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液体沸定仪

仪器信息网液体沸定仪专题为您提供2024年最新液体沸定仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括液体沸定仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的液体沸定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液体沸定仪相关的耗材配件、试剂标物,还有液体沸定仪相关的最新资讯、资料,以及液体沸定仪相关的解决方案。

液体沸定仪相关的论坛

  • 非接触式液位开关可以检测哪些液体

    [font=Calibri][font=宋体]非接触式液位开关因其高精度和可靠性,广泛应用于各种液体检测领域。主要分为光电分离式、[/font] [font=宋体]电容式以及管道非接触式三种类型。[/font][/font] [font=Calibri] [/font] [font=Calibri][font=宋体]光电分离式液位开关利用光学原理进行液位检测。这种传感器通过发射和接收光线来感知液体的存在。由于液体和空气对光线的折射率不同,传感器能够快速识别液体的界限。这种方法的最大优点是高可靠性和较少的维护需求,因为它不受液体物理性质的直接影响。它非常适合用于清水管道中,如在扫地机器人、洗地机和咖啡机等设备中检测液位。[/font][/font] [font=Calibri][font=宋体]电容式液位开关则通过电容变化来检测液体的存在。当液体接触到传感器时,它的电容值会发生变化,从而改变传感器的输出。然而,这种传感器容易受到环境温湿度变化的影响,可能导致感度衰减,从而影响其稳定性和可靠性。因此,在需要处理复杂环境的应用中,电容式传感器可能不如光电分离式稳定。[/font][/font] [font=Calibri][font=宋体]管道非接触式液位开关是一种创新型的检测技术。这种传感器通过夹在水管外部来进行液位检测,不需要与液体直接接触。它常见于光电管道传感器,这类传感器有效地解决了传统机械式液位开关的低精度问题以及卡死失效的问题。此外,它也克服了电容式传感器感度衰减带来的不可控性失效。光电管道传感器通过利用红外光学组件和特殊设计的感应线路来判断液体的存在,提供了高效稳定的液位检测能力。[/font][/font] [font=Calibri][font=宋体]这些[url=https://www.eptsz.com]非接触式液位开关[/url]的应用十分广泛,不仅可以在家用电器如饮水机、加湿器、洗碗机等设备中有效监测液位,还可以在工业场合中用于液体存储和输送的监测。它们的设计能够确保液位检测的准确性和稳定性,从而提高设备的整体性能和可靠性。[/font][/font]

  • 工业用挥发性有机液体沸程的测定

    SY7534B全自动沸程测定仪根据最新国标GB/T7534-2004工业用挥发性有机液体沸程的测定,测定甲醇和醇类产品的馏程标准方法来设计制造的,适用于常压下沸点在(30~300)℃,并且在蒸馏过程中化学性能稳定的有机液体(如烃、酯、醇、酮、醚及类似的有机化合物)。性能特点:1、沸程测定过程的升温和冷却、液位跟踪、记录温度、打印等全自动完成。2、内置微型热敏打印机自动报告检测结果,一键完成沸程测定。3、检测过程遵守标准规定,数据可靠。检测方法可靠,重复性好。4、采用进口红外液位检测不受室内光线干扰,回收量读数精准,检测精度优于国家标准。技术参数1、显示方式:嵌入式工业级彩色触摸屏2、制冷方式:德国进口压缩机制冷3、温度范围:室温 ~+500°C 精度±0.1°C4、加热方式:电加热单元,最大加热功率800 W5、温度传感器:德国进口的Pt 100 玻璃探头6、体积检测范围:0 ~ 100mL ,分辨率 0.01mL7、冷浴恒温范围:-10~ +70℃8、 蒸馏速率:4 ~ 5mL/min9、工作电源:AC220V 50Hz10、最大功率:1500W 11、使用环境温度:10~40℃

  • 如何对容器中导电或非导电液体进行物位测量

    物位测量仪表是测量液态和粉粒状材料的液面和装载高度的工业自动化仪表。测量块状、颗粒状和粉料等固体物料堆积高度,或表面位置的仪表称为料位计;测量罐、塔和槽等容器内液体高度,或液面位置的仪表称为液位计,又称液面计;测量容器中两种互不溶解液体或固体与液体相界面位置的仪表称为相界面计。 电容物位计是利用电容量的变化来测量容器内介质物位的测量仪表,在容器内,由电极和导电材料制造的容器壁构成了一个电容。对于一个给定的电极,被测介质的介电常数不变时,给电极加一个固定频率的测量电压,则流过电容的电流取决于电容电极间介质的高度,并与之成比例。电容物位计是基于电容量的改变,来进行物位测量的,用电容物位计测量物位的一个基本要求是:被测介质的相对介电常数(被测介质与空气的介电常数之比)在测量过程中不应变化。 电容物位计适应于容器中导电或非导电液体、固体(块状、粉状、细粒状或卵石状)的物位测量。

  • 液体危废测试

    如果样品是液体的切削液,需要判定是否是危险废弃物,该使用什么标准?

  • 非透明液体色差测量

    光线照射到非透明液体表面会被吸收或者反射,所以颜色的测量方法也与测量固体表面是一样的,但需要一些透明容器来盛放液体,膏体等。大多数液体用一次性比色皿盛放测量效果最好。另外用何种容器也取决于被测液体的粘度。至于[url=http://www.xrite.cn/][color=#000000]色差仪[/color][/url]的型号,一般选择45/0的标配探头是合适的。样品倒入容器中,然后放到探头上面。为了防止环境光纤的影响,要用标配的遮光板盖住样品。同质性差的样品至少测量5次以上,且每次都要换上新样品进行测量。

  • 【原创大赛】离子液体萃取精馏分离四氢呋喃-甲醇共沸物系

    【原创大赛】离子液体萃取精馏分离四氢呋喃-甲醇共沸物系

    前言 本阶段进行了1-乙基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐(4])、1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐(4])、1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐([PF[sub]6])、1-辛基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐([PF[sub]6])对四氢呋喃-甲醇二元体系的气液平衡的影响,并对实验结果运用了NRTL模型进行了关联,关联结果良好。最后将关联的结果导入aspen plus模拟软件模拟了整个萃取精馏过程,为今后的工业应用提供基础的理论数据。1.1 气液平衡试验的流程1.1.1 试验设备及试剂试验所采用的主要试验仪器如下:[align=center]表1-1主要实验仪器[/align] [table=606][tr][td] [align=center]编号[/align] [/td][td] [align=center]仪器名称[/align] [/td][td] [align=center]生产厂家[/align] [/td][td] [align=center]量程及精度[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]1[/align] [/td][td] [align=center]Bs120s型 电子天平[/align] [/td][td] [align=center]德国sartorius公司[/align] [/td][td] [align=center]0.0001g[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]2[/align] [/td][td] [align=center]CE-2型汽液平衡数据测定仪[/align] [/td][td] [align=center]天津大学北洋化工实验设备有限公司[/align] [/td][td] [align=center]N/A[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]3[/align] [/td][td] [align=center]旋转蒸发仪[/align] [/td][td] [align=center]上海申顺生物科技有限公司[/align] [/td][td] [align=center]N/A[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]4[/align] [/td][td] [align=center]Sp6890型气相色谱仪[/align] [/td][td] [align=center]北京精科瑞达有限公司[/align] [/td][td] [align=center]N/A[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]5[/align] [/td][td] [align=center]N2000型 色谱工作站[/align] [/td][td] [align=center]浙江大学智达信息工程有限公司[/align] [/td][td] [align=center]N/A[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]6[/align] [/td][td] [align=center]真空干燥箱DZF-6020型[/align] [/td][td] [align=center]上海一恒科技有限公司[/align] [/td][td] [align=center]N/A[/align] [/td][/tr][/table]另外还有烧杯、容量瓶、移液管、磁力搅拌器、微样进样针(1μL)等。试验中所采用的主要试验试剂如下:甲醇,四氢呋喃:北京化工厂,分析纯,质量分数≥99.8 %;本文共用到五种不同的离子液体,分别为:1-乙基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐(BF[sub]4);1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐(BF[sub]4);1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐([PF[sub]6]);1-辛基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐([PF[sub]6])。离子液体从上海成捷化学有限公司购买,产品的质量分数≥98%。1.1.2 试验流程 本文测定了四氢呋喃-甲醇共沸物系分别加入不同浓度的离子液体(BF[sub]4、BF[sub]4、[PF[sub]6]、[PF[sub]6])后的汽液相平衡数据。每个摩尔分数下的离子液体做10个浓度点,每个点取样5次,每个样品在色谱仪中出峰时间约为6分钟,然后根据色谱分析对应浓度,对五次平行试验结果进行平均得出最终浓度。整个操作的实验流程如图1.实验测定步骤如下:(1) 依据实验所要求的摩尔比将各个组分所需要的体积量和质量计算列表,然后以体积量为估计值,利用移液管在容量瓶中加入比体积量稍少体积的试剂,最后用分析天平通过滴管准确滴至所需质量。同样的方法加入其它组分。在全部组分加入完成后,摇匀,密封,静止以观察是否分层。容量瓶如装有含离子液体的溶液,需要用溶剂清洗回收离子液体。容量瓶用洗涤剂清洗,最后用去离子水润洗。配液过程用所用的烧杯,滴定管,移液管等如果用过不同的液体需要清洗烘干。(2) 用甘油作为导热剂,在测温套管中加入适量甘油,标准温度计插入套管中;(3) 对系统的气密性进行检查,保证试验装置的气密性不会有样品损失而影响平衡数据的测定,再加样进行实验;(4) 沸腾室内加入配制好的四氢呋喃-甲醇-离子液体混合溶液约70ml,打开冷却水,打开电源进行加热。采用逐步升温加热,开始时调节小电流(0.1A)控制加热温度,等到整个仪器预热完毕调大电流到0.2A稳定十分钟,继续调到0.3A左右持续稳定加热,以沸腾室内液体能沸腾为准适当调节电流。冷凝回流液控制在每秒1-3滴,待温度计度数不变,稳定回流30分钟左右以建立平衡状态;(5) 达到平衡后,读取温度计的温度并记录;(6) 应用1μL微量进样器直接从汽相取样口取出0.4μL试样,取液前应先进行5次以上的洗针操作,以保证针管内润湿同时减少误差。取液时应注意每次取液时尽量取同样的位置,取样量保持一致。每次取样后应尽快打入色谱仪中,打针时遵循快进快出原则,以免液体被气化。待将样品打入仪器中,尽快点采集数据进行分析。待所有的峰积分完成以后,稳定一分钟进行数据的记录和保存。重复上述过程,每个样品汽液相各测3-5个点取平均。同样的再次使用微量进样器从液相取样口取出0.4μL试样,也是进行色谱分析浓度,同样操作,记录数据;(7) 重复以上第六步的操作,进行下一数据点的测定,对每个点的汽液相至少分别测试五次,取相近的较为稳定的四针样品浓度进行平均,得出最后浓度;(8) 当样品的数据测试完成后,将电流调至零点,关闭加热电源,静置平衡釜至温度较低时,拆卸装置。平衡釜中的液体从液相口倒出,用低沸点的溶剂将平衡釜清洗1至2次。如果平衡釜内为二元样品,可直接将样品及洗液倒入废液瓶,若果为加入离子液体的三元样品,需将样品和洗液收集起来以回收里面的离子液体。清洗完平衡釜后,用电吹风开加热档吹10分钟以上,将平衡釜里面残留的溶剂吹干为止。(9) 将含有离子液体的废液加入蒸发瓶,安置到旋转蒸发仪上,固定。加热器应逐级升温,以防蒸发液暴沸,减压旋转蒸发维持3个小时以上,保证离子液体纯度。(10)每天实验结束后,首先关闭色谱加热,冷却色谱降温,待色谱中热导温度降至80度以下时,关闭仪器,关闭色谱工作站,最后关闭氢气。如检测含离子液体的三元组分物系,需注意色谱工作站的谱线是否出现峰值和面积减小,某些峰的检测能力下降等的异常,这是由于离子液体积存在仪器中衬管的棉花上,导致样品通过量减少。这时,需按照上述步骤完全关闭仪器,更换衬管的石棉并且对衬管进行清洗。注意在安装衬管时,衬管安装松紧要合适,过紧会顶碎衬管,过松会导致设备漏气。安装完成后,检查压力表示数与安装前是否一致,以确定是否漏气。[img=,512,436]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509281522_568298_2984502_3.jpg[/img]1.2 二元体系的气液相平衡 为了验证整个实验过程的可靠性,我们首先对四氢呋喃-甲醇体系的二元气液平衡数据进行了测定,测定的结果如下,实验结果与文献吻合度较高,说明我们的实验仪器可以用于含离子液体的三元体系的测定。[img=,547,623]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509281523_568299_2984502_3.jpg[/img] 由图三可以看出,在四氢呋喃-甲醇二元体系当中,101.3kPa下共沸点存在于四氢呋喃的含量为x1=0.512时,平衡温度为T=332.4K。实验结果表明此二元体系存在共沸现象,要分离需要采用特殊精馏的方法。而本文的目的就是为分离这个体系选取绿色有效的萃取剂。1.3带有四氟硼酸根的离子液体对四氢呋喃甲醇体系的气液平衡的影

  • 咖啡机液体流量如何实现定量控制

    咖啡机液体流量如何实现定量控制

    [font=宋体][color=#1E1F24][back=white]咖啡机液体流量的定量控制在咖啡制作过程中起着至关重要的作用。为了确保每一杯咖啡的口感和质量一致,咖啡机需要能够精准地控制液体的流量。而实现这一目标的关键就在于安装一个小型流量计。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24][back=white]在咖啡机内部安装一个小型流量计,是实现咖啡机液体流量定量控制的常用方法。而霍尔流量计作为一种精确度高、一致性强的流量计,被广泛应用于咖啡机等领域。它具有体积小、安装简易等特点,并符合[/back][/color][/font][font='Segoe UI',sans-serif][color=#1E1F24][back=white] FDA[/back][/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24][back=white](美国食品和药物管理局)和[/back][/color][/font][font='Segoe UI',sans-serif][color=#1E1F24][back=white] FLGB[/back][/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24][back=white](食品设备安全法规)的相关要求。[/back][/color][/font][align=center][img=小型流量计,639,367]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310161638194487_8485_4008598_3.jpg!w639x367.jpg[/img][/align][font='Segoe UI',sans-serif][color=#1E1F24][back=white] [/back][/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24][back=white][url=https://www.eptsz.com]霍尔流量计[/url]利用霍尔效应来实现流量的测量和控制。它通过将带有两极磁铁的叶轮置于垂直于磁场中,当液体经过叶轮时,叶轮的转动会产生霍尔电压,从而将流量转换成脉冲信号输出。这样,咖啡机就可以根据接收到的脉冲信号来准确计量流量,并控制液体的流速。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24][back=white]霍尔流量计不仅具有高精度和一致性,还支持多种高低流量的控制。通过调整流量计的参数,咖啡机可以根据需要定制不同的流量范围,从而满足不同用户的口味偏好。无论是制作浓郁的意式咖啡还是清淡的美式咖啡,咖啡机都能够根据设定的流量控制准确地调配咖啡粉和水的比例,从而保证每一杯咖啡的口感和质量一致。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24][back=white]咖啡机液体流量的定量控制可以通过在咖啡机内部安装一个小型霍尔流量计来实现。这种流量计具有精确度高、一致性强、体积小、安装简易等特点,并符合相关的食品安全法规要求。利用霍尔效应,流量计能够将液体流量转换成脉冲信号输出,从而实现咖啡机对液体流量的精准控制。无论是制作浓郁的意式咖啡还是清淡的美式咖啡,咖啡机都能够根据设定的流量参数,准确地调配咖啡粉和水的比例,保证每一杯咖啡的口感和质量一致。[/back][/color][/font]

  • 商用咖啡机是如何控制液体流量的

    商用咖啡机是如何控制液体流量的

    [font=宋体][color=#1E1F24]商用咖啡机作为餐饮业的重要设备,需要精确控制液体流量,以确保咖啡或其他饮料的口感和品质。其中,小型霍尔流量计在此过程中发挥了关键作用。[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]霍尔流量计是一种精确度高、一致性强的流量测量设备,它利用霍尔效应原理,将叶轮置于垂直于磁场中,通过叶轮转动产生的GS值转换成脉冲信号输出。这种设备有多种高低流量控制,可以满足不同商用咖啡机的需求。其体积小,安装简易,符合FDA和FLGB等食品安全标准,同时也支持流量定制,以满足不同客户的需求。[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]在商用咖啡机中,霍尔流量计通常与水流开关配合使用。当水箱中的水流入咖啡机内部时,水流开关会触发霍尔流量计开始工作。霍尔流量计的叶轮在磁场中旋转,产生脉冲信号,该信号被商用咖啡机接收并用于控制液体流量。[/color][/font][align=center][img=流量开关控制,633,195]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311161531042827_6225_4008598_3.jpg!w633x195.jpg[/img][/align][font=宋体][color=#1E1F24]通过这种方式,商用咖啡机可以精确控制水的流量,从而确保咖啡的口感和品质。同时,霍尔流量计的一致性和高精度也使得不同批次的咖啡口感更加一致,为消费者提供了更好的体验。[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24][url=https://www.eptsz.com]小型霍尔流量计[/url]在商用咖啡机中发挥了重要作用,其精确度高、一致性强、多种高低流量控制、体积小、安装简易等特点使得商用咖啡机能够更好地控制液体流量,从而确保咖啡的口感和品质。[/color][/font]

  • 最新国标GB/T7534-2004工业用挥发性有机液体沸程的测定

    SY7534B全自动沸程测定仪根据最新国标GB/T7534-2004工业用挥发性有机液体沸程的测定,测定甲醇和醇类产品的馏程标准方法来设计制造的,适用于常压下沸点在(30~300)℃,并且在蒸馏过程中化学性能稳定的有机液体(如烃、酯、醇、酮、醚及类似的有机化合物)。性能特点:1、沸程测定过程的升温和冷却、液位跟踪、记录温度、打印等全自动完成。2、内置微型热敏打印机自动报告检测结果,一键完成沸程测定。3、检测过程遵守标准规定,数据可靠。检测方法可靠,重复性好。4、采用进口红外液位检测不受室内光线干扰,回收量读数精准,检测精度优于国家标准。技术参数1、显示方式:嵌入式工业级彩色触摸屏2、制冷方式:德国进口压缩机制冷3、温度范围:室温 ~+500°C 精度±0.1°C4、加热方式:电加热单元,最大加热功率800 W5、温度传感器:德国进口的Pt 100 玻璃探头6、体积检测范围:0 ~ 100mL ,分辨率 0.01mL7、冷浴恒温范围:-10~ +70℃8、 蒸馏速率:4 ~ 5mL/min9、工作电源:AC220V 50Hz10、最大功率:1500W 11、使用环境温度:10~40℃

  • 咖啡机如何实现控制液体流量

    咖啡机如何实现控制液体流量

    [align=left][font=宋体]自动咖啡机在使用的时候为了保证咖啡口味,需要严格控制液体流量,如何精准实现液体流量的控制?今天能点科技带大家了解一下。[/font][/align][align=left][font=宋体]其实只需在咖啡机内部装一个小型流量计即可实现,霍尔流量计利用霍尔效应,把带有两极磁铁的叶轮置于垂直于磁场中,通过叶轮转动产生的[/font] GS [font=宋体]值转换成脉冲信号输出,多应用于饮水机、咖啡机、饮料机等需要控制流量的设备。[/font][/align][align=center][img=,639,367]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311281547511691_1474_4008598_3.jpg!w639x367.jpg[/img][/align][align=left][font=宋体]将[url=https://www.eptsz.com]霍尔流量计[/url]安装于出水口附近,确保其能够实时、准确地监测到流过的水量。用户设定所需的咖啡浓度和体积后,咖啡机的控制系统会根据这些数据计算出所需的水量。霍尔流量计则确保实际流出的水量与设定值相符,从而实现液体流量的精确控制。[/font][/align][align=left][font=宋体]小型霍尔流量计不仅体积小巧,而且响应迅速、测量准确,非常适合在咖啡机这种需要快速、精确控制液体流量的场景中使用。同时,由于其工作原理不涉及机械部件,因此维护起来也更为方便。[/font][/align]

  • 有机液体肥料厂实验室建设求助

    向各位大虾求助,朋友的有机液体肥料厂需要建个实验室,主要进行氮、磷、钾和有机质的检测,不知该配哪些仪器,玻璃器皿配哪些、配多少。因为是自己掏钱,不想浪费。有熟悉的帮忙指点一下,不胜感激。也可直接发我邮箱546711773@qq.com。不知有肯帮忙的吗?

  • 【简讯】危地马拉制定关于天然液体豆浆的技术法规

    2008年1月18日,危地马拉制定关于天然液体豆浆的技术法规,法规旨在规定在危地马拉或国外生产的天然液体豆浆(氨基乙酸)的类型、特性和要求,无论其是否均质的、间歇灭菌的、巴氏灭菌的、超高温(UHT)或已灭菌的(HST)。 该技术法规中包含的规范和参数适用于天然液体豆浆(氨基乙酸),无论其是否均质的、间歇灭菌的、巴氏灭菌的、超高温(UHT)或已灭菌的(HST)。

  • 咖啡机小流量液体专用流量计

    咖啡机小流量液体专用流量计

    [font=宋体][color=#212121]小流量液体专用流量计是一种用于测量小流量液体的流量计,它广泛应用于咖啡机、饮水机、饮料机等需要控制液体流量的设备上。常见的小流量液体专用流量计有霍尔流量计和光电流量计两种。下面我们来详细介绍一下这两种流量计。[/color][/font][font=宋体][color=#212121][/color][/font][font=宋体][color=#212121]霍尔流量计是一种基于霍尔效应的流量计,它通过测量液体通过管道时产生的磁场变化来计算流量。当液体通过管道时,霍尔元件会受到磁场的影响,从而产生电压信号。根据电压信号的大小,可以计算出液体的流量。[/color][/font][align=center][img=,439,378]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/06/202306161451438220_623_4008598_3.png!w439x378.jpg[/img][/align][font=宋体][color=#212121]光电流量计是一种基于光电效应的流量计,它通过测量液体通过管道时产生的光线变化来计算流量。当液体通过管道时,光线会被液体阻挡,从而产生光线信号。根据光线信号的大小,可以计算出液体的流量。[/color][/font][font=宋体][color=#212121][/color][/font][font=宋体][color=#212121]总之,[url=https://www.eptsz.com]霍尔流量计[/url]和光电流量计都是小流量液体专用流量计中常见的两种。在选择流量计时,需要根据实际情况进行选择,以保证流量计的准确性和可靠性。[/color][/font][font=宋体][color=#212121][/color][/font]

  • 液体体积的度量仪器使用方法

    [b]1.量筒的使用[/b]量筒是用来量取液体体积的仪器,根据不同的需要,选用不同容量的量筒,读数时应使眼睛的视线和量筒内液体弯月面的最低点保持水平,偏高或偏低都会造成误差。[b]2.移液管的使用[/b]要求准确地移取一定体积的液体时,可以使用移液管,使用前应先用洗液、自来水、蒸馏水洗至内壁不挂水珠。然后用少量被量取的液体洗三遍。吸取液体时,右手拇指及中指拿住移液管的上端标线以上部位,使管下端伸入液面下约1厘米,左手拿吸耳球慢慢吸上液体,管子则随着容器中液体液面的下降而往下伸。当管中液体上升到刻度标线以上时,左手移开吸耳球,右手迅速用食指堵住管口。然后使管子下端离开液体,靠在容器壁上,稍微放松食指,同时轻轻转动移液管。要知道,化学试剂的存放与取用要求万万马虎不得,实验室所用试剂,很多都是易燃易爆、有腐蚀性或有毒的。因此在使用时,一定严格遵守有关规定,以保证安全。

  • 顶空进样与液体进样的转换~!

    如题,如果在开始使用液体进样,不过接着需要用到顶空进样器,是否需要关闭气相色谱之后更换,还是直接将液体进样器取下,换上顶空进样器?你们是怎么做的?

  • 液体样品体积对顶空平衡时间的影响问题

    http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09502.gif最近在看刘虎威老师的《气相色谱方法及其应用》一书,在顶空章节看到“液体样品的平衡时间除了与样品性质、温度有关外,还取决于样品体积。体积越大平衡时间越长”对于样品体积越大平衡时间越长这个说法如何解释哈? 是液体样品体积较大时目标物质在溶剂内扩散的时间比较长吗?还是体积大升到平衡温度久一点? 可能有点钻牛角尖,希望各位老师解答一下疑惑http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09511.gif

  • 【讨论】请问顶空气体进样针可以用来进液体样品吗?

    请问顶空气体进样针可以用来进液体样品吗?若进了液体的物质对针有影响吗?[color=#DC143C]注:[/color]我的意思并不是说直接拿顶空气密针来进行[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]进样。是在配制标液时,需要用1mL的注射器,所以就有人拿气密针来吸取液体溶剂,我担心会损坏气密针。

  • 巧用废旧液体试剂瓶

    巧用废旧液体试剂瓶

    化工试剂瓶在使用过后,一些化工试剂瓶就会在仓库积存很长时间,从而引发火灾、中毒和环境污染等隐患。按照《化学药品管理规定》和《易燃易爆化学品管理制度》,废弃化工试剂瓶必须由专业机构进行无害化处理,工厂也需要建立化工试剂瓶等废弃物常态化处理制度。化工试剂瓶在生活中的用途很多,这就需要自己在平时生活中善于发现,多多动手,不仅是化工试剂瓶,还可以是其他的塑料瓶呢。今天悄悄滴告诉你一种简单可行的方法,将实验室大量废旧500ml液体细口试剂瓶进行简单加工,就能得到500ml烧杯和漏斗啦。这个法子既节约资源又保护了环境,成功率高达100%哦。但是,小心别割到小手手哦......问题的发现500ml烧杯是实验室中使用率很高的仪器之一。烧杯不仅使用率高破损率也高,原因主要有两点:1多次使用后,加热时破裂(该情况较少)。2不小心撞破。如有些学生甚至老师使用不当,把烧杯当“笔筒”来使用。用来放试管、镊子、试管夹、玻璃棒、滴管等,因此经常发生往烧杯中放置试管、镊子等时,撞破烧杯底的情况。 学生做实验时,本应每组(30小组)放一只500ml烧杯当废液桶用。可由于烧杯有限,一般多在实验室放两个大废液桶。许多学生不便,常偷偷将未处理废液倒入下水道,不仅污染环境,也不利于培养学生的环保意识。由此可见,实验室需要大量500ml烧杯,而烧杯又易破损。笔者在实验室工作时,发现常要扔掉大量500ml废旧液体试剂瓶,试剂瓶的瓶壁厚度又明显比500ml烧杯壁厚。于是便想可不可以将试剂瓶瓶口部分切掉,这样既可以得到一个结实的烧杯又可以得到一个漏斗。问题的分析与解决试剂瓶的选取:有无色和棕色之分,由于无色较多,故以选500ml无色试剂瓶为主来制烧杯。 试剂瓶细口的切割:1用玻璃刀切割,但实验室无工具,不易实现。2笔者在杂志上读过一篇关于用热胀冷缩法来切割试管制玻璃管的文章,简单易行。那么可否利用该法来切割放大版的“试管”呢?笔者经过十次试验,全部成功,且切口十分完美。制作过程及图示http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/12/201512091849_577088_2961690_3.jpg第一步(如图1):用棉质细线(笔者用的是做布鞋底的线),在瓶身变细处绕3圈左右(若线很细可以多绕几圈,以便可以多吸酒精)。要尽量使线绕的越窄越好。塞好线头,放平瓶身。用滴管吸取酒精,然后慢慢将细线用酒精润湿,注意不要使酒精流到线以外的地方。第二步(如图2):放平瓶身,点燃棉线并不断转动,直到火焰熄灭为止。第三步(如图3):用镊子迅速取掉细线,并尽快将烧热的部分浸没在冷水中。这时瓶口由于热胀冷缩会很快掉下来,分割成功。 第四步:由于分割口较锋利,可用砂纸打磨。该法的优点1 方法简单、省时,5分钟左右可制出一套烧杯和漏斗。 2 这种“烧杯”壁比一般烧杯壁厚1.5倍以上,且底部更厚。所以使用时不易撞破。3 给瓶口配一个带滴管的橡胶塞,还可得到一个30ml左右的漏斗,一举两得。4 该法不仅可以废物再利用,而且又保护了环境,同时每年也可以为学校节约实验经费。

  • 从HJ533-2009环境空气和废气吸收液体积不一致说开去

    “本标准的方法检出限为0.5 μg/10 ml吸收液。当吸收液体积为50 ml,采气10 L时,氨的检出限为0.25 mg/m3,测定下限为1.0 mg/m3,测定上限20 mg/m3。当吸收液体积为10 ml,采气45 L时,氨的检出限为0.01 mg/m3,测定下限0.04 mg/m3,测定上限0.88 mg/m3。”HJ533-2009中,环境空气吸收液为10ml,废气则为50ml,是什么造就了此差异呢?众所周知,某一监测项目空气质量标准是严于排放标准的,因此环境空气中的检出限必须低于废气中的检出限。而检出限(检出浓度)等于检出质量除以采样体积。在采样体积一定的情况下,检出质量越小,则检出限越小。如何让检出质量小呢?水样中某分析项目的检出浓度是固定的,例如六价铬为0.004mg/L,意味着对10ml或100ml水样,检出浓度都为0.004mg/L。则10ml水样的检出质量为0.04微克,100ml水样检出质量为0.4微克。所以对吸收液来说,体积越少,检出质量越低,则检出浓度越低。这里涉及到一个前提,既采样气体中的目标分析项目是被吸收液完全吸收的。同理,检出质量一定,采样体积越大,所做出来的检出限也越低。这也是为什么监测项目环境空气采样一般是大体积的原因。

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