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火焰蔓延
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火焰蔓延相关的方案
燃烧H2 / CH4燃料的Burke-Schumann火焰对声激励的响应
采用LaVision公司的高速图像增强器HS-IRO和HSS8型高速相机构成高速OH PLIF激光诱导荧光测试系统。对燃烧H2 / CH4燃料的Burke-Schumann火焰对声激励的响应进行了实验研究和理论分析。
稀湍流预混本生火焰火的火焰刷厚度及其发展的记忆效应
采用LaVision公司的平面激光诱导荧光火焰分析系统FlameMaster对稀湍流预混本生火焰火的火焰刷厚度及其发展的记忆效应进行了实验研究。
微波消解_普析990火焰原子吸收光谱法对半枝莲中Ca元素的测定
微波消解-火焰原子吸收光谱法简单、快速、灵敏、准确,可用于中草药微量元素的测定。TAS-990型原子吸收分光光度计(北京普析),配有计算机处理系统 Fe,Cu,Zn,Mn,Ca,Mg空心阴极灯;NewHumanUP900(韩国)超纯水器(HumanCorpora2tion) 恒温烘箱 WX-4000温压双控微波快速消解系统。
火焰原子吸收法测定烟草中的钾(一)
钾是影响烟叶品质的重要元素之一,它与烟叶的燃烧性、香气味及烟草制品安全性有关。烟草用硝酸和高氯酸消解,用火焰原子吸收法测定烟草中的钾。
基于激光的火焰壁面相互作用的实验研究诊断
双路染料激光构成的多参量激光诊断系统。进行了CARS/CO-LIF/磷光测温/OH-PLIF组合测量,CH2O-PLIF 和 OH-PLIF同时测量,以及拉曼测量尝试。研究了火焰壁面相互作用
火焰原子吸收法测定烟草中的钾(二)
钾是影响烟叶品质的重要元素之一,它与烟叶的燃烧性、香气味及烟草制品安全性有关。烟草用硝酸和高氯酸消解,用火焰原子吸收法测定烟草中的钾。
微波消解_普析990火焰原子吸收光谱法对半枝莲中Cu元素的测定
微波消解-火焰原子吸收光谱法简单、快速、灵敏、准确,可用于中草药微量元素的测定。TAS-990型原子吸收分光光度计(北京普析),配有计算机处理系统 Fe,Cu,Zn,Mn,Ca,Mg空心阴极灯;NewHumanUP900(韩国)超纯水器(HumanCorpora2tion) 恒温烘箱 WX-4000温压双控微波快速消解系统。
普析:火焰原子吸收法测定烟草中的钾(二)
钾是影响烟叶品质的重要元素之一,它与烟叶的燃烧性、香气味及烟草制品安全性有关。烟草用硝酸和高氯酸消解,用火焰原子吸收法测定烟草中的钾。
旋转稳定的贫预混合火焰燃烧动力学:火焰稳定化,火焰动力学和燃烧不稳定控制策略的实验研究
LaVision imager intense型CCD相机加上图像增强器IRO构成了一套OH自由基激光诱导荧光测量系统。利用这套系统对旋转稳定的贫预混合火焰燃烧动力学:火焰稳定化,火焰动力学和燃烧不稳定控制策略等进行了实验研究
UL94燃烧测试仪的正确选择
UL 94 水平垂直燃烧仪,设计为对设备和器具部件材料的可燃性能试验,众多应用于最终用途产品的易燃性能、燃烧速率、火焰蔓延、燃烧强度均可被检测,目前已经被广泛应用于该类行业。www.firetester.cn www.motis-tech.com
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。
喷嘴直径对火焰举升长度的影响
采用LaVision公司的增强型CCD相机对火焰喷射对象进行了测量。研究了喷嘴直径对火焰举升长度的影响。
测定银量的应用方案(火焰原子吸收光谱法)
试样用盐酸、硝酸溶解,在15%体积分数的盐酸介质中,使用空气-乙炔火焰,于原子吸收光谱仪波长328. 1 nm处,测量银的吸光度。按标准曲线法计算银的含量。
微波消解_普析990火焰原子吸收光谱法对半枝莲中Fe元素的测定
微波消解-火焰原子吸收光谱法简单、快速、灵敏、准确,可用于中草药微量元素的测定。TAS-990型原子吸收分光光度计(北京普析),配有计算机处理系统 Fe,Cu,Zn,Mn,Ca,Mg空心阴极灯;NewHumanUP900(韩国)超纯水器(HumanCorpora2tion) 恒温烘箱 WX-4000温压双控微波快速消解系统。
微波消解_普析990火焰原子吸收光谱法对半枝莲中Zn元素的测定
微波消解-火焰原子吸收光谱法简单、快速、灵敏、准确,可用于中草药微量元素的测定。TAS-990型原子吸收分光光度计(北京普析),配有计算机处理系统 Fe,Cu,Zn,Mn,Ca,Mg空心阴极灯;NewHumanUP900(韩国)超纯水器(HumanCorpora2tion) 恒温烘箱 WX-4000温压双控微波快速消解系统。
微波消解_普析990火焰原子吸收光谱法对半枝莲中Mn元素的测定
微波消解-火焰原子吸收光谱法简单、快速、灵敏、准确,可用于中草药微量元素的测定。TAS-990型原子吸收分光光度计(北京普析),配有计算机处理系统 Fe,Cu,Zn,Mn,Ca,Mg空心阴极灯;NewHumanUP900(韩国)超纯水器(HumanCorpora2tion) 恒温烘箱 WX-4000温压双控微波快速消解系统。
微波消解_普析990火焰原子吸收光谱法对半枝莲中Mg元素的测定
微波消解-火焰原子吸收光谱法简单、快速、灵敏、准确,可用于中草药微量元素的测定。TAS-990型原子吸收分光光度计(北京普析),配有计算机处理系统 Fe,Cu,Zn,Mn,Ca,Mg空心阴极灯;NewHumanUP900(韩国)超纯水器(HumanCorpora2tion) 恒温烘箱 WX-4000温压双控微波快速消解系统。
微波消解_普析990火焰原子吸收光谱法对半枝莲中微量元素的测定
微波消解-火焰原子吸收光谱法简单、快速、灵敏、准确,可用于中草药微量元素的测定。TAS-990型原子吸收分光光度计(北京普析),配有计算机处理系统 Fe,Cu,Zn,Mn,Ca,Mg空心阴极灯;NewHumanUP900(韩国)超纯水器(HumanCorpora2tion) 恒温烘箱 WX-4000温压双控微波快速消解系统。
岛津AA6300火焰原子吸收法测定水样中铁的含量
原子吸收分光光度法的优点1、灵敏度高,检出限低:火焰原子吸收光谱法检出限可达10-6g· L-1,无火焰原子吸收检出限可达10-9g· L-1。 2、准确度高:火焰原子吸收光谱法的相对误差小于1%,无火焰原子吸收光谱法为3%~5%。 3、选择性好,干扰小:由于分析方法不同元素时选用不同的元素灯作辐射源,吸收对该元素来说是特征性的。 4、应用范围广:可测定的元素达70多种,几乎包括所有金属元素和一些类金属元素(如,As、Se、Sb等)。
采用微波消解火焰原子吸收光谱法及FAST火焰自动进样器测定强化早餐谷物中的微量营养元素
整个世界都会享受一天的开始,在强化谷物中加入牛奶盒水果能简单快速地解决一个营养的早餐。强化早餐麦片也是儿童摄取营养的一个重要来源,而消费者也期待各种谷物质量的提高,并且能持续从市场上选择到强化商品。对于这些营养强化早餐谷物的高效生产,需要生产厂家认真进行配方,而且保证批与批之间必须保持一致。如今正在盛行的对谷物和营养添加剂中微量营养元素的测定,可以使食品生产商对谷物产品质量进行量化并确保产品一致性。具备快速,准确,简便地分析他们样品的能力对于及时出报告起着至关重要的作用,同时能保证实时对样品进行批量调整并对生产过程进行连续控制。食品生产商还必须满足营养标签准则,其中规定其能准确评估微量营养元素。电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)作为多元素分析的一种方法一直备受人们的青睐,而火焰原子吸收光谱法由于其运行成本低,速度快,操作简单,成为备受关注的一个替代方案。而进行多元素测定时,火焰原子吸收光谱法需要单独对每个样品的每个元素进行测定,这影响了火焰法测定速度快的优势。为了解决运行速度的问题,我们将使用到一个快速、高通量的自动进样系统装置。虽然每个样品仍需要进行多次分析,但是每个样品的分析时间得到显著的减少,因此相对于手动进样来说,提高了样品引入的通量。此外,自动进样系统能提高分析的精度,而且实验操作人员可以闲置去执行其它的任务。此项工作中,我们证明了珀金埃尔默的PinAAcle900系列原子吸收光谱仪(火焰操作模式)连同快速火焰自动进样附件能对各种强化谷物中的营养元素进行测定。
DNPH衍生气相色谱-氢火焰离子化法分析气体中的甲醛
在气相色谱中最为常用的检测器是氢火焰离子化检测器(FID),FID对甲醛不具有灵敏性,但可以检测经DNPH衍生化的甲醛。本文介绍了采用DNPH衍生化,通过GC-FID对气体中甲醛进行检测的方法。
引燃对湍流火焰结构的影响
采用LaVision的高速图像增强器HS-IRO,Photron SA1.1 高速CMOS相机,以及SIRAH Credo型高速染料激光器,构成了一套时间分辩高速平面激光诱导荧光测量系统。并用这套系统研究了引燃对湍流火焰结构的影响
火焰原子吸收分光光度法测定水质镍的实验方案
将样品或消解处理过的样品直接吸入火焰,在火焰中形成的原子对特征电磁辐射产生吸收,将测得的样品吸光度和标准溶液的吸光度进行比较,确定样品中被测元素的浓度
脉冲式火焰光度检测器测量非常规 元素的优化
火焰光度检测器(FPD)是最古老的选择性气相色谱检测器之一。FPD通常用于分析含硫和磷的物质。虽然可以用FPD 检测其它原素,然而存在的干扰明显地降低了检测器的灵敏度。脉冲式火焰光度检测器(PFPD),火焰光度检测器的创新,通过采用发射时间范围处理以及波长过滤减小了干扰。相比于采用其它检测器进行的元素分析,改进了PFPD 的灵敏度和选择性。
依据湍流预混火焰2D平面激光诱导荧光成像测量结果估算3D火焰表面密度和全局燃料消耗速率
采用LaVision公司的FlameMaster系统。测量了火焰对象的2D平面激光诱导荧光信号。并依据结果估算了3D火焰表面密度和全局燃料消耗速率。
预混漩涡火焰中的熵输运
采用LaVision的图像采集和处理软件平台DaVis 8.4,图像增强器IRO,四台sCMOS相机,四套长工作距离显微镜和两台激光器,构成了构成了一套层析显微PIV和甲醛平面激光诱导荧光(CH2O PLIF)测量系统,并利用这套系统研究了预混漩涡火焰中的熵输运
测定化妆品中铅含量的火焰原子吸收光谱法
在测定化妆品中铅的方法中,火焰原子吸收分光光度法是《化妆品卫生规范》( 2007) 规定的第一法,本实验采用湿法处理样品,火焰原子吸收光谱法测定化妆品中的铅含量,为人们选择化妆品提供一定的指导。
火焰原子发射光谱(FAES)在水样元素分析上的应用
我们使用一氧化氮-乙炔火焰和海洋光学Maya2000 Pro光谱仪,建造了一个低成本的火焰发射光谱检测系统,并研究它在测定那些我们在废水处理过程中所感兴趣的金属时的灵敏度和线性度。
铁矿─钠钾含量的测定─火焰原子吸收光谱法
钾含量的测定─火焰原子吸收光谱法1范围本推荐方法用火焰原子吸收光谱法测定铁矿中钠钾的含量本方法适用于天然铁矿铁精矿烧结矿和球团矿中0.005%(m/m)1.50%(m/m)钠钾含量的测定2原理试样用盐酸气乙炔火焰中于波长589.0nm766.5nm处分别测量钠钾的吸光度氢氟酸分解制成盐酸溶液吸喷溶液到原子吸收光谱仪的空3试剂3.1 混合熔剂将2份碳酸锂和1份硼酸混合研匀后备用3.2 盐酸r 1.19g/mL3.3 盐酸123.4 氢氟酸r 1.15g/mL3.5 铁底液称取43g高纯氧化铁溶解于500mL盐酸中冷却后用水稀释至1000mL或用金属铁加盐酸溶解并滴加适量硝酸氧化3.6 钠标准溶液
清华大学联合安洲科技开展基于高光谱的乙烯层流火焰研究
1)烟灰体积分数的峰值位于温度峰值位置的内部,表明烟灰形成是由不完全燃烧反应引起的。2)在空气工作条件下,最高温度位于火焰边缘和火焰根附近的区域。乙烯流量的减少将导致烟灰体积分数降低。3)在富氧空气的工作条件下,火焰的顶部为火山状,火焰边缘附近的火焰根部附近区域和火焰根部的上部分别有两个温度峰。前者来自燃烧器特性,后者归因于氧化剂特性。较高的氧含量将产生较高的温度峰值,但同时会产生较低的烟灰体积分数峰值。
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