反应模定仪

仪器信息网反应模定仪专题为您提供2024年最新反应模定仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括反应模定仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的反应模定仪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反应模定仪相关的耗材配件、试剂标物,还有反应模定仪相关的最新资讯、资料,以及反应模定仪相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

反应模定仪相关的厂商

  • 400-860-5168转2834
    康宁公司是特殊玻璃和陶瓷材料的全球领导厂商。基于170多年在材料科学和制程工艺领域的知识, 康宁创造并生产出了众多被用于高科技消费电子、移动排放控制、通信和生命科学领域产品的关键技术。在过去的30多年,中国已向康宁提供了许多优秀的人才,他们的技术专长得以将康宁的创新技术引入中国市场。这一伙伴关系取得了卓越的成果。 康宁反应器技术于2002年在位于法国枫丹白露的康宁欧洲技术研究院创立,是一项颠覆传统化工过程的创新技术,从本质上解决化工过程安全和效率问题。全球的团队二十年来孜孜不倦、持续研发,为行业从连续流工艺研发、工艺优化到工业生产连续化、自动化系统提供专业的服务,截止目前全球安装了800多台套反应器系统,验证2500多个连续流反应。更多信息,请关注我们的公众号--康宁反应器技术或登陆我们的网站:康宁中国网站:http://www.corning.com/cn/sc/index.aspx 康宁反应器技术网站:http://www.corning.com/reactors
    留言咨询
  • 大连通达反应釜厂(0411-82388764),是具有生产资质的高压釜、实验室反应釜的专业生产厂家。许可证编号是:TS2221210-2011。大连通达反应釜厂致力于开发、生产各种高压釜、实验室反应釜。主导产品CJF系列强磁力搅拌反应釜、实验室反应釜品种规格齐全、标准化程度高。近年来采用了国内外先进技术,在高压釜、实验室反应釜设计加工方面进行了一系列的改进,采用新型磁力偶合驱动技术,力矩传递,无需机械构件,介质完全处于静密封的密闭容器中,操作过程中无介质泄露之虞。“科技领先,人才为本”是本厂始终围绕的主体,也是本厂优于其他厂家的根本所在。本厂拥有一批具有三十多年生产、设计、研究实验经验的资深专家,其研究的许多成果获得科研单位、生产厂家的好评。其中两个产品被列为技术创新基金支持对象,颁发了科技成果证书。企业遵循质量第一、信誉第一、服务第一、用户第一的原则,用先进的专业技术,精细的加工工艺,严格的出厂检查,确保生产符合国际标准、安全可靠的一流产品。多年来企业以顾客的需要为己任,以合理的价格,顾客满意的售后服务,赢得了广大用户的信任和支持,用户遍及二十多个省市和自治区。大连通达反应釜厂全体员工愿与海内外有识之士同发展,共创美好未来。
    留言咨询
  • 百仑生物科技有限公司专注于生物制药及生物工程行业,生产服务涵盖:高标准卫生级容器及模块化工艺装备的研发、设计、制造及验证;制药厂/车间的安装及验证服务;生物及医药工程设计及咨询服务;致力于成为国内领先的生物制药工程整体方案解决服务商。具有一类和二类压力容器设计/制造资质、压力管道安装资质,通过了美国ASME U STAMP认证和ISO9001质量管理体系认证,设有高标准卫生级容器生产线和工艺系统装备集成生产线,根据客户需求完成工艺系统单元的模块化设计、制造加工与装配集成,具有丰富的大型工艺系统装备集成及验证经验。我们提供0.1L-1000KL体积不等的生物反应器,伴随着中国梦的实现、我们的设备也走向世界,我们的产品面向欧美、东南亚、非洲、南美、俄罗斯等世界各个国家和地区。
    留言咨询

反应模定仪相关的仪器

  • 上市时间:2011年7月仪器介绍:滴定法是分析化学中最古老,最经典,使用范围最广的方法。直到现在很长一段时间内,大部分滴定应用使用的是电位指示电极的方法。因此,很多国际或国家标准都采用了电位滴定的方法。 然而,对于有些测定无法寻找到合适的电位指示电极。或许是没有响应的电极,或者是样本基质对测定使用的电位电极有干扰,甚至无法使用。我们知道,电化学电位的变化只是化学反应的一部分表现形式,而反应焓变则是更能体现化学反应的参数。所有的化学反应都伴随有焓的变化只要有化学反应,样品溶液就会产生温度的上升(放热反应)或者下降(吸热反应)。对于一个简单的化学反应,温度上升或下降的多少和反应生成产物的量有直接的关系。 滴定剂以恒定速率加到被滴定物中,当被滴定物未完全反应时,温度变化率实质上是恒定的;当被滴定物全部反应之后,温度变化率发生变化。曲线上的拐点或弯曲可视为滴定终点。859 Tiamo 温度滴定系统结合了具有创新性的温度传感器和瑞士万通独特的智能滴定技术。让您的滴定感知温度,结果一目了然,一切尽在掌握:方法经过验证tiamoTM 滴定软件界面友好,简单易学,通过直接调用内置的温度滴定方法,即可轻松开始实验为无法使用电位滴定测量的困难样品提出解决方案测定速度快无需电极校正电极免维护适合于日常分析的,稳定的实验方法适合于基质复杂的样品一支电极适合所有滴定类型没有电极感应膜或隔膜的问题
    留言咨询
  • 装置概述固定床催化剂评价装置主要用于的加氢工艺研究,该装置设计有一个316L材质反应器,反应器配备三段电加热系统。装置主要有气体进料单元、反应单元和尾气处理单元。该装置使用温度140℃反应器设计温度500℃,使用压力3~7mpa设计压力10mpa。装置按照实验室试验装置进行设计建造,要求室内使用装置主要仪表及管阀件均采用知名品牌优质产品,装置非标采用耐腐蚀材质,装置采用PLC控制系统,配置多级关键的保护系统,确保装置的设备和操作人员的安全。设计目标为贵方建立高质量高水平的,适应于高温高压连续反应的试验装置。装置的整体水平要求自动化程度高,数据精确度及重复性好,安全可靠并能长周期稳定运行。 界区分界点为试验装置框架边沿外1米与需方原料气、原料液管道连接,管道采用卡套连接,甲方提供原料气、原料液总管到界区的全部工作和辅件。要求装置自控箱柜与框架放置在一起,自控间与自控箱柜之间的直线距离在10米内,超过10米,乙方有权收取合同外的电缆、信号线的费用,甲方负责此部分的桥架和墙动图等工作。个甲方提供总电源,总电源到自控箱柜的电缆和电缆连接工作由甲方负责乙方提供装置需要的用电功率。 设计参数1、 设计压力: 10MPa 反应器设计温度: 500℃ 2、 催化剂填装量:30ml 泵量程:001~10ml/min(使用4.5~75g/h)3、 H2 : 0.5-10ml/min 10-500ml/min100~5000ml/min(使用 9000~16000ml/h)控制要求电气仪表控制精度:1%FS温度控制精度: ±1℃ 流程简述气体进料单元装置共有1路气路经过滤器过滤、减压阀控制压力后,由质量流量计计量后进入气体分散罐,混合后的气体进入反应器。反应单元预热器与反应器之间有伴热带,预热后的原料进入反应器进行反应,反应器为316L材质,反应器配备三段电加热系统。反应器设计温度500℃,设计压力10MPa。反应器配有精密压力表、安全阀和压力传感器。
    留言咨询
  • 固定床反应器有三种基本形式:①轴向绝热式固定床反应器。流体沿轴向自上而下流经床层,床层同外界无热交换。②径向绝热式固定床反应器。流体沿径向流过床层,可采用离心流动或向心流动,床层同外界无热交换。径向反应器与轴向反应器相比,流体流动的距离较短,流道截面积较大,流体的压力降较小。但径向反应器的结构较轴向反应器复杂。以上两种形式都属绝热反应器,适用于反应热效应不大,或反应系统能承受绝热条件下由反应热效应引起的温度变化的场合。③列管式固定床反应器由多根反应管并联构成。管内或管间布置催化剂,载热体流经管间或管内进行加热或冷却,管径通常在25~50mm之间,管数可多达上万根。列管式固定床反应器适用于反应热效应较大的反应。此外,尚有由上述基本形式串联组合而成的反应器,称为多级固定床反应器。例如:当反应热效应大或需分段控制温度时,可将多个绝热反应器串联成多级绝热式固定床反应器,反应器之间设换热器或补充物料以调节温度,以便在接近于zui佳温度条件下操作。固定床反应器的优点是:①返混小,流体同催化剂可进行有效接触,当反应伴有串联副反应时可得较高选择性。②催化剂机械损耗小。③结构简单。是专门为科研院所,大专院校客工艺户要求设计的。各部件设计如下: 1、加热方式:电加热,水循环,导热油,蒸汽,远红外线加热等。 2、出料方式:上出料,下出料。 3、搅拌轴:采用自润滑耐磨轴套,适合于各种介质的搅拌。 4、搅拌形式:桨式,锚式,框式,推进式,螺带式,涡轮式,布尔马金式等。 5、密封方式:磁力密封,机械密封,填料密封。 6、电机:电机为普通直流电机,或者一般采用直流伺服电机,亦可根据用户要求采用防爆电机。 7、主要材料:釜体材料主要采用哈氏合金(C-276,C-22,B-2),并可根据不同介质要求制作钛材(TA2),镍及镍合金,钽材,锆材,,反应釜内喷四氟(PTFE)及衬镍(Ni6)。产品参数:
    留言咨询

反应模定仪相关的资讯

  • 滴定的模式与化学反应类型归纳
    滴定的模式与化学反应类型归纳 ——梅特勒-托利多一:滴定使用哪些类型化学反应? 滴定中使用多种分析滴定:酸/碱反应:示例: 红酒与牛奶中的酸含量。 番茄酱中的酸含量。 无机酸(例如:硫酸)的含量。沉淀反应:示例: 薯片、番茄酱与食品中的盐含量; 硬币中的银含量,矿泉水中的硫酸根含量; 电镀槽中的硫酸根含量氧化还原反应:示例: 电镀槽中的铜、铬与镍含量络合反应:示例: 水的总体硬度(Mg与Ca); 牛奶与乳酪中的钙含量; 水泥分析胶体沉淀反应:示例: 洗涤剂中的阴离子型表面活性剂含量; 洗衣粉中的阴离子型表面活性剂含量; 液体清洁剂中的阴离子型表面活性剂含量。 二:终点和等当点滴定的区别是什么?终点滴定模式(EP):终点模式代表着传统滴定程序: 添加滴定剂,直到观察到反应终点,例如:通过指示剂的颜色变化指示终点。 使用自动滴定仪,滴定样品直至达到设定终点值,比如pH = 8.2。 等当点滴定模式(EQP):等当点是被测物与滴定剂含量完全相同时的点。 在大多数情况下,等当点即滴定曲线(例如,酸/碱滴定获得的滴定曲线)的拐点。 曲线的拐点由相应的pH或电位(mV)值和滴定剂消耗量(mL)定义。 等当点根据已知浓度的滴定剂的消耗量进行计算。 通过滴定剂的浓度及滴定剂消耗量可以得知与样品发生反应的物质量。 在自动滴定仪中,根据特定的数学模型,由测量点生成评估滴定曲线。 然后通过此评估曲线计算得出等当点。
  • 微反应、固定床、釜式反应器杂化,实现硝化、加氢、环化、还原全连续
    个前言在化学合成中,每一步反应都有其独特性。对应于其独特性,化学化工研究者需要寻找合适的反应器来研究其工艺参数,实现放大生产。今天给大家介绍一篇多步反应全连续的文章。作者应用微反应器、固定床反应器以及釜式反应器杂化,实现硝化、加氢、环化、还原全连续操作,实现了Afizagabar (S44819)关键中间体的连续生产。研究背景Afizagabar (S44819) 是一种首创的、有竞争性和选择性的 α5-GABAAR 拮抗剂。由于临床研究需要相对较高的剂量,在产品的开发阶段需要生产约150kg的Afizagabar。然而,在釜式工艺放大的过程中,特别是在硝化和氢化的步骤中,安全及放大问题阻碍了产品生产的进程。图1. Afizagabar方程式研究过程Afizagabar(S44819)的合成,涉及了两个关键中间体INT15和INT23 ,如图2所示,两者经过一系列反应最终合成产品S44819。图2. Afizagabar(S44819)合成路线INT15的合成过程:原料STM1先硝化后得到中间体11,中间体11经过Dakin−West反应、还原得到中间体13,中间体13关环、再经过硼氢化钠还原得到关键中间体INT15。本文主要介绍INT15的多步串联合成研究过程。一. 硝化工艺过程研究1. 釜式硝化工艺研究合成INT15的第一步硝化,釜式工艺是以硝酸-硫酸混酸为硝化剂,反应时间50−90分钟。但当温度升高,会生成危险的二硝基衍生物而安全风险大。硝化反应放热量大,步骤本身的反应热存在安全风险。而且后续步骤的反应热也存在安全风险。从DSC数据可知(图3),中间体11和中间体12的分解能量非常的高, (ΔHINT11 = −745 J/g, onset: 205 °C ΔHINT12 = −1394 J/g, onset: 187 °C),如果发生分解那么后果将会变得非常严重。图3. 中间体11和中间体12的DSC谱图2. 微反应连续硝化工艺研究作者对传统的硝化工艺进行了重新设计,使用微反应器代替间歇釜来实现硝化过程。图4.连续流硝化反应作者选用硝酸(HNO3)和冰醋酸(AcOH)作为硝化剂,对连续反应条件做了优化。通过实验得到硝化步骤的操作参数范围为:温度为35~45℃,停留时间30S,流速范围为1-6mL/min,反应转化率接近100%。该连续流工艺与传统釜式工艺相比:连续流微反应反应时间大大缩短(由釜式50−90分钟缩短到30秒);连续流无低温操作,节省能耗(微反应可以在35~45℃下进行,釜式在-65°C下进行);反应可控性好,易于放大;消除了二硝的产生,生产的安全性大大提升。二. 固定床加氢过程研究图5. 氢化步骤反应方程式针对INT12加氢的过程,作者采用了固定床工艺。作者选用Pd/Al2O3做为催化剂,在固定化床式加氢反应器中进行反应,通过加入HCL将INT13分批成盐的方式解决其不稳定的问题。并且,作者打通了微反应器硝化和固定床反应器氢化的两步连续过程。同时,为了减少单元操作和溶剂置换工序,作者对氢化、关环以及还原步骤的溶剂进行了优化。表1.不同溶剂对氢化和环化反应的影响研究发现,使用四氢呋喃/二氯甲烷/乙腈体系不仅有很高的氢化以及环化的转化率,而且可以将硝化、氢化、环合以及还原工序串联,实现连续化生产。多步反应全连续,溶剂的选择往往是成败的关键。三. 多步串联合成中间体INT15图6. 连续串联合成中间体INT5工艺流程图作者选用微通道反应器、固定化床加氢反应器、釜式反应器杂化的方式,经过溶剂筛选、工艺条件优化,将硝化、氢化、环化、还原反应步骤串联,中间不经过分离,实现了多步反应的全连续(图6)。多步全连续工艺不仅可以减少操作步骤,而且生产效率大幅度提高。串联后,实验室规模稳定运行5小时,并以11.95g/h的通量得到97.1%纯度的INT15。实验小结连续流技术改变了药物研究的时空产率,有了更广的参数窗口。与在线分析仪器的良好的兼容性,可以更好地实现自动化和智能化,有助于提高研发效率和快速转化,从而获得更好的技术优势;微通道连续流技术,由于其较低的持液量、强大的传质和换热能力,对于在传统间歇生产模式下具有安全风险的反应,例如涉及剧毒试剂、不稳定中间体的反应,具有较好的优势;此外,连续流生产是降低API合成工艺放大的有效工具,可以更快地应对市场变化,节省中试放大成本,提升企业的竞争力。参考文献:Org. Process Res. Dev. 2022, 26, 1223−1235编者语康宁反应器模块化的组装方式和开放的接口,非常适合与其他类型的反应器、在线检测设备以及后处理装置联用。康宁反应器无缝放大的技术,可以帮助客户实现更高效的工业化生产,尤其是硝化、加氢、重氮化、卤化等危险反应工艺。在过去的几年中,康宁已实施了多套杂化的多步连续工艺,帮助客户实现了传统间歇反应釜工艺向连续流技术的升级和改造,取得了非常好的社会效应和经济效应。
  • 破解“薛定谔的化学反应”新型核磁共振方法来了
    p style="text-align: justify text-indent: 2em "strong什么是“span style="color: rgb(227, 108, 9) "薛定谔的化学反应/span”?/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong薛定谔的猫是奥地利著名物理学家薛定谔提出的一个思想实验,/strong是指将一只猫关在装有少量镭和氰化物的密闭容器里。镭的衰变存在几率,如果镭发生衰变,会触发机关打碎装有氰化物的瓶子,猫就会死;如果镭不发生衰变,猫就存活。根据量子力学理论,由于放射性的镭处于衰变和没有衰变两种状态的叠加,strong猫就理应处于死猫和活猫的叠加状态。这只既死又活的猫就是所谓的“薛定谔猫”/strong。但是,不可能存在既死又活的猫,则必须在打开容器后才知道结果。strong很多化学反应需在避光或密闭容器内完成,有些反应也无法直接监测,只有在反应后检测,才知道结果。所以,在容器打开前,或在检测结果出来前,谁都不知道化学反应是否成功,那么化学反应就理应处于既成功又失败的叠加状态,或可以把这种状态称为span style="color: rgb(227, 108, 9) "“薛定谔的化学反应”/span。/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong但近日,一种新型核磁共振方法破解了这种状况。/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong约翰内斯· 古腾堡大学美因茨大学(JGU)和亥姆霍兹研究所美因茨大学(HIM)的科学家与来自俄罗斯新西伯利亚的访问研究人员合作,开发了一种观察化学反应的新方法。/strong该技术负责人Dmitry Budker教授说:“strong这项技术有两个优点。首先,我们能够分析金属容器中的样品,同时可以检查由不同类型的成分组成的更复杂的物质。/strong”基于美因茨的小组。“我们认为我们的概念在实际应用中可能非常有用。”/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "核磁共振(NMR)被广泛应用。在化学领域,核磁共振光谱法通常用于分析目的,而在医学领域,磁共振成像(MRI)用于观察体内的结构和新陈代谢。作为化学技术,NMR光谱用于分析物质的组成并确定其结构。经常使用高场NMR,它可以对样品进行无损检查。但是,该方法不能用于观察金属容器中的化学反应,因为金属可以起到屏蔽作用,从而防止较高频率的穿透。因此,NMR样品容器通常由玻璃,石英,塑料或陶瓷制成。此外,含有一种以上组分的异质样品的高场NMR光谱往往很差。有一些更高级的概念,但是这些概念通常具有以下缺点:它们无法对反应进行原位监视。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong提出使用零场至超低场磁共振作为解决方案/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "因此,由德米特里· 布德克(Dmitry Budker)教授领导的研究小组建议使用零场至strong超低场核磁共振(ZULF NMR)/strong来解决这些问题。在这种情况下,strong由于没有强外部磁场,金属容器将不会产生屏蔽作用。该研究小组在实验中使用了钛试管和常规玻璃NMR试管进行比较。/strong在每种情况下,将富含对位氢的氢气鼓入液体以引发其分子与氢气之间的反应。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "结果表明,使用ZULF NMR可以轻松监测钛管中的反应。在连续鼓入对氢气体的同时,可以高光谱分辨率观察正在进行的反应的动力学。“我们预计ZULF NMR将在操作和原位反应监测的催化领域以及在现实条件下化学反应机理的研究中得到应用,”研究人员在发表在领先科学期刊Angewandte Chemie上的文章中写道。/p

反应模定仪相关的方案

反应模定仪相关的资料

反应模定仪相关的试剂

反应模定仪相关的论坛

  • 滴定的模式与化学反应类型归纳

    滴定的模式与化学反应类型归纳

    [b]滴定的模式与化学反应类型归纳——梅特勒-托利多一:滴定使用哪些类型化学反应?[/b][color=#555555]滴定中使用多种分析滴定:[/color][b][color=#222222]酸[/color][color=#222222]/[/color][color=#222222]碱反应:[/color][/b][color=#555555]示例:[/color][color=#555555] [/color][color=#555555]红酒与牛奶中的酸含量。[/color][color=#555555] [/color][color=#555555]番茄酱中的酸含量。[/color][color=#555555] [/color][color=#555555]无机酸(例如:硫酸)的含量。[/color][b][color=#222222]沉淀反应:[/color][/b][color=#555555]示例:[/color][color=#555555] [/color][color=#555555]薯片、番茄酱与食品中的盐含量;[/color][color=#555555] [/color][color=#555555]硬币中的银含量,矿泉水中的硫酸根含量;[/color][color=#555555] [/color][color=#555555]电镀槽中的硫酸根含量[/color][b][color=#222222]氧化还原反应:[/color][/b][color=#555555]示例:[/color][color=#555555] [/color][color=#555555]电镀槽中的铜、铬与镍含量[/color][b][color=#222222]络合反应:[/color][/b][color=#555555]示例:[/color][color=#555555] [/color][color=#555555]水的总体硬度([/color][color=#555555]Mg[/color][color=#555555]与[/color][color=#555555]Ca[/color][color=#555555]);[/color][color=#555555] [/color][color=#555555]牛奶与乳酪中的钙含量;[/color][color=#555555] [/color][color=#555555]水泥分析[/color][b][color=#222222]胶体沉淀反应:[/color][/b][color=#555555]示例:[/color][color=#555555] [/color][color=#555555]洗涤剂中的阴离子型表面活性剂含量;[/color][color=#555555] [/color][color=#555555]洗衣粉中的阴离子型表面活性剂含量;[/color][color=#555555] [/color][color=#555555]液体清洁剂中的阴离子型表面活性剂含量。[/color][align=center] [/align][b]二:终点和等当点滴定的区别是什么?[color=#222222]终点滴定模式([/color][color=#222222]EP[/color][color=#222222]):[/color][/b][color=#555555]终点模式代表着传统滴定程序:[/color][color=#555555] [/color][color=#555555]添加滴定剂,直到观察到反应终点,例如:通过指示剂的颜色变化指示终点。[/color][color=#555555] [/color][color=#555555]使用自动滴定仪,滴定样品直至达到设定终点值,比如[/color][color=#555555]pH = 8.2[/color][color=#555555]。[/color][color=#555555] [/color][color=#555555] [img=,400,273]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808060852580657_9595_271_3.jpg!w400x273.jpg[/img][/color] [table=0][tr][td] [/td][/tr][tr][td] [/td][/tr][/table][b][color=#222222]等当点滴定模式([/color][color=#222222]EQP[/color][color=#222222]):[/color][/b][color=#555555]等当点是被测物与滴定剂含量完全相同时的点。[/color][color=#555555] [/color][color=#555555]在大多数情况下,等当点即滴定曲线(例如,酸[/color][color=#555555]/[/color][color=#555555]碱滴定获得的滴定曲线)的拐点。[/color][color=#555555] [/color][color=#555555]曲线的拐点由相应的[/color][color=#555555]pH[/color][color=#555555]或电位([/color][color=#555555]mV[/color][color=#555555])值和滴定剂消耗量([/color][color=#555555]mL[/color][color=#555555])定义。[/color][color=#555555] [/color][color=#555555]等当点根据已知浓度的滴定剂的消耗量进行计算。[/color][color=#555555] [/color][color=#555555]通过滴定剂的浓度及滴定剂消耗量可以得知与样品发生反应的物质量。[/color][color=#555555] [/color][color=#555555]在[/color][url=https://www.mt.com/cn/zh/home/products/Laboratory_Analytics_Browse/Product_Family_Browse_titrators_main.html][color=#333d96]自动滴定仪[/color][/url][color=#555555]中,根据特定的数学模型,由测量点生成评估滴定曲线。[/color][color=#555555] [/color][color=#555555]然后通过此评估曲线计算得出等当点。[/color]

  • 滴定的模式与化学反应类型归纳

    滴定的模式与化学反应类型归纳

    [b]滴定的模式与化学反应类型归纳——梅特勒-托利多一:滴定使用哪些类型化学反应? [img=,450,300]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808061102161747_4032_271_3.jpg!w690x460.jpg[/img][/b][color=#555555]滴定中使用多种分析滴定:[/color][b][color=#222222]酸[/color][color=#222222]/[/color][color=#222222]碱反应:[/color][/b][color=#555555]示例:[/color][color=#555555]红酒与牛奶中的酸含量。[/color][color=#555555]番茄酱中的酸含量。[/color][color=#555555]无机酸(例如:硫酸)的含量。[/color][b][color=#222222]沉淀反应:[/color][/b][color=#555555]示例:[/color][color=#555555]薯片、番茄酱与食品中的盐含量;[/color][color=#555555]硬币中的银含量,矿泉水中的硫酸根含量;[/color][color=#555555]电镀槽中的硫酸根含量[/color][b][color=#222222]氧化还原反应:[/color][/b][color=#555555]示例:[/color][color=#555555]电镀槽中的铜、铬与镍含量[/color][b][color=#222222]络合反应:[/color][/b][color=#555555]示例:[/color][color=#555555]水的总体硬度([/color][color=#555555]Mg[/color][color=#555555]与[/color][color=#555555]Ca[/color][color=#555555]);[/color][color=#555555]牛奶与乳酪中的钙含量;[/color][color=#555555]水泥分析[/color][b][color=#222222]胶体沉淀反应:[/color][/b][color=#555555]示例:[/color][color=#555555]洗涤剂中的阴离子型表面活性剂含量;[/color][color=#555555]洗衣粉中的阴离子型表面活性剂含量;[/color][color=#555555]液体清洁剂中的阴离子型表面活性剂含量。[/color][align=center][img=,479,478]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808061104107141_3653_271_3.jpg!w479x478.jpg[/img] [/align][b]二:终点和等当点滴定的区别是什么?[color=#222222]终点滴定模式([/color][color=#222222]EP[/color][color=#222222]):[/color][/b][color=#555555]终点模式代表着传统滴定程序:[/color][color=#555555]添加滴定剂,直到观察到反应终点,例如:通过指示剂的颜色变化指示终点。[/color][color=#555555]使用自动滴定仪,滴定样品直至达到设定终点值,比如[/color][color=#555555]pH = 8.2[/color][color=#555555]。[/color][color=#555555] [/color][color=#555555] [/color][img=,400,273]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808061103488761_6943_271_3.jpg!w400x273.jpg[/img] [table=0][/table][b][color=#222222]等当点滴定模式([/color][color=#222222]EQP[/color][color=#222222]):[/color][/b][color=#555555]等当点是被测物与滴定剂含量完全相同时的点。[/color][color=#555555]在大多数情况下,等当点即滴定曲线(例如,酸[/color][color=#555555]/[/color][color=#555555]碱滴定获得的滴定曲线)的拐点。[/color][color=#555555]曲线的拐点由相应的[/color][color=#555555]pH[/color][color=#555555]或电位([/color][color=#555555]mV[/color][color=#555555])值和滴定剂消耗量([/color][color=#555555]mL[/color][color=#555555])定义。[/color][color=#555555]等当点根据已知浓度的滴定剂的消耗量进行计算。[/color][color=#555555]通过滴定剂的浓度及滴定剂消耗量可以得知与样品发生反应的物质量。[/color][color=#555555]在[/color][url=https://www.mt.com/cn/zh/home/products/Laboratory_Analytics_Browse/Product_Family_Browse_titrators_main.html][color=#333d96]自动滴定仪[/color][/url][color=#555555]中,根据特定的数学模型,由测量点生成评估滴定曲线。[/color][color=#555555]然后通过此评估曲线计算得出等当点。[/color][img=,400,262]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808061103594051_711_271_3.jpg!w400x262.jpg[/img] [table=0][/table]

  • 【讨论】尼莫地平的滴定反应原理是什么

    [size=3]尼莫地平滴定的方法是:取本品约0.18g,精密称定,加无水乙醇25ml,微温使溶解,加高氯酸溶液(取70%高氯酸溶液8.5ml,加水至100ml)25ml,加邻二氮菲指示液4滴,用硫酸铈滴定液(0.1mol/L)滴定至溶液由橙红色变为浅黄绿色,并将滴定结果用空白试验校正。每1ml硫酸铈滴定液(0.1mol/L)相当于20.92mg C21H24N2O7。该滴定是氧化还原吗?那么高氯酸是和尼莫地平的NH反应的吗?那么硫酸铈和什么反应呢?[/size]

反应模定仪相关的耗材

  • 反应杯固定器 6.2041.190
    反应杯固定器订货号: 6.2041.190稳定性测定仪上的反应杯固定器;用于8只反应杯用于679 Rancimat技术参数:宽度(mm)170材料Aluminum深度(mm)110高度(mm)110
  • 瑞士万通 反应杯固定器 | 6.2041.190
    反应杯固定器Holder for reaction vessels订货号:6.2041.190稳定性测定仪上的反应杯固定器;用于8只反应杯用于679 Rancimat技术参数宽度(mm)170材料Aluminum深度(mm)110高度(mm)110
  • 石英反应管/衬管 用于Thermo系列仪器
    石英反应管/衬管Quartz reactor, Quartz crucibl用于Thermo仪器产品名称货号参照货号包装石英反应管(CHN/CHNS/O)CN08101468200702支/盒,10支/包石英还原管(N)CN08102468200852支/盒,10支/包衬管CN08103252045001支衬管(8条缝)CN08104468121001支用于Euro Vector仪器产品名称货号参照货号石英反应管CN08101E12510石英反应器CN08201E12509热解反应器CN08202E12512氮反应器CN08203E12520去灰管(无缝)CN08204E12532衬管(11条缝)CN08103E12531用于Sercon仪器产品名称货号参照货号规格石英反应管CN08301SC0012石英还原管CN08302SC0014衬管(20条缝)CN08303SC0011180mm衬管(20条缝)CN08304220mm用于Costech仪器产品名称货号参照货号石英反应管CN08411061128刚玉灰分管CN08403061150
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制