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氢碘酸
仪器信息网氢碘酸专题为您提供2024年最新氢碘酸价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括氢碘酸参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的氢碘酸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氢碘酸相关的耗材配件、试剂标物,还有氢碘酸相关的最新资讯、资料,以及氢碘酸相关的解决方案。
氢碘酸相关的方案
凯氏定氮仪测定甲胺氢碘酸盐中的氮含量
甲胺氢碘酸盐(CH3NH3I)和甲脒氢碘酸盐(HN=CHNH3I)是组成钙钛矿太阳能电池光吸收层的重要材料,它们在合成过程中均须使用氢碘酸作为原料。甲胺氢碘酸盐和甲脒氢碘酸盐不仅常见于应用在钙钛矿太阳能电池制备领域,也常见于应用于半导体、二极管、探测器、纳米材料等行业内。本实验使用凯氏定氮法对甲胺氢碘酸盐和甲脒氢碘酸盐中的氮含量进行测定,根据氮含量从而计算其纯度。
化妆品中的碘酸钠检测
采用离子色谱法检测化妆品中的碘酸钠,方法高效、快速、简单、灵敏度高。采用离子色谱法检测化妆品中的碘酸钠,方法高效、快速、简单、灵敏度高
赛默飞离子色谱在食盐中的碘离子和碘酸根分析方面应用
)食盐中的碘离子和碘酸根的研究意义碘与人类健康有关,碘缺乏病是一类典型的生物地球化学疾病。食盐加碘是我国消除碘缺乏病长期坚持的主导措施,准确、快速测定食盐中碘的含量有助于卫生部门有效开展碘缺乏病监测工作。)食盐中碘酸根的有关测定方法碘酸钾食盐中碘的测定方法一般是按《GB/T0.-制盐工业通用试验方法碘离子的测定》直接以滴定法进行。此法操作过程比较耗时,且只能测定碘酸根。对碘酸根和碘离子共存的井矿盐区的加碘盐,测定结果就不可靠,造成总碘结果不准确,超标产品被误判定为合格产品
过碘酸盐分光光度法测定合金中的锰
在硫酸介质中,用过碘酸盐将锰氧化成高锰酸,根据盐酸深浅测得锰含量。锰的干扰用磷酸络合消除,铬、镍、钴、铜等有色离子的影响用参比液抵消。
用 IC 与 iCAP Q ICP-MS 联用技术分析母乳及奶粉中的 碘离子及碘酸根离子
本文所建立的 IC-ICP-MS 方法,采用硝酸铵作为流动相,适合后续 ICP-MS 进样,采用 AG14a 柱子进行分离,两种碘形态分离效果好,能在 100s 完成碘酸根及碘离子的快速准确分析,是一种有效可行的母乳及奶粉中碘酸根和碘离子分析方法。
赛默飞离子色谱在海水中的碘离子和碘酸根应用
)海水中的碘离子和碘酸根的存在方式与研究意义在海洋中,碘是与生物活动有关的丰度最大的微量元素,在海洋生物体代谢中起重要作用。此外,碘的各种形态对于海洋环境中存在的生物和无机物的氧化还原反应也具有重要影响。碘在海水中主要以IO-离子形式存在,I-离子较少。IO-和I-的形态分布可以帮助研究人员了解水体的氧化还原特性,是了解海洋环境的重要指标
用 IC 与 iCAP Q ICP-MS 联用技术分析母乳及奶粉中的碘离子及碘酸根离子
碘是人体必需的一种痕量元素,碘的作用包括:促进能量代谢,维持基本生命活动;维持脑垂体的生理功能;促进身体和大脑发育。人体内碘元素的匮乏或过量将影响婴幼儿的成长发育及成人甲状腺的正常功能。在脑发育的初级阶段 ( 从怀孕到婴儿出生后两岁 ),人的神经系统发育必须依赖甲状腺素。如果碘不足,可能导致婴儿的脑发育落后,引起心智反应迟钝,严重的在临床上称为“呆小症”,这个过程是不可逆的,以后即使补充了碘,也不可能恢复正常。而碘元素的过量摄入,也会对人体的健康造成影响,最常见的对甲状腺功能的影响是碘致甲状腺肿和高碘性甲亢。对于婴幼儿来说,其摄入碘的主要食物之一为母乳或配方食品(包括配方奶粉)。根据美国食品和药品管理局(FDA)的建议,人类每天只须摄取 150 微克的碘,而国际食品法典委员会要求配方奶粉中每 100 千卡至少有 10 微克碘;世卫标准规定婴幼儿每公斤体重每日摄入量为 15 微克。根据我国国家标准《婴幼儿配方奶粉及婴幼儿补充谷粉通用技术条件》(GB10767-1997)的规定,每 100 克配方奶粉中含碘为 30 ~ 150 微克。根据《中国居民膳食营养素参考摄入量》提出的膳食碘可耐受最高摄入量(UL),7 岁以下没做设定,7 ~ 18 岁为 800 微克 / 天,18 岁以上为 1000 微克 / 天。膳食碘的可耐受最高摄入量是指,一般人长期、每天从膳食中摄入该数量的碘,不会对身体产生危害。本文通过有效的提取方式对母乳及奶粉中的碘形态进行提取,然后采用离子色谱与电感耦合等离子体质谱联用技术,建立了一种快速、有效的母乳及配方奶粉中碘形态分析方法。本文所建立的 IC-ICP-MS 方法,采用硝酸铵作为流动相,适合后续 ICP-MS 进样,采用 AG14a 柱子进行分离,两种碘形态分离效果好,能在 100s 完成碘酸根及碘离子的快速准确分析,是一种有效可行的母乳及奶粉中碘酸根和碘离子分析方法。
应用IC-ICP-MS测定胶州湾表层沉积物中溴酸盐、碘酸盐以及亚硒酸盐
本文采用离子色谱-电感耦合等离子体质谱联用技术(IC-ICP-MS)分析测定了胶州湾表层沉积物中溴酸盐、碘酸盐以及亚硒酸盐含量。方法对三种离子的检出限(S/N=3)分别为0.05、0.08和8.15 μg/kg;加标回收率为77.52%~104.56%;对某样品连续测试7次,BrO3-、IO3-以及SeO32-相对标准偏差(RSD)分别为2.50%、1.80%、2.30%。结果显示,胶州湾所选8个站位中均检测出3种离子,BrO3-含量最高,高达2755.58 μg/kg,SeO32-次之,、IO3-含量最少;BrO3-和SeO32-呈现出由西南向东北递增的趋势,离岸低,近岸高,IO3-则是显示出由中心向南北两侧递减的迹象。
离子色谱法分析加碘食盐中的微量典
研究了离子色谱法分析加碘食盐中的微量碘的分析方法。用硫化钠将加碘盐中的碘酸根还原成碘离子,用乙醇提取碘离子,用较高浓度的碳酸钠-碳酸氢钠淋洗液,紫外检测波长215nm,碘的回收率在96.1%-99.8%之间。方法简便、快速。
离子色谱法分析加碘盐中的微量碘
研究了离子色谱法分析加碘食盐中的微量碘的分析方法。用硫化钠将加碘盐中的碘酸根还原成碘离子,用乙醇提取碘离子,用较高浓度的碳酸钠-碳酸氢钠淋洗液;紫外检测波长215nm;碘的回收率在96.1%~99.8%之间。方法简便、快速。
赛默飞色谱与质谱:离子色谱法分析加碘盐中的微量碘
研究了离子色谱法分析加碘食盐中的微量碘的分析方法。用硫化钠将加碘盐中的碘酸根还原成碘离子,用乙醇提取碘离子,用较高浓度的碳酸钠-碳酸氢钠淋洗液;紫外检测波长215nm;碘的回收率在96.1%~99.8%之间。方法简便、快速。
离子色谱法分析加碘食盐中的微量碘
研究了离子色谱法分析加碘食盐中的微量碘的分析方法.用硫化钠将加碘盐中的碘酸根还原成碘离子,用乙醇提取碘离子,用较高浓度的碳酸钠-碳酸氢钠淋洗液 紫外检测波长215nm 碘的回收率在96.1%~99.8%之间.方法简便、快速. 戴安仪器:DX2010i
卡尔费休容量法和电量法水分测定的测定原理
卡尔费休法测定水分是一种电化学方法。其原理是仪器的电解池中的卡尔费休试剂达到平衡时注入含水的样品,水参与碘、二氧化硫的氧化还原反应,在吡啶和甲醇存在的情况下,生成氢碘酸吡啶和甲基硫酸吡啶,消耗了的碘在阳极电解产生,从而使氧化还原反应不断进行,直至水分全部耗尽为止,依据法拉第电解定律,电解产生碘是同电解时耗用的电量成正比例关系的
ICS系列离子色谱应用技术专辑(二)食品饮料及药物分析
1. 面粉和面制品中的溴酸盐2. 食品中的亚硫酸盐3. 奶粉和奶制品中的碘离子和硫氰酸根4. 食盐中的碘离子和碘酸根5. 食品中的硝酸盐和亚硝酸盐6. 牛奶和乳制品中的三聚氰胺7. 奶粉中的高氯酸盐8. 水产品中的多聚磷酸盐9. 食品中的甜味剂和防腐剂10. 皮革浸提液中的三价铬和六价铬11. 面粉中的丙酸根12. 味精中的硫离子
海能仪器:电位滴定法测定丙三醇含量
本文实验结果平行性良好,图谱直观明显,符合方法中对于精密度的要求。。目前国内外甘油含量测定的方法较多,主要有高碘酸钠法、紫外分光光度法,本文参照高碘酸钠法,旨在探讨电位滴定仪测定甘油的可行性。
赛默飞离子色谱在冰醋酸中的碘离子应用
醋酸是一种重要的基本有机化工原料。醋酸及其衍生物广泛应用于化工、农药、医药、印染、电子及食品等行业。在醋酸生产过程中常加入碘烷烃作助催化剂,这就在醋酸产品中引入碘化物。而在用醋酸生产后序的下游产品时,碘化物常使贵金属等催化剂中毒失活,带来巨大损失,因此醋酸合成后需要经过脱碘,并且严格监测醋酸中总碘的含量。进过脱碘后,醋酸产品中的碘化物含量一般在0~00μg/L之间。碘化物的种类除了碘烷烃等有机碘外,还有氢碘酸等无机碘离子存在
赛默飞离子色谱在化妆品中溴酸盐应用
化妆品中溴酸盐因溴酸钾对眼睛、皮肤和粘膜有刺激性,《化妆品卫生规范》(00版)中明令禁止添加。目前,鲜有文献报道化妆品中溴酸盐的检测方法。为避免化妆品中潜在的干扰物质对溴酸盐的分离检测产生影响,推荐选用选择性更强的柱后衍生-离子色谱法检测化妆品中溴酸盐的含量,其检测原理是碘化钾在线反应生成的氢碘酸与柱后淋洗液中的溴酸盐反应生成三碘阴离子(I-),在 nm有强烈的吸收。因为柱后反应试剂HI在线生成并立即使用,所以可以保证试剂的纯度和稳定性。
酶标记抗体的方法步骤
酶与抗体交联的方法有许多种,根据酶的结构不同可采用不同的方法。对于制备HRP结合物,可用戊二醛二步法和过碘酸钠法。尤以简易过碘酸钠法更为常用。
海能仪器:电位滴定法测定丙三醇含量
本文实验结果平行性良好,图谱直观明显,符合方法中对于精密度的要求。。目前国内外甘油含量测定的方法较多,主要有高碘酸钠法、紫外分光光度法,本文参照高碘酸钠法,旨在探讨电位滴定仪测定甘油的可行性。
储氢材料 NaAlH4 释氢反应
目前,金属氢化物常作为储氢材料用于电动汽车的燃料电池行业及电池领域。金属氢化物也常作为强还原剂在有机化学领域和在氢经济方面获得有前景的应用。猜想未来经济,在汽车领域,汽油和柴油燃料将被氢燃料所替代。复杂氢化物,如氢化铝钠或硼氢化锂可用来储氢,其储氢密度和甲烷相同,不需要有能量输入甲烷,只是作为自由原子的状态释放氢。
氢能发展重要方向——氢氨一体化
氢能源拥有诸多优点,但难以储存和运输,成本高昂。氢是元素周期表上最轻的元素,很容易泄漏,对储存容器要求高,并且氢气非常活泼,与空气混合后很容易发生燃烧和爆炸。如果远距离运输氢,需要将其液化,在常压状态下,需要将其温度降低到-235摄氏度以下,能耗较高。如果以管道运输,则需要克服纯氢以及掺氢的气体给管道带来的安全隐患,攻克氢气管道的材料难题。在氢能源高昂的成本下,氨气走入人们视野,氨由一个氮原子和三个氢原子组成,是天然的储氢介质。常压状态下,温度降低到-33摄氏度,就能够液化,便于安全运输。目前全球八成以上的氨用于生产化肥,并且氨有完备的贸易和运输体系。理论上,可以用可再生能源生产氢,再将氢转换为氨,运输到目的地。
如何高效制氢?国仪量子气体吸附技术在制氢和氢燃料电池中的表征应用
如何制氢是利用氢能的第一步电解水制氢纯度等级高,杂质气体少,易与可再生能源结合被认为是未来最有发展潜力的绿色氢能供应方式
石化系统氢燃料电池用氢在线测量解决方案
加拿大ASD提供氢燃料电池用氢在线测量解决方案成功使用于中国石化系统,重点用于氢燃料电池车辆的氢气品质检测。
高麦氢燃料电池用氢解决方案
氢燃料电池汽车是氢能应用的主要途径,作为燃料的氢气,其纯度和所含杂质的含量,对氢燃料电池的放电性能和寿命具有重大影响。将其分为有毒性杂质(总硫、CO、HCHO、HCOOH、总卤化物、NH3)和其他杂质(O2、He、N2、Ar、总烃、CO2、H2O、颗粒物)。
雷磁滴定仪应用方法集-常见标准溶液的配制和标定
此文章中介绍了多款常见标准溶液的配制和标定应用方法。高氯酸标准滴定溶液的配制与标定6硫代硫酸钠标准滴定溶液的配制与标定8氢氧化钠标准滴定溶液的配制与标定10氢氧化钾-乙醇标准滴定溶液的配制与标定12高锰酸钾标准滴定溶液的配制与标定14硫酸标准滴定溶液的配制与标定16盐酸标准滴定溶液的配制与标定18碘标准滴定溶液的配制与标定20硝酸银标准滴定溶液的配制与标定22亚硝酸钠标准滴定溶液的配制与标定24乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液的配制与标定26碳酸钠标准滴定溶液的配制28重铬酸钾标准滴定溶液的配制29溴标准滴定溶液的配制与标定30溴酸钾标准滴定溶液的配制32碘酸钾标准滴定溶液的配制33草酸标准滴定溶液的配制34硫酸亚铁铵标准滴定溶液的配制与标定35硫酸铈(或硫酸铈铵)标准滴定溶液的配制与标定37氯化锌标准滴定溶液的配制与标定39氯化镁(或硫酸镁)标准滴定溶液的配制与标定41硝酸铅标准滴定溶液的配制与标定43氯化钠标准滴定溶液的配制45硫氰酸钠(或硫氰酸钾或硫氰酸铵)标准滴定溶液的配制与标定46
国仪量子|气体吸附技术在氢能及氢燃料电池行业中的应用
摘要:氢能作为推动由传统化石能源向绿色能源转变的清洁能源,其能量密度是石油的 3 倍、煤炭的 4.5 倍,被视为未来能源革命的颠覆性技术方向。而氢燃料电池是实现氢能转换为电能利用的关键载体,在碳中和、碳达峰目标提出后,世界各国高度重视氢燃料电池技术,以支撑实现低碳、清洁发展模式。这也对氢能及氢燃料电池产业链的相关材料、工艺技术和表征手段等方面提出了更高要求。气体吸附技术是材料表面物性表征的重要方法之一,使用国仪量子自主研发的 V-sorb X800 系列静态容量法比表面及孔径分析仪,基于物理吸附分析能够得到材料的比表面积、孔容及孔径分布等参数;此外,国仪量子自主研发的 H-SorbX600PCT 高压储氢吸附仪可以对材料的储氢能力进行表征,进而能对材料的催化、吸附和储氢等性能做一个基础评估,在以氢燃料电池为主的氢能利用中发挥着至关重要的作用。
电位滴定法测定食盐中碘酸盐的碘含量
适当的食用加碘盐可以预防甲状腺肿,但是过量的摄入也会导致甲亢等疾病,因此,测定加碘食盐中碘的含量十分重要。
乙烯、丙烯中痕量硫化氢、磷化氢、砷化氢、羰基硫的测定 ---气相色谱质谱联用法
本实验采用赛默飞气相色谱质谱联用仪(ISQ系列)针对乙烯、丙烯中痕量硫化氢、磷化氢、砷化氢和羰基硫的分析建立了快速检测方法。该方法对于ppb-ppm级别的硫化氢、磷化氢、砷化氢和羰基硫的分析具有良好的线性,能够满足工业上对于上述四种化合物痕量分析的检出限要求,且操作简单方便,快速高效。
“氢能时代”来临,离子色谱“氢”装上阵!
在提纯制备的氢燃料中杂质种类较多,特别是FCV(氢燃料电池汽车)用氢燃料中对一氧化碳、硫化物、氨、甲醛等典型杂质指标要求严格。
卡托普利含量的测定(电位滴定法)
含量测定:取本品约0.3g,精密称定,加水100ml,振荡使溶解。加稀硫酸10ml,再加碘化钾1.0g与淀粉指示液2ml,用碘酸钾滴定液(0.01667mol/L)滴定,至溶液显微蓝色(保持30s不褪色),并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml碘酸钾滴定液(0.01667mol/L)相当于21.73mg的C9H15NO3S。
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碘酸和高碘酸混合物的测定
GB 26402-2011 食品安全国家标准 食品添加剂 碘酸钾
GB/T 651-2011 化学试剂 碘酸钾
GB 1258-2008 工业基准试剂 碘酸钾