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水事件
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水事件相关的方案
污泥毛细吸水时间测定仪对污泥脱水预处理的详细操作步骤
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污泥毛细吸水时间测定仪在城市污泥脱水预处理中操作方案
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污泥毛细吸水时间测定仪优化入井工作液配方方案详细版
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移取3D细胞培养水凝胶的良好实践
下载本篇《移取3D细胞培养水凝胶的良好实践》了解更多关于正确移液3D细胞培养的影响,以及哪些工具和材料可以提高各种实验的可重复性。
全二维气相色谱飞行时间质谱联用法测定国内某淡水湖水中有机成分
采用全二维气相色谱飞行时间质谱联用法,对国内某淡水湖水样进行分析,可测出几百至上千种有机物成分。 不同点位水样的成分存在较大的差异。
全二维气相色谱飞行时间质谱联用法分析珠江水和池塘水样中挥发性成分
采用顶空固相微萃取-全二维气相色谱飞行时间质谱联用法,对水样 1(珠江水)和进行分析水样 2(池塘水),一次检测得到水质样品中挥发性有机物组分全貌。水样 1(珠江水)共检测到 531 个组分。包含 9 种卤代烃,5 种硫化物,4 种含氮化合物,98 种芳烃,20 种含氧芳烃以及 4 种萜烯及萜烯含氧化合物,其余化合物主要为含氧的醇、醛、酮、酯类及脂肪烃。对水样 2(池塘水)共检测到 239 个组分。包含 5 种卤代烃,16 种硫化物,5种含氮化合物,33 种芳烃,14 种含氧芳烃以及 24 种萜烯及萜烯含氧化合物,其余化合物主要为含氧的醇、醛、酮、酯类及脂肪烃。
毛细吸水时间cst监测仪在油田化学处理剂测试和研究中来评价泥浆抑制分散性能力方案详细版
毛细吸水时间cst监测仪在油田化学处理剂测试和研究中来评价泥浆抑制分散性能力方案详细版
利用同位素示踪方法研究暴雨事件中水汽的不同来源
在一般或极端降雨事件中,将降水与其特定来源相联系的研究十分少见。普遍使用的大气环流模型方法,对时间空间分辨率和所使用的参数化方案的有效性过于敏感,且无法估计不同气团对降水的相对贡献。以前的研究集中于,使用风型计算的轨迹来检验和量化产生降水的气团路径,但计算轨迹所使用的标准未曾统一。因此,有必要开发其他独立的方法来验证基于模型的结果。许多研究中已经使用降水中的同位素作为示踪剂,来探测水汽来源和气团输送途径。特别是短时间间隔的同位素测量,更能反映时间动态变化下水汽来源。但对于利用同位素方法细致识别和量化不同来源的气团仍然存在研究壁垒。本研究针对2012年7月21日的北京市特大暴雨过程中,通过“Rayleigh分馏模型”及同位素混合模型,对两个不同气团的同位素值进行了计算。结合附近全球降水同位素网络(GNIP)站点的δ 18O特征,识别出降雨初期的西南轨迹和后期的东南轨迹的混合轨迹,以及两者合并时的过渡性降雨。本研究的结果与气象学研究结果相符合,表明使用同位素混合模型确定不同气团对降水的相对贡献,相比于以前的气象轨迹方法更加可靠。本研究结果对同位素水文和同位素气候学-气候变化研究具有广泛的意义。
天然水、地表水、饮用水、矿物质水、海水、 废水污水中的汞含量测定(LUMEX高频塞曼法)
根据样品的化学成分,应使用下列两种消解方法之一。方法A(高锰酸盐消解)推荐比较强烈的消化条件,用于制备具有复杂基质的样品。该方法用于分析天然、饮用和废水。方法B(溴酸溴化物消化)属于较软的消化条件,用于制备天然水(包括海水)、矿物、饮用水(包括瓶装水和包装水)和净化废水的样品。LUMEX仪器的方法允许测定总汞含量和溶解的汞的含量。方法B分析样品制备的大致时间为分钟,方法A为2小时。汞浓度测量时间不超过2分钟。 为了分析含汞量高(3000 ng/L)的废水和工业用水,建立了一种直接测定汞(无需样品制备)的分析方案,其中使用了PYRO-915+热解附件。
泡沫橡塑真空饱水率试验方法真空饱水率试验仪
真空饱水率试验仪设备满足GB/T 17794-2008《柔性泡沫橡塑热制品》标准的要求,以上标准抽真空的要求自行设计生产的,真空压力,保持时间可以自行设置, 自动计时,自动断电,操作灵活,能耗低、噪音小、且安装方便,操作简单,安全性能高等优点。用于建筑材料技术领域,循环使用无气水,提高检测精度。
水在汽车外饰件涂层氙灯加速老化测试中的作用
目前测试涂层老化的最佳加速方法是SAE J2527。该方法规定在氙灯箱内进行老化试验,经滤光片过滤后,氙灯光源产生与太阳光相似的光谱功率分(SPD);而且氙灯试验箱内的温度、湿度和在油漆样品上喷淋的液态水都能得到控制,希望能在短时间内模拟与佛罗里达户外曝晒相当的涂层失效状况。为了探究水在加速老化测试中的作用,保证水的类型(湿度或液态水)和水侵蚀时间必须与户外规定地点的水的类型和水侵蚀时间相一致,本文介绍了油漆样品在佛罗里达及其他地区户外曝晒条件中的水的量和类型的细节分析,还介绍了油漆样品在执行SAE J2527测试标准的老化设备中曝晒时的水喷淋量,并将这些结果进行相互比较,得出不同油漆体系的最大理论用水量,从数据可以分析出使用不同老化设备对油漆样品进行测试时的用水量是不同的。我们得出的带有建议性的结论是,通过改进加速老化的测试条件,可以在较短时间内提供更精确的结果。
纯水和超纯水pH值的测量——玻璃电极法
饮用纯净水、发动机冷却水、锅炉给水等纯水或超纯水样品对水质pH有着明确要求,当pH偏离正常范围往往意味着水质恶化、可能损伤设备。与缓冲溶液和常规样品相比,超纯水和纯水的pH测量往往比较困难。因为纯水电离出来的离子少、电阻大,普通的pH电极在测量的过程中会发生响应缓慢、示值漂移、重复性差、准确度低、寿命短等问题。出现这种情况的主要原因是传统参比结构在纯水测试应用中电位不稳定,需要较长时间平衡以及容易产生液接电势误差等。另一方面普通电极内阻大,响应慢,使得电极难以达到平衡。
环境水、环境土壤和沉积物中甲基汞乙基汞的前处理解决方案
水俣病事件被列为世界八大公害事件之一。当时,日本水俣湾附近村落的猫和居民均出现步态不稳、抽搐、手足变形、神经失常、身体弯弓高叫等中毒症状,严重者导致死亡。经过近十年的分析才确认:工厂排放的废水中的汞是"水俣病"的起因。日本氮肥公司长时间大量排放含汞废水,汞被水生生物食用后在体内被转化成甲基汞,这种物质通过鱼虾进入人体和动物体内后,会侵害脑部和身体的其他部位,引起脑萎缩、小脑平衡系统被破坏等多种危害,毒性极大。
微波消解眼药水
眼药水是眼科疾病最常用的药物剂型之一,对于许多眼病,眼药水都有直接、快捷的治疗作用。随着人们的生活方式和工作条件的改变,用眼的时间越来越多,比如长时间看电脑、玩手机、看电视、玩电子游戏等等,很容易患视觉疲劳症和干眼症。眼药水只能临时缓解眼睛的不适,经常使用眼药水对人体会有副作用,因此,根本上还是需要科学用眼,防止视疲劳,科学饮食也是一个不错的选择。为了检测眼药水中的重金属元素含量,我们选取一种眼药水样品通过微波消解的方法进行前处理,有利于后续对重金属元素的准确快速测定。
微波消解眼药水
眼药水是眼科疾病最常用的药物剂型之一,对于许多眼病,眼药水都有直接、快捷的治疗作用。随着人们的生活方式和工作条件的改变,用眼的时间越来越多,比如长时间看电脑、玩手机、看电视、玩电子游戏等等,很容易患视觉疲劳症和干眼症。眼药水只能临时缓解眼睛的不适,经常使用眼药水对人体会有副作用,因此,根本上还是需要科学用眼,防止视疲劳,科学饮食也是一个不错的选择。为了检测眼药水中的重金属元素含量,我们选取一种眼药水样品通过微波消解的方法进行前处理,有利于后续对重金属元素的准确快速测定。
美国FTC质构仪-酸性功能水处理不同时间对青椒保鲜效果的影响
酸性功能水处理不同时间对青椒的保鲜效果存在一定的差异性。保鲜效果与处理时间并不成正比关系,挑选合适的处理时间对延长青椒的贮藏期有很重要的影响。处理20min时间能够很好地改变青椒表面的细胞膜,能够抑制细胞内酶的活性,从而对青椒起到很好的保鲜作用,延长货架期,保持良好地感官品质。而10 min处理时间太短,不能很好的发挥功能水的作用,30 min处理时间太长,影响了青椒的细胞结构,造成严重的腐烂变软。
PALAS AQ Guard在欧洲撒哈拉沙尘事件中的应用
每个人都能看到和感觉到:从3月14-16日开始,大量撒哈拉沙尘从撒哈拉沙漠带到欧洲,特别是西班牙、法国、瑞士和德国。天空变红了,到处都是灰尘(汽车、桌子、雪等)。虽然西班牙的细尘PM2.5和PM10值也有非常强劲的增长,但德国的增长较为温和。由于降雨,撒哈拉沙漠的大部分灰尘被冲走,成为降水,即所谓的血雨,因此,尤其是粗颗粒在气溶胶状态下不会停留很长时间。
DMA80直接汞分析仪测定净水剂中汞
摘要:提出了DMA80直接汞分析仪测定净水剂中汞的方法。对仪器的工作条件干燥温度和时间、分解温度和时间、等待时间以及汞齐化时间进行了研究。在优化的试验条件下,吸光度与汞的质量分数在300ug/L以内和300~500ug/L之间呈线性关系,检出限(3s)为0.029ng,测定下线(10s)为0.095ng。按此方法分析了净化水剂样品,汞的回收率在90%~**之间,相对标准偏差(n=6)为0.8%~1.1%。关键词:DMA80直接汞分析仪;净化剂;汞
污泥含水率及固含量快速测定方法
烘箱测试结果为79.380%,水分仪测试结果为79.33%,两者测试结果保持一致;烘箱测试时间约为3.67小时,水分仪测试时间约为319秒,水分仪的测试效率远远高于烘箱。因此,使用冠亚牌水分仪可以更快更准的检测出污泥的含水率(固含量),能够满足企业高效化的检测需求。
迅数菌落仪用于饮水机次生污染的研究
目的: 了解饮水机的卫生状况, 发现卫生安全隐患, 采取措施加强监督管理。方法: 随机采取校园内部分饮水机水样样品, 包括新出厂的桶装水、经饮水机的常温水、沸水等不同水样, 分别进行细菌总数检测和耐热大肠菌群的微生物学检验。结果: 经饮水机常温出水口的水样, 细菌总数超标现象突出, 部分样品发现耐热大肠菌群。结论: 饮水机存在次生污染情况, 使用饮水机应适时清洗, 并建议饮用加热的沸水, 有效防止饮水中毒事件的发生。
应用案例_TA_好香水之路
每个人都期望一款“得体”的香水使自己散发出令人愉悦且独特的气味。同时,香料的香味必须以稳定的强度持续保持足够长的时间。因此,现在用于香水中的香料总是封装在所谓的输送系统中。从而,对香料的散发可根据强度和时间的优化完全可控。在合适的输送系统中的香料封装已成为香水生产商非常重要的主题。从大量的潜在承运商中确定出最适合的输送系统需要一种快速的分析筛查方法,以便能够测量该输送系统中某种香料的热稳定性和释放性能。因此,热重分析(TGA)是一种非常优秀的技术。
应用低场核磁共振研究绿豆浸泡过程吸水率
本实验采用低场核磁共振技术对绿豆浸泡过程进行研究,目的是从一种新的角度来解释绿豆种子内部吸水的动态过程,通过把绿豆浸泡入水中,每隔0.5h 分别测量其脉冲FID 信号、弛豫时间T2,每隔1h 进行核磁共振成像。实验结果表明:绿豆吸水率在浸泡3h 后进入迅速增长,至5.5h 后吸水率变化缓慢;绿豆吸入水分可分为三种状态水:毛细管水T21、自由水T22 以及结合水T23;毛细管水T21 随时间变化为波浪型,自由水T22 以及结合水T23 变化基本一致,为稳定- 上升- 稳定;自由水作为溶剂在绿豆吸水过程中参与各种生化反应,故自由水的质子密度(信号量)上升量最大。从核磁共振图像中可以看到水是从种脐处慢慢进入绿豆内。低场核磁共振技术同样可应用于其他种子浸泡过程分析。
EZ2003总锰分析仪+自来水出厂水+重金属
该案例表明 EZ2003在应对自来水出厂低浓度总锰时依然不俗的分析检测能力,这也说明该产品可推广至锅炉水、循环以及食品饮料行业存在超低含量的总锰监测场合。此外,现场用户反馈 EZ2003性能稳定 、维护量少 ,能够在较短的时间内提供准确的数据,可作为预警或工艺控制的依据。 总体来说,客户认可了该产品的锰分析监测能力.
食品与水放射性快速检测解决方案
伴随2023年8月24日本福岛核污水大海排放事件的发生,公众对海产品及水中放射性安全问题广泛关注。申贝科学仪器依据国家相关标准文件,充分调动公司相关资源,快速推出符合公众领域的辐射快速检测解决方案,满足公众对生活中食品和水放射性安全检测的迫切需要。
冲锋衣防水涂层粘度检测方法
防水分成两个层面,di一个是初级防水,就是衣服表面产生荷叶效应的防水效果,但这种防水方式会因为洗涤、磨损、长时间穿着 而效果减弱甚至消失,导致失去防水性能。对于一部分设计本身毛绒面的冲锋衣,表面是不进行这样的处理的。使用透气面料,即便是服装表面被水完全浸湿,内里依然可以保持干爽,我们称之为zhong极防水。
EZ1024总溶解铁分析仪TPTZ比色法+自来水出厂水+总溶解铁离子
EZ1024 分析仪能够完美解决自来水出厂水总溶解铁的在线监测需求。现场客户反馈 EZ1024 性能稳定、维护量少,能够在较短的时间内提供准确的数据。整体而言,其优异的性能得到了客户的认可。该案例也表明此产品可推广至锅炉水、循环水以及食品饮料行业存在超低含量(0-10ppb)的溶解铁监测的场合
柔性泡沫橡塑真空饱水率试验方法
真空饱水率试验仪设备满足GB/T 17794-2008《柔性泡沫橡塑热制品》标准的要求,以上标准抽真空的要求自行设计生产的,真空压力,保持时间可以自行设置, 自动计时,自动断电,操作灵活,能耗低、噪音小、且安装方便,操作简单,安全性能高等优点。用于建筑材料技术领域,循环使用无气水,提高检测精度。
NMR评价非常规储层水锁效应
水锁效应来源于油气开发过程中,当钻井液、完井液侵入石油储集层后,造成近井壁处油气相渗透率降低的现象。非常规致密储层的开发,极大的依赖水力压裂技术,而实践表明,压裂液的反排率通常很低。大量的压裂液滞留在地层中引起了水锁效应与贾敏效应(如图1),造成了储层伤害,这对非常规油气的开发是极为不利的。
半导体热封盖带胶水的高效分散解决方案
通常采用分散机和搅拌机来分散热封层胶水,但是存在稳定性差,分散性不好等问题。为了解决上述技术问题,我们提供了用TRILOS超高压纳米均质机,分散热封层胶水的方法,并采用LISICO分散均质分析测试仪,利用低场核磁共振技术来测量悬浮液体系的驰豫时间,测试样品的稳定性。
高氯工业废水、海水中化学需氧量检测的产品配置单(高氯废水COD消解仪)
本款仪器以国标HJ/T70-2001 《高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法》为参考,结合实际工作环境进行了加热消解系统、氯气控制系统等进行人性化设计,是目前国内氯气校正法检测高氯工业废水、海水中化学需氧量的标配仪器。加热系统采用国际流行的远红外陶瓷加热器皿,加热效率高功耗小,且加热功率与消解时间均可单孔设定,单孔控制,消解结束可自动停机,实现无人值守;氮气控制系统采用进口的等比例分配器可均匀分配各路氮气流速,并可数字化显示;
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