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点阵常数
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点阵常数相关的方案
自动快速地测定药物的电离常数
摘要:目的:测定药物的电离常数。方法:利用全自动滴定仪,通过对仪器模式与参数进行设置,实现了pKa测定的自动化。结果:快速测定了化学试剂、原料药、成品药的电离常数,与文献值符合,测定相对误差小于2.54%,RSD≤1.59%。结论:此方法快速、方便、准确。关键词:自动滴定,自动测定,电离常数
乙酸乙酯皂化反应速率常数的测定
目的及要求 1、测定皂化反应中电导的变化计算反应速率常数。 2、了解二级反应的特点学会用图解法求二级反应的速率常数。 3、熟悉电导率仪的使用。
自动电位滴定仪测试碳酸钠的酸离解常数
自动电位滴定仪测试碳酸钠的酸离解常数使用日本京都电子公司(KEM)-自动电位滴定仪(AT-510),测定碳酸钠(Na2CO3)的酸度系数/酸解离常数(pKa)的应用资料。
UV-1300分光光度法测液相反应的化学平衡常数
UV-1300分光光度法测液相反应的化学平衡常数UV-1300分光光度法测液相反应的化学平衡常数UV-1300分光光度法测液相反应的化学平衡常数
介电常数和介质损耗有什么区别
介电特性是电介质材料极其重要的性质。在实际应用中,电介质材料的介电系数和介质损耗是非常重要的参数。例如,制造电容器的材料要求介电系数尽量大,而介质损耗尽量小。相反地,制造仪表绝缘器件的材料则要求介电系数和介质损耗都尽量小。而在某些特殊情况下,则要求材料的介质损耗较大。所以,通过测定介电常数(ε)及介质损耗角正切(tgδ),可进一步了解影响介质损耗和介电常数的各种因素,为提高材料的性能提供依据
自动快速地测定药物的电离常数
利用万通全自动滴定仪,通过对仪器模式与参数进行设置,实现了pKa 测定的自动化。快速测定了化学试剂、原料药、成品药的电离常数,与文献值符合,测定相对误差小于2. 54 % , RSD ≤1. 59 %。结论 此方法快速、方便、准确。
热时间常数的定义及其在防护热板法导热系数测试仪器中的应用
为了彻底深入了解防护热板法导热系数测试过程中国际标准方法ISO 8302和A-S-T-M C177对热稳定测试间隔时间的界定,本文从热时间常数的定义着手,进行了详细的推导,揭示出热时间常数的物理意义以及防护热板法热稳定性判断的整个详细过程,通过此详细过程的结果指出国际标准ISO 8302和国家标准中存GB/T 10294在的错误,并对国际标准中的热时间常数经验公式进行了修正,最后采用MapleSim仿真模拟计算结果验证了修正公式的正确性。
旋光法测定蔗糖反转反应的速率常数
1、 测定蔗糖转化反应的速率常数和半衰期。 2、 了解该反应的反应物浓度与旋光度之间的关系。 3、 了解旋光仪的基本原理,掌握旋光仪的正确使用方法。
陶瓷-金属复合材料涂层的表面力学分布特性
采用压痕点阵测量各向异性材料,例如热喷涂的陶瓷-金属复合材料(金属陶瓷)的机械性能。对大量压痕点阵的结果进行统计分析,获得各个相的特性。值得注意的是,统计评估是根据真实的硬度和弹性模量值,因为矩阵中的所有压痕都是准静态的,可以根据ISO 14577进行评估。通过对涂层的点阵压痕测试,并采用双峰和三峰高斯拟合,可以确定涂层各相分别对应的模量、硬度等力学信息,以及它们分别的占比。
固体氧化物形燃料电池用电极(La,Sr)MnO3晶格常数的温度
测试仪器:样品水平式大功率X线衍射仪 RINT-TTRⅢ(平行光束光学系统)+ 红外线加热高温装置Reactor X 想了解什麽? 根据室温,测试1000℃时X线衍射谱图,通过全图形谱图拟合,可观测晶格常数的温度变化。因采用不要求样品表面形状的平行光束光学系统,可算出准确的衍射角度。
TMC LaserTable-Base主被动串联隔振系统应用特殊科研领域,冷原子干涉测量案例分享
特殊科研领域关注超低频(0.01Hz-2Hz)冷原子干涉测量(万有引力常数G的精度测量)非常高的重力加速度要求地面环境比较好(低频位置g接近100nm)验收测量手段严格(20t重车跳车模拟振源)
晶体日记 (十一)-寻找“Q”峰背后的原因(4):“单选题”or“多选题”
对于非缺面孪晶导致|Fo|不对的问题,如果我们养成了良好的习惯:对于所有的晶体都应在RLATT里检查倒易点阵的排列,那么我们就会马上去发现晶体的问题。然而除了非缺面孪晶,晶体的问题还包括很多。。。。。。
扫描探针显微镜(SPM)用于CoCrFeNi基高软磁熵薄膜的磁畴结构表征
磁畴是指铁磁体材料在自发磁化的过程中为降低静磁能而产生分化的方向各异的小型磁化区域。磁畴的存在对铁磁材料的磁性具有重要影响。由于配位数、晶格常数和价电子分布等的差异,目前关于块状软磁高熵合金的理论推导结果不能直接应用于软磁高熵合金薄膜,因此需要深入的研究来揭示软磁高熵合金薄膜(HEATFs)的磁性。本文采用扫描探针显微镜SPM-9700HT的磁力模式测试了软磁高熵合金薄膜的磁畴结构,发现其呈现典型的迷宫状磁畴分布。这一方法直观地反映了薄膜厚度及成分对磁畴大小的影响。
深入分析薄膜的光学特性——使用 Agilent Cary 全能型测量附件解决光谱振动问题
关于此项工作的更多详细信息首次发表于 Optics Express 16129,2012 年 7 月 2 日,第 20 卷,14 号[1]。高质量多层光学镀膜的设计师和制造商需要使用可靠的方法来准确测量薄膜材料的光学常数。他们通常使用紫外-可见-红外分光光度计测得样品在标准入射和接近标准入射情况下的透射率 (T) 和反射率 (R)。了解所生成数据的准确度和任何误差的来源(随机或系统)将可以得到更可靠的样品表征数据[2,3]。
Joe Flow 的流变学测试技巧和建议之八:屈服应力测试 – 突破极限!
屈服应力不是一个样品的材料常数,但在实际工作中又是非常重要,许多流变学方法都可以用来确定屈服应力。屈服应力的测定方法有许多测量方法和分析方法可以用来测量屈服应力。这些方法都是多年来能够满足要求的可用的测量技术。如果您有一台空气轴承可做振荡测试的流变仪,推荐您使用振幅扫描的方法来进行测量。同时,我也会介绍一些其他种类的测量方法,这些方法一直被不断改进,并且一直在使用。
液相柱 Xbridge Amide检测人参根粉提取物中的人参皂苷
系统: 配有2998 PDA的Alliance® 色谱柱: XBridge® Amide, 3.5 μ m, 4.6 x 150 mm流动相: 80:20乙腈/水等度流速: 1.4 mL/min进样体积: 11.5 μ L柱温: 60 ?C样品温度: 10 ?C洗针液: 95:5乙腈/水密封清洗液: 10:90乙腈/水UV波长: 203 nm采样速率: 20 Hz过滤时间常数: 0.1 s
深入分析薄膜的光学特性——使用 Agilent Cary 全能型测量附件解决光谱振动问题
关于此项工作的更多详细信息首次发表于 Optics Express 16129,2012 年 7 月 2 日,第 20 卷,14 号[1]。高质量多层光学镀膜的设计师和制造商需要使用可靠的方法来准确测量薄膜材料的光学常数。他们通常使用紫外-可见-红外分光光度计测得样品在标准入射和接近标准入射情况下的透射率 (T) 和反射率 (R)。了解所生成数据的准确度和任何误差的来源(随机或系统)将可以得到更可靠的样品表征数据[2,3]。
使用岛津UVProbe测定酪氨酸酶催化多巴的米氏常数和最大速度
岛津公司作为综合性的仪器生产商,具有较为完整的产品链,可以为催化材料的结构表征以及催化性能测试提供综合的解决方案。XPS以光电效应为基础,致力于材料表面和界面的元素状态分析,可以给出元素成分的半定量信息并通过化学位移给出元素化学状态信息,采用多模式氩离子刻蚀技术可以对催化剂表面进行清洁处理,且可以提供沿深度的二维元素分布信息;扫描探针显微镜(SPM)可以查看纳米尺度上的催化剂样品形貌以及片层材料厚度,在碳纳米管、石墨烯等材料中应用广泛;电子探针显微分析仪(EPMA)以聚焦电子束为探针,可以提供纳米尺度上的催化剂形貌像和微米尺度上相关元素分布信息,和SEM-EDS相比,EPMA 具有更高的分辨率的元素信息,在催化材料的开发领域尤其是汽车尾气催化剂研究方面有着重要的作用;其他如ICP、XRF、EDX可用于催化剂材料组分的检测、色谱—质谱技术可用于催化反应原料及产物的检测、FTIR用于表面有机基团的检测、DSC可用于催化剂表面积碳行为等研究。此外,岛津公司可以根据您的分析需求提供定制化的系统气相产品,针对二氧化碳光、电、热催化还原系统,可实现H2、O2、N2、CH4、CO等气体以及水中甲酸、甲醛、甲醇、乙醇、丙酮等液体的分析;针对费托合成、合成气转化、甲烷转化等催化反应,可实现无人值守采样取样进样分析,高沸点样品的在线分析。
使用ESCi多功能电离源液质联用技术分析检测芴
采用Waters PAH专用分离色谱柱,以及沃特世串联四极杆标配的ESCi多功能电离源中的模拟大气压化学电离(下文称模拟APCI,或“APCI”)模式:即利用电喷雾(ESI)的喷雾探针进行喷雾,辅以Corona放电针放电,对化合物进行离子化的方式,建立了16种PAHs的液质联用分析方法,具体16种PAHs化合物信息如表2所示;并分别使用ESI和“APCI”,对苯并芘的检测灵敏度进行了测试和简单评价。
使用ESCi多功能电离源液质联用技术分析检测苊烯
采用Waters PAH专用分离色谱柱,以及沃特世串联四极杆标配的ESCi多功能电离源中的模拟大气压化学电离(下文称模拟APCI,或“APCI”)模式:即利用电喷雾(ESI)的喷雾探针进行喷雾,辅以Corona放电针放电,对化合物进行离子化的方式,建立了16种PAHs的液质联用分析方法,具体16种PAHs化合物信息如表2所示;并分别使用ESI和“APCI”,对苯并芘的检测灵敏度进行了测试和简单评价。
使用ESCi多功能电离源液质联用技术分析检测蒽
采用Waters PAH专用分离色谱柱,以及沃特世串联四极杆标配的ESCi多功能电离源中的模拟大气压化学电离(下文称模拟APCI,或“APCI”)模式:即利用电喷雾(ESI)的喷雾探针进行喷雾,辅以Corona放电针放电,对化合物进行离子化的方式,建立了16种PAHs的液质联用分析方法,具体16种PAHs化合物信息如表2所示;并分别使用ESI和“APCI”,对苯并芘的检测灵敏度进行了测试和简单评价。
使用ESCi多功能电离源液质联用技术分析检测荧蒽
采用Waters PAH专用分离色谱柱,以及沃特世串联四极杆标配的ESCi多功能电离源中的模拟大气压化学电离(下文称模拟APCI,或“APCI”)模式:即利用电喷雾(ESI)的喷雾探针进行喷雾,辅以Corona放电针放电,对化合物进行离子化的方式,建立了16种PAHs的液质联用分析方法,具体16种PAHs化合物信息如表2所示;并分别使用ESI和“APCI”,对苯并芘的检测灵敏度进行了测试和简单评价。
使用ESCi多功能电离源液质联用技术分析检测苊
采用Waters PAH专用分离色谱柱,以及沃特世串联四极杆标配的ESCi多功能电离源中的模拟大气压化学电离(下文称模拟APCI,或“APCI”)模式:即利用电喷雾(ESI)的喷雾探针进行喷雾,辅以Corona放电针放电,对化合物进行离子化的方式,建立了16种PAHs的液质联用分析方法,具体16种PAHs化合物信息如表2所示;并分别使用ESI和“APCI”,对苯并芘的检测灵敏度进行了测试和简单评价。
使用ESCi多功能电离源液质联用技术分析检测多环芳烃
采用Waters PAH专用分离色谱柱,以及沃特世串联四极杆标配的ESCi多功能电离源中的模拟大气压化学电离(下文称模拟APCI,或“APCI”)模式:即利用电喷雾(ESI)的喷雾探针进行喷雾,辅以Corona放电针放电,对化合物进行离子化的方式,建立了16种PAHs的液质联用分析方法,具体16种PAHs化合物信息如表2所示;并分别使用ESI和“APCI”,对苯并芘的检测灵敏度进行了测试和简单评价。
Instec 高低温光电测量系统解决方案
HCP621G-PM高低温光电测量系统是新一代探针式的专业系统,该系统采用平行板电容器原理并严格按国际标准设计开发,测试样品既可以是薄膜材料也可以是块体材料,极大地满足了用户的需要,不仅可以实现对样品材料的测量,还可以结合开关切换模块实现单样三样品材料的测量样,变温探针夹具可以实现-190° C~600° C的变温环境,以满足科研多样化的需求。光电测量系统可以直接测量样品的介电常数和介电损耗随温度、频率、时间、偏压等变化的曲线,可以测量阻抗和相位角随温度、频率、偏压、时间等变化的曲线,同时还可以实时保存测量数据等,广泛应用于高校科研院所和企业单位,得到了广大用户的充分认可和信任。
使用ESCi多功能电离源液质联用技术分析检测菲
采用Waters PAH专用分离色谱柱,以及沃特世串联四极杆标配的ESCi多功能电离源中的模拟大气压化学电离(下文称模拟APCI,或“APCI”)模式:即利用电喷雾(ESI)的喷雾探针进行喷雾,辅以Corona放电针放电,对化合物进行离子化的方式,建立了16种PAHs的液质联用分析方法,具体16种PAHs化合物信息如表2所示;并分别使用ESI和“APCI”,对苯并芘的检测灵敏度进行了测试和简单评价。
使用ESCi多功能电离源液质联用技术分析检测萘
采用Waters PAH专用分离色谱柱,以及沃特世串联四极杆标配的ESCi多功能电离源中的模拟大气压化学电离(下文称模拟APCI,或“APCI”)模式:即利用电喷雾(ESI)的喷雾探针进行喷雾,辅以Corona放电针放电,对化合物进行离子化的方式,建立了16种PAHs的液质联用分析方法,具体16种PAHs化合物信息如表2所示;并分别使用ESI和“APCI”,对苯并芘的检测灵敏度进行了测试和简单评价。
使用ESCi多功能电离源液质联用技术分析检测芘
采用Waters PAH专用分离色谱柱,以及沃特世串联四极杆标配的ESCi多功能电离源中的模拟大气压化学电离(下文称模拟APCI,或“APCI”)模式:即利用电喷雾(ESI)的喷雾探针进行喷雾,辅以Corona放电针放电,对化合物进行离子化的方式,建立了16种PAHs的液质联用分析方法,具体16种PAHs化合物信息如表2所示;并分别使用ESI和“APCI”,对苯并芘的检测灵敏度进行了测试和简单评价。
利用 Cary 全能型测量附件深入研究薄膜响应 —解决光谱振动问题
关于此项工作的更多详细信息首次发表于 Optics Express 16129,2012 年 7 月2 日,第 20 卷,14 号。 高质量多层光学镀膜的设计师和制造商需要使用可靠的方法来准确测量薄膜材料的光学常数。他们通常使用紫外-可见-红外分光光度计测得样品在标准入射和接近标准入射情况下的透射率 (T) 和反射率 (R)。了解所生成数据的准确性和任何误差的来源(随机或系统)将可以得到更可靠的样品表征数据 。 测量数据集中每一个点的随机误差(随机噪音)都会有所不同,文献指出,随机误差对于表征结果影响很小。但是,系统误差一般来说会造成光谱表征偏移,或导致 T 和 R 曲线的大幅度波长变化,尤其对于薄膜参数精确测定的影响更为显著。
石油产品运动粘度的测定
一、实验目的1、了解测定石油产品运动黏度粘度的意义 2、掌握平氏粘度计测定运动粘度的操作技能 3、能够正确处理和评价实验数据。二、石油产品运动粘度测定原理在某一恒定温度下,测定一定体积试样在重力下流过一个经过标定的玻璃毛细管粘度计的时间,毛细管黏度计常数与流动时间的乘积,即为该温度下测定液体的运动粘度。对于指定同一毛细管粘度计来说,毛细管常数C为常数(毛细管常数为粘度计管身纸条上的数字)。
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