环保、临床医药、石油制品、半导体、食品、生物样品、刑事科学、农业研究等各个领域。
电感耦合等离子体质谱法直接测定尿中的碘
为调查加尿中的碘含量水平,建立了电感耦合等离子体质谱法测定尿中碘的分析方法。样品经1%NH3.H2O溶解后直接用电感耦合等离子体质谱进行分析,测定过程中用耐高盐接口(Xi接口)、基体匹配和内标法消除非质谱干扰。结果表明:该方法简单、快速和准确,方法的检出限小于0.05mg/kg,精密度优于1.5%,回收率为97.6?102%,实际样品的分析结果和国标法没有显著差别,对3个标准参考物质的分析结果和证书值一致。
离子色谱-电感耦合等离子体质谱法联用测定饮料中的阴离子形态溴
本实验以离子色谱-电感耦合等离子体质谱法(IC-ICP-MS)为检测手段,建立同时检测饮料中溴酸根与溴离子的方法。该方法采用样品经离子色谱柱分离后,直接进入ICP-MS仪器进行检测,极大地降低基体干扰,提高分析方法的信噪比和灵敏度。
利用仪器中子活化分析(INAA)、激光烧蚀-电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)和x射线荧光分析(XRF)对砖石进行法医学鉴定(英文原文)
采用激光烧蚀-电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)、仪器中子活化分析(INAA)和x射线荧光分析(XRF)等方法,对不同生产设施采集的砖石进行取证元素组成研究。这些检查的目的是评估这些方法在砖石法医比较分析中的潜力。使用NIST标准参考材料(679、98b和97b)评价分析方法的准确性。为了进行比较,采用多元数据分析。以主成分分析(PCA)和聚类分析为例,对基于V、Na、K、Sm、U、Sc、Fe、Co、Rb和Cs浓度的INAA结果进行了评价。不同分析方法得到的结果是一致的。结果表明,所述元素分析方法是对砖石进行法医鉴定的一种有价值的工具。
Optima7300DV电感耦合等离子体发射光谱测定土壤特征微量金属元素Cr的研究
本文利用基于快速、分段式电荷耦合检测器(SCD) 的全谱直读ICP-OES是由PerkinElmer 生产的 Optima ™ 7300 DV 电感耦合等离子体发射光谱仪,能够满足土壤样品中极低含量微量金属铬元素的测量要求。
Optima7300DV电感耦合等离子体发射光谱测定土壤特征微量金属元素Al的研究
本文利用基于快速、分段式电荷耦合检测器(SCD) 的全谱直读ICP-OES是由PerkinElmer 生产的 Optima ™ 7300 DV 电感耦合等离子体发射光谱仪,能够满足土壤样品中极低含量微量金属Al元素的测量要求。
杭州科晓:Optima7300DV电感耦合等离子体发射光谱测定土壤特征微量金属元素Al的研究
本文利用基于快速、分段式电荷耦合检测器(SCD) 的全谱直读ICP-OES是由PerkinElmer 生产的 Optima ™ 7300 DV 电感耦合等离子体发射光谱仪,能够满足土壤样品中极低含量微量金属Al元素的测量要求。
Optima7300DV电感耦合等离子体发射光谱测定土壤特征微量金属元素Ba的研究
本文利用基于快速、分段式电荷耦合检测器(SCD) 的全谱直读ICP-OES是由PerkinElmer 生产的 Optima ™ 7300 DV 电感耦合等离子体发射光谱仪,能够满足土壤样品中极低含量微量金属Ba元素的测量要求。
Optima7300DV电感耦合等离子体发射光谱测定土壤特征微量金属元素Cd的研究
本文利用基于快速、分段式电荷耦合检测器(SCD) 的全谱直读ICP-OES是由PerkinElmer 生产的 Optima ™ 7300 DV 电感耦合等离子体发射光谱仪,能够满足土壤样品中极低含量微量金属镉元素的测量要求。
Optima7300DV电感耦合等离子体发射光谱测定土壤特征微量金属元素Ca的研究
本文利用基于快速、分段式电荷耦合检测器(SCD) 的全谱直读ICP-OES是由PerkinElmer 生产的 Optima ™ 7300 DV 电感耦合等离子体发射光谱仪,能够满足土壤样品中极低含量微量金属钙元素的测量要求。
杭州科晓:Optima7300DV电感耦合等离子体发射光谱测定土壤特征微量金属元素Cd的研究
本文利用基于快速、分段式电荷耦合检测器(SCD) 的全谱直读ICP-OES是由PerkinElmer 生产的 Optima ™ 7300 DV 电感耦合等离子体发射光谱仪,能够满足土壤样品中极低含量微量金属镉元素的测量要求。
杭州科晓:Optima7300DV电感耦合等离子体发射光谱测定土壤特征微量金属元素Cr的研究
本文利用基于快速、分段式电荷耦合检测器(SCD) 的全谱直读ICP-OES是由PerkinElmer 生产的 Optima ™ 7300 DV 电感耦合等离子体发射光谱仪,能够满足土壤样品中极低含量微量金属铬元素的测量要求。
赛默飞色谱与质谱:离子色谱-电感耦合等离子体光谱联用检测沙琪玛中硼砂(硼酸)
采用IonPac ICE-Borate离子排斥色谱柱,等度淋洗条件下即可良好保留游离态硼酸,而络合态硼酸不干扰测定。利用电感耦合等离子光谱仪作为检测手段则可大大增强检测的选择性,排除了食品中常见有机酸对于硼酸的干扰。但是由于离子色谱流动相的稀释效应,检出灵敏度会有一定损失。
双稳态湍动旋流火焰中进动涡核(PVC)形成和火焰形状变化之间瞬态耦合的实验研究
利用LaVisin公司提供的高速CMOS相机和高速图像增强器HS-IRO构成一套时间分辨PIV和PLIF联合测试系统,用于分析双稳态湍动旋流火焰中进动涡核(PVC)形成和火焰形状变化之间瞬态耦合过程。
电感耦合等离子体原子发射光谱法在润滑油杂质元素分析中的应用
试述了电感耦合等离子体原子发射光谱法测定润滑油中杂质元素的样品前处理方法-无机处理法和有机进样法;对影响测定结果的相关因素,如仪器工作条件、干扰及校正、处理样品的酸及其浓度、有机进样等进行了讨论。
在线预富集-电感耦合等离子体质谱同时测定水样品中的稀土元素
一个在线预缩系统被用来测定水样中的稀土元素,该系统使用带有乙二胺三乙酸和亚氨基二乙酸官能团的PA-1混合树脂,并与一个seaFAST 自动进样器和电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)相结合。该系统的过程是自动的,浓缩的样品直接注入ICP-MS的雾化器中,而碱和碱土元素被洗掉。
北京华阳利民:毛细管电泳2电感耦合等离子体原子发射光谱法对田七提取液中Fe 、Cu 和Mg 存在状态的研究
提出了以水作溶剂微波萃取提取,并以毛细管电泳电感耦合等离子体原子发射光谱(CE2ICP2AES) 法测定田七提取液中Mg、Cu 和Fe 的形态的分析方法。实验结果表明:Mg 仅以游离态存在 而Cu 和Fe 除了游离态以外,还存在其它三种未知的形态。此外,还测定了田七中20 个微量元素的总含量,并得到了上述待测元素在水提取液中的提取率。
全自动消解 - 电感耦合等离子光谱法测定土壤中Zn、Cr
建立以全自动消解 - 电感耦合等离子光谱法测定土壤中 Zn 和 Cr 含量的方法。使用全自动消解仪消解土壤后制备待测溶液,用电感耦合等离子光谱法测定土壤中Zn 和 Cr的含量。实验表明,本方法的线性相关系数均大于 0.999. Zn 和 Cr的相对标准偏差均小于 2% 。该方法检测土壤国家标准物质 GBW07455,所得结果与标 准值相吻合。方法简便、快速、重现性好、灵敏度高,适用于批量土壤样品中Zn 和 Cr的测定。
电感耦合等离子体发射光谱仪平板等离子体技术分析生物柴油中的无机污染物含量
在美国,生物燃料的生产主要是用玉米生产乙醇和用大豆生产生物柴油。生物柴油可从任何含有油和动物脂肪的植物或植物材料中提炼出来。ASTM D6751用于用于中间馏分燃料的生物柴油燃料的混合原料标准规范详细描述了使用生物柴油作为中间馏分燃料的混合组成部分的一些要求。PerkinElmer有一些使用电感耦合等离子体发射光谱法分析生物柴油的早期的论文,本项工作主要目的在于新的Optima 8000平板等离子体技术的电感耦合等离子体发射光谱仪的应用。Optima 8x00电感耦合等离子体发射光谱仪系列采用新的平板等离子体技术。平板等离子体技术利用平板感应板产生等离子体,紧凑,致密和强大。平板系统产生一个平底的等离子体,减少样品和蒸气逃脱到等离子体周围以外的区域,使有机样品分析更容易。
解决方案|GBC Quantima 电感耦合等离子体发射光谱仪测定耐火材料中铁元素含量
电感耦合等离子体发射光谱法因具有检测限低、精密度好、准确度高且可同时测定多个元素等优点,而得到分析工作者的青睐。本文利用GBC Quantima 电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)建立耐火材料氮化硅粉末中铁元素的含量的方法,可供相关分析人员参考。
离子色谱-电感耦合等离子体质谱法联用测定饮料中的阴离子形态溴
溴酸根的检测方法主要有化学法与仪器法,其中化学法有亚硫酸盐滴定法、碘量法,但如果产品中含有具有氧化性的物质,使用上述方法可能导致结果偏离;仪器法主要包括气相色谱法、高压液相色谱法和离子色谱法等,检测结果也常有假阳性现象发生。本实验以离子色谱-电感耦合等离子体质谱法(IC-ICP-MS)为检测手段,建立同时检测饮料中溴酸根与溴离子的方法。该方法采用样品经离子色谱柱分离后,直接进入ICP-MS仪器进行检测,极大地降低基体干扰,提高分析方法的信噪比和灵敏度。
离子色谱-电感耦合等离子体光谱联用检测食品样品中硼砂(硼酸)
仪器:ICS 900离子色谱仪;色谱柱: IonPac ICE-Borate 7.5 μ m,9mm× 250 mm(P/N: 053945);柱温:室温;进样方式:手动进样;定量环:50 μ L;淋洗液:3 mmol/L HNO3+60 mmol/L甘露醇,等度淋洗;流速:1 mL/min;检测方式:iCAP 6300电感耦合等离子体光谱仪;RF功率:1250 kw;辅助气流量:0.5 L/min;雾化器流量:0.5 L/min;观测方式:垂直观测;检测波长:249.773(135);200 s样品冲洗;短波 长波 3 s;数据采集:50点。
Plasma 2000型电感耦合等离子体发射光谱仪测试地沟油中的元素含量
地沟油中重金属含量测定法通常有AFS、GF-AAS、ICP等方法, ICP法测定沟油中的元素优势在于ICP线性动态范围宽,适合批量产品多元素同时分析。因此本文选用钢研纳克Plasma 2000型电感耦合等离子体发射光谱仪,配置了有机进样系统,采用中阶梯光栅光学结构和科研级CCD检测器实现全谱采集。仪器稳定性好、检测限低、快速分析、运行成本低。
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