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地磁车辆检测器
仪器信息网地磁车辆检测器专题为您提供2024年最新地磁车辆检测器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括地磁车辆检测器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的地磁车辆检测器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地磁车辆检测器相关的耗材配件、试剂标物,还有地磁车辆检测器相关的最新资讯、资料,以及地磁车辆检测器相关的解决方案。
地磁车辆检测器相关的方案
普洛帝道路车辆零部件和系统的清洁度检测方案
GB/T 41481-2022/IS016232:2018道路车辆零部件和系统的清洁度
快速测量车辆中的醛和苯
高灵敏光电离飞行时间质谱仪PI-TOFMS是一种灵敏、通用的实时、连续测量车辆挥发性有机物的技术。采用高灵敏光电离飞行时间质谱仪(PI TOFMS),用于实时和连续测量车辆中的醛和苯。NO试剂气体的光电离可以产生高强度的NO+反应物离子,在离子源压力升高为800Pa时,NO+反应物离子与分析物分子之间发生有效的化学电离,产生加成离子M?NO+。因此,醛和苯的LODs在60s内下降到亚ppbv。通过对二手车车内挥发性有机物的连续和在线监测,证明了该系统的分析能力,显示了PI TOFMS在空气污染物监测和车内空气质量分析方面的广泛潜在应用潜力。
北京市车辆管制前后大气中挥发性有机污染物的变化
采用便携式气相色谱/质谱联用仪于2007年8月15日-20日,在北京市车辆管制期间对空气中挥发性有机污染物进行连续监测。结果表明,监测期间共检出84种挥发性有机污染物,VOCs中所占比例以芳香烃为最高,其次是烷烃。VOCs各类物质的平均质量浓度在车辆限流前后有明显变化,8月15日和16日车辆限流前VOCs平均质量浓度的总和为348.9ug.m-3,限流后8月17-20日VOCs平均质量浓度的总和为150.59ug.m-3,交通限行后VOCs减少近57%,其中芳香烃和醛酮类降低最为显著,降低比例分别达到55%与67%;烷烃、卤代烃分别降低46%与48%。限行前后VOCs呈现类似的日变化趋势。在2点到4点浓度较高,8点和18点左右出现峰值。整个交通管制期间苯和其他苯系物有着良好的相关性,苯系物具有同源性;甲苯/苯(B/T)浓度的比值为0.49-0.55,几无差别,证明汽车尾气是VOCs首要的污染物。
德国元素:分析土壤中CHNS IR检测器测定痕量硫
深层土壤层和沉积物有机质含量较低,因此碳、氮和硫的含量很低。虽然碳和氮在大多数情况下可以通过标准热导检测器(TCD)定量,但硫的浓度比氮低一个数量级,因此需要使用更灵敏的检测器。由于这个原因,UNICUBE® 可以配备一个可选的红外检测器,它可以测量浓度降至2ppm的硫。不同的土壤样品被置于锡舟内称量,并采用标准方法分析了6次。使用手动压样工具将样品压成小颗粒的形状。CHNS的平均浓度和测量值的绝对标准偏差如下所示。
用圆二色谱检测器对布洛芬的手性分析
本应用中说明了CD检测器不仅可以帮助区分两种对映体,而且还可以区分非手性杂质和感兴趣的对映体。关键词:布洛芬,对映体,CD检测器,CHIRALPAK AD-RH
光离子检测器测定大气中溴甲烷
摘要 用Tenax作为吸附剂捕集大气中的痕量溴甲烷,用气相色谱法和光离子检测器,对其进行检测,相对偏差为0.0521,最小检测限为10pg。室内外大气中的浓度分别为24×10-12(V/V)和77.4×10-12(V/V),污染在10-11(V/V)水平。关键词 溴甲烷,气相色谱,光离子检测器。......(未完)查看全文(PDF文档),请点击页面上方的链接。
使用天美赛里安气相PFPD检测器检测燃料电池用氢气中的微量硫化物
SCION仪器提供了一种极高灵活性,结实耐用的氢气中微量硫化物分析方案。SCION 456i配置了超级惰性进样系统,PFPD检测器和特殊内置的样品预浓缩吸附肼SPT。定量管和SPT组合可以进高于,低于和常压的气体样品,可以灵活应对各种不同的分析。这个分析仪也可以调整配置应对其它基质样品。
采用火焰光度检测器分析汽油中痕量噻吩
某单位为了降低成本,希望使用气相色谱仪的氢火焰检测器FID分析汽油中的噻吩,由于氢火焰检测器本身对碳氢化合物有很高的响应,而且汽油中的干扰组分太多,不利于痕量噻吩的检出;我们更换了火焰光度检测器FPD,可检出汽油中0.08ppm噻吩。
驱动未来:电动车辆锂离子电池的精密制造
国际能源署近期的一份报告显示,2020 年欧洲电动汽车注册量达到 140 万辆,占全部新车销量的10 %。在中国和美国,这一占比分别为 6 %和 2 %。驱动电动汽车发展的力量是锂离子电池技术,解决锂离子电池三个制造阶段中的质量控制难题则显得尤为重要。下载本篇《驱动未来:电动车辆锂离子电池的精密制造》白皮书,了解锂电池制造阶段质量控制方面难题及赛多利斯相应解决方案。
用于气体中痕量硫分析的硫选择性检测器对比 (PDF)
比较了分析 ppb 级硫化物的四种检测器。使用动态混合系统制备了包括 H2S, COS, CS2 和选择性硫醇的八种低含量的硫化物,将硫化物混至氦气,乙烯,丙烯和二氧化碳中。应用选择最佳检测器的标准依据包括灵敏度,选择性,稳定性,易于操作性等多种因素,讨论了最佳检测器选择的指导原则。本研究中使用的检测器包括原子发射光谱检测器,火焰光度检测器,脉冲火焰光度检测器,和硫化学发光检测器。
气相色谱法测定车辆涂料中挥发性有机物的含量
本文建立了气相色谱法分析车辆涂料中挥发性有机物含量的分析方法。涂料样品经稀释后,用气相色谱仪进行定量。该方法采用二乙二醇二甲醚作为标准样品,建立单点校准曲线,对车辆涂料中的挥发性有机物进行定量分析。平行制备5份样品,进行重复性实验, 5个平行样VOCs峰面积和含量的相对标准偏差分别为5.4%,重复性良好。该方法简单快速,可有效的监控涂料车辆涂料中的挥发性有机物。
气相色谱(PDHID检测器)测定高纯氢气中杂质含量
本文利用搭载高灵敏度、通用型脉冲放电氦离子化检测器(PDHID)的岛津Nexis GC-2030气相色谱仪,建立了高纯氢气中杂质的测定方法。该方法采用夹套吹扫型气体十通阀进样,利用多阀组合切割技术,放空大量氢气对检测的干扰,一次进样即可实现高纯氢中微量或痕量氧、氮、一氧化碳、甲烷、二氧化碳、乙烯、乙烷和乙炔等杂质的准确测定;方法稳定灵敏,除氧气外的其他杂质计算检出限<10ppb;重复性良好,峰面积RSD%均<3.5%。方法简便易操作,分析时间短,可广泛应用于化工企业、加氢站的高纯氢气质量检测。
知母的蒸发光检测器含量检测
检测条件:(参照中国药典)测试样品:0.3mg/ml 知母样品 色谱柱:Kromasil C8, 5μ m, 4.6x250mm流动相-乙腈:水=25:75 流速:1.0ml/min 蒸发光检测器: Sanotac ELSD 9000 漂移管温度: 75 度 气体流速:2.5L/min进样量:10µ l
采用二维气相色谱法和火焰离子化检测器分析苯中痕量噻吩
采用 Deans switch 方案的二维气色谱系统被用于苯中痕量(mg/kg) 噻吩的分析。该系统通过采用两种选择性不同的 GC色谱柱:INNOWax 和 PLOTQ,实现了噻吩从干扰样品混合物中的完全分离。由于高的分离度,该系统可以使用标准火焰离子化检测器代替价格昂贵、复杂的硫选择性检测器。该系统所给出的精确定性和定量分析结果与使用硫选择性检测器所得到的结果相一致。这种多功能系统在测定噻吩含量的同时,也可以实现美国试验与材料协会分析苯纯度的标准方法。
采用火焰光度检测器分析汽油中痕量噻吩
某单位为了降低成本,希望使用气相色谱仪的氢火焰检测器FID分析汽油中的噻吩,由于氢火焰检测器本身对碳氢化合物有很高的响应,而且汽油中的干扰组分太多,不利于痕量噻吩的检出;我们更换了火焰光度检测器FPD,可检出汽油中0.08ppm噻吩。作者简介:马丹斐,女,1954年出生,主任工程师。Tel:010-62403009
高低温交变湿热试验箱对车辆水冷板测试的解决方案
近期大热的水冷板定义又确实蹭了一把新能源技术的人气,我们自己的宁王巨头乃至在行业内称为“用一块水冷板撬起充电电池技术创新”,伴随着新能源车动力锂电池的比能量和功率愈来愈高,充电电池充放电倍率比较大,充电电池热值也会跟着扩大。传统充电电池散热方法如冷却或是风冷式已无法符合要求,水冷式散热逐步形成热门的散热方法,水冷板的开发设计是电池pack集成设计的一个头等大事,在检测阶段高低温交变湿热试验箱也是在其中必不可少的检测机器,下面我们就来看看实验设备是怎样来验证车辆水冷板的安全性的。
瑞士万通:电导-柱后衍生光度法双检测器串联离子色谱分析水中Cr(VI)
采用离子色谱法,电导检测器和柱后衍生-UV/VIS串联同时检测定水中Cr(Ⅵ)。两种检测器均有良好灵敏度、准确度和精度,均可用于水中Cr(Ⅵ)测定。电导检测器,标准曲线回归方程为C=2885.77*S+88.2649,相关系数为0.99920,重复10次RSD2.12%。UV/VIS检测器,标准曲线回归方程为C=19.4681*A+64.5914,相关系数为0.99879,重复10次的RSD1.88%。
糖和糖醇的分析 使用资生堂脉冲式电化学检测器PAD
将聚合物基质的糖分析专用柱SUCREBEAD Ⅱ和脉冲式电化学检测器PAD组合在一起,对含有脂肪族羟基的化合物进行分析的应用例如下。此方法可应用于不含生色基团,难以进行光学检测的化合物。同示差折光检测器相比,此方法表现出了更高的检测灵敏度。
热导检测器(TCD)色谱法测定微量Ne O2 N2
方法采用直接进样法,选用热导检测器(TCD)色谱系统来测定空气中或纯氦中的微量杂质Ne[GB/T 4844-2011纯氦、高纯氦和超纯氦],方法同时可以测定微量O2、N2、CH4、CO 组分,可以用于氦气、氮气、氢气、氧气、氩气等实验室常用气体中微量的Ne、O2、N2、CH4、CO等杂质组分的检测。
带侧后缘锥度方型背车辆低频尾流动力学
采用两台LaVision ImagerProX4M相机和两台CMOS相机构成一套可以测量两个互相垂直平面的2D2C和2D3C速度矢量场的粒子成像测速系统。用于带侧后缘锥度方型背车辆低频尾流动力学研究。
瑞士万通:离子色谱中的电导-伏安双检测器串联技术检测氯
本文建立了电导-伏安串联双检测器离子色谱方法,实现了同一样品用两个检测器分别检测氯,同时发挥了电导检测器和伏安检测器的优势,提高了检测的效率。
瑞士万通:离子色谱中的电导-伏安双检测器串联技术检测碘
本文建立了电导-伏安串联双检测器离子色谱方法,实现了同一样品用两个检测器分别检测,同时发挥了电导检测器和伏安检测器的优势,提高了检测的效率。
PerkinElmer:结合电化学硫化物检测器检测饮料级 CO2 中的痕量杂质
珀金埃尔默与 Arnel 联手开发了新型分析仪系列,用于测量饮料级二氧化碳 (CO2) 中的痕量硫和其它杂质。此系列分析仪将独特的电化学硫化物检测器* (ASD) 融入其中。每一种担保式交钥匙解决方案都有一个不同的功能组,分别用来满足 CO2 制造商、配送商以及饮料生产商或用户的需求。表 1 所示为每种分析仪在测量各种化合物时所能达到的最小检出限 (MDL)。共有 16 种不同的型号,其中 8 种型号具有手动气动控制功能,而另外 8种型号具有电子流量控制气路功能 (PPC)。许多型号都包括了多检测器配置以满足检测硫以外的杂质的需要。这些分析仪支持国际饮料技术专家协会(ISBT) 所提出的“纯度分析”规范。该规范要求在亚 ppm 级测量烃、含氧化合物和芳烃(如苯)。
在线固相净化方法结合电雾式检测器测定黄芪及复方中黄芪甲苷的含量
黄芪是常见的补益类中药,也是中药方剂配伍及其制剂中使用频率较高的中药。其中黄芪甲苷是主要活性成分,药品标准中常将其作为质量评价指标成分。但黄芪甲苷的测定有两个难点,一是黄芪甲苷是末端吸收的物质,采用UV末端波长或ELSD检测,灵敏度较差;二是黄芪甲苷在黄芪中含量较低,基质成分复杂。2010版药典一部中,黄芪药材的前处理工艺采用正丁醇萃取,经过D101大孔吸附树脂离线纯化后,用HPLC-ELSD检测[1],前处理步骤较多,黄芪甲苷回收率不高。电雾式检测器(CAD)是一种通用型检测器,具有宽的动态范围和低至ng级的检测灵敏度,它的检测不依赖于分析物光学性质,也不依赖于分析物在气相中离子化的能力,能够检测所有非挥发性的物质,同时适用于各种分离模式,如等度、梯度,HILIC,离子交换,SFC和SEC等。
电化学检测器测TN-比传统化学发光检测器的优势
测TN,常用的方法,有电化学检测器法和传统化学发光检测器。前者维护简便,耗材少,使用成本更低,因此受到广大使用者的欢迎。
用圆二色谱检测器对Flurbiprofen的手性分析
关键词:氟比洛芬,对映体,CD检测器,CHIRALPAK AD-RH
气相色谱法(PDHID检测器)测定六氟化硫中的痕量杂质
采用高灵敏度的PDHID检测器,完成一次进样同时分析电子级六氟化硫中的永久性气体(O2、N2、CO、CO2)和氟化碳组分(CF4、C2F6、C3F8)。分析时间在30分钟内,使用目标组分浓度在10ppm左右的标样进行分析,重现RSD≤2%。
庆大霉素的蒸发光检测器含量检测
检测条件:色谱柱:Kromasil C18, 5 µ m, 150 x 4.6mm 流动相:0.2mol/L 三氟醋酸:甲醇 =94:6 流速:0.6ml/min 色谱柱温度:常温 蒸发光检测器: Sanotac ELSD 9000
带有脉冲放电氦离子检测器(PDD)的气相色谱仪在高纯氨气分析中的应用
介绍带有脉冲放电氦离子检测器的气相色谱仪检测高纯气体中的痕量杂质,并通过具体实例对高纯气体中杂质的定量分析时可能遇到的问题进行讨论。关键词 脉冲放电氦离子 高纯氨 痕量杂质 定量分析
甲基黄嘌呤的测定-质谱检测器和二极管阵列检测器
(1)台式机尺寸的紧凑设计!可安装于HPLC实验室;可使用AC220 V电源节省空间、紧凑的设计,实现了与HPLC系统相同的安装面积;成功将N2气体使用量控制在最小限度(最大流量3.0 L/min)。也可使用N2气瓶。可与目前使用的HPLC进行连接(详情请向销售工程师咨询) (2)与HPLC检测器具有同等的操作性 仪器/方法的设定 为了使初次使用者都能进行质谱分析,避免了复杂的设定操作,实现了更为简单的操作性。 另外,针对HPLC用户感觉复杂的调谐,通过自动调谐功能,可轻松获得最佳仪器状态。 测量结果 通过等高线显示等可对整体的色谱洗脱模式进行确认。 与HPLC的DAD(二极管阵列)检测器的解析画面非常相似且简单易懂的操作画面,实现了与一般HPLC检测器相同的操作性。 (3)与HPLC检测器具有同等的维护性 当灵敏度下降及怀疑有污染物时,拆下大气压离子过滤器,可轻松进行清洗。 而且在拆下进行清洗时,无需停止真空泵,因此,进行维护后可顺畅地开始测量。
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