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吡哌酸三水合物参考光谱

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吡哌酸三水合物参考光谱相关的仪器

  • 手持式拉曼光谱仪TruScan-制药化工 手持式拉曼光谱仪TruScan 特别为制药行业的特殊要求而设计,可以在卸货码头直接对化学原料进行鉴定。TruScan 于2007年上市,其手持式的特点大大缩短了药物原料检验的时间和成本,并且符合制药工业的要求。 几十年来,化学分析实验室一直在使用拉曼光谱设备作为化学物质的鉴定工具。由于,拉曼光谱设备具有极高的分子选择性并且可以通过玻璃和塑料容器直接进行鉴定,使其在制药领域有着很大的优势,尤其是在原辅料鉴定方面。 使用ThermoFisher这款操作简单、使用便捷的便携式拉曼光谱仪TruScan,QC经理可以快速、准确的得到物料鉴定结果 &mdash 通常需要的时间不到30秒。同时这种高效的解决方案,使用户能够快速开发方法,并使原辅料更快的通过鉴定环节放行至生产环节。除此之外,TruScan的设计符合动态药品生产管理规范(cGMP)和21 CFR Part 11的严格要求。 随着TruScan的问世,ThermoFisher首次将拉曼技术从实验室应用转移到鉴定现场。同时将先进的算法和严密的流程整合到这个坚固耐用、小型化的便携拉曼光谱仪中,使其成为物料鉴定的理想工具。 拉曼光谱具有高度的选择性,使TruScan可以区分非常相似的化学物质,包括相似的水合物和同分异构体,也非常适合制药行业常用的辅料和工业化学品的鉴定。主要特点:- 简单、安全的取样方式 无需样品的制备或其他特殊的处理过程,更无需其它任何耗材,只需按一个键TruScan即可在几秒钟内给出结果。TruScan的激光可以穿透制药领域常用的容器和包装,大大减少了常规采样和实验室分析方法需要的时间和成本。TruScan也无需待检区和洁净室,甚至可以对高效力药物活性成分(APIs)进行鉴定。 - 即时分析,实时投料 TruScan内置的DecisionEngine&trade 分析软件,对于给定的物料可以在30秒以内给出一个明确的&ldquo 合格/不合格&rdquo 的结论,以提示用户该物料的验证得到确认还是否定。使得精益生产中的实时投料得以实现。 - 快速,高效的方法创建过程 TruScan仅需少量的样品即可完成方法的建立。管理员可以通过直观的用户界面在任何时间轻松地创建新的方法,而免去了其它常规分析技术所需要的费时费力昂贵的方法创建过程。 - 低廉的分析费用 TruScan会很快的影响和改变原有的操作方式,达到节省时间和降低管理费用的目的。待检区的减少或者去除使得需要的仓库空间大大降低,同时快速的物料鉴定使得准时配送制(JIT)得以实现。对于原辅料的鉴定,TruScan给出实时的是否合格的结论,而不是象传统分析方法那样需要一个检测的周期,而且TruScan无需任何试剂或其它耗材。
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  • 天然气水合物,作为一种潜在的清洁能源,其开采和利用对全球能源结构的优化具有重要意义。水合物三轴力学特性分析仪是研究水合物力学特性的重要工具,而低场核磁共振技术(LF-NMR)的应用,为水合物三轴力学特性的分析提供了新的视角和方法。低场核磁共振技术是一种基于核磁共振原理的分析方法,它通过检测样品中氢原子核的磁共振信号,分析其横向弛豫时间(T2)分布,从而获得储层的孔隙尺寸和流体类型信息。低场核磁共振技术具有设备成本低、使用门槛相对较低、分析测试快、精确度高、对样品无损耗、样品制备简单等优点,适用于土壤学、医学成像、高分子材料、环境科学等多个领域。水合物三轴压缩试验是模拟实际开采条件下水合物储层响应的一种有效方法。通过这种试验,研究人员可以观察到水合物在不同应力状态下的变形和破坏过程,从而更好地理解其力学特性。试验结果表明,含水合物沉积物的强度特性受到水合物饱和度、有效围压、反压和温度等因素的影响。水合物三轴力学特性分析仪,结合低场核磁共振技术实时监测水合物在三轴压缩过程中的孔隙结构变化,提供动态的数据支持。通过分析水分子中氢质子的弛豫时间差异,可以研究材料的物理化学特性,从而揭示水合物的力学行为和破坏机制。产品参数:产品型号:MacroMR12-150H-IMacroMR12-150H-HTHP(40Mpa-PMMR)MacroMR12-110H-I磁场强度:0.3T±0.03T磁体均匀度:≤50ppm磁体形状:C型开放式进样方向:横向/纵向产品特点:1. C型空间,进样轻松无压力专为大样品设计,适应直径1-4英寸的岩心样品 2. 高精度恒温探头,先进梯度系统数据采集稳定可靠,实现更多功能,更好的成像效果3. 种类丰富的附件扩展多规格岩心夹持器和样品腔实现各种真实环境(温度、压力、流体、气体等)的模拟产品功能:T1/T2弛豫谱测定,T1/T2/质子密度加权像温度、压力、流体场的施加(需要附件支持)产品应用:1.储层物性分析孔隙度/孔径分布含油/含水饱和度可动/束缚流体饱和度渗透率润湿性评价/分层含水率2. 油气藏开发评价压裂过程裂缝发育定量测试分析酸化过程孔隙发育在线分析聚合物驱、化学驱替在线测试分析油水两相高温高压可视化驱替实验分析及评价负载(围压/水压)条件下微观孔渗参数分析三轴压缩损伤分析渗吸过程及特性分析3.非常规能源页岩气/煤层气等温吸附解吸CO2竞争性吸附实验天然气水合物生成/分解气水两相动态驱替分析超临界CO2 压裂/置换瓦斯
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  • 中文名称:7-[(3-氯-6-甲基-5,5-二氧代二苯并[1,2]硫氮杂卓-11-基)氨基]庚酸半硫酸盐一水合物中文别名:噻奈普汀半硫酸盐一水合物;噻唑平-11-基氨基庚酸半硫酸盐一水合物英文名称:7-[(3-chloro-6-methyl-5,5-dioxo-diphenzo[1,2]thiazepine- 11-)amino]heptanoic acid hemisulfate monohydrate;Tianeptine Semisulfate Monohydrate;(Thiazepin-11-ylAmino)Heptanoic Acid Semisulfate MonohydrateCAS号:1224690-84-9分子式:C42H56Cl2N4O14S3分子量:1008.01344含量:99.5%外观:白色结晶粉末包装: 1公斤每袋
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  • 水合物反应釜 400-860-5168转0811
    应用: 水合物形成过程观察 水合物抑制剂研究 水合物阻聚剂分析 热力学、动力学水合物抑制剂研究   水合物反应器(Gas Hydrate Autoclave),又可以叫水合物反应釜,或者叫天然气水合物反应釜。是最新一代研究可燃冰水合合成过程的设备。主要测量水合物抑制剂,动力学、热力学水合物抑制剂,水合物阻聚剂等。水合物反应器系统小巧紧凑,软件可以使8个水合单元同时工作,系统内置搅拌以及冷却装置,通过管道照相机,我们可以通过蓝宝石窗口获取水合过程中的图片以及视频。系统安全性能好,有自动重新启动的选择可确保我们能安全的长时间测试。另外,天然气水合反应釜GHA200还有锁定装置,只有操作者才能打开此系统,系统连接线十分简洁,操作起来非常安全。 技术参数: 1.压力范围:200bar(2900Psi),700bar(10000Psi) 2.压力测量:DMS,0.5% FS 3.液体体积:最大450ml,推荐200ml 4.温度范围:-5℃-50℃ 5.温度测量:PT100,精度0.1℃ 6.搅拌桨速度:关闭;100-2000RPM 7.相机分辨率:440,000 pixels 8.光学部分:大角度管道镜,卤素灯,光纤光学电缆 9.计算机控制:Hydrate 2.0软件,可同时控制8台系统 10.电源:240V,50/60Hz,2.2KW
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  • 水合物摇摆槽 400-860-5168转0811
    应用: 动态水合抑制剂分析 水合物阻蚀剂影响分析 水合物抑制剂浓度选择 质量控制 德国RC5型水合物摇摆槽(Rocking Cell)是PSL公司公司最新推出的用于可燃冰检测的利器。它可以分析天然气水合过程中的水合物动态水合抑制剂和水合物阻蚀剂效果。   水合物摇摆槽的测试原理是基于其配置的稳固的冷却倾斜台,以及由压力的测试槽。当倾斜的时候,在腔体里面的一个小球会在腔体长度的位置来回振动,这种振动会加速液体和气体之间的混合作用。小球的运动为摇摆槽提供了强大的剪切力和紊乱,因而,我们可以创建一个类似管道传输的模拟环境。 测试中,腔体装满了测试液体和某种抑制剂,然后根据设定的温度进行冷却,然后,我可以再摇摆槽内分别的通入不同压力的气体,最高为200 bar (2,900 psi).   水合物摇摆槽5个可以轴向活动的摇摆槽同时被放置在封闭的冷却槽里面,只有这个轴才测试的时候会稍微翘起来,这样带来的好处是只有测试的摇摆槽是可以活动的,而不是冷却槽。这个系统可以最多扩充为10个测试槽,测试腔体是用磁力固定的,因此,当清洗或者填充样品的时候都很方便。 一个完整的实验由3个步骤组成: 1. 流动条件:测试槽可以用给定的频率和角度摇摆,其间,他们被给予一定的温度。这个过程可以由直接冷却或者由设定温度程序带来。 2. 关闭:测试槽保持一个给定的位置(最大可以调节至40o),并被加热或者冷却到给定温度。 3. 重启流动条件:摇摆槽又以一个可调频率、可调角度振动开始倾斜,分别的达到指定温度。   然气水合分析专用摇摆槽在整个测试过程中,温度以及压力情况都会被记录下来。这样,你可以用不同的压力情况来监测水合形成过程,PSL公司软件WinRC可以自动记录和分析数据,还可以设定不同测试条件以及不同的测试时间来完成高度自动化的测试。   软件可以观察的参数有: 温度、振动频率、摇摆角度、实验持续时间、实验暂停时间、实验暂停时腔体的各种参数等。 高达30天以上的持续实验都可以进行。而摇摆槽是用不锈钢构成来实现现实的环境 技术参数: 1. 5-10个摇摆槽可以任意选择。 2. 振动频率:1-20Min-1 3. 振动角度:1-45o 4. 压力范围:最高200 bar (2,900 psi) 5. 温度范围:-10 ° C ... +60 ° C 6. 测试槽体积:40.13 cm3 7. 测试槽材质:不锈钢 8. 数据采集:1-30s 9. 冷却液:水-乙二醇 10.电源:220v,2900w
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  • 岩征仪器水合物动力学装置可非标扩展恒压加料,冷凝回流/收集,在线取样过滤和可非标增加进气或进液阀(1~2 只)等。水合物动力学装置适用于混合气体水合物生成/分解动力学分析以及添加化学试剂的气体水合物动力学分析实验研究。能够根据实验需要,进行自动进液以配置不同浓度的水合物反应液,并进行不同压力条件下水合物的生成动力学反应。设计参数:开合方式KF 快拧密封方式O 型圈自紧密封换热方式电加热加热功率500~1500W (注 1)设计温度250℃使用温度50~200℃控温精度±1℃ (无强放热吸热情况下)设计压力150bar爆破压力125bar使用压力≤100bar (注 2)标准材质316L (注 3)搅拌速度150~1500r/min(注 4)操作系统YZ-MRCTR注 1不同容积加热功率不同注 2使用负压时应特殊说明,另装负压表和更换负压传感器注 3有哈氏合金,蒙乃尔合金,锆材,因科镍,钛材等特殊材质可订制注 4磁耦搅拌 150~1000r/min,标配三叶推进式桨叶配置清单:序号品 名数量单位备注1反应釜1台2控制器1套3气相阀1只预装4液相阀1只预装5磁耦搅拌器1套磁耦搅拌预装6温度传感器1根预装7压力传感器1只预装8安全爆破装置1套预装9压力表1只预装10探底管1根预装11悬浮搅拌杆1根jin限磁子搅拌12悬浮搅拌子2只13内胆1只14进气管1根氮气/氢气15液相出料管1根
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  • 天然气水合物开采模拟装置研究天然气水合物的常规开采方法如开采机理、注热、降压过程的物理模拟,探索经济有效的开采方法:通过评价注热开采、降压开采、注抑制剂开采等不同水合物开采方法的综合效益,确定多方法共同开发时,不同开采方法之间的接替时机。解决水合物开采过程气、液在沉淀物中传递规律、温度场的空间分布、水合物分解前沿的推进速度、水合物的分解机理等重大的学术问题。实验装置包括以下7个主要功能:(1)稳压供液装置;(2)稳压供气装置;(3)环境模拟装置;(4)回压控制装置;(5)测量装置;(6)数据采集装置等;
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  • 岩征仪器水合物反应装置体积小巧操作方便, 侧面双高压视窗, 反应釜和加热炉快速分离,具备安全联锁功能,超温超压报警。可非标扩展恒压加料,冷凝回流/收集,在线取样过滤和可非标增加进气或进液阀(1~2 只)等。水合物反应装置设计参数:开合方式KF 快拧密封方式O 型圈自紧密封换热方式电加热加热功率500~1500W (注 1)设计温度250℃使用温度50~200℃控温精度±1℃ (无强放热吸热情况下)设计压力150bar爆破压力125bar使用压力≤100bar (注 2)标准材质316L (注 3)搅拌速度150~1500r/min(注 4)操作系统YZ-MRCTR注 1不同容积加热功率不同注 2使用负压时应特殊说明,另装负压表和更换负压传感器注 3有哈氏合金,蒙乃尔合金,锆材,因科镍,钛材等特殊材质可订制注 4磁耦搅拌 150~1000r/min,标配三叶推进式桨叶配置清单:序号品 名数量单位备注1反应釜1台2控制器1套3气相阀1只预装4液相阀1只预装5磁耦搅拌器1套磁耦搅拌预装6温度传感器1根预装7压力传感器1只预装8安全爆破装置1套预装9压力表1只预装10探底管1根预装11悬浮搅拌杆1根jin限磁子搅拌12悬浮搅拌子2只13内胆1只14进气管1根氮气/氢气15液相出料管1根
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  • Geotek公司介绍:英国Geotek公司是世界上最畅销的岩心(岩芯)设备MSCL(Multi Sensor Core Logger岩心(岩芯)综合测试系统,又称多参数岩心(岩芯)扫描仪)的设计者和制造商。世界上几乎每个从事岩心(岩芯)研究工作的实验室(科学研究、工程勘探、石油钻探等)都安装了MSCL,用户超过220个。MSCL性能非常稳定可靠、结实耐用,既适合实验室也适合于野外,已经广泛用于全球各国的岩心(岩芯)库、地质重点实验室、野外临时实验室、海上调查船、深海钻探船和工程船等。Geotek是科学家们用的最多的岩心(岩芯)分析设备。地球上有岩心(岩芯)的地方就有Geotek产品。If a core is worth taking, it' s worth logging....岩心(岩芯)宝贵,数据无价。天然气水合物红外热成像仪MSCL-IRMSCL-IR关键词:用来确定沉积物岩心(岩芯)内部天然气水合物分布情况,样品采集回来后,系统能够在几分钟之内采集完带有深度标记的红外图像,滑轨系统能够提供精确的相机定位,并可以给岩心(岩芯)样品提供良好的热屏蔽,防止外界热源对样品的影响,最大岩心(岩芯)长度950cm,最大直径15cm,红外图像都保存为FLIR的图像格式(.img),使用Geotek Infrared Imaging软件进行处理。完整岩心(岩芯)样品的图像可以输出为JPEG格式的图像,组合温度数据的完整岩心(岩芯)数据保存为ASCII文件。用于天然气水合物检测的红外成像技术在科研领域红外热成像仪是用来确定沉积物岩心(岩芯)内部天然气水合物分布情况的实用设备。天然气水合物的分离溶解过程不但会对其自身产生影响,还会降低周围沉积物和岩心(岩芯)套管的温度,这样当一段岩心(岩芯)样品刚刚从水下采集回来后,其中由于不稳定水合物所带来的冷却点就可以使用红外热成像仪进行探测。红外成像追踪Geotek红外成像系统包含一个使用计算机进行控制的红外相机,相机安装在一个滑动支架上,支架能够沿着岩心(岩芯)移动,从而快速的采集红外图像。滑轨系统能够提供精确的相机相对于岩心(岩芯)的位置,并可以给岩心(岩芯)样品提供良好的热屏蔽,防止外界热源对样品的影响,包括太阳光或其他热源,尤其是操作人员的热量。在样品采集回来后,系统能够在几分钟之内采集完带有深度标记的红外图像,样品的红外图像带有电子标尺,实时显示在显示器上,能够清楚的按照岩心(岩芯)的长度显示对应的红外图像。实时数据采样在样品扫描的同时就可以根据红外图像来快速确定样品中温度低的区域,图像一直显示在屏幕上,可以在采样过程中方便的定位热异常的位置,如果需要可以对图像进行放大和操作以便确定非常小的细节。数据后处理调整和分析所有的红外图像都保存为FLIR的图像格式(.img),数据采集完毕后,可以使用FLIR软件进行单独的检查,或使用Geotek Infrared Imaging软件进行处理。完整岩心(岩芯)样品的图像可以输出为JPEG格式的图像,包含温度数据的完整岩心(岩芯)数据保存为ASCII文件。
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  • 岩征仪器CO2水合物合成装置上进行了CO2水合物生成实验,研究了CO2水合物生成过程中流动参数的变化规律,并根据水合物的形态变化对其生成机理进行了分析.实验结果表明,实验过程中温度、压力在同一时刻突变,CO2水合物在整个循环管路内几乎同时生成 循环回路中的压差随反应的进行先增大后减小 CO2水合物生成诱导时间随体系压力的升高、流量的增加逐渐缩短,同时高压力、大流量也加快了诱导时间缩短的速率.实验结果对深水流动保障水合物控制技术与深水天然气水合物管道输送技术的研究具有意义.
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  • 天然气水合物生成与分解核磁成像分析仪是一种用于研究天然气水合物形成和分解过程的仪器。它利用核磁共振技术,可以对样品中不同组分的核磁共振信号进行探测和分析,从而获得关于水合物生成和分解的详细信息。天然气水合物生成与分解核磁成像分析仪通常由以下几个部分组成:1. 核磁共振装置:包括磁场系统、射频系统和探测系统。磁场系统用于产生强大的磁场,射频系统用于产生和接收射频信号,探测系统用于探测样品中的核磁共振信号。2. 样品槽:用于放置样品,通常是一个封闭的容器。样品槽可以控制温度和压力,以模拟天然气水合物形成和分解的条件。3. 控制系统:用于控制核磁共振装置和样品槽的温度、压力和其他参数。控制系统还可以记录和存储实验数据。使用天然气水合物生成与分解核磁成像分析仪,研究人员可以探索天然气水合物的形成和分解机制,了解其在地下储层中的分布和稳定性。这对于天然气资源开发和石油勘探具有重要意义,也对于环境保护和气候变化研究有一定的指导意义。纽迈公司于2010年推出的MesoMR系列天然气水合物生成与分解核磁成像分析仪,可搭配自主研发的多种硬件模块(如低温高压控制模块,高温高压功能模块),可实现多种温压条件下的模拟研究。在地质研究、能源勘探等领域应用广泛。根据客户的实际需求,MesoMR天然气水合物生成与分解核磁成像分析仪器已有多种变体,可以从进样方向、温度控制、压力控制、线圈口径进行多方位组合,以满足客户的订制化需求。基本参数:磁场强度:0.3±0.03T / 0.5±0.03T进样方向:横向/纵向样品尺寸:直径≤25.4mm,长度≤80mm(低温高压) 直径≤50.8mm,长度≤100mm(常温常压)产品功能卓越低温高压附件,保障稳定可靠的实验环境低至-20℃的低温稳定环境,保障样品环境稳定而可靠测试信噪比较好,数据准确更适于水合物、冻土、冻融过程引起的微小信号变化,灵敏实时监测低温下的反应过程。应用方向天然气水合物形成/分解过程实时监测反应过程各物质含量的变化低温高压(围压)下岩心中天然气水合物的形成与分解低温高压(气压)下沉积物中天然气水合物合形成与分解低温下沉积物水含量变化与空间分布评价土壤岩石冻融机理分析土壤中未冻水含量检测低温下岩石裂缝发育土壤孔径分布常规、致密岩心物性分析 应用案例
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  • 二氧化碳水合物是一种在特定条件下形成的固态化合物,其中二氧化碳分子被水分子包围,形成笼状结构。这种结构与天然气水合物类似,后者通常包含甲烷分子。二氧化碳水合物的形成需要较低的温度和较高的压力,这通常在深海沉积物或地下深处的特定地质条件下出现。二氧化碳水合物的潜在应用之一是作为碳捕集与封存(CCS)技术的一种形式。通过将二氧化碳注入地下,可以形成水合物,从而实现二氧化碳的长期封存,减少大气中的温室气体含量。这种方法对于应对全球气候变化和实现碳中和目标具有重要意义。而二氧化碳水合物的含量和分布则是二氧化碳捕集、利用与封存(CCUS)技术中的关键因素。低场核磁共振技术(Low Field Nuclear Magnetic Resonance, LF-NMR)作为一种高效的非破坏性检测手段,使得科研人员能够在维持样品完整性的前提下,精确测量水合物的含量及其结构特征,为科学研究和实际应用提供了一种绿色、准确的分析方法。当样品被置于低强度的磁场中时,氢原子核的磁矩会受到磁场的影响而排列。应用射频脉冲后,氢原子核会吸收能量并从低能态跃迁到高能态。脉冲停止后,原子核会返回到其原始的低能态,并在此过程中释放出能量。这个释放的能量以NMR信号的形式被检测,其信号的强度和弛豫时间(T1和T2)与样品中水合物的含量、孔隙结构和孔隙水分布有关。通过分析这些信号,可以定量地测定二氧化碳水合物的含量,并评估其在孔隙介质中的分布情况。基于这一原理,纽迈分析研发生产二氧化碳水合物分析仪,整体呈立柜式,外观简洁大方,C型大孔腔磁体,适用范围广,推拉式进样设计,集核磁共振弛豫分析和成像功能于一体。设备采用稀土钕铁硼材料永磁体,配套最新一代全数字化谱仪,功能多样,操作简便。二氧化碳水合物分析仪二氧化碳水合物分析仪的基本参数:磁场强度:0.3T±0.03T磁体均匀度:≤50ppm磁体形状:C型开放式进样方向:横向/纵向二氧化碳水合物分析仪的特点:1. C型空间,进样轻松无压力专为大样品设计,适应直径1-4英寸的岩心样品2. 高精度恒温探头,先进梯度系统数据采集稳定可靠,实现更多功能,更好的成像效果3. 种类丰富的附件扩展多规格岩心夹持器和样品腔实现各种真实环境(温度、压力、流体、气体等)的模拟二氧化碳水合物分析仪的功能:T1/T2弛豫谱测定,T1/T2/质子密度加权像;温度、压力、流体场的施加(需要附件支持)。二氧化碳水合物分析仪的应用:1、储层物性分析孔隙度/孔径分布含油/含水饱和度可动/束缚流体饱和度渗透率润湿性评价/分层含水率2、油气藏开发评价压裂过程裂缝发育定量测试分析酸化过程孔隙发育在线分析聚合物驱、化学驱替在线测试分析油水两相高温高压可视化驱替实验分析及评价负载(围压/水压)条件下微观孔渗参数分析三轴压缩损伤分析渗吸过程及特性分析3.非常规能源页岩气/煤层气等温吸附解吸CO2竞争性吸附实验天然气水合物生成/分解二氧化碳水合物生成/分解气水两相动态驱替分析超临界CO2 压裂/置换瓦斯应用案例:二氧化碳水合物合成实验:
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  • 甲烷水合物生成与分解核磁成像分析仪是一种用于研究天然气水合物形成和分解过程的仪器。它利用核磁共振技术,可以对样品中不同组分的核磁共振信号进行探测和分析,从而获得关于水合物生成和分解的详细信息。使用甲烷水合物生成与分解核磁成像分析仪,研究人员可以探索天然气水合物的形成和分解机制,了解其在地下储层中的分布和稳定性。这对于天然气资源开发和石油勘探具有重要意义,也对于环境保护和气候变化研究有一定的指导意义。基本参数:磁场强度:0.3±0.03T / 0.5±0.03T进样方向:横向/纵向样品尺寸:直径≤25.4mm,长度≤80mm(低温高压) 直径≤50.8mm,长度≤100mm(常温常压)产品功能卓越低温高压附件,保障稳定可靠的实验环境低至-20℃的低温稳定环境,保障样品环境稳定而可靠测试信噪比较好,数据准确更适于水合物、冻土、冻融过程引起的微小信号变化,灵敏实时监测低温下的反应过程应用方向天然气水合物形成/分解过程实时监测反应过程各物质含量的变化低温高压(围压)下岩心中天然气水合物的形成与分解低温高压(气压)下沉积物中天然气水合物合形成与分解低温下沉积物水含量变化与空间分布评价土壤岩石冻融机理分析土壤中未冻水含量检测低温下岩石裂缝发育土壤孔径分布常规、致密岩心物性分析工作条件:&bull 电源要求:220V、50Hz&bull 工作温度:22~28°C&bull 环境湿度:30~70%应用案例
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  • 气体水合物生成与分解核磁成像分析仪是纽迈公司于2010年推出的多功能核磁分析仪,可搭配自主研发的多种硬件模块(如低温高压控制模块,高温高压功能模块),可实现多种温压条件下的模拟研究。在地质研究、能源勘探等领域应用广泛。根据客户的实际需求,MesoMR气体水合物生成与分解核磁成像分析仪器已有多种变体,可以从进样方向、温度控制、压力控制、线圈口径进行多方位组合,以满足客户的订制化需求。基本参数:磁场强度:0.3±0.03T / 0.5±0.03T进样方向:横向/纵向样品尺寸:直径≤25.4mm,长度≤80mm(低温高压) 直径≤50.8mm,长度≤100mm(常温常压)产品功能:卓越低温高压附件,保障稳定可靠的实验环境低至-20℃的低温稳定环境,保障样品环境稳定而可靠测试信噪比较好,数据准确更适于水合物、冻土、冻融过程引起的微小信号变化,灵敏实时监测低温下的反应过程应用方向:天然气水合物形成/分解过程实时监测反应过程各物质含量的变化低温高压(围压)下岩心中天然气水合物的形成与分解低温高压(气压)下沉积物中天然气水合物合形成与分解低温下沉积物水含量变化与空间分布评价土壤岩石冻融机理分析土壤中未冻水含量检测低温下岩石裂缝发育土壤孔径分布常规、致密岩心物性分析应用案例:
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  • 氢能源因具有来源丰富、可再生、热效率高和燃烧清洁等特点而受到广泛重视,作为清洁能源可替代石油、天然气和煤等短缺的化石燃料,将成为21世纪的绿色能源。氢气作为能源在我国的应用主要集中在民用和交通领域,城市现在大力推广天然气,在此之前多使用人工煤气,而人工煤气中就含有体积分数约50%的氢气,这是氢作为能源在民用领域的主要应用,目前仍占一定的比例。随着氢能应用研究的不断深入,特别是氢内燃机汽车和以氢为燃料、通过化学作用产生电能作为动力的燃料电池汽车技术日趋接近大规模商业化应用,氢的储存技术显得十分重要。从某种意义上来说,氢气储存是氢能应用的瓶颈技术,大规模、经济、高效和安全储氢技术的发展将直接影响到氢能技术的推广应用,尤其是在车辆和移动工具方面。水合物技术储存氢气反应釜,常用的氢气储存方法由于氢具有质量轻,难以压缩,难以液化,易燃、易爆,高压下可透过容器壁,易与容器金属形成氢化物而产生氢脆的特点,因此探索和寻找适用于大规模储氢的技术将是一项重要的研究课题。常见的储氢技术一般基于化学反应,如通过氢化物的生成与分解储氢,或者基于物理吸附,当前大量的储氢研究是基于物理吸附的储氢方法。目前,氢气储存主要有物理法和化学法两大类。物理法主要有:高压氢气储存、低温液化储存、玻璃微球储存、活性炭吸附储存、地下岩洞储存、碳纳米管储存(也包含部分的化学吸附储存)、水合物储存。化学法主要有:储氢合金储存、有机液态氢化物储存、无机物储存等形式。衡量一种氢气储运技术的依据有储氢成本、储氢密度和安全性等方面。目前,氢气一般以高压压缩、低温液化、金属氢化物、有机氢化物和物理化学吸附等形式储存。衡量储氢性能的参数主要有两个:体积储氢密度和质量储氢密度。体积储氢密度为单位体积系统内储存氢气的质量,质量储氢密度为系统储存氢气的质量与整个储氢系统的质量(含容器、存储介质材料、阀及氢气等)之比。高压压缩储氢发展的历史较早,是比较传统而成熟的方法,无需任何材料作载体,只需耐压和绝热的容器,但是其储氢效率很低,加压到15MPa时质量储氢密度不超过3%,而且存在很大的安全隐患,成本也很高。低温液化方式储运虽然质量储氢密度高(可以达到14%),但液氢沸点仅20.38K,气化潜热小,仅0.921kJ/mol,而液氢的温度与外界的温度存在巨大的温差,因此稍有热量从外界传入容器,即会快速沸腾而损失。储氢合金的储氢容量较大,体积储氢密度是相同温度、压力条件下气态氢的1000倍,其体积储氢密度可高达40~50kg/m3,但其缺点是质量储氢密度低,多数储氢合金的质量储氢密度仅为1.5%~3%。
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  • 二氧化碳水合物生成与分解核磁成像分析仪是一种用于研究二氧化碳水合物形成和分解过程的仪器。它利用核磁共振技术,可以对样品中不同组分的核磁共振信号进行探测和分析,从而获得关于水合物生成和分解的详细信息。该仪器通常由以下几个部分组成:1. 核磁共振装置:包括磁场系统、射频系统和探测系统。磁场系统用于产生强大的磁场,射频系统用于产生和接收射频信号,探测系统用于探测样品中的核磁共振信号。2. 样品槽:用于放置样品,通常是一个封闭的容器。样品槽可以控制温度和压力,以模拟二氧化碳水合物形成和分解的条件。3. 控制系统:用于控制核磁共振装置和样品槽的温度、压力和其他参数。控制系统还可以记录和存储实验数据。使用二氧化碳水合物生成与分解核磁成像分析仪,研究人员可以探索二氧化碳水合物的形成和分解机制,了解其在地下储层中的分布和稳定性。这对于二氧化碳捕获和储存技术的发展具有重要意义,也对于减少温室气体排放和应对气候变化具有指导意义。纽迈公司于2010年推出的MesoMR系列二氧化碳水合物生成与分解核磁成像分析仪,可搭配自主研发的多种硬件模块(如低温高压控制模块,高温高压功能模块),可实现多种温压条件下的模拟研究。在地质研究、能源勘探等领域应用广泛。根据客户的实际需求,MesoMR系列二氧化碳水合物生成与分解核磁成像分析仪已有多种变体,可以从进样方向、温度控制、压力控制、线圈口径进行多方位组合,以满足客户的订制化需求。基本参数:磁场强度:0.3±0.03T / 0.5±0.03T进样方向:横向/纵向样品尺寸:直径≤25.4mm,长度≤80mm(低温高压) 直径≤50.8mm,长度≤100mm(常温常压)产品功能:卓越低温高压附件,保障稳定可靠的实验环境低至-20℃的低温稳定环境,保障样品环境稳定而可靠测试信噪比较好,数据准确更适于水合物、冻土、冻融过程引起的微小信号变化,灵敏实时监测低温下的反应过程应用方向:天然气水合物形成/分解过程实时监测反应过程各物质含量的变化低温高压(围压)下岩心中天然气水合物的形成与分解低温高压(气压)下沉积物中天然气水合物合形成与分解低温下沉积物水含量变化与空间分布评价土壤岩石冻融机理分析土壤中未冻水含量检测低温下岩石裂缝发育土壤孔径分布常规、致密岩心物性分析应用案例:
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  • 二氧化碳和氢气置换甲烷水合物核磁分析仪是一种用于研究水合物置换的仪器。它利用核磁共振技术,可以对样品中不同组分的核磁共振信号进行探测和分析,从而获得关于水合物被置换的过程信息。使用二氧化碳和氢气置换甲烷水合物核磁分析仪,研究人员可以探索天然气水合物的形成和分解机制,了解其在地下储层中的分布和稳定性。这对于天然气资源开发和石油勘探具有重要意义,也对于环境保护和气候变化研究有一定的指导意义。纽迈公司于2010年推出的MesoMR系列二氧化碳和氢气置换甲烷水合物核磁分析仪,可搭配自主研发的多种硬件模块(如低温高压控制模块,高温高压功能模块),可实现多种温压条件下的模拟研究。在地质研究、能源勘探等领域应用广泛。根据客户的实际需求,MesoMR二氧化碳和氢气置换甲烷水合物核磁分析仪已有多种变体,可以从进样方向、温度控制、压力控制、线圈口径进行多方位组合,以满足客户的订制化需求。基本参数:磁场强度:0.3±0.03T / 0.5±0.03T进样方向:横向/纵向样品尺寸:直径≤25.4mm,长度≤80mm(低温高压) 直径≤50.8mm,长度≤100mm(常温常压)产品功能:卓越低温高压附件,保障稳定可靠的实验环境低至-20℃的低温稳定环境,保障样品环境稳定而可靠测试信噪比较好,数据准确更适于水合物、冻土、冻融过程引起的微小信号变化,灵敏实时监测低温下的反应过程应用方向:天然气水合物形成/分解过程实时监测反应过程各物质含量的变化低温高压(围压)下岩心中天然气水合物的形成与分解低温高压(气压)下沉积物中天然气水合物合形成与分解低温下沉积物水含量变化与空间分布评价土壤岩石冻融机理分析土壤中未冻水含量检测低温下岩石裂缝发育土壤孔径分布常规、致密岩心物性分析 工作条件:&bull 电源要求:220V、50Hz&bull 工作温度:22~28°C&bull 环境湿度:30~70%应用案例:
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  • 光频梳偏频测量模块(f-2f自参考模块)一.载波包络偏移模块(f-2f自参考)/fceo频率产品概述 光学频率梳是当今激光与时间频率学科的前沿技术,载波包络偏移(f-2f自参考)有效地链接了光学频率与微波频率,在过去二十年间推动了精密光谱学、光学测量技术、量子精密操控、光钟等重要技术的发展。其基于飞秒锁模激光器,通过锁定重复频率(frep)和载波包络偏移频率(fceo)使梳齿稳定呈现出固定间隔的特征。 昊量光电新推出光频梳偏频测量模块(COSMO),为测量载波包络偏移频率(fceo)的f-2f自参考锁定过程提供了一种紧凑且方便的解决方案。COSMO运用了非线性波导技术产生超连续谱,将频谱扩展到至少一个倍频区域,通过低频翻倍与高频进行重叠,从而精准测定fceo。同时,COSMO可以用极低的脉冲能量检测目标频率,从而实现更低的功耗或更高的重复频率。二.载波包络偏移模块(f-2f自参考)/fceo频率模块基本参数规格COSMO输入脉冲波长~ 1560 nm输入脉冲能量 200 pJ输入光纤PM 1550 Fiber输入光学信号接口FC/APC输出电信号接口SMA模块尺寸~ 50×35×22 mm输入平均功率400 mW工作温度0 to 40 ℃fceo峰值的信噪比 35 dB三.载波包络偏移模块(f-2f自参考)/fceo频率使用案例激光器载波包络偏频锁定实验装置 Menhir激光器产生波长1550 nm 1 GHz脉冲激光,并将其送入掺铒光纤放大器以增加脉冲能量。放大后的脉冲光通过一小段色散补偿光纤,输入至光频梳偏频测量模块(COSMO),测定fceo。fceo信号在放大、滤波后进入锁相环等反馈模块,为激光器提供反馈信号。射频频谱分析仪可以看到具有相干尖峰的锁定fceo信号。关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是国内知名光电产品专业代理商,代理品牌均处于相关领域的发展前沿;产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,涉及应用领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及更细分的前沿市场如量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优质服务。
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  • 对结构相似的水合物、同分异构体、无定型向晶型的转 化多晶型和转晶等的原位在线快速检定,及化合物组分 的定量分析、浓度的实时测量 光谱范围:200cm-1 ~ 4000cm-1 探头:非浸入或浸入式;耐腐蚀不锈钢/哈氏合金可选本系统可连接浸入或非浸入式光纤探头,对于低频振动检测优势明显。根据比尔定律,可做到化合物的定量分析,对结构相似的水合物或同分异构体等物质快速检定,在结晶过程中,可以鉴别多晶型,实时观察多晶型间转变、无定型向晶型转变。无需制样、直接原位在线测量。主要应用领域:生物科学、制药工程、法医分析、生化分析、农业与食品安全、环境科学等。
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  • 产品名称:乳清酸锂产品别名:乳清酸锂盐一水合物英文名称:Lithium Orotate英文别名:Orotic acid lithium salt monohydrate Orotic acid monohydrate lithium saltCAS:5266-20-6分子式:C5H3LiN2O4H2O分子量:180.04纯度:98%min外观:白色至类白色粉末包装:25千克/桶
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  • 反射参考板白板 400-860-5168转2255
    反射测量附件漫反射参考标准白板WS-1标准漫反射参考白板WS-1标准漫反射参考白板是用PTFE是一种具有可用作反射实验标准参照物的理想朗伯表面的漫反射塑性白胶。由于PTFE可以被制作的非常精确,并可被加工成无定形结构,参考瓦对400-1500nm的反射率大于98%,对250-2000nm的反射率大于95%。WS-1具有非常好的长期稳定性,即使在紫外区,同时不易被水沾湿,化学性质也不活跃。WS-1是不锈钢外套,其他性能和WS-1一样。另外,它允许\RPH-1支架放在此参考标准上而不直接接触。 WS-1-SL标准Spectralon反射参考白板 WS-1-SL是Labsphere公司生产的标准漫反射白板,采用专利的Spectralon反射材料制作。Spectralon不怕水而且热稳定性可以到350度。稳定的材料保证客户可以获得准确的可重复的数据。不像其他PTFE材料的标准,WS-1-SL如果污染或者有划痕,也可以再次磨平使用。 WS-3-GEM白色参考瓦 WS-3-GEM由漫反射材料PTFE制成,其不锈钢容器内部被做成凹面形,这使得光线照射时,WS-3-GEM成为一个积分球。WS-3-GEM可用于钻石或其他宝石的色度测量。WS-3-GEM对400-1500nm的反射率大于98%,对250-2000nm的反射率大于95%。与WS-1类似,WS-3-GEM的反射材料不易被水沾湿,化学性质不活跃,并且具有非常好的长期稳定性。规格 WS-1WS-1-SLWS-1-SSWS-3-GEM直径直径38-mm(带外壳) 32-mmOD,10mm厚直径38-mm(带外壳) 32-mmOD,10mm厚直径38-mm(带外壳) 32-mmOD,10mm厚直径38-mm(带外壳) 31-mmOD,10mm厚重量30g30g30g30g光谱范围250-2000nm250-2500nm250-2000nm250-2000nm外壳铝聚甲醛树酯固定,保护盖不锈钢不锈钢反射率98%(250-1500nm)95%(250-2200nm)99%(400-1500nm)96%(250-2200nm)98%(400-1500nm)95%(250-2200nm)98%(400-1500nm)95%(250-2200nm)镜面反射参考标准白板高反射率测量 STAN-SSH高镜面反射率标准可以做为测量像感光底层,光涂层,机加金属和半导体材料等。表面具有高镜面反射率值的物质时的参照物。STAN-SSL在200-800nm波长范围内提供~85-90%反射率,在800-2500nm波长范围内提供~85-98%反射率。有两种款式的STAN-SSH,STAN-SSH型,NIST认可的STAN-SSH-NIST型。NIST型STAN-SSH-NIST是按照一个NIST校准(NIST号为NIST38060S,s/n 99G16)250-2500nm精度大概为0.1%。低反射率测量 STAN-SSL低镜面反射率标准是一个中性滤光片标准。可以做为测量像薄膜层,抗反射层,阻挡滤光片等。表面具有低镜面反射率的物质时的参照。STAN-SSL的涂敷层在200-2500nm范围内提供~4.0%反射率。 白板底座 我们为标准白板提供保护底座,STAN-Holder在测试的时候可以把参考标准放到底座里面,从而保护了标准白板的镀膜。规格 STAN-SSHSTAN-SSH-NISTSTAN-SSL衬底尺寸外径31.75mm,高6.35mm外径31.75mm,高6.35mm外径31.75mm,高6.35mm外壳尺寸外径38mm , 高19mm外径38mm , 高19mm外径38mm , 高19mm重量40g40g40g反射材料熔融硅衬底,表面保护镀铝镜熔融硅衬底,表面保护镀铝镜Schott ND9玻璃反射率~87-93%(200-1000nm)~93-98%(1000-2500nm)~87-93%(200-1000nm) ~93-98%(1000-2500nm)~5%(200-950nm)~4%(950-2500nm)
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  • 反射测量参考白板 400-860-5168转3408
    WS-1标准漫反射参考白板WS-1标准漫反射参考白板是用PTFE制成的。PTFE是一种具有可用作反射实验标准参照物的理想朗伯表面的漫反射塑性白胶。PTFE可以被地加工成需要的形状,做成无定形结构,参考板对400-1500 nm的反射率大于98%,对250-2000 nm的反射率大于95%。 WS-1具有非常好的长期使用稳定性,包括用紫外线照射的条件下。同时,它不易被水沾湿,化学性质也很稳定。 WS-1-SL标准Spectralon反射参考白板 WS-1-SL是Labsphere公司生产的标准漫反射白板,采用Spectralon反射材料制作。Spectralon不怕水浸而且热稳定性良好,可以在高达350度的条件下使用。稳定的材料保证客户可以获得准确的可重复的数据。相对于PTFE材料的白板,WS-1-SL的表面如果被污染或者有划痕,您可以将它打磨后继续使用。 WS-3-GEM白色参考板WS-3-GEM由漫反射材料PTFE制成,其不锈钢容器内部被做成凹面形,这使得光线照射时,WS-3-GEM成为一个积分球。WS-3-GEM可用于钻石或其他宝石的色度测量。WS-3-GEM对400-1500 nm的反射率大于98%,对250-2000 nm的反射率大于95%。与WS-1类似,WS-3-GEM的反射材料不易被水沾湿,化学性质也非常的稳定。 漫反射参考白板WS-1WS-1-SLWS-1-SSWS-3-GEM尺寸:38 mm 直径(外壳) 32 mm OD, 10 mm 厚度 (白板)38 mm 直径(外壳)32 mm OD, 10 mm 厚度 (白板)38 mm 直径(外壳)32 mm OD, 10 mm 厚度 (白板)38 mm 直径(外壳)31 mm OD, 10 mm 厚度 (白板)重量:30 g30 g30 g70 g光谱范围:250-2000 nm250-2500 nm250-2000 nm250-2000 nm外壳:铝塑料, 保护盖不锈钢不锈钢反射率:98% (250-1500 nm)95% (250-2200 nm)99% (400-1500 nm)96% (250-2000 nm)98% (250-1500 nm)95% (250-2200 nm)98% (250-1500 nm)95% (250-2200 nm) 镜面反射参考白板 通用且耐用的参考我们提供三种镜面反射白板,用作测量表明反射率的参考。每个白板由31.7mm的外径的光学反射材料组成,外面是铝制的外壳和带螺纹的盖子。表层的镀膜非常优异,性能稳定,可以承受高温和机械压力。 高反射率测量STAN-SSH高镜面反射率标准可以做为测量像感光底层,光涂层,机加金属和半导体材料等。 表面具有高镜面反射率值的物质时的参照。STAN-SSL 在200-800 nm波长范围内提供~85-90%反射率,在800-2500nm波长范围内提供~85-98%反射率。 有两种款式的STAN-SSH,STAN-SSH 型,NIST认可的STAN-SSH-NIST型 。 NIST型STAN-SSH-NIST是按照一个NIST校准(NIST号为NIST38060S, s/n 99G16)250-2500 nm精度大概为 0.1% 。与STAN-SSH-NIST一起交货给用户的还有一个校准说明书,一个做为波长函数的反射率值数据表,和一张光盘,其中数据可以上传到光谱仪操作软件上。 建议用户定期标定STAN-SSH-NIST 。 低反射率测量STAN-SSL 低镜面反射率标准是一个中性滤光片标准。可以做为测量像薄膜层,抗反射层,阻挡滤光片等。 表面具有低镜面反射率的物质时的参照。STAN-SSL的涂敷层 在200-2500 nm波长范围内提供~4.0% 反射率。STAN-SSHSTAN-SSH-NISTSTAN-SSL基底尺寸:31.75 mm 外直径 x 6.35 mm 高度31.75 mm 外直径 x 6.35 mm 高度31.75 mm 外直径 x 6.35 mm 高度外壳尺寸:38 mm 外直径 x 19 mm 高度38 mm 外直径 x 19 mm 高度38 mm 外直径 x 19 mm 高度重量:40 g40 g40 g反射率材料:Front-surface protected aluminum mirror on fused silica substrateFront-surface protected aluminum mirror on fused silica substrateSchott ND9 glass反射率:~87-93% (200-1000 nm)~93-98% (1000-2500 nm)~87-93% (200-1000 nm)~93-98% (1000-2500 nm)~5% (200-950 nm)~4% (950-2500 nm) 韵翔光电也可以为您提供配套的支架和测量仪器(光谱仪和照明光源), 帮助您实现各种样品的反射测量。
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  • 华劢 Zobell ORP(氧化还原电位)标液说明 订货信息: HM430050/HM430025 包装规格:250ML/500ML 华劢 Zobell 标液可用于YSI、HACH、梅特勒等仪器的ORP电极验证或者校准。Zobell标液值和温度密切相关,请参考下表。标液值为相对参比电极的示值。 有效期:避光保存 6个月; 表一 Zobell 标液随温度变化一览表温度t/℃以Ag/AgCl 为参比电极(3.5 M KCl)10251.815243.220234.825225.430217.235208.440199.8ü 左图中温度和标液的函数为:标液值(mV)=269.3-1.74*t,可据此查不同温度下标液值;t以℃表示ü 标液理论误差:±2 mVü 理想保存温度:2-8℃,可常温保存ü 仪器示值在±10 mV内通常不建议校准;ü 探头浸入标液前后,请务必用纯水清洗干净;ü 不同仪器,校准说明不同,请按照仪器说明书操作;标液成分组成:氯化钾、三水合亚铁氰化钾、铁氰化钾组成; 警告:Zobell 标液不可食用或药用,如果吞食会造成危害;在酸性条件下会产生有害气体;按照当地法规处理废液。
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  • 本系统可连接浸入或非浸入式光纤探头,对于低频振动检测优势明显。根据比尔定律,可做到化合物的定量分析,对结构相似的水合物或同分异构体等物质快速检定,在结晶过程中,可以鉴别多晶型,实时观察多晶型间转变、无定型向晶型转变。无需制样、直接原位在线测量。主要应用领域:生物科学、制药工程、法医分析、生化分析、农业与食品安全、环境科学等。
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  • HJ 1067-2019水质苯系物的测定顶空气相色谱法 警告:实验中使用的溶剂和标准样品为有毒有害化合物,其溶液配制及样品前处理过程 应在通风柜中进行,操作时应按规定要求佩戴防护器具,避免接触皮肤和衣物。1 适用范围 本标准规定了测定水中苯系物的顶空/气相色谱法。 本标准适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间 二甲苯、邻二甲苯、异丙苯和苯乙烯等 8 种苯系物的测定。 当取样体积为 10.0 ml 时,本标准测定水中苯系物的方法检出限为 2 μg/L ~3 μg/L,测定下限为 8 μg/L ~12 μg/L。详见附录 A。2 规范性引用文件 本标准引用了下列文件或其中的条款。凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。 HJ 494 水质 采样技术指导 HJ 91.1 污水监测技术规范 HJ/T 91 地表水和污水监测技术规范 HJ/T 164 地下水环境监测技术规范3 方法原理 将样品置于密闭的顶空瓶中,在一定的温度和压力下,顶空瓶内样品中挥发性组分向液上空间挥发,产生蒸气压,在气液两相达到热力学动态平衡,在一定的浓度范围内,苯系物在气相中的浓度与水相中的浓度成正比。定量抽取气相部分用气相色谱分离,氢火焰离子化检测器检测。根据保留时间定性,工作曲线外标法定量。4 试剂和材料 除非另有说明,分析时均使用符合国家标准的分析纯化学试剂。实验用水为二次蒸馏水或纯水设备制备的水,使用前需经过空白检验,确认不含目标化合物,且在目标化合物的保留时间区间内没有干扰色谱峰出现。4.1 甲醇(CH3OH):色谱纯。4.2 盐酸:ρ(HCl)=1.19 g/ml,优级纯。4.3 氯化钠(NaCl):优级纯。 使用前在 500℃~550℃灼烧 2 h,冷却至室温,于干燥器中保存备用。4.4 抗坏血酸(C6H8O6)。4.5 盐酸溶液:1+1。4.6 标准贮备液:ρ≈1.00 mg/ml,溶剂为甲醇。 市售有证标准溶液,于 4℃以下避光密封冷藏,或按照产品说明书保存。使用前应恢复至室温,混匀。4.7 标准使用液:ρ≈100 μg/ml。 准确移取 1.00 ml 标准贮备液(4.6),用水定容至 10 ml。临用现配。4.8 载气:高纯氮气,纯度≥99.999%。4.9 燃烧气:高纯氢气,纯度≥99.999%。4.10 助燃气:空气,经硅胶脱水、活性炭脱有机物。5 仪器和设备5.1 采样瓶:40 ml 棕色螺口玻璃瓶,具硅橡胶-聚四氟乙烯衬垫螺旋盖。5.2 气相色谱仪:具分流/不分流进样口和氢火焰离子化检测器(FID)。5.3 色谱柱 I:规格为 30 m(柱长)× 0.32 mm(内径)×0.5 μm(膜厚),百分百聚乙二醇固定相毛细管柱,或其他等效毛细管柱。5.4 色谱柱 II:规格为 30 m(柱长)×0.25 mm(内径)×1.4 μm(膜厚),6%腈丙苯基+94%二甲基聚硅氧烷固定相毛细管柱,或其他等效毛细管柱。5.5 自动顶空进样器:温度控制精度为±1℃。5.6 顶空瓶:顶空瓶(22 ml)、聚四氟乙烯(PTFE)/硅氧烷密封垫、瓶盖(螺旋盖或一次使用的压盖),也可使用与自动顶空进样器(5.5)配套的玻璃顶空瓶。5.7 移液管:1 ml~10 ml。5.8 玻璃微量注射器:10 μl~100 μl。5.9 一般实验室常用仪器和设备。6 样品6.1 样品采集 按照 HJ/T 91、HJ 91.1,HJ/T 164 和 HJ 494 的相关规定进行样品的采集。 采样前,测定样品的 pH 值,根据 pH 值测定结果,在采样瓶(5.1)中加入适量盐酸溶液(4.5),并加入 25 mg 抗坏血酸(4.4),使采样后样品的 pH≤2。若样品加入盐酸溶液后有气泡产生,须重新采样,重新采集的样品不加盐酸溶液保存,样品标签上须注明未酸化。 采集样品时,应使样品在样品瓶中溢流且不留液上空间。取样时应尽量避免或减少样品在空气中暴露。所有样品均采集平行双样。 注:样品瓶应在采样前用甲醇(4.1)清洗晾干,采样时不需用样品进行荡洗。6.2 全程序空白样品的采集 将实验用水带到采样现场,按与样品采集相同的步骤(6.1)采集全程序空白样品。6.3 样品保存 样品采集后,应在 4℃以下冷藏运输和保存,14d 内完成分析。样品存放区域应无挥发性有机物干扰,样品测定前应将样品恢复至室温。 注:未酸化的样品应在24 h内完成分析。6.4 试样的制备 向顶空瓶(5.6)中预先加入 3 g 氯化钠(4.3),加入 10.0 ml 样品(6.3),立即加盖密封,摇匀,待测。6.5 实验室空白试样的制备 用实验用水代替样品,按照与试样的制备(6.4)相同的步骤进行实验室空白试样的制备。7 分析步骤7.1 仪器参考条件7.1.1 顶空进样器参考条件 加热平衡温度:60℃;加热平衡时间:30 min;进样阀温度:100℃;传输线温度:100℃; 进样体积:1.0 ml(定量环)。7.1.2 气相色谱仪参考条件 进样口温度:200℃;检测器温度:250℃;色谱柱升温程序:40℃(保持 5min),以 5℃/min 速率升温到 80℃(保持 5 min);载气流速:2.0 ml/min;燃烧气流速:30 ml/min;助燃气流速:300 ml/min;尾吹气流速:25 ml/min;分流比为 10:1。7.2 工作曲线的建立 分别向7个顶空瓶(5.6)中预先加入3 g氯化钠(4.3),依次准确加入10.0 ml、10.0 ml、10.0 ml、9.8 ml、9.6 ml、9.2 ml和8.8 ml水,然后,再用微量注射器和移液管依次加入5.00 μl、20.0 μl、50.0 μl、0.20 ml、0.40 ml、0.80 ml和1.2 ml标准使用液(4.7),配制成目标化合物质量浓度分别为0.050 mg/L、0.200 mg/L、0.500 mg/L、2.00 mg/L、4.00 mg/L、8.00 mg/L、12.0 mg/L的标准系列(此为参考浓度,可选取能够覆盖样品浓度范围的至少5个非零浓度点),立即密闭顶空瓶,轻振摇匀,按照仪器参考条件(7.1),从低浓度到高浓度依次进样分析, 记录标准系列目标物的保留时间和响应值。以目标化合物浓度为横坐标,以其对应的响应值 为纵坐标,建立工作曲线。7.3 试样测定 按照与工作曲线的建立(7.2)相同的条件进行试样(6.4)的测定。 仪器配置:序号名称型号数量单位备注1气相色谱仪GC-98601台主机+FID检测器+毛细柱进样系统2顶空进样器AHS-20A plus1台9位自动顶空进样器3毛细管色谱柱DB-FFAP1根极性柱4氢气发生器BF-300E1台高纯氢气,300mL/min5空气发生器BF-2L1台清洁空气,2000mL/min6氮气钢瓶40升1瓶高纯氮气+40升钢瓶+减压阀7标液2ml1盒8种苯系物8电脑打印机1套联想+HP 北京北分三谱仪器有限责任公司技术部
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  • Thorlabs 光学参考系统 ORS1500 其它通用分析 带外腔激光二极管特性超高细度光学腔,线宽( 1 Hz),稳定性( 2 x 10-15 Hz)外形紧凑(600 mm x 600 mm)对比另一种光学参考系统,由Menlo系统充分表征带有CW光纤激光器(ORS1500)或MOGLabs Cateye外腔激光二极管(ORS-DL)保偏光纤耦合输出可根据 要求定制系统可选用的配件稳定的光功率输出Doppler-Cancelled光纤链路有源剩余调幅减少方案Menlo Systems的光学参考系统(ORS)提供了具有超窄线宽和出色短期稳定性的光学输出。ORS1500包含CW激光器,而ORS-DL包含MOGLabs外腔激光二极管。在这两种型号中,激光器都锁定到由超低膨胀玻璃制成的稳定高细度腔。ORS使用具有温度稳定性、隔振和隔声功能的高度真空腔室,以实现当前zui 先jin的激光器线宽和稳定性。它的设计紧凑,能够集成到19英寸机柜中,便于实验室使用。此外,系统的设计包括机械锁定功能,它允许对系统进行运输,而无需在机构脱开之后将光束重新调整成耦合到腔。应用光学时钟的局部振荡器超高精度光谱应用低噪声微波生成通过光纤网络实现超稳定频率传输频率计量应用基础物理测试
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  • 禾工科仪 AKF-V6六水合氯化镁专用容量法卡尔费休水分测定仪检测生物医药行业水分含量包括不限于以下样品:原料与辅料、医用胶、手术缝合线、冻干粉、体外诊断试剂、医药用溶剂、成品药、眼药水等样品;PLA、PGA、PVA、蛋白类冻干、血清类冻干等、钆布醇、依替菲宁、甲苯、乙腈、三氯甲烷、冰乙酸、六水合氯化镁、聚维酮K30、乳糖、淀粉、软胶囊壳、硬胶囊壳、阿莫西林颗粒、布洛芬胶囊、钙片、酒石酸氢胆碱、软胶囊、502/504、地夸磷索 等等生物医药行业样品水分测定禾工科仪 AKF-V6六水合氯化镁专用容量法卡尔费休水分测定仪产品简介AKF-V6卡尔费休水分测定仪是禾工科学仪器出品的全新一代全自动容量法卡尔费休水分测定仪。仪器在备受客户认可的AKF系列卡尔费休水分仪的基础上,汇总各行业客户反馈,集HOGON工程师多年应用技术积累经历了全新升级。合理紧凑的结构,清新简洁的UI界面设计,全新架构的控制算法与终点识别技术,仪器性能全面提升,高精度、宽量程,可以替代同类进口产品。快速准确!智能控制,智能终点识别,适应各种类型样品的快速准确测定!操作简单!“一键滴定”自定义,非专业人员也能轻松完成检测工作!安全稳定!试剂监测,故障自检,密封防漏,保证人员与环境的安全!溯源追踪!三级用户权限,全面审计追踪,遵循各类实验室数据管理规范!禾工科仪 AKF-V6六水合氯化镁专用容量法卡尔费休水分测定仪产品特点:1、7寸彩色触摸屏操作面板,中英文双语种操作界面;多种测试参数实时显示,滴定结果自动计算、滴定曲线实时显示2、全封闭滴定系统,耐腐蚀,更加安全稳定3、HOGON高精度滴定计量技术(精度高,故障率低)4、全自动滴定分析,自动吸液、排液、自动清洗,自动分析、自动计算,大幅降低人工测定误差5、智能滴定、通过“一键检测”自动测定、非专业人员也可轻松完成检测工作6、多种终点识别模式,配合禾工专业的行业应用服务能力,选配卡式加热顶空进样器、加热搅拌装置、微量反应杯以应对复杂特殊样品的分析;可广泛应用于气体、液体、固体、易溶样品、难溶样品、不溶性样品的痕量、微量、常量含水率样品测定7、检测参数数据、样品测量结果自动计算存储,实时查询显示1000条详细检测数据;可扩展存储更多检测结果8、手动操作功能表可供用户手动吸液、注液、回液、排废液、计量管清洗、定量馈液、电极去钝化等功能9、三级权限管理,具备全面审计追踪溯源功能,支持中文,英文和数字输入,符合多种标准及药典的GLP规范要求禾工科仪 AKF-V6六水合氯化镁专用容量法卡尔费休水分测定仪技术参数:
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  • 蓝宝石摇摆槽 400-860-5168转0811
    应用 低剂量水合物抑制剂分析,动态水合物抑制剂分析,水合物阻聚剂分析 低剂量水合物抑制剂Low-Dosage Hydrate Inhibitors (LDHI)、动态水合物抑制剂Hydrate Inhibitors (KHI)尤其是水合物阻聚剂Anti-Agglomerants (AA)。 分析水合物抑制剂的标准方法是监视其温度和压力情况,并加以控制。 如果去分析分散的气体水合物在管道的传输过程,我们就能在实验室条件下去得到抗凝聚剂的剂量,另外,我们还能实时观察气体水合物。在用一种新的水合物抑制剂之前,我们必须检测抑制剂的剂量是否足够。 我们的解决方案PSL公司的蓝宝石摇摆槽(Sapphire Rocking Cell)提供了水合物的观察以及筛选适合的水合物抑制剂功能。蓝宝石摇摆槽还能提供高压控制以及同时测量多个样品的功能,模拟深海的高压200 bar (2,900 psi),最多20个蓝宝石摇摆槽可以同时工作。摇摆槽完全透明,因此,我们完全看见气体水合物的特性以及结构,同时,我们还可以配置一台摄像机去记录下整个实验的过程,另外。我们还可以检测低剂量水合物抑制剂Low-Dosage Hydrate Inhibitors (LDHI)是否和另外的物质像阻蚀剂corrosion inhibitors (CI)、沥青抑制剂asphaltene inhibitors (AI)、防蜡抑制剂wax inhibitors (WI)、阻垢剂scale inhibitors (SI)等物质之间发生的相互反应,并用实验数据记录下来。 摇摆槽对您的好处相对于其他测试方法来说你可以降低50%的实验时间,你的实验成本同时也会相应的减少,而通过蓝宝石摇摆槽可以让你得到更精确的抗凝聚剂的数据,由于其真实的模拟深水环境,你还可以优化你的抗凝聚剂的剂量。 测试原理控制压力以及温度的摇摆槽,加上一定的倾斜角度摇摆,内置小球,可以让里面的气液混合,小球的剧烈的移动还可以模拟产生管道里面的高剪切力和紊乱的效果。一个典型的实验还可以分成三相流动情况。 测试过程在每个测试槽中加入样品流体(水、油、冷凝物)以及希望用的抑制剂,摇摆槽被冷却到默认的低温,通过软件我们可以赋予摇摆槽适合的振荡角度,频率以及时间等,小球的运行时间可以通过感应传感器来设置,这可以保证在黑暗或者不透明的液体中叶可使用,我们还可以通过软件设定的摄像机把任何过程记录下来 技术参数 测试槽,2个、6个、20个可选 摇摆速率:1&mdash 20Min-1 摇摆角度1-45度 压力:最高200Bar 温度范围:-10℃--60℃ 数据获取时间:1-30秒间隔可选
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  • 载波包络偏频锁定模块(f-2f自参考)昊量光电蕞新推出封装的非线性光波导技术的载波包络偏频锁定模块(f-2f自参考),是下一代光学频率梳的重要组成模块。载波包络偏频锁定模块(COSMO)为激光频率梳的f-2f自参考提供了一种紧凑而方便的解决方案。此外,COSMO可以用极低的脉冲能量检测载波包络偏移(CEO)频率,从而实现更低的功耗或更高的重复频率。载波包络偏频稳定模块COSMO规格:输入波长:~1560 nm输入脉冲能量:200 pJ输入:PM1550光纤输出:SMA连接器尺寸:~40x25x15 毫米CEO 信噪比:35 dB载波包络偏移频率锁定模块COSMO通过光纤连接器连接激光器,并提供可连接到光梳锁相环的电输出。脉冲必须在进入载波包络偏移频率锁定模块COSMO前压缩,所以必须使用适当长度的光纤或色散补偿光纤。此外,对输入脉冲能量的控制可以优化fCEO信号的信噪比。载波包络偏频锁定模块COSMO产品参数:关于昊量光电昊量光电 您的光电超市!上海昊量光电设备有限公司引 进国外创 新性光电技术与产品!与来自美国、欧洲、日本等众多光电产品制造大商建立了紧 密的合作关系。代理品牌产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精 密光学元件等,领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国 防及前沿的细分市场比如为量 子光学、生物显微、物联传感、精 密加工、激光制造等。我们可以为国内前 沿科研与工业领域提 供完 整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务,助力中国智 造与中国创 造!
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  • 逸出气体分析是一种用来分析有机、无机类固体或液体样品的热效应,以及相应化学性质变化的理想工具。全新的 Perseus STA 449F1/F3 联用系统是 NETZSCH STA 449 F1/F3 Jupiter 同步热分析仪与 Bruker ALPHA FT-IR 红外光谱仪的完美结合。它设计已经成为了联用技术的一个新的里程碑。该联用系统具有高性能,高兼容性,设计紧凑的特点,适合于各种从事无机或高分子聚合物光谱分析的高校研究室和工业研发部门。任何已有的 NETZSCH STA F1/F3 系统都能升级至 Persus-STA-FTIR 联用系统。高性价比的气体分析技术Persus-STA-FTIR 联用系统性能强大,价格适中,能够较广泛地被各种类型的实验室所使用。无需液氮联用系统的 FTIR 部分采用 DTGS(deuterated triglycine sulphate,氘甘氨酸硫酸盐)检测器,不再需要使用液氮冷却。该系统特别适合在自动进样或者实验时间较长的情况下使用。无需单独的气体传输管线该联用系统不再需要气体传输管线。内置的气体加热单元通过加热管直接与炉体的出气口相连。这种超短的气路设计保证了快速的响应,能够在最大程度上避免逸出气体的冷凝。紧凑的设计Persus-STA-FTIR 联用系统设计紧凑,其 FTIR 部分直接安装于 STA 的上方,而非与 STA 并列放置。即使对于空间有限的实验室,也不必担心仪器摆放的问题。Perseus-STA 系统可以被应用于如下研究:①分解②气固反应③组分分析④挥发,气体释出Perseus STA-FTIR - 技术特性(持续更新中)• 气体单元长度/容积:70mm / 5.8ml(内部无反射镜,光路稳定)• 传输管的加热:两种方式可选(温度控制;恒定功率加热)• 气体室加热:最高 200°C,软件控制• 红外波数范围:6000cm-1 ... 500cm-1• 气体室:窗片材料 ZnSe,密封材料 Viton© • 检测器:DLaTGSPerseus STA-FTIR - 软件功能热分析仪基本软件 Proteus 软件与 FT-IR 基本软件 OPUS 均运行在 Windows 平台下。两者相互集成,共同协作,构成了 Perseus STA F1/F3 联用系统的测量与数据分析软件系统。对于正在运行的测量,能够以温度或时间谱的形式显示采集到的各种数据。Proteus 软件包含强大的测量和数据分析功能,具有极其友善的用户界面,包括易于理解的菜单操作和自动操作流程,并且适用于各种复杂的分析。Proteus 软件既可安装在仪器的控制电脑上联机工作,也可安装在其他电脑上脱机使用。部分特性:• 使用 NETZSCH Proteus 软件进行热分析数据的采集、存储与分析,使用 BrukerOptik OPUS 软件进行红外光谱数据的采集、存储与分析。两者之间可达到实时同步。• 使用 OPUS/CHROM 软件,可绘出 FTIR 与 STA 测试曲线相对于时间与温度的二维或三维图。• 使用 OPUS/SEARCH 功能,可进行红外谱图的数据库搜索。• Proteus 软件可导入 FTIR 图谱,与对应的 STA 图谱一起进行分析,标注特征温度与峰面积。• Gram-Schmidt 图,可进行温度与峰面积计算,可与热分析曲线一起进行分析。 TGA-FT-IR 聚合物数据库TGA-FT-IR 聚合物数据库包含由 TGA-FT-IR 联用技术测得的、来自 88 种聚合物的超过 129 种气相谱图,从这些 FT-IR 光谱图中可以获取这些聚合物在分解最大速率点(DTG 峰温)的逸出气体的组分信息。该数据库适用于 NETZSCH-Bruker 热红联用仪器,可以集成在 OPUS 光谱检索软件之中。如需获取该数据库,请联系耐驰公司相关销售与技术服务工程师。Perseus STA-FTIR 应用实例Perseus STA 449 F1/F3 联用系统可应用于下列领域:①分解②气-固反应③组分分析④蒸发,挥发 钴酸锂正极材料 -- 热稳定性(QMS)钴酸锂被广泛地用作锂离子电池的正极材料。在设计内在更安全、更高效的电池系统时,该正极材料的热稳定性也是一个重要因素。在本例中,经过脱锂的钴酸锂材料从纽扣电池中取出,放入 NETZSCH STA449F1 Jupiter 与 QMS 403 Aeolos Quadro 联用设备中进行分析。正极材料在升温过程中显示有几个离散的分解台阶。在联用质谱的帮助下,可以很容易地理解材料的分解路径,以及正极材料经过循环后的深层结构变化。混合建筑材料石灰(CaCO3)、熟石灰(Ca(OH)2)、石英(SiO2)和石膏(二水合硫酸钙)作为经典的建筑材料被广泛使用。在这个实验中,这些物质的混合物被放置于 Pt/Rh 坩埚中,在空气气氛下以 20K/min 的升温速率加热至 1500℃。下图所示为整个加热过程中的 TGA 与 DSC曲线。TGA 曲线中出现了若干个失重步骤,其对应的 DSC 峰分别是在 150℃、453℃、779℃ 附近,最后的失重峰出现在 1300℃ 与 1400℃ 之间。在 DSC 曲线上,还出现了几个额外的小峰:362℃ 出现了一个小的放热峰,576℃ 出现了一个小的吸热峰。1216℃ 出现了一个大的吸热峰。从热重及 DSC 曲线上能够看出,各组分之间并没有相互作用,每个材料都体现了各自的转变和分解效应。只有当温度高于 1260℃ 时,所观察到的分解可能叠加了其他材料的熔融。STA 与 FT-IR 相结合有助于此类复杂曲线的解释。STA-FT-IR实验,样品质量:23.6mg,Pt/Rh坩埚,升温速率:20k/min,氮气气氛;上图中,蓝色实线为 TG 曲线,蓝色虚线为 DTG 曲线,红色曲线为 DSC 曲线。结合 FT-IR 数据之后可以看出,在 500℃ 以内,只有水蒸气逸出。这是典型的石膏二水化合物的失水过程,先由二水合物变成半水合物再变成无水硫酸钙。第二个较大的分解步骤(DTG的峰值温度在 453℃)是由 Ca(OH)2 的脱水引起。在 362℃ 时 DSC 曲线上的小放热峰是由于无水硫酸钙转变为β-硫酸钙。在 576℃ 时 DSC 曲线上的吸热峰则是由于石英由α相至β相的相转变。在 780℃ 附近,CaCO3 分解产生CO2 。在 1216℃ 出现硫酸钙β相至α相的相转变,随后硫酸钙便开始分解。STA-FT-IR 实验,TGA 曲线(蓝色),DTG 曲线(蓝虚线),二氧化碳(黑色),水(青色),二氧化硫(红色)
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