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解决方案

比热容量测量原理和环氧树脂的测量实例

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差示扫描量热仪:比热容量测量原理和环氧树脂的测量实例 差示扫描量热仪:比热容量测量原理和环氧树脂的测量实例 差示扫描量热仪:比热容量测量原理和环氧树脂的测量实例 差示扫描量热仪:比热容量测量原理和环氧树脂的测量实例

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橡胶的TG DTA测量

应用领域

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差热和重量同时测定装置(TG/DTA)产品群的最高性能机型。高敏感度的水平差动天平设计及先进的数字化控制技术,使得TG基线的稳定性得到提高。准确地检测出µg顺序变化的TG/DTA。

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咖啡因的热分析

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差热和重量同时测定装置(TG/DTA)产品群的最高性能机型。高敏感度的水平差动天平设计及先进的数字化控制技术,使得TG基线的稳定性得到提高。准确地检测出µg顺序变化的TG/DTA。

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绝缘材料的反应速度理论分析

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差热和重量同时测定装置(TG/DTA)产品群的最高性能机型。高敏感度的水平差动天平设计及先进的数字化控制技术,使得TG基线的稳定性得到提高。准确地检测出µg顺序变化的TG/DTA。

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聚合物的耐热性

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差热和重量同时测定装置(TG/DTA)产品群的最高性能机型。高敏感度的水平差动天平设计及先进的数字化控制技术,使得TG基线的稳定性得到提高。准确地检测出µg顺序变化的TG/DTA。

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基于热重法的水合物中结晶水含量的确定

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差热和重量同时测定装置(TG/DTA)产品群的最高性能机型。高敏感度的水平差动天平设计及先进的数字化控制技术,使得TG基线的稳定性得到提高。准确地检测出µg顺序变化的TG/DTA。

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示差热分析(DTA)的定义

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差热和重量同时测定装置(TG/DTA)产品群的最高性能机型。高敏感度的水平差动天平设计及先进的数字化控制技术,使得TG基线的稳定性得到提高。准确地检测出µg顺序变化的TG/DTA。

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原料和金分析案例

应用领域

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近年来,以欧洲为中心,为了环境保护而提高了对有害物质的检测标准,制定了废电子电器设备回收指令(WEEE)及关于限制在电子电器设备中使用某些有害物质指令(RoHS)等,对于环境及材料中重金属的管制都有明文的规定与共識。日本精工Seiko针对塑料高分子中Cd、Pb等有害重金属分析,特别所设计了全新机型—SEA1000AII系列ED-XRF,无需液态氮的成本、无需增加工作量的分析装置,可以省去繁琐的样品检测前处理时间,以提供更简便、迅速的分析。

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未知样品分析案例

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检测样品

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近年来,以欧洲为中心,为了环境保护而提高了对有害物质的检测标准,制定了废电子电器设备回收指令(WEEE)及关于限制在电子电器设备中使用某些有害物质指令(RoHS)等,对于环境及材料中重金属的管制都有明文的规定与共識。日本精工Seiko针对塑料高分子中Cd、Pb等有害重金属分析,特别所设计了全新机型—SEA1000AII系列ED-XRF,无需液态氮的成本、无需增加工作量的分析装置,可以省去繁琐的样品检测前处理时间,以提供更简便、迅速的分析。

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塑料样品中的镉元素的分析

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近年来,以欧洲为中心,为了环境保护而提高了对有害物质的检测标准,制定了废电子电器设备回收指令(WEEE)及关于限制在电子电器设备中使用某些有害物质指令(RoHS)等,对于环境及材料中重金属的管制都有明文的规定与共識。日本精工Seiko针对塑料高分子中Cd、Pb等有害重金属分析,特别所设计了全新机型—SEA1000AII系列ED-XRF,无需液态氮的成本、无需增加工作量的分析装置,可以省去繁琐的样品检测前处理时间,以提供更简便、迅速的分析。

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使用SEA1000A辨别不同材质样品

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近年来,以欧洲为中心,为了环境保护而提高了对有害物质的检测标准,制定了废电子电器设备回收指令(WEEE)及关于限制在电子电器设备中使用某些有害物质指令(RoHS)等,对于环境及材料中重金属的管制都有明文的规定与共識。日本精工Seiko针对塑料高分子中Cd、Pb等有害重金属分析,特别所设计了全新机型—SEA1000AII系列ED-XRF,无需液态氮的成本、无需增加工作量的分析装置,可以省去繁琐的样品检测前处理时间,以提供更简便、迅速的分析。

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利用荧光X射线对玩具中管制物质的测量

应用领域

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近年来,以欧洲为中心,为了环境保护而提高了对有害物质的检测标准,制定了废电子电器设备回收指令(WEEE)及关于限制在电子电器设备中使用某些有害物质指令(RoHS)等,对于环境及材料中重金属的管制都有明文的规定与共識。日本精工Seiko针对塑料高分子中Cd、Pb等有害重金属分析,特别所设计了全新机型—SEA1000AII系列ED-XRF,无需液态氮的成本、无需增加工作量的分析装置,可以省去繁琐的样品检测前处理时间,以提供更简便、迅速的分析。

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X射线荧光分析对于检量线法(标准曲线法)的补正

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近年来,以欧洲为中心,为了环境保护而提高了对有害物质的检测标准,制定了废电子电器设备回收指令(WEEE)及关于限制在电子电器设备中使用某些有害物质指令(RoHS)等,对于环境及材料中重金属的管制都有明文的规定与共識。日本精工Seiko针对塑料高分子中Cd、Pb等有害重金属分析,特别所设计了全新机型—SEA1000AII系列ED-XRF,无需液态氮的成本、无需增加工作量的分析装置,可以省去繁琐的样品检测前处理时间,以提供更简便、迅速的分析。

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XRF3 HS-test SEA1000AⅡ精度管理(HS 测量

应用领域

检测样品

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近年来,以欧洲为中心,为了环境保护而提高了对有害物质的检测标准,制定了废电子电器设备回收指令(WEEE)及关于限制在电子电器设备中使用某些有害物质指令(RoHS)等,对于环境及材料中重金属的管制都有明文的规定与共識。日本精工Seiko针对塑料高分子中Cd、Pb等有害重金属分析,特别所设计了全新机型—SEA1000AII系列ED-XRF,无需液态氮的成本、无需增加工作量的分析装置,可以省去繁琐的样品检测前处理时间,以提供更简便、迅速的分析。

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SEA1000A对于无铅焊锡中微量铅的测量

应用领域

检测样品

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近年来,以欧洲为中心,为了环境保护而提高了对有害物质的检测标准,制定了废电子电器设备回收指令(WEEE)及关于限制在电子电器设备中使用某些有害物质指令(RoHS)等,对于环境及材料中重金属的管制都有明文的规定与共識。日本精工Seiko针对塑料高分子中Cd、Pb等有害重金属分析,特别所设计了全新机型—SEA1000AII系列ED-XRF,无需液态氮的成本、无需增加工作量的分析装置,可以省去繁琐的样品检测前处理时间,以提供更简便、迅速的分析。

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PrimacsSN 杜马斯定氮仪测定食品中的蛋白质

应用领域

食品/农产品

检测样品

液体乳

检测项目

营养成分
 蛋白质是一类含氮的生物高分子,分子量大,结 构复杂,是构成一切组织和细胞结构必不可少的成 分;它是人类生命活动中最重要的物质基础,蛋白质 的基本组成单位是氨基酸,组成蛋白质的氨基酸有 20 余种,体内只能合成一部分,其余则由食物蛋白 质供给。准确测定蛋白质的含量是评价一种食品质 量的重要手段,我国现行的检测蛋白质的国家标准 检验方法为GB/ T 5009. 5 - 2003 ,样品需要消化等 前处理, 污染环境, 步骤繁琐, 耗时长, 而使用 Primacs SN总氮/ 蛋白质分析仪不需对样品进行前 处理,直接称取样品后放入自动进样器进行分析, 5~6 min即可得到检测结果。

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叶绿素分析方法

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原理 常规的检测方法,需要费力、费时的制备样品。SKALAR公司的M 32 B型荧光-成像仪采用的方法不同,它是检测色素的活泼的荧光。荧光-成像仪无需预处理样品,在激发波长从400nm到660nm范围扫描。这种光谱记录的是在发射波长680、640以及560nm处检测主要的光合作用色素:叶绿素、类胡萝卜素、藻蓝素、藻红素。结果形成特征荧光光谱(SFS),即不同激发态的发射光谱的总和。

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间隔流动分析和流动注射分析在环境监测中的应用

应用领域

检测样品

检测项目

介绍了间隔流动分析和流动注射分析的原理、仪器构造及其在环境监测中的应用;简要介绍了SKALAR SAN 间隔流动注射分析仪和它在环境监测中的7个检测项目:挥发酚、阴离子表面活性剂、总氰化物、硝酸氮、亚硝酸盐氮、氨氮、磷酸盐。

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TOC分析仪

FORMACS HT

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OVERHEAD MIXER

应用领域

检测样品

检测项目

淤泥的标准检验法.淤泥和沉积物(S组).淤泥、沉积物和悬浮物中毒素提取和介绍方法.德国检验水、废水和污泥的标准方法.污泥和沉积物(S组).已消毒的污水过滤后的污泥中沙门氏菌属的检测(S13)

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海洋样品的分光光度法和连续流动分析法对营养盐测定结果的比较

应用领域

检测样品

检测项目

本文按《海洋监测规范》和《海洋调查规范》(GB17378-1998 和 GB8538-1995)的测定原理,对不同浓度范围的营养盐分别使用分光光度计(UV2102C型)和连续流动分析仪(SANplus SYSTEM 荷兰)进行同步测定。测定结果显示,二种仪器对营养盐测定的相对误差和相对标准偏差都在“规范”允许的范围内,其中以连续流动分析法产生的误差和偏差更小,由此说明,连续流动分析法对营养盐测定的准确度和精密度优于分光光度法。 关键词 分光光度法 连续流动分析法 营养盐

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荷兰SKALAR SAN++连续流动注射分析仪

荷兰 SKALAR San++

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中国生态系统研究网络观测与分析标准方法-《 湖泊生态调查与分析》一书中的仪器分析方法

应用领域

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检测项目

中国生态系统研究网络观测与分析标准方法 《 湖泊生态调查与分析》一书中的仪器分析方法 水中总磷的测定 主编:黄祥飞 副主编:陈伟民 蔡启铭

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荷兰SKALAR SAN++连续流动注射分析仪

荷兰 SKALAR San++

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间隔流动注射分析技术测定CDC行业水中酚的实验研究

应用领域

环保

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饮用水

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感官性状和物理指标
【卫生检验及医学检测方法研究】 间隔流动注射分析技术测定CDC行业水中酚的实验研究 目的:为间隔流动注射分析仪在水中酚的测定分析研究中的应用提供试验依据。方法:对SkalarS 八N Plus间 隔流动注射分析仪的线性范围、精密度、加标回收率进行了测定。并对同一样品采用间隔流动注射分析仪和国标法手工测定 其加标酚含量,进行了比较研究。结果:Skalar间隔流动注射分析仪分析水中酚,工作曲线线性范围在1-40ug/L,最低检 出浓度为l.Op g/L;方法的精密度优良;平均回收率在98.6 %^-100.3 写之间,精密度和回收率的相对标准偏差均<5%。与 手工的国标方法比较差异无显著性。结论:该方法具有很高的精密度和准确性.方法稳定可靠。方法的性能参数符合国家卫 生部《生活饮用水卫生规范》对方法的要求。在水质检测和评价中具有较好的应用价值。

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荷兰SKALAR SAN++连续流动注射分析仪

荷兰 SKALAR San++

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