液体化学成分分析

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液体化学成分分析相关的厂商

  • 湘潭科仪仪器有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的硅酸盐成分快速分析仪生产厂家。公司已有长期从事硅酸盐成分快速分析仪研发的相关技术人员数名,公司自主研制了陶瓷成分快速分析仪、耐火材料成分快速分析仪、玻璃元素成分快速分析仪、水泥元素成分快速分析仪以及非金属矿元素成分快速分析仪等硅酸盐成分快速分析仪。硅酸盐化学成分快速分析仪主要应用于陶瓷行、耐火材料、玻璃、水泥、非金属矿等行业的原材料及成品的化学成分快速分析。分析仪现已在国内相关厂矿企业单位应用,如:中科院上海硅酸盐研究所、佛山陶瓷研究所、中钢集团洛阳耐火材料研究院、咸阳陶瓷研究院、国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西)、诺贝尔集团、恒洁卫浴、科勒卫浴、景德镇陶瓷大学、重庆科技学院等。公司新研制的分析仪器带自动连续高精度加液系统,此系统可同步将样品溶液和显色试剂自动连续加入容器中,缩短了取液时间,减少了人工操作及其操作带来的误差,同时也减少了污染的来源,分析结果符合预期。公司将长期致力于仪器的研制、硅酸盐实验室设计、硅酸盐理化实验室筹建、化学成分分析咨询、化验员培训等相关技术服务。公司将以可靠、快速、准确的仪器,为用户的实验室提供满意的服务。
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  • 湘潭欧科仪器有限公司是一家专门从事化学成分快速分析仪器研究及生产的高新技术企业。本公司拥有多名长期从事硅酸盐分析仪器研发、调试的高级专家及工程技术人员。自主开发了适用于陶瓷、硅酸盐、耐火材料、玻璃、水泥等行业专用的多种元素成分快速分析仪器。先进的技术理念、可靠的产品质量、一流的现场调试服务是我们为广大用户提供优质服务的保证。 公司生产的多元素快速分析仪,适用于长石、黏土、高岭土、石英、石灰石、硅灰石、滑石、白云石、陶瓷粉料、釉料、熔块、矾土、刚玉、氧化铝粉、氧化镁等高硅、高铝、高钙、高镁原材料及成品的化学成分快速分析。仪器实现了一次称样2-3小时内测定完硅、铝、钙、镁、铁、钛、钾、钠等元素的目标,可同时分析10个样品。公司最新研发的K30智能多元素快速分析仪、K20玻璃元素成分快速分析仪、K10水泥元素成分快速分析仪最多能同时进行6个元素的同时测定,采用自动进样系统,软件自动调零。与分析同类型样品的其他仪器相比具有:操作简单、使用维护成本低、分析速度快、精度高等特点。公司将不断研发新产品,致力于为用户打造一个高效的化学成分分析实验室。公司长期提供实验室设计方案及配套项目、理化实验室筹建、化学成分分析咨询、化验员培训等相关技术服务。 我们将以专业、敬业、创新的发展理念,坚持以客户为本,以信用为先的原则,以自身的优势,用心解决客户最迫切、最实际的需求,以优质的产品,先进的技术为用户提供一流的服务。
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  • UNIVERSAL INSTRUMENT INC公司为BRASTEN Group集团公司旗下子品牌。UNIVERSAL主要涉及水质分析以及工业过程分析(湿化学)领域,广泛地应用于地表水、自来水水质监测、环保排放监测、污水处理过程检测、工业中水水质监测、工业过程湿化学成分监测等领域。 UNIVERSAL仪器采用可靠的在线光度测量技术、离子电极ISE分析技术、在线滴定分析技术,并结合十数年的在线应用经验,推出其最新一代分析平台SPA Platform,高度整合了当前各类不同应用(参数)产品的检测分析、模块控制和数据处理等所有功能。 UNIVERSAL现已拥有STAR In-Line过程水质仪表系列、SAFIA200(重金属)溶出伏安(CVS)系列、SPA100经典水质系列、SPA2000工业过程系列和即将推出新一代SPA-Tox, SPA-VA等系列在线分析产品。 UNIVERSAL自2013年进入国内市场以来,其产品陆续已成功应用在水务(自来水)公司、环保局、中石油、中石化等企业中,并得到客户的广泛好评。
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液体化学成分分析相关的仪器

  • 上市时间:2011年11月仪器介绍:灰霾(PM2.5)化学成分分析系统是一套 配置灵活的系统,她可以根据不同测量的需求,组成不同的测量系统,特别适合科研与调查工作。本系统可以常见阴阳离子:如F-、Cl-、NO2-、SO42-、HPO42-、Ca2+、Mg2+、K+、NH4+、Na+以及Zn2+ Cd2+、 Pb2+、Cu2+ 、Ni2+、Co2+ 。也可以监测如水溶性有机酸如甲酸、乙酸、草酸,更换检测器后可以监测CN-、I-、HS-等离子。PILS飘视&trade -IC-VA系统是一套 配置灵活的系统,她可以根据不同测量的需求,组成不同的测量系统,特别适合科研与调查工作。根据需要,用户可以选择其它测量仪器进行搭配,例如ICP/MS。根据任务的不同要求,不同的采样周期进行监测。更换切割头,可以测量PM10、MP2.5或PM1.0不同颗粒物。本系统也适合不同场合的监测:室内空气质量监测大气质量监测烟气监测 经济的快速发展,以及机动车拥有量的急剧扩张,大气环境遭遇越来越大的压力。各种颗粒物污染(PM10、PM2.5、PM1.0)也将日趋严重。如何有效地对这些污染进行监测和研究将是一个越来越重要的课题,灰霾(PM2.5)化学成分分析系统将是不错的选择。 备注:此产品的参考报价区间为标准配置。如需了解详细配置和报价,请联系瑞士万通中国当地销售人员,感谢您支持瑞士万通!
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  • 上市时间:2011年11月创新点:瑞士万通PILS-IC-VA技术, 第一次实现了气溶胶中阴阳离子、重金属的同时自动测量。其中阴阳离子由离子色谱完成、而重金属由VA完成。PILS-IC-VA正是实时监测大气污染物化学成分的利器。PILS即 Particle-Into-Liquid-Sampler是一种新颖的将大气中气溶胶(颗粒物)捕获并溶解为液体样品的技术。大气样品的捕获过程与样品的测量过程具有响应时间短,时效性好的特点。将原过滤膜方法需要数天的采样周期缩短到数分钟。大大提高大气样品的时间分别率,同时大大也减低分析工作中的人工工作量。仪器系统可以较长期无人值守工作。大气样品通过PILS,被收集下来的液体样品,分别进入与之相连的分析系统。PILS-IC-VA系统可以广泛地应用于大气中气溶胶(颗粒物)的污染物含量的监测,其配置灵活多变,可以适应不同研究需求,如有机酸、以及其它阴离子的监测。仪器介绍:灰霾(PM2.5)化学成分分析系统是一套 配置灵活的系统,她可以根据不同测量的需求,组成不同的测量系统,特别适合科研与调查工作。本系统可以常见阴阳离子:如F-、Cl-、NO2-、SO42-、HPO42-、Ca2+、Mg2+、K+、NH4+、Na+以及Zn2+ Cd2+、 Pb2+、Cu2+ 、Ni2+、Co2+ 。也可以监测如水溶性有机酸如甲酸、乙酸、草酸,更换检测器后可以监测CN-、I-、HS-等离子。PILS飘视&trade -IC-VA系统是一套 配置灵活的系统,她可以根据不同测量的需求,组成不同的测量系统,特别适合科研与调查工作。根据需要,用户可以选择其它测量仪器进行搭配,例如ICP/MS。根据任务的不同要求,不同的采样周期进行监测。更换切割头,可以测量PM10、MP2.5或PM1.0不同颗粒物。本系统也适合不同场合的监测:室内空气质量监测大气质量监测烟气监测 经济的快速发展,以及机动车拥有量的急剧扩张,大气环境遭遇越来越大的压力。各种颗粒物污染(PM10、PM2.5、PM1.0)也将日趋严重。如何有效地对这些污染进行监测和研究将是一个越来越重要的课题,灰霾(PM2.5)化学成分分析系统将是不错的选择。
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  • 15CrMoR-容器板-正+回-GB T713-化学成分-舞钢一.15CrMoR介绍与用途:15CrMoR是压力容器用钢。属于一种中温抗氢钢,产地:舞钢、首钢、武钢、南钢、新钢、湘钢、济钢。  15CrMoR该钢板材料常用于石油化工容器设备制造如:水洗塔、第二变换炉、焦炭塔、脱硫槽、转化 气余热锅炉、甲烷化炉、反应器、再生器、加氢反应器、甲烷化加热器、转化气蒸汽发生器 等。  15CrMoR是低合金热强钢,属中温容器板;读法-拾伍铬钼容;是碳含量成分 0.15% “Cr”是成分含有一定化学元素-铬 “Mo”是成分含有一定化学元素-钼 “R”是容器板容的**个字母15crmor,热处理常采用:正火加回;探伤:II 级以上。在 550℃以下是具有较高的持久强度。  产地:舞钢、武钢、重钢、南钢、新钢、湘钢 。  该钢板材料常用于石油化工、 煤转化、 核电、 汽轮机缸体、 火电等使用条件苛刻、 腐蚀介质复杂的大型设备如:水洗塔、第二变换炉、焦炭塔、脱硫槽、转化气余 热锅炉、甲烷化炉、反应器、再生器、加氢反应器、甲烷化加热器、转化气蒸汽 发生器二.15CrMoR在 GB713-2008 标准中的化学成分如下表:15CrMoR化学成分%C:0.12~0.18Si:0.15~0.40Mn:0.40~0.70P:≤0.025S:≤0.010Cr:0.80~1.20Mo:0.3~0.60三.15CrMoR的力学性能钢板状态力学性能和冷弯性能板厚(mm):6~60;60~100;100-150抗拉强度:450-590;440-580;440-580屈服强度:≥295;≥275;≥255伸长率:≥19;≥19;≥19温度:20;20;20冲击功:≥31;≥31;≥31冷弯试验180°b=2a:d=3a;d=3a;d=3a四.交货状态正火加回火五.Max模拟焊后热处理和Min模拟焊后热处理执行以下工艺  Max .PWHT::690±10°C×18(0)h  Min.PWHT::690±10°C×6h(0)六.15CrMoR的特点  1、钢质纯净:P0.010%、S0.005%、[N]70ppm、[O]15ppm、[H]2ppm、钢中夹杂物总量20ppm的高纯净度钢水。  2、良好的韧性和焊接性。  3、**的热处理技术:正火、淬火、回火、调质等热处理加工。4、显着提高钢的塑性和冲击韧性,改善钢材的各向异性七.现货库存品名材质厚度宽度长度重量产地交货状态容器板15CrMoR8250098901.611舞钢正+回容器板15CrMoR82500120001.955舞钢正+回容器板15CrMoR82500120001.955舞钢正+回容器板15CrMoR82500120001.955舞钢正+回容器板15CrMoR82500120001.955舞钢正+回容器板15CrMoR82500120001.955舞钢正+回容器板15CrMoR82500120001.955舞钢正+回容器板15CrMoR82500120001.955舞钢正+回容器板15CrMoR82500120001.955舞钢正+回容器板15CrMoR82500120001.955舞钢正+回容器板15CrMoR82500120001.955舞钢正+回容器板15CrMoR82500120001.955舞钢正+回容器板15CrMoR82500120001.955舞钢正+回容器板15CrMoR82500120001.955舞钢正+回容器板15CrMoR82500120001.955舞钢正+回容器板15CrMoR82500120001.955舞钢正+回容器板15CrMoR82500120001.955舞钢正+回容器板15CrMoR82500120001.955舞钢正+回容器板15CrMoR82500120001.955舞钢正+回容器板15CrMoR82500120001.955舞钢正+回容器板15CrMoR82500120001.955舞钢正+回容器板15CrMoR82500120001.955舞钢正+回容器板15CrMoR82500120001.955舞钢正+回容器板15CrMoR10220080001.43舞钢正+回容器板15CrMoR10220096001.716舞钢正+回容器板15CrMoR102200120002.145舞钢正+回容器板15CrMoR102200120002.145舞钢正+回容器板15CrMoR102200120002.145舞钢正+回容器板15CrMoR102200120002.145舞钢正+回容器板15CrMoR102200120002.145舞钢正+回容器板15CrMoR142200120002.974舞钢正+回容器板15CrMoR142200120002.974舞钢正+回容器板15CrMoR14250070001.971舞钢正+回容器板15CrMoR142500120003.379舞钢正+回容器板15CrMoR142500120003.379舞钢正+回容器板15CrMoR142500120003.379舞钢正+回容器板15CrMoR142500120003.379舞钢正+回容器板15CrMoR142500120003.379舞钢正+回容器板15CrMoR142500120003.379舞钢正+回容器板15CrMoR142500120003.379舞钢正+回容器板15CrMoR142500120003.379舞钢正+回容器板15CrMoR142500120003.379舞钢正+回容器板15CrMoR162500120003.874舞钢正+回容器板15CrMoR162200100002.841舞钢正+回容器板15CrMoR162200120003.409舞钢正+回容器板15CrMoR162200120003.409舞钢正+回容器板15CrMoR162500120003.874舞钢正+回容器板15CrMoR162500120003.874舞钢正+回容器板15CrMoR162500120003.874舞钢正+回容器板15CrMoR162500120003.874舞钢正+回容器板15CrMoR162500120003.874舞钢正+回容器板15CrMoR162500120003.874舞钢正+回容器板15CrMoR162500120003.874舞钢正+回容器板15CrMoR162500120003.874舞钢正+回容器板15CrMoR162500120003.874舞钢正+回容器板15CrMoR162500120003.874舞钢正+回容器板15CrMoR18250037001.34舞钢正+回容器板15CrMoR182500120004.345舞钢正+回容器板15CrMoR182500120004.345舞钢正+回容器板15CrMoR182500120004.345舞钢正+回容器板15CrMoR182500120004.345舞钢正+回容器板15CrMoR182500120004.345舞钢正+回容器板15CrMoR18220089002.836舞钢正+回容器板15CrMoR182200120003.824舞钢正+回容器板15CrMoR182200120003.824舞钢正+回容器板15CrMoR182200120003.824舞钢正+回容器板15CrMoR182200120003.824舞钢正+回容器板15CrMoR182200120003.824舞钢正+回容器板15CrMoR182200120003.824舞钢正+回容器板15CrMoR182200120003.824舞钢正+回容器板15CrMoR182200120003.824舞钢正+回容器板15CrMoR202200120004.238舞钢正+回容器板15CrMoR202200120004.238舞钢正+回容器板15CrMoR202200120004.238舞钢正+回容器板15CrMoR202500120004.816舞钢正+回容器板15CrMoR202500120004.816舞钢正+回容器板15CrMoR202500120004.816舞钢正+回容器板15CrMoR402500120009.538舞钢正+回容器板15CrMoR402500120009.538舞钢正+回容器板15CrMoR76162016501.61舞钢正+回八.联系方式期货可根据客户要求定扎,可数控切割等业务!!!手机:(同微信) 电话:传真: Q Q:邮箱: 邮箱:地址:河南省郑州市航海路正商国际大厦9号0903室
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液体化学成分分析相关的资讯

  • 中南大学化学成分分析中心通过CMA计量认证复评审
    4月24-25日,由湖南省质量技术监督局认评处杨敏处长、张立梅副处长带队,长沙市质量技术监督局刘尹丹处长、长沙市环境监测站易建平站长、省国土资源厅曹建高工等组成的评审专家组,对中南大学化学成分分析中心进行了综合评审。  在听取中心关于质量管理体系建立及运行情况的汇报后,专家组参观了中心相关实验室,审阅了质量管理体系文件,抽查了近两年来的质量运行记录和相关技术档案资料,并进行了现场盲样测试,对中心授权签字人的进行了技术培训和考核,在各项综合考核基础上,认为化学成分分析中心以中南大学化学实验教学中心(国家示范实验教学中心)为依托,经过4年多的建设,软、硬件条件已经符合CMA认证标准,组织管理机构健全,质量管理体系完善,分析检测设施齐备,技术力量雄厚,可以通过CMA认证复评审(含扩项)。  相关资料链接:  中南大学化学成分分析中心的前身是中南矿冶学院分析室,成立于1957年6月,迄今已有50余年的历史。2000年中南大学成立后,该中心由中南大学化学化工院负责管理。为更好地开展对外分析检测服务工作,分析中心所有的分析仪器通过了湖南省计量研究院的计量检定。分析中心对外出具的分析报告具有社会公信力。中心现有分析技术人员15人,拥有气质联用分析仪、高效液相色谱仪、气相色谱仪、分子荧光光谱仪等近千万元的各类分析仪器设备。资质范围涵盖资源、土壤、环境(水质、大气、噪声等)金属材料、化工产品中常见元素的分析检测服务。分析中心具有样品加工的能力,也可提供分析技术人员的技能培训、分析实验室的筹备与建设、分析方法的改进、新的分析方法的研究等与分析相关的技术服务。
  • 美法科学家交付火星化学成分分析仪
    美国洛斯阿拉莫斯国家实验室表示,美、法两国科学家合作研究小组9月21日将研制的、名为“ChemCam”的仪器交付给了喷气推进实验室。该仪器将安装在计划于2011年发射的火星探测车“好奇”(Curiosity)上,其作用是帮助人们了解火星上的化学元素。  据悉,未来新的火星探测车抵达火星表面开始工作时,“ChemCam”仪器带有的激光器会向距离火星探测车7米处的目标发射激光,并利用激光诱导分解光谱(laser-induced breakdown spectroscopy)技术检测被激光照射目标物质所含的化学成分或元素。  具体分析过程是,首先用激光束轰击分析目标,轰击点仅为针头大小。在激光的作用下,被轰击的物质发生蒸发。随即利用光谱分析仪捕捉和分析蒸发物质发出的闪光。由于原子在激光作用下转变成电离原子时将发出光波,而不同的原子在电离时发出的光波波长不同,因此“ChemCam”可以通过将观察到的光波波长与自身携带的原子光谱数据库的数据进行比较,从而推断出被轰击目标物质中所含的原子或元素。  研究人员表示,即使岩石目标被灰尘遮盖也难不倒“ChemCam”分析仪,因为它可以先用激光清理掉灰尘或其他覆盖物,再对岩石样品进行分析。洛斯阿拉莫斯国家实验室“ChemCam”仪器研制负责人罗杰维恩斯说,他们汇集了众多的新理念才将该仪器变为现实。  “ChemCam”仪器法国参与人员负责人斯尔维斯特莫瑞斯认为,该仪器如同地质化学观察仪,将为人们提供有关火星的组成成分数据,以了解它过去、现在或将来是否适于居住。同时该仪器还将帮助火星探测车控制组选择最有价值的目标,供探测车上的其他仪器进行研究。未来,美、法联合研究小组将共同操控“ChemCam”在火星上的元素分析活动,并解释获得的数据。  “好奇”火星探测车是迄今为止针对火星探测最大且能力最强的机器人。它采用核动力驱动,自身重量超过了900公斤,尺寸大小如同小汽车。搭载它进入火星大气层的太空舱的大小甚至超过了当年搭载3名宇航员的“阿波罗”登月舱。包括“ChemCam”在内,“好奇”探测车上所要携带的仪器总数为10台。其他的仪器能够帮助人们了解火星矿产、嗅出有机物质、观察气象和辐射环境、钻探火星岩石(深度为数厘米)。根据原定计划,“好奇”探测车将于2011年11月从佛罗里达航天中心发射,2012年8月抵达火星。
  • 我国烟火药剂化学成分检测攻克世界难题
    广西检验检疫局(北海)烟花爆竹检测中心完成的《烟花爆竹用烟火药剂的化学成分检测方法研究》获得国家质检总局2011年度“科技兴检奖”三等奖。该课题为我国进出口烟花爆竹的检验监管、进一步扩大国际市场和促进烟花爆竹可持续发展提供了科学手段,同时也为烟花爆竹的安全生产管理、产品质量控制及安全事故的原因分析提供了强大的技术支撑。     广西(北海)烟花爆竹检测中心人员进行业务交流  北部湾畔,魅力北海,风生水起正扬帆,推动富民强桂新跨越 千年古郡,烟花之乡,丝绸之路始发港,传承中华文化耀五洲。  北海是北部湾海上丝绸之路较早的始发港,也是中国人从海洋走向世界的一个起点,当一个昌盛的中国崛起于世界的东方,历经繁荣与昌盛的北部湾正承载起新时期一个崭新的期望,走上时代的潮头浪尖。  烟火药剂研究迫在眉睫  我国已成为世界上最大的烟花爆竹生产国和出口国,世界上发达国家所用烟花爆竹主要从我国进口,据不完全统计,我国现有烟花爆竹生产企业5000多家,生产总值达100多亿元。在湖南、江西、广西等省区,烟花爆竹已成为不少市县的支柱产业。  根据联合国《全球化学品统一分类和标签制度》,必须对烟花爆竹用烟火药剂的化学成分进行全面的定性和定量分析检测。但是,国内外至今没有烟花爆竹用烟火药剂的化学成分检测标准方法及相关的技术规范。我国现有的有关烟花爆竹的国家标准和行业标准只有部分禁用化学成分的定性分析方法,如GB 10631-2004《烟花爆竹 安全与质量》、SN/T 0306-2006《出口烟花爆竹检验规程》,国外主要烟花爆竹进口国的标准或条例中只规定了禁用的化学物质,没有相关的检测方法,如美国的APA烟花条例、日本的烟花标准等。  国家标准GB/T15814.1-1995《烟花爆竹药剂 成分定性测定》中检测成分种类有限,当前烟花爆竹用化工原材料更复杂,且有些方法已过时,烟花爆竹标准化技术委员会正在组织有关单位进行修订。行业标准SN 0545-1996《出口烟花爆竹烟火药剂安全检验规程》[11]已被SN/T0306-2006《出口烟花爆竹检验规程》取代,该行业标准也只规定了烟花爆竹中禁限用药物的定性检测,没有其他大部分成分的定性检测方法,更没有烟火药中主要化学成分的定量分析方法。开展烟花爆竹用烟火药剂的化学成分分析方法研究成为当务之急。  检测方法研究取得突破  广西局(北海)烟花爆竹检测中心是全国质检系统首家通过CNAL/CNAS认可的烟花爆竹实验室,也是第一个通过危险性分类定级项目认可的烟花爆竹实验室。  《烟花爆竹用烟火药剂的化学成分检测方法研究》是国家质检总局批准立项的科研项目,由该中心承担完成,项目比较系统全面的对我国目前烟花爆竹用烟火药剂的主要成分进行研究,分为主要成分定性检测方法研究和定量分析方法研究,样品预处理方法贯穿其中。  课题组通过查阅大量分析化学资料和国内外相关的最新烟花法规、技术标准,充分考虑现阶段常用烟火药剂的特点,假定目前有可能出现的最为复杂的烟火药剂成分为本方法的研究对象。通过科学的反复试验,最后确定了以特定的有机溶剂分离出含聚乙烯醇、糊精、酚醛树脂等有机黏合剂的样品预处理方法 利用烟火药剂中各组分的物化特性,通过大量试验,成功对其实行分组分离,以最简单的方法准确地解决了烟火药剂的化学成分定量分析这一最大的难题,研究各类烟花爆竹用烟火药剂的试样制备方法、烟火药剂试样的预处理方法,烟火药剂中钡、重铬酸盐、锌、铜、钛、锶、铅、钠、镁、硫、钾、高氯酸盐、铝、铋、铁、硝酸盐、碳等30多种化学成分化学定性分析和利用X荧光光谱仪快速定性分析、干扰离子的消除方法和化学成分定量检测方法。  成果推广应用前景广阔  该成果已在广西区内外200多个烟花爆竹生产厂家和国内主要检测机构中应用,解决了烟花爆竹检验监管中的难题,在药种药量控制、事故原因分析等方面效果明显。同时,课题组利用课题成果及其关键技术为广西区内100多个生产企业培训专职检验员400多人次,这些人员大多成为各个烟花爆竹企业的技术骨干和中坚力量,为烟花爆竹产业快速发展提供了技术和人员保障。  广西区内近百家企业应用该成果后,产品质量稳步上升,促进了出口。据悉,2011年,广西检验检疫部门共受理出口烟花爆竹检验2048批次、货值6908.7万美元。共检出不合格产品21批、货值6.8万美元,同比分别下降了27%和70%,国外客户反应良好,未发现由于质量原因退货和索赔现象。在国内,该科研成果及其关键技术成功应用,解决了烟花爆竹检验监管的难题,为安监部门加强烟花爆竹安全监管起了较大作用,为烟花爆竹安全与环保提供了坚实的技术保障,广西辖区内烟花爆竹安全事故得到了有效地遏制。  “行百里者半九十”,课题主要负责人、该中心主任肖焕新说。肖焕新作为广西检验检疫局首批学科带头人、国家质检总局《全球化学品统一分类和标签制度》(简称GHS)9名国家专家之一,该烟花中心去年承担完成17项行业标准制订任务,填补了国内外该领域空白,对加强我国烟花爆竹用原材料的质量控制起到重要作用,帮助企业从源头把好烟花爆竹产品质量关和安全关,有力地保障了进出口烟花爆竹的产品安全。目前,该中心还有《联合国烟花分类默认表中闪光成分试验装置的研制及其应用研究》、《烟火药剂制样安全系统的研制》等国家总局科研项目、11项行业标准和1项国家标准项目正在紧锣密鼓地开展中。  链 接  四大创新  课题在完成过程中完成科技论文4篇、行业标准草案11项、国家标准草案6项。所确立的烟花爆竹烟火药剂主要化学成分定量分析方法,解决了烟火药剂中化学成分定量分析的世界性难题,方法快速、准确、实用,该课题实现以下创新:  一是系统地对当前最为复杂的烟花爆竹用烟火药剂的化学成分开展研究,提出了采用化学法进行30多种成分的定性检测方法和采用仪器分析法对10多种成分进行快速分析方法,较系统地完成了对烟火药剂中各成分的定性分析。  二是通过对烟火药剂预处理,利用烟火药的物理特性和化学特性,对烟火药剂中的主要成分实行分组分离,成功完成了17种主要成分的定量分析方法。  三是首次使用X荧光光谱仪对烟火药剂进行定性分析研究,快速准确,同时也为烟火药剂定量分析提供科学依据,起到“初筛”的作用,优化了技术方案和节省了分析时间。  四是我国较早开展GHS应用研究的科研成果之一,课题的顺利完成,为我国烟花爆竹行业顺利实施GHS奠定了技术基础。

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  • 求助,关于金属的化学成分分析

    打算做金属的化学成分的分析,碰到几个问题,想请教一下各位:1一般金属都是测表面化学成分的分析来默认金属的化学成分?2我本来不是材料专业的,只是最近课题做到金属这块,要求做成分分析,之前师兄是用XRF做表面元素的分析但是现在的主流(貌似)是XPS,但是XPS一个样测试费很贵,曾经请教过一个老师,这个老师说若是做表面元素的分析的话,也可以用扫描电镜外加能谱分析那我就困惑了,是用XRF,XPS还是扫描电镜加能谱分析?根据之前师兄发的文章,貌似只要求表面化学成分和其质量分数3哦,不考虑化学分析这种方法

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  • 动物源性成分分析试剂盒
    动物物种分析 食品和饲料产品中的动物物种成分分析变得越来越重要,涉及到公共卫生、经济和法律等多方面因素。食品掺假现象使得宗教信仰和道德标准面临风险。食品检测实验室亟需可靠的检测方法来检验食品的动物源真实性。 可用以确定商家是否使用低价代替品取代优质产品,如用鸡肉代替火鸡肉、用牛奶代替羊奶。对素食主义者或素食食品来说,必须为之排除动物源成分。Eurofins GeneScan DNAnimal 试剂盒 本产品系列为大多数家畜和动物物种提供广泛、灵敏的实时荧光 PCR 试剂盒,如清真食品检测。 大多数试剂盒以 0.01% 的灵敏度检测本文中所述动物物种或门类。一些检测线粒体 DNA 靶标的特异性试剂盒 (例如 DNAnimal Ident Pig HS) 甚至更灵敏。产品分类货号产品名称动物物种分析5422221210Halal清真食品筛选试剂盒 (LR)动物物种分析5422212110哺乳动物 & 禽类筛选试剂盒动物物种分析5422221110反刍动物筛选试剂盒 cattle动物物种分析5422211310鱼类筛选试剂盒(LR/HR)Codfish动物物种分析5422211410禽类筛选试剂盒(LR/HR)Bird动物物种分析5422220610牛肉鉴定试剂盒(LR/HR)动物物种分析5422211910猪肉鉴定试剂盒(LR/HR)动物物种分析5422211810高灵敏度猪肉鉴定试剂盒 (LR)动物物种分析5422212010牛肉和猪肉鉴定试剂盒(LR/HR)动物物种分析5422221010鸡肉鉴定试剂盒 (LR)动物物种分析5422220410鸭肉鉴定试剂盒 (LR/HR)动物物种分析5422220810鹅肉鉴定试剂盒 (LR/HR)动物物种分析5422211510火鸡鉴定试剂盒(LR/HR)动物物种分析5422211610山羊鉴定试剂盒(LR/HR)动物物种分析5422211710绵羊鉴定试剂盒(LR/HR)动物物种分析5422220110马肉鉴定试剂盒 (LR)动物物种分析5422220910水牛鉴定试剂盒 (LR)动物物种分析5422220210驴肉鉴定试剂盒 (LR)DNAnimal Screen 动物物种筛选试剂盒筛选试剂盒覆盖不同门类动物物种的检测可应用于各种食品和饲料的相关检测,例如检测素食食品DNAnimal Ident 动物物种鉴定试剂盒确定或排除某些特定的动物物种成分试剂盒性能已经验证可在最通用的 PCR 热循环仪上运行提供内参照 (IPC) 以排除假阴性结果试剂盒检测性能经过大范围的特异性和灵敏度验证测试检测结果可靠,结果的重复性好DNA 提取试剂盒可用于不同的基质可以提供动物物种 DNA 作为阳性对照和肉类检测标准品
  • GBW(E)080197 水中六价铬成分分析标准物质
    保存条件室温、干燥、避光处使用注意事项临用时稀释50倍。有效期为2年特征形态液态基体主要分析方法分光光度法等#定值单位水利部水环境监测评价研究中心# 北京大学环境科学中心# 北京市环境保护监测中心# 长委水环境监测中心# 中国预防医学科学院环境卫生监测所# 黄委水环境监测中心# 珠委水环境监测中心#规格玻璃安瓿瓶 25ml/支产品展示: GBW(E)080112 水中无机盐成份标准样品GBW(E)080194 水中铜、锌、铅、镉、锰、镍、铁、总铬标准样品GBW(E)080195 水中铁、锰、镍标准样品GBW(E)080196 水中铜、锌、铅、镉标准样品GBW(E)080197 水中六价铬标准样品GBW(E)080198 水中氨氮、硝酸盐氮、总磷标准样品GBW(E)080199 水中氟标准样品GBW(E)080200 水中亚硝酸盐氮标准样品GBW(E)080201 高锰酸盐指数标准样品GBW(E)080202 水中挥发酚标准样品GBW(E)080203 生化、化学需氧量标准样品GBW(E)081020 水中总磷、总氮标准样品
  • FlowView 扫描电镜液体样品台
    液体样品扫描电镜(SEM)观察不可或缺的工具!实现液体中颗粒原始状态下的高分辨成像和成分分析,其好处是:克服传统干燥处理中出现的颗粒团聚问题,真实反映液体中颗粒的状态;采用高真空模式分析密封在样品座内的液体样品,克服了含水样品直接分析(ESEM模式或Low Vacuum模式)对电镜部件造成污染的问题;通过密封磁性物质,避免电镜部件被污染。产品原理超薄窗采用半导体工艺制造,表面经处理后,可具亲水性、憎水性或双性兼具,以满足不同的应用需求;分析时,所观察的样品自动紧贴超薄窗,从而能获得最佳的图像分辨率。液体样品池集成了微流体、高精密探针、防泄漏设计,液体样品池可控制、监控微环境状态。通过计算流体动力学模拟优化,获得最佳微流体传输模型。采用特殊的机械设计,提高使用效率,1分钟内即可完成样品安装。产品性能适用性好。适用于FEI、JEOL、Hitachi、ZEISS、TESCAN、Phenom等品牌各种型号的扫描电镜,亦可用于光镜/荧光显微镜的原位观察。使用简便采用特殊的机械设计,样品安装1分钟内完成。可灵活定制可将样品置于晶圆或生物芯片上进行原位观察。分辨率高最高放大倍率可达20万倍,可清晰观察小至10nm的颗粒。率先应用电子束测试原始流体和液体样品。检测、监控原始状态(尤其液态)下的喷涂材料。液体样品原位观察和干燥后观察的结果比较应用领域1、能源银浆铝浆铜浆2、半导体和电子工业化学机械抛光液抛光液中粒径、成分分析;粒子聚集与分散性分析,解决制程缺陷监测的问题。金属电镀PCB制程中劣化电镀液中重金属颗粒析出,导致终端产品产生异常,因此需进行即时监测分析。油漆和涂料分析油漆和涂料悬浮液中颗粒分布与分散性。焊接膏、热化脂、封装银浆液态制程分析,确保相关膏状与银胶等产品制程没有异常。.采用分析软件自动获得图像中的颗粒尺寸及分布信息成分分析:可区分同一张图像中Ag、Cu等不同成分的颗粒3、生物和制药纳米药物尺寸、分散性与浓度分析;表面形态分析完善聚苯乙烯生产工艺有瑕疵的聚苯乙烯生产工艺脂质体尺寸/分布/浓度4、生物和制药—–细胞形态贴壁/悬浮细胞、菌类外貌形态;微生物/细胞组织观察信息素黑莓真菌(银耳)孢子益生菌用户案例1:Asano, N. Lu, J. Asahina, S. Takami, S. Direct Observation Techniques Using Scanning Electron Microscope for Hydrothermally Synthesized Nanocrystals and Nanoclusters.Nanomaterials2021,11, 908.DOI: 10.3390/nano11040908用户案例2:Real-Time Observation of Anion Reaction in High Performance Al Ion BatteriesTien-Sheng Lee, Shivaraj B. Patil, Yu-Ting Kao, Ji-Yao An, Yi-Cheng Lee, Ying-Huang Lai, Chung-Kai Chang, Yu-Song Cheng, Yu-Chun Chuang, Hwo-Shuenn Sheu, Chun-Hsing Wu, Chang-Chung Yang, Ruey-Hwa Cheng, Chung-Yu Lee, Po-Yang Peng, Liang-Hsun Lai, Hsin-Hung Lee, and Di-Yan WangACS Applied Materials & Interfaces202012(2), 2572-2580DOI: 10.1021/acsami.9b20148
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