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煤中氮元素测定仪
仪器信息网煤中氮元素测定仪专题为您提供2024年最新煤中氮元素测定仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括煤中氮元素测定仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的煤中氮元素测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煤中氮元素测定仪相关的耗材配件、试剂标物,还有煤中氮元素测定仪相关的最新资讯、资料,以及煤中氮元素测定仪相关的解决方案。
煤中氮元素测定仪相关的方案
德国元素 | 石油产品、煤炭等中碳、氮、硫测定方案
德国元素的rapid CS cube 红外碳硫仪与trace SN cube 痕量硫氮仪专为煤,焦炭,油品和生物质中的有机元素快速自动分析而设计的,拥有出色的灵敏度,样品直接进入燃烧管中,无需费时给样过程。德国元素enviro TOC 高性能总有机碳分析仪,采用高温催化燃烧法,可应对复杂基体废水中的高盐问题,实现高效、快速、便捷测定废水中的总有机碳含量。
热电FlashSmart元素分析仪-煤炭中CHNS/O元素的测定
碳以各种同素异形体的形式存在。有两种晶体形式,如钻石和石墨。以及一些无固定形状的(非晶体), 例如木炭、焦炭和炭黑。碳黑被最常用用于作为汽车轮胎中的一种颜料和增强剂。焦炭是由低灰、低硫烟煤经过破坏性蒸馏得到的固体含碳物质。焦炭也被用作冶炼铁矿石的燃料和还原剂,从质量控制角度,其中的各种有机元素需要测定,使用高温燃烧法的元素分析仪来测定碳、氢、氮、硫和氧的各元素的含量。热电FlashSmart元素分析仪基于动态+瞬烧闪点技术,可以进行全自动元素分析,一次进样即可得到C,H,N,S的含量,另外O是基于高温裂解进行分析。如果样品中S含量特别低,可以使用选配的FPD火焰光度计进行低浓度S元素的测定。
微波消解法---测定煤炭中的元素
煤炭是一种重要的化石能源,广泛应用于电力、钢铁、化工等行业。然而,煤炭中含有的元素种类繁多,含量不一,这对煤炭的利用和环保带来了诸多挑战。对于煤炭的质量控制,只有准确掌握了煤炭中的元素含量,才能对煤炭的质量进行有效的控制,提高煤炭的利用效率,降低资源的浪费。同时,煤炭燃烧时,氮、硫等元素的释放,会导致酸雨、雾霾等环境问题的产生。如果能够提前准确测定煤炭中的元素含量,就可以采取相应的措施,减少这些有害物质的排放,从而达到保护环境的目的。
解决方案|ICP法测定煤炭中的元素
煤炭是一种重要的化石能源,广泛应用于电力、钢铁、化工等行业。然而,煤炭中含有的元素种类繁多,含量不一,这对煤炭的利用和环保带来了诸多挑战。对于煤炭的质量控制,只有准确掌握了煤炭中的元素含量,才能对煤炭的质量进行有效的控制,提高煤炭的利用效率,降低资源的浪费。同时,煤炭燃烧时,氮、硫等元素的释放,会导致酸雨、雾霾等环境问题的产生。如果能够提前准确测定煤炭中的元素含量,就可以采取相应的措施,减少这些有害物质的排放,从而达到保护环境的目的。
上海楚柏:MB45快速水分测定仪应用案例:煤炭中水分的快速测定
MB45快速水分测定仪应用案例:煤炭中水分的快速测定MB45快速水分测定仪应用案例:煤炭中水分的快速测定MB45快速水分测定仪应用案例:煤炭中水分的快速测定
使用降落数值测定仪测定燕麦中淀粉酶活性的方法步骤
降落数值测定仪是一种用于测定淀粉酶活性的仪器,通常用于食品和饲料工业。下面是使用降落数值测定仪测定谷物中淀粉酶活性的一般方法步骤: 1. 样品准备: 从待测谷物中采集样品,并确保样品是代表性的。对样品进行适当的制粉或研磨,以提高淀粉酶的提取效果。2. 提取淀粉酶: 使用适当的缓冲液或提取液提取淀粉酶。这可能涉及将样品悬浮在缓冲液中,并在适当的条件下振荡或搅拌一段时间。3. 澄清提取液: 通过离心或其他方法将悬浮在提取液中的颗粒物去除,获得澄清的提取液。4. 准备反应体系: 在降落数值测定仪的测试室内,准备淀粉酶反应的标准体系。这可能包括淀粉底物、提取液、缓冲液等。5. 标定仪器: 根据仪器的操作手册,使用标准品进行仪器的校准。确保仪器处于正常工作状态。6. 进行淀粉酶反应: 在仪器中加入准备好的淀粉底物和提取液,开始淀粉酶反应。记录反应的时间和温度等参数。7. 测定降落数值: 使用降落数值测定仪测量反应的降落度或相应的数值。这个数值与淀粉酶活性相关。8. 计算淀粉酶活性:
在线灰分测定仪在煤质测定中的应用
灰分是评价煤质的重要指标,传统的灰分测定需要3h,结果存在较大的滞后性,不能及时掌握煤质信息,给洗煤生产和销售带来不便。随着现代电子技术不断提高、核物理技术民用不断普及,煤灰分在线检测已成为可能。A1290型灰分测定仪将成熟的核子射线技术及先进的计算机技术有机地、智慧地结合在一起,采用国际流行的集成线路器件,辅以直观、生动的软件界面,实现了煤灰分在线测量,显示出前所未有的快速、准确、便捷等特点。
活性炭强度测定仪如何测定煤炭颗粒中活性炭操作步骤
活性炭强度测定仪如何测定煤炭颗粒中活性炭操作步骤
使用降落数值测定仪测定谷物中淀粉酶活性的方法步骤
降落数值测定仪是一种用于测定淀粉酶活性的仪器,通常用于食品和饲料工业。下面是使用降落数值测定仪测定谷物中淀粉酶活性的一般方法步骤:1. 样品准备:从待测谷物中采集样品,并确保样品是代表性的。对样品进行适当的制粉或研磨,以提高淀粉酶的提取效果。2. 提取淀粉酶:使用适当的缓冲液或提取液提取淀粉酶。这可能涉及将样品悬浮在缓冲液中,并在适当的条件下振荡或搅拌一段时间。3. 澄清提取液:通过离心或其他方法将悬浮在提取液中的颗粒物去除,获得澄清的提取液。4. 准备反应体系:在降落数值测定仪的测试室内,准备淀粉酶反应的标准体系。这可能包括淀粉底物、提取液、缓冲液等。5. 标定仪器:根据仪器的操作手册,使用标准品进行仪器的校准。确保仪器处于正常工作状态。
蛋白质测定仪检测奶粉蛋白质应用
蛋白质测定仪是一种用于快速测定奶粉中蛋白质含量的仪器。在奶粉生产过程中,控制蛋白质含量是非常重要的,因为蛋白质是婴儿生长发育所必需的营养素。通过使用蛋白质测定仪,可以及时了解奶粉中蛋白质的含量,确保产品质量和婴儿的健康。
AKF-2010V卡尔费休水分测定仪测定L镁中的水分
L-镁是一种螯合物,吸收好,生物利用率高。本例采用AKF-2010V卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定L-镁中的水分含量。
赛默飞世尔FlashSamrt 元素分析仪对于煤焦油样品中CHNS/O的分析
元素表征是有机化学和石油化学研究和质量控制的基础。实验室需要对其测定准确的碳、氮、氢、硫,氧(CHNSO)。赛默飞世尔™ FlashSmart™ 有机元素分析仪使用热导检测器(TCD)对样品进行动态闪速燃烧(改进的燃烧Dumas法),满足实验室要求,例如准确性、重复性、日常再现性和高样测定通量。在本文中,我们给出了FlashSmart 元素分析仪测定煤焦油产品的性能。
使用粗纤维测定仪检测西梅中纤维含量的实验操作步骤
粗纤维测定仪是用于测定西梅等样品中的粗纤维含量的仪器。这个过程通常包括提取和测定两个主要步骤。以下是一般的实验操作步骤,但请注意,具体步骤可能会有所不同,具体取决于使用的粗纤维测定仪的型号和制造商。实验操作步骤:材料准备:样品准备: 将西梅样品粉碎成适当的颗粒大小,以确保提取时的充分混合。试剂准备: 准备提取用的试剂,通常是酸和碱。
测定火山灰、粉煤灰质水泥混合材试验方法水泥组分测定仪
水泥组分测定仪适用于GB/T12960-1996《水泥组分的定量测定》标准可定量测定水泥中火山灰质混合材料、粉煤灰和矿渣的组分的含量。适用于硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥等。
元素分析仪测定土壤中的碳、氮、硫含量
土壤中碳、氮含量是评估土壤质量的重要指标,它们含量的高低影响其它元素的迁移和转化过程,而硫是植物生长不可或缺的养分之一,是农作物高产、稳产的重要因素,因此,对土壤的碳、氮、硫含量的测定具有非常重要的意义。目前氮采用的是凯式定氮法,碳和硫一般采用的红外碳硫仪进行测定。但都存在一些缺点,重要的是不能同时测定,检测周期长,人工成本高。
使用禽蛋蛋壳强度测定仪检测鸡蛋蛋壳强度的方法步骤
使用禽蛋蛋壳强度测定仪检测鸡蛋蛋壳强度的方法步骤如下:样本准备:选择要测试的鸡蛋样本。为了确保结果的准确性,通常会选择同一品种或同一类型的鸡蛋进行比较。同时,需要清洁鸡蛋表面,确保没有残留物。样本装载:将选定的鸡蛋样本放置在测定仪的夹持装置中。夹持装置通常由两个夹具组成,一个固定夹具和一个可移动夹具。通过旋转或调节夹具,使其夹紧鸡蛋样本。施加压力:启动测定仪,并施加垂直向下的压力到鸡蛋样本上。压力的大小可以根据需要进行调整。在施加压力之前,可以设置测定仪的起始压力,以便在特定范围内测量。
蛋壳强度测定仪检测蛋壳强度的方法步骤
检测蛋壳强度的方法步骤如下:准备工作。将蛋壳强度测定仪放置在平稳的工作台上,并确保其连接到电源,打开电源开关,等待设备初始化。穿戴安全手套,以防止手部受伤。校准仪器。打开蛋壳强度测定仪,按照生产商提供的说明进行校准,校准过程可能包括调整压力传感器或设定起始值等步骤,确保设备准备就绪,并按照正确的设置进行操作。鸡蛋(或蛋壳样本)准备。选择一颗新鲜的鸡蛋,检查其是否完整无损。使用标尺测量鸡蛋的直径和长度,并记录这些数据。对于样本装载,将一个完整的蛋壳样本放置在测定仪的夹持装置中。实验操作。将鸡蛋(或蛋壳样本)放置在蛋壳强度测定仪的测试台上,确保鸡蛋处于垂直状态。调整测试仪的夹紧装置,使其稳固地夹住鸡蛋(或蛋壳样本),但不要施加任何压力。按下开始按钮,测试仪将开始施加压力到鸡蛋上(或蛋壳样本上),直到鸡蛋壳破裂为止。数据记录。在记录表格上记录鸡蛋的直径、长度和壳破裂时的最大压力。数据分析。对于每颗鸡蛋,计算其壳破裂时施加的最大压力与鸡蛋的平均直径和长度之比,这可以得到一个关于鸡蛋蛋壳强度的相对指标。设备维护。测试完成后,关闭电源开关,拔掉电源线,拆卸探头,清洁设备。
解决方案|ICP法测定煤炭中的铝元素含量
本文根据国家标准YS/T 575.27-2023中规定的电感耦合等离子体原子发射光谱法,并经过优化检测条件,建立了采用东西分析ICP-7700电感耦合等离子体发射光谱仪的煤炭中铝元素含量测定方法,可供相关人员参考。
树脂中的挥发性化合物的测定使用卤素水份测定仪
Asian Paints 是印度涂料行业的市场领导者,该企业希望通过涂料配方中固体含量的提高来减少溶剂的使用。因而需要开发新型树脂以确保此类高固含量涂料的性能。利用梅特勒托利多的卤素水份测定仪获得的可重现的结果,可以快速而精确地确定树脂中的挥发物含量,方便了他们的研发工作。
使用挥发性盐基氮测定仪检测预制菜中挥发性盐基氮的实验操作步骤
挥发性盐基氮测定是一种常用于检测食品中蛋白质含量的实验方法。以下是使用挥发性盐基氮测定仪检测预制菜中挥发性盐基氮的一般实验操作步骤:实验材料和设备:预制菜样品挥发性盐基氮测定仪(也称为Kjeldahl仪)硫酸(浓度约为98%)硫酸钾催化剂硼砂蒸馏水醚或异丙醇(用于回流装置)蒸馏装置(含有冷凝器)
元素分析仪-植物和土壤样品中的碳、氮元素分析
以燃烧法测定土壤、植物、树叶、滤料、动物组织中氮元素和碳元素是十分常见的。碳元素和氮元素为农业和环境领域研究提供了非常重要的信息。近些年土壤和植物的测试开始变得重要。许多传统方法因样品制备时间长,需使用危险化学试剂等诸多因素已经不再适于日常分析。因此,一个有效的分析技术变得至关重要。由于样品处理量增加、减少测试费用、最小化人为误差等需求急剧增加,一种简单自、动化并且具有高重复性的快速碳氮分析技术十分重要。
纤维测定仪测定非蛋白氮饲料(NPN)中的中性洗涤纤维含量
非蛋白氮(NPN)是指除真蛋白(多肽)以外的其他所有含氮物质化合物,主要包括一些有机非蛋白氮化合物如氨、酰胺、胺、氨基酸和无机氮化合物如铵盐类。作为非蛋白氮补充饲料的一般为氨的衍生物,尿素、双缩脲、氨、铵盐及其它合成的简单含氮化合物。作为简单的纯化合物质,NPN对动物不能提供能量,其作用只是供给瘤胃微生物合成蛋白质所需的氮源,以节省饲料蛋白质。目前世界各国大都用NPN做为反刍动物蛋白质营养的补充来源,效果显著。在人多地少的我国和其它发展中国家,开发应用NPN以节约常规蛋白质饲料具有重要意义。本方案将使用中性洗涤剂和F800纤维测定仪对非蛋白氮饲料中中性洗涤纤维的含量进行检测。
容量法卡尔费休水分测定仪测定钙片含水量
钙是人体内最普遍的元素之一,人体中钙的含量占总体重的1.5--2%,其中骨骼和牙齿约占99%,体液和软组织占1%。对于人体代谢、细胞功能、神经系统运作、 蛋白激素合成等起到重要作用。本试验采用AKF-V6卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定钙片中的水分含量。
使用挥发性盐基氮测定仪检测水产品中挥发性盐基氮含量的实验操作步骤
挥发性盐基氮是水产品中的一种指标,用于衡量其中的蛋白质分解程度,以及是否存在腐败。以下是使用挥发性盐基氮测定仪检测水产品中挥发性盐基氮含量的一般实验操作步骤:材料准备:水产品样品(如鱼、虾等)挥发性盐基氮测定仪烧杯硫酸钠高氯酸银溶液氨水过滤器热水浴或消解仪称量仪器等实验室常用设备
总氮超标的危害以及总氮测定仪如何选?
总氮超标的危害以及总氮测定仪如何选?
「天研」食品中蛋白质含量测定仪使用方法
随着科技的不断发展,食品中蛋白质含量测定已经成为了食品安全检测中的重要一环。食品中蛋白质含量测定仪作为一种先进的检测设备,被广泛应用于各类食品的蛋白质含量测定。
ICPE-9820测定煤焦油钠、钙、镁和铁元素的含量
使用岛津ICPE-9820型电感耦合等离子体发射光谱仪测定了煤焦油中钠、钙、镁和铁元素含量。该方法抗基体能力强,精密度高,ICPE-9820垂直炬管设计,可有效减少样品残留和防止炬管积碳积盐,可以实现轴向和径向观测,实现高低浓度的一次测定,适用于重质馏分油、渣油和原油中痕量金属元素含量的分析。
原子吸收光谱法测定奶粉中的镁元素
本法采用湿法消解技术处理样品,可测定镁元素。测定镁时加氯化镧做释放剂。各元素检测限优于GB5413.21标准要求。回收率在98%~102%之间。本方法准确可靠,特别适合于批量测定。
蛋白质测定仪检测食物中蛋白质含量的一般步骤
这些步骤是一般蛋白质测定仪使用的步骤。具体的步骤和试剂可能会因使用的蛋白质测定仪和试剂品牌而有所不同。在进行实验时,请遵守实验室安全规定,使用适当的防护装备,并确保仪器的正确操作。
玉米秸秆中纤维素含量测定的产品配置单(纤维测定仪)
根据Van Soest方法结合海能F800纤维测定仪测定样品中纤维素的含量原理如下:样品经酸性洗涤剂的消煮后,得到残渣成分为纤维素、木质素和硅酸盐;样品再经12mol/L硫酸常温下消解,得到残渣成分为木质素和硅酸盐;两过程残渣重量之差即为纤维素的重量,从而与样品重量相比得出纤维素含量值。
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