水银法扩散氢分析仪

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水银法扩散氢分析仪相关的厂商

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  • 宁波欧亿检测仪器有限公司是一家研发、代理国内外仪器仪表类产品的销售公司,公司在运营过程中秉承“产品适用、价格适中、服务优质”的营销理念,专注于国内外仪器仪表市场的开发、销售和服务。 公司自成立以来坚持以市场变化为导向,发展不同类别、不同领域的各类检测仪器,目前已经形成了13大类产品,包括影像类、光谱分析类(直读光谱仪、氧氮氢分析仪、扩散氢、)工具显微镜类、三坐标测量机类、显微镜类、硬度计类、测高仪类、力学类、电学类、环境类、工量具类等产品。 我们坚信客户的满意是我们前进的动力,“与客户共赢”是我们永远坚持的理念
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  • 400-860-5168转6032
    碧彦(上海)仪器技术有限公司(BEL Technology Co., Limited)是一家成立于上海的专业仪器设备和服务供应商,2013年成为德国布鲁克元素中国区唯一技术服务中心;2015年成为德国布鲁克元素直读光谱仪(OES)华北地区总代理及气体元素分析仪(CGA)全国总代理,碧彦仪器自成立以来,凭借与世界知名企业的战略合作关系,以及不断优化的公司经营管理,精湛的技术服务,迅速跻身知名仪器供应商之列。碧彦仪器提供的主要产品为德国布鲁克直读光谱仪及布鲁克气体元素分析仪(碳硫仪、氧氮氢分析仪、扩散氢分析仪),涉及钢铁、铸造、有色金属、磁性材料等多个高科技行业,产品完全符合CE、ASTM、JIS、GB、ISO、EN、DIN等国际标准。碧彦仪器不仅提供满足客户需求的高品质产品,更培养了专业的销售及技术服务团队,以客户实际需求出发,提供优质持续的服务 ,并得到了客户的广泛认可。碧彦仪器以专业的产品及技术服务为客户的品质保驾护航,诚挚期盼与全球新老客户合作共赢。
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水银法扩散氢分析仪相关的仪器

  • 仪器用途◆色谱法测定焊接熔敷金属中扩散氢含量。仪器参数■测定方法:气相色谱法■检 测 器:热导检测器(TCD)■分析时间:3分/试样■分析范围:(0.01—1000)ml/100g■最小检测量: H2 0.0005ml技术特点★气相色谱原理,采用长期稳定性良好的热导检测器(TCD)检测!★将欲测定的试样放入到试样器内密封、按一定温度(45℃-170℃、规定时间内进行氢气释放。★从试样脱离的氢气被捕集到试样器内、然后将此捕集气体导入到气相色谱仪(分析一个试样仅需3分钟)★气相色谱热导法测定扩散氢,符合 ISO 3690,AWS A4.3,JIS Z3118,GB/T 3965-2012等国内外标准。★替换以往的水银法及甘油法。仪器特长☆极高的氢气捕集率!☆准确快速分析试样中的扩散氢含量!☆操作简便,无人为误差测定数据精确!☆可配多个采集器,增加分析效率!
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  • 产品简介----------------------------------------------------------------------仪器简介 扩散氢分析仪(载气热提取法)用于测定不同样品中的扩散氢含量,仪器可配备快速加热的红外炉或者高温管式炉,并配置专用的石英管用于样品的加热。样品管直径达30mm能够实现大块样品的分析,系统采用10点气标校准,可用纯氢气或纯氦气进行校准。系统的核心是一个高灵敏度长期稳定的热导检测器,该检测器能够实现低含量扩散氢的检出,实现低于50个ppb。对于高强度钢中超低含量扩散氢的检测,如配备质谱仪,可检测10个ppb以下的扩散氢。载气热提取法扩散氢分析仪符合ISO 3690,AWS A4.3 ,GB/T 3965-2012 等国际国内标准。主要特点扩散氢分析仪分析速度快,自动化操作;可快速加热到900° C的红外炉,具有程序升温功能,样品管30 mm;脱气管直径30mm,可适应EN/ISO 3690及AWS A4.3标准中大尺寸焊块的分析;配备灵敏度稳定性俱佳的热导检测器以及实现超低含量扩散氢检测的质谱仪;四极质谱仪,采用通道倍增管检测器,质量范围1-100amu,配备隔膜泵以及涡轮分子泵实现超高真空,可实现绝对压力测量;
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  • 上海景瑞阳扩散氢分析仪分析速度快,自动化操作;可快速加热到1000℃的红外炉,具有程序升温功能;样品管直径30mm,可适合大小不同尺寸的焊块进行分析;配备灵敏度稳定性俱佳的热导检测器;采用10点气标校准单元,满足高低含量的应用范围;符合ISO 3690及AWS A4.3和GB/T 3956-2012等标准;可选分析结果输出格式ppm or ml/100 g;同一台仪器,可实现扩散氢含量准确测定,和扩散氢热解吸测试。可调的分析时间;可对28x150mm的大体积样品进行分析;最大样品称重:200g,可预先保存的待测样品重量;通过计算机对分析操作进行控制;可检索数据保存,分析结果评价;通过FTP或局域网进行传输;
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水银法扩散氢分析仪相关的资讯

  • 氧氮氢分析仪如何测出钢铁中危害
    氧:钢中氧使钢的综合力学性能下降,氧含量高时易形成夹杂物,这类夹杂物主要是金属氧化物、硅酸盐、铝酸盐、含氧硫化物以及类似夹杂化合物,钢中夹杂物使钢在压延过程中产生裂纹并使钢材产生各向异性,降低钢的疲劳寿命,使钢的冲击韧性下降,钢的切削性变坏。因此,准确测定氧含量对改进工艺控制,改善钢的性能,提高钢的质量具有重要意义。氮:氮不能一概而论归结为有害气体元素,因为有些特种钢是有目的的加入氮;所有的钢均含有氮,其存在量取决于钢的生产方法、合金元素种类、数量及其加入方式,钢的浇注方式,以及是否有目的的加入氮。某种意义上说,钢中溶解氮破坏了钢微观结构的完整性,形成了钢的缺陷如铸坯表面气泡,气孔和微裂纹,使钢脆性增加,严重时造成漏钢事故。氢:当钢中氢含量大于2ppm时,氢在“鳞片剥落”现象中起重要作用,在滚轧和锻造后的冷却过程中出现内裂和断裂现象时,这种剥落现象一般更加明显。当铸铁中氢含量大于2ppm时,容易出现孔隙或者多孔性,这种氢造成的多孔性将造成铁的脆化,即“氢脆”。碧彦(上海)仪器技术有限公司也是德国布鲁克元素独家授权的气体元素分析仪的中国总代理和直读光谱仪,公司主要产品有提供直读光谱仪, 便携式直读光谱仪,布鲁克直读光谱仪,氧碳分析仪 碳硫分析仪,扩散氢分析仪在山东、陕西、河北、山西、北京、天津、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、四川、重庆、云南、贵州、宁夏、甘肃、青海、新疆和西藏地区的总代理。为客户提供专业的布鲁克直读光谱仪和完善的服务是我们一直以来努力的目标和前进的动力。
  • 隆重上市 | 合邦科仪VDC12 Plus透皮扩散仪性能验证表现
    体外释放实验(IVRT)是目前评价半固体制剂(如乳膏剂、软膏剂、凝胶剂等)处方工艺的重要手段,主要用于外用制剂的药学质量控制,是药物关键质量属性之一,可用于表征某些工艺、配方和/或生产的变更对药品的影响,也可用于药品开发过程中处方工艺的筛选研究。扩散池法是进行半固体制剂体外释放实验(IVRT)的可靠方法,该方法在美国药典 (USP) 1724 半固体药品性能测试中有详细记载。合邦科仪现重磅推出新产品——VDC12 Plus透皮扩散仪,用于软膏、硬膏、涂抹剂、洗剂、薄膜、气雾剂等的体外释放测试,其设计满足USP<1724>,FDA、EMA、PMDA等法规和指导原则的标准。VDC12 Plus透皮扩散仪搭载先进的自动取样技术,可完成自动排出气泡、自动取样、自动采集样品、自动补液、自动清洗,使药物透皮释放实验更加准确高效。VDC12 Plus 透皮扩散仪VDC12 Plus 透皮扩散仪产品特点:一体化设计一体化设计使得仪器整体尺寸更小,占用空间更少;同时优化管路设计,减少了管路死体积,让实验数据可靠性获得有效提升;7×2 设计可以两侧设计不同的实验参数,如温度、转速、取样时间。同时每组6+1的设计满足法规要求;一台仪器相当于两台,可以同时完成两组不同实验;空白位满足法规要求的空白位设计,在进行IVPT实验时,更方便设计非给药对照组,可排除皮肤基质及其他潜在杂质的干扰。为了验证VDC12 Plus透皮扩散仪的性能,我们对利多卡因乳膏样品的体外释放速率进行了测试,实验详情如下:01实验目的通过测试样品,对透皮扩散仪在体外释放实验过程中的性能进行验证。02样品信息样品剂型:利多卡因乳膏03主要分析仪器1)VDC12 Plus 透皮扩散仪(HB合邦科仪)2)分析天平3)液相色谱-紫外检测器(HPLC-UV)04体外释放实验参数溶出装置:透皮扩散装置温度:32℃ ± 1℃标准池:12 ml取样量:10ml取样时间:分别在第0.5h、1h、2h、3h、4h、5h、6h时进行取样05液相色谱方法参数流动相:甲醇:0.3%磷酸氢二铵 67:33色谱柱:C18-150×4.6mm流速:1.5 ml/min进样量:20 μl检测波长:210 nm06测试结果6.1 累计释放曲线6.2 拟合曲线在0.5h、1h、2h、3h、4h、5h、6h时间点,以单位面积累计释放量(ug/cm2)(y轴)对时间(h)(x轴)做图,拟合线性回归方程(部分取样模式)如下:6.3 释放速率07结论在0.5h、1h、2h、3h、4h、5h、6h时间点对样品(同时7个扩散池)平行进行实验。0h时,扩散池中未检出目标物;在0.5h-6h的7个取样点分别对7个扩散池的累计释放量做线性考察,释放速率的平均值为430.9;释放速率RSD为3.42%。FDA IVRT测试工业指南中提到,根据每个扩散池的释放速率(斜率)计算的批内精密度,其变异系数(%CV)应不大于15%。在上述实验中,采用合邦科仪VDC12 Plus 透皮扩散仪对利多卡因乳膏进行的体外释放实验(IVRT),7个扩散池的释放速率(斜率)RSD为3.42%,远远小于FDA IVRT测试工业指南中提到的15%,这表明合邦科仪VDC12 Plus 透皮扩散仪的性能完全符合FDA IVRT测试工业指南的法规要求。
  • 黄石公园蒸汽船间歇泉喷发前、中、后期CH4和CO2扩散气体排放
    黄石公园蒸汽船间歇泉喷发前、中、后期CH4和CO2扩散气体排放背景图片背景介绍:几十年来,像黄石国家公园这样的热液环境中气体的释放一直是热门研究方向。先前在黄石公园进行的研究量化了火山口和大气之间交换的二氧化碳量,强调了黄石公园如何通过火山口每年排放约4.4×107公斤的二氧化碳。诺里斯间歇泉盆地(Norris Geyser Basin, NGB)位于黄石公园的西北部,是蒸汽船间歇泉的所在地。蒸汽船间歇泉在公园的数百个间歇泉中脱颖而出,是因为它向空气中喷射的流体-气体混合物可以超过115米的高度,使其成为世界上最高的喷发活跃间歇泉。气体主要由可冷凝蒸汽和不可冷凝CO2组成,还有少量其它不可冷凝气体,如CH4。虽然蒸汽船并不定期喷发,但间歇泉最近变得非常活跃。2000年至2017年期间,发生了11次火山喷发;然而,在2018年3月至2021年2月24日期间,蒸汽船喷发了129次。为了研究气体排放的变化是否可以作为间歇泉喷发的前兆,2019年6月12日,我们连续测量了间歇泉在一次喷发事件前后30米处甲烷和二氧化碳的扩散排放。实验方法:本研究使用了两台仪器来测量地表通量。Eosense自动呼吸室(AC)被安装在距离间歇泉约30米的地面上,在间歇泉和蓄水池泉之间。AC被编程为关闭15分钟,允许气体从地下逸出积聚,打开5分钟冲洗一次,完成一个周期,期间共进行17次测试,其中喷发前完成了7次测量(包括前兆测量),喷发后进行了10次测量。自动呼吸室(AC)通过管路连接到Picarro G2201-i CO2、CH4浓度及同位素分析仪,组成CRDS-AC通量及同位素观测系统,该系统可以测量CH4和CO2的浓度及其碳同位素组成,δ13C-CH4和δ13C-CO2大约每4s测量一次。在浓度-时间曲线稳定1 - 2分钟后的前3 - 4分钟,用斜率乘以自动呼吸室(AC)内部体积和底座横截面积的商来估算通量。CRDS仪器放置在多功能车(GorrillaCartsGORMP-12)上。在车上,由两节12V直流深循环船用电池并联连接,通过直流-交流电源逆变器为分析仪供电。期间还使用了仅测量CO2通量的单个便携式呼吸室(PAC)。该PAC是一个闭路EGM-5便携式CO2气体分析仪(PP Systems, Amesbury, MA),腔室直接连接到分析仪,提供二氧化碳浓度的高频繁测量(10赫兹)。使用线性模型计算CO2通量。PAC系统在另外三个标有标记的位置进行移动测量,这增加了本研究期间测量的空间足迹。图1所示:诺里斯间歇泉盆地东南部的地图。蒸汽船间歇泉(六边形)位于酸性到中性的地热区域。地图上还标注了20世纪初钻探的三口井。气体通量测量结果:在单次蒸汽船间歇泉喷发前~3 h、喷发中和喷发后~ 2 h测量了地表CO2和CH4通量以及其碳同位素组成。以观察扩散排放活动的变化是否与喷发的特定阶段有关,从而揭示诺里斯间歇泉盆地中地下气体的运移机制。在喷发之前和整个喷发过程中,我们使用Picarro CRDS分析仪测量弥漫性气体排放,我们将其报告为地表通量。对于CH4,喷发前后的通量在误差范围内相同,平均值分别为42.3±1.3和42.3±1.6 mg m&minus 2 day&minus 1。同样,CO2在喷发前(50.3±1.8 g m&minus 2 day&minus 1)和喷发后(52.3±2.2 g m&minus 2 day&minus 1)表现出相似的通量。然而,在喷发之前(不到25分钟),与之前6次Picarro CRDS分析仪测量的平均值有偏差。这第七组测量发生在从静息期阶段到预演期阶段的过渡期间,显示CH4和CO2的通量分别下降了58%和50%。这种偏离发生在静息期(a)的结束和预演期(b)的开始,在绘制的时间序列中清晰地说明了这一点,该阶段称为前体测量(图2)。图2所示:测量期间CH4和CO2通量的时间序列(左y轴)和平滑的1分钟平均连续浓度测量值(右y轴)。当气体室关闭时,气体浓度开始增加,然后在通量测量结束时打开,气体浓度恢复到环境浓度,形成锯齿状图案。浅阴影区域表示喷发前(b)和小喷发(c)阶段。较暗的阴影区域描绘了主要的喷发,倒数第二个区域突出了液体主导阶段(d),最暗的阴影区域显示了主要喷发的蒸汽主导阶段(e)。稳定碳同位素测量结果连续的CRDS-AC δ13C测量表明,重同位素在每个腔体中都有富集。在每个气室围封期间最后10次δ13C测量值的平均值作为δ13C源值。结果得出δ13C-CH4 = - 27.5±0.3‰,δ13C-CO2 = - 3.9±0.1‰(图4a)。这些源组成比各自的大气端元(CH4≈&minus 47‰和CO2≈&minus 8‰)的同位素重。唯一的例外是一组前体测量,其中δ13C-CH4为&minus 35.7±2.1‰,δ13C-CO2为&minus 6.2±0.4‰(图4b)。前驱体测量值明显比非前驱体测量值轻,并且更接近大气成分。将测量到的通量和气源同位素组成结合在一个图中(图3b),突出了前驱体测量的异常性质。图左下角的基准面表示在图2所示的时间序列中也可以观察到的前兆信号。图3所示:(a)测量期间的碳同位素值。阴影区域表示喷发开始后的时期。两幅图中黑色的水平虚线表示大气的碳同位素组成,而浅灰色的虚线表示地幔源。(b)配对δ13C和通量测量。δ13C数据(左图为δ13C- CH4,右图为δ13C- CO2)利用近10次测量的平均值估算了气源气体的稳定碳同位素组成。图4所示:二氧化碳(δ13C-CO2)和甲烷(δ13C-CH4)的碳同位素比较。每个圈地都用观测到的喷发时间序列的阶段(a-e)来标记,在同一阶段出现的测量顺序是连续的数字(参见图2,以获得阶段名称的完整解释)。“前兆”测量被清楚地指出。颜色方案表示在15分钟的腔室封闭期间记录基准的相对时间,其中深色出现在开始,浅色出现在结束。每个图中的黑色菱形代表大气同位素组成的近似端元。气体扩散途径模型:虽然蒸汽船喷发的具体机制不能仅由气体测量来支持,但通过整合收集的数据和先前发布的信息,这里共享了该系统的概念模型(图5)。大量证据表明,温泉水起源于渗入并流经流纹岩的大气水,以补给NGB和公园其他地方的间歇泉。从热成因δ13C-CH4特征和地幔样δ13C-CO2组成来看,系统中大部分气体来源于深部。在两次喷发之间,我们认为存在地幔气体从深层源向上的稳态输送(图5a)。这些气体溶解在水中,在含水层顶部溶解,向地表迁移,与浅层气体混合,然后以恒定的速率从地表排出。图5所示:说明地下管道和扩散气体到地面的途径的概念模型。注意深层烃源岩和补给储层之间的区别。(A)突出显示间歇泉在喷发之间的状态,(B)展示了前兆窗口(喷发的~ 10-25分钟)。结论:在距离蒸汽船间歇泉开口30 m处进行的光腔摔荡光谱测量显示,在2020年6月12日观测到的一次喷发开始前约10-25分钟,CH4和CO2的通量分别急剧下降58%和50%。这一证据表明,就在这次喷发之前,充满气体的水向间歇泉管道流动。同样,CH4 (δ13C-CH4)和CO2 (δ13C-CO2)的前体碳同位素测量值(分别为- 35.7±2.1‰和- 6.2±0.4‰)明显轻于非前体碳同位素测量值(- 27.5±0.3‰ &minus 3.9±0.1‰),δ13C在喷发开始后立即恢复到稳态值。热水和天然气的高估计平衡温度表明,至少在470米深处有一个深源。之前的研究呼吁监测黄石间歇泉的气体排放率,而这项研究为如何有效地进行弥漫气体测量和研究提供了一个模型。原文链接:https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2021.107233研究应用相关仪器:

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  • 8125低扩散不锈钢进样阀
    产品名称:Rheodyne&trade 8125低扩散不锈钢进样阀仪器厂商:PerkinElmer/美国 珀金埃尔默价格:面议库存:是非常适用于液相色谱/质谱系统,8125型进样阀专为1mm和2mm微径色谱柱设计,可以和传统分析色谱柱(3到5mm)一起使用。低通量通道能获得低扩散,并使微色谱柱保持固有高质量灵敏度。说明零件编号8125低扩散不锈钢进样阀N9306021
  • 固相微萃取SPME FFA扩散采样手柄
    SPME FFA扩散采样手柄(DFH)能用于测定空气中VOCs的时间加权平均浓度值。通过分子扩散及吸附机理,将VOCs萃取富集至萃取头。与传统SPME取样将萃取头全部伸出针外不同,扩散采样是将萃取头缩回针中一段已知的距离。
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    防扩散阀订货号: 6.2726.090用于6.1541.XXX以及6.1543.130, 6.1543.140, 6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200防扩散滴定头。
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