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多功能吸附过程分析仪
仪器信息网多功能吸附过程分析仪专题为您提供2024年最新多功能吸附过程分析仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括多功能吸附过程分析仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的多功能吸附过程分析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多功能吸附过程分析仪相关的耗材配件、试剂标物,还有多功能吸附过程分析仪相关的最新资讯、资料,以及多功能吸附过程分析仪相关的解决方案。
多功能吸附过程分析仪相关的方案
即插即用-微量热仪与气体吸附仪原位联用表征催化剂吸附过程
Sensys Evo微量热仪与气体吸附仪联用;Sensys Evo还可以加载Setaram独有的全对称光电天平实现TG-DSC联用,通过TG法对气体吸附进行定量
多功能纤维固相微萃取分析洗衣粉中的芳香化合物
固相微萃取纤维的选择是一个复杂的过程,与SBSE不同,SPME纤维涂层的可选范围很广,并且涂层的选择较为复杂。如何选择最佳的纤维涂层,取决于待分析物基质的复杂性。通常,当你研究一种新基质或类型的样品时,很难选择最合适的纤维涂层。所以,需要对不同的纤维进行测试,手动更换纤维将会耗费大量的实验时间。FLEX多功能进样平台中的MFX选项具有自动置换纤维的功能,大大节省了实验时间。本实验通过优化选择最佳纤维涂层来萃取洗衣粉中的芳香化合物。
污水处理中多功能生物监测仪的实际应用
污水的生物法处理是利用微生物的代谢反应进行水处理的一种方法。在处理过程中,微生物监测是分析污染状况、判断处理效果以及排放检测的重要手段。本文通过介绍我公司M500型多功能生物监测仪在污水生物处理法中对微生物监测的应用实例,阐明我公司多功能生物监测仪在微生物监测中的重要意义。
采用INNES方法分析介孔分子筛 (IV 型吸附等温线)
通过吸附等温线来分析介孔材料的孔径分布时,总是有必要假设孔的形状。使用BJH理论会假设孔的形状为圆柱形,而使用INNES会假设孔的形状为狭缝型。在INNES方法中,弯月面半径的计算方式同BJH一样,都是通过开尔文方程进行计算,并且校正了厚度层,孔径计算公式见公式1。如图1所示,当孔形状为狭缝型时,在吸附过程中不会出现毛细冷凝现象,而发生在脱附曲线一侧,所以有必要用脱附曲线来计算孔分布。
多功能的快速叶面积分析、根系分析解决方案
多功能的快速叶面积分析、根系分析是农业科研人员急切祈盼使用的分析系统。最新技术是用普通的数码相机在野外拍照来获取叶面积信息,图像带回实验室后,导入电脑后即可大批量的全自动分析获取结果数据,而与叶片的厚薄、形状无关,可确保获得0.4%以内的重复性误差。最新技术在根系分析问题上,也可大批量的全自动分析获取结果数据,而且还可修正编辑自动分析结果中的错误点,可获得100%的分析正确性。
利用ESCi多功能源中的模拟APCI功能定量分析阿维菌素
本应用纪要建立了一种使用ESCi多功能电离源中的模拟APCI电离功能定量分析阿维菌素的方法, 仪器灵敏度为1 ng/mL(定量限),可以满足国标对该项目的检测要求。
蒸汽吸附分析仪在催化剂研究中的应用
水分吸附分析仪是一种广泛使用的实验室仪器,用于分析材料中的水分含量和表面性质。其原理基于物质在不同相之间存在的吸附作用,并利用这种作用来确定样品中的水分含量。它基于吸附作用原理进行水分含量测量,可应用于多种材料的分析和研究。
J2KN多功能烟气分析仪在水泥行业中的应用
烟道内烟气,既有正压工况的,也有负压工况的,甚至存在压力忽大忽小的变化工况。极端情况下,有些烟道还存在很大的负压(如宝钢烧结机头负压=20kPa)。针对大多数烟道负压的情况居多,德国益康J2KN烟气分析仪配置了大功率取样气泵。这一措施有效避免了抽不出气的问题,从而改变“负压降低采气流速”的问题。而同类品牌不少烟气分析仪则因为抽力不够,遇到烟道负压工况时,检测示值一定低于实际气体浓度。也就是说,只要你现场采气流速不等于实验室标定流速,测试示值肯定不准。因此,选择烟气分析仪时,抽气量是我们不得不考虑的一个重要因素。
多功能的快速自动考种分析、千粒重分析解决方案
多功能的快速自动考种分析、千粒重分析是农业科研人员急切祈盼使用的分析系统。最新技术用拍摄仪来快速拍照获取A4幅面背光板上的各类种粒的数量和对应每粒种粒的尺寸信息(用A3幅面的扫描仪还可有效成像和同时分析10个玉米果穗的各种参数信息)。此类系统可通过拍照、执行、打印这3步操作来自动数粒、分析千粒重、分析每粒种籽的粒形。具有自学习识别特性,自动分割粘连的种粒,并进行自动的分类分析,其大批量自动分析获取的图片和输出结果数据,可确保±0.4%内的计数误差和±0.5%内的千粒重误差。能自动排列各类种粒图像,自动比对2组分析样本的尺寸特点,以及按面积、长宽比等参数排序输出每粒种粒图像。
使用ESCi多功能电离源液质联用技术分析检测苊烯
采用Waters PAH专用分离色谱柱,以及沃特世串联四极杆标配的ESCi多功能电离源中的模拟大气压化学电离(下文称模拟APCI,或“APCI”)模式:即利用电喷雾(ESI)的喷雾探针进行喷雾,辅以Corona放电针放电,对化合物进行离子化的方式,建立了16种PAHs的液质联用分析方法,具体16种PAHs化合物信息如表2所示;并分别使用ESI和“APCI”,对苯并芘的检测灵敏度进行了测试和简单评价。
MicrotracBEL在微粉聚合物物理吸附表征应用
日本麦奇克拜尔有限公司(MicrotracBEL Japan,Inc.)是一家研究生产容量法气体吸附分析仪的专业制造厂商。公司成立于1988年,秉承“事业让生活更享受”(Business for Enjoy Life)的理念,始发于原创的动力,不断革新,推出一批又一批吸附领域的前沿技术。第一台多功能催化剂表征分析仪,首创全自动蒸汽吸附系统,固体电解质膜水分吸附和质子传导分析仪,燃料电池综合评价装置等,极大地丰富了表面吸附表征方法,同时也为拜尔公司高品质的产品和服务赢得了口碑。
使用ESCi多功能电离源液质联用技术分析检测芴
采用Waters PAH专用分离色谱柱,以及沃特世串联四极杆标配的ESCi多功能电离源中的模拟大气压化学电离(下文称模拟APCI,或“APCI”)模式:即利用电喷雾(ESI)的喷雾探针进行喷雾,辅以Corona放电针放电,对化合物进行离子化的方式,建立了16种PAHs的液质联用分析方法,具体16种PAHs化合物信息如表2所示;并分别使用ESI和“APCI”,对苯并芘的检测灵敏度进行了测试和简单评价。
使用ESCi多功能电离源液质联用技术分析检测蒽
采用Waters PAH专用分离色谱柱,以及沃特世串联四极杆标配的ESCi多功能电离源中的模拟大气压化学电离(下文称模拟APCI,或“APCI”)模式:即利用电喷雾(ESI)的喷雾探针进行喷雾,辅以Corona放电针放电,对化合物进行离子化的方式,建立了16种PAHs的液质联用分析方法,具体16种PAHs化合物信息如表2所示;并分别使用ESI和“APCI”,对苯并芘的检测灵敏度进行了测试和简单评价。
使用ESCi多功能电离源液质联用技术分析检测荧蒽
采用Waters PAH专用分离色谱柱,以及沃特世串联四极杆标配的ESCi多功能电离源中的模拟大气压化学电离(下文称模拟APCI,或“APCI”)模式:即利用电喷雾(ESI)的喷雾探针进行喷雾,辅以Corona放电针放电,对化合物进行离子化的方式,建立了16种PAHs的液质联用分析方法,具体16种PAHs化合物信息如表2所示;并分别使用ESI和“APCI”,对苯并芘的检测灵敏度进行了测试和简单评价。
使用ESCi多功能电离源液质联用技术分析检测苊
采用Waters PAH专用分离色谱柱,以及沃特世串联四极杆标配的ESCi多功能电离源中的模拟大气压化学电离(下文称模拟APCI,或“APCI”)模式:即利用电喷雾(ESI)的喷雾探针进行喷雾,辅以Corona放电针放电,对化合物进行离子化的方式,建立了16种PAHs的液质联用分析方法,具体16种PAHs化合物信息如表2所示;并分别使用ESI和“APCI”,对苯并芘的检测灵敏度进行了测试和简单评价。
Copure 24孔多功能真菌毒素净化板:颠覆性变革!最强新选择!
2016年,逗点生物推出Cupure? 多功能净化柱,可快速、选择性地吸附样品中的脂类、蛋白质、色素等杂质,且不吸附待测组分,达到快速净化的目的。上市多年,在真菌毒素检测效果上赢得了广泛的市场认可度。 为进一步提高检测效率,逗点生物不断研发创新,于2022年,在国内震撼推出Copure? 24孔多功能真菌毒素净化板,可一次性处理24个样本!
原油和沥青在表面吸附的研究
QCM-D技术可以用于实时的研究原油和沥青在材料表面的吸附过程。同时,这里还探讨了表面活性剂对于表面反应的影响,以及重油的回收问题。
原油和沥青在表面吸附的研究
QCM-D技术可以用于实时的研究原油和沥青在材料表面的吸附过程。同时,这里还探讨了表面活性剂对于表面反应的影响,以及重油的回收问题。
FluorTron®多功能高光谱成像分析技术应用于琼脂培养拟南芥与藻类研究
2024年春节前夕,中科院植物所光生物学重点实验室的专家到访北京易科泰生态技术有限公司,双方就多功能高光谱成像技术在植物与藻类光合生理研究中的应用进行了深入细致的实验探讨。易科泰EcoTech®实验室使用FluorTron®多功能高光谱成像分析系统,对植物所老师带来的琼脂培养拟南芥(NPQ4变异株和野生型植株)和蓝藻进行了实验分析。
多功能高光谱成像分析系统应用案例 - 靶向农药筛选
易科泰EcoTech®生态实验室技术人员使用FluorTron®多功能高光谱成像系统进行了治疗蚜虫的靶向农药检测筛选实验。该实验以植物培养平台培养的感染蚜虫的“黄玫瑰”白菜为对象,选取其中的一片叶子正面喷洒1500倍液吡虫啉溶液(RGB中画红圈),其余部分不做处理(对照),使用FluorTron®系统分别采集两次UV-MCF紫外光激发生物荧光高光谱数据,喷药前进行第一次数据采集,喷药72h后进行第二次数据采集。结果显示,施药后叶绿素荧光强度提高,比值指数降低,叶片上的红色斑点显著减少(斑点为蚜虫危害造成),说明施药后叶片上的蚜虫死亡,且未对植物造成不良影响。实验表明集反射高光谱成像、UV-MCF荧光高光谱成像及多激发光叶绿素荧光高光谱成像于一体的FluorTron®多功能高光谱成像分析系统,能够以快速、无损、简便且高效的方式,为靶向农药筛选提供有效的技术支持。
FluorTron®多功能高光谱成像分析技术应用于食品品质检测
易科泰生态技术公司长期致力于先进仪器技术引进推广、研发集成及应用创新服务,广泛涉及“农业-生态-健康”领域。基于近二十年叶绿素荧光测量与成像技术、紫外光激发多光谱荧光成像技术服务与实验研究,及近几年来高光谱成像技术创新应用研究实验(SpectrAPP®项目),公司推出FluorTron®多功能高光谱成像分析系统,为食品品质检测及评估提供非接触、非损伤、数字化、可视化解决方案。
多功能农药残留检测仪在农业种植中使用方案详细版
多功能农药残留检测仪在农业种植中使用方案详细版
使用ESCi多功能电离源液质联用技术分析检测菲
采用Waters PAH专用分离色谱柱,以及沃特世串联四极杆标配的ESCi多功能电离源中的模拟大气压化学电离(下文称模拟APCI,或“APCI”)模式:即利用电喷雾(ESI)的喷雾探针进行喷雾,辅以Corona放电针放电,对化合物进行离子化的方式,建立了16种PAHs的液质联用分析方法,具体16种PAHs化合物信息如表2所示;并分别使用ESI和“APCI”,对苯并芘的检测灵敏度进行了测试和简单评价。
使用ESCi多功能电离源液质联用技术分析检测萘
采用Waters PAH专用分离色谱柱,以及沃特世串联四极杆标配的ESCi多功能电离源中的模拟大气压化学电离(下文称模拟APCI,或“APCI”)模式:即利用电喷雾(ESI)的喷雾探针进行喷雾,辅以Corona放电针放电,对化合物进行离子化的方式,建立了16种PAHs的液质联用分析方法,具体16种PAHs化合物信息如表2所示;并分别使用ESI和“APCI”,对苯并芘的检测灵敏度进行了测试和简单评价。
使用ESCi多功能电离源液质联用技术分析检测芘
采用Waters PAH专用分离色谱柱,以及沃特世串联四极杆标配的ESCi多功能电离源中的模拟大气压化学电离(下文称模拟APCI,或“APCI”)模式:即利用电喷雾(ESI)的喷雾探针进行喷雾,辅以Corona放电针放电,对化合物进行离子化的方式,建立了16种PAHs的液质联用分析方法,具体16种PAHs化合物信息如表2所示;并分别使用ESI和“APCI”,对苯并芘的检测灵敏度进行了测试和简单评价。
北京英格海德:重量分析技术在吸附研究中的应用2
英国Hiden公司设计的智能重量法吸附分析仪IGA是目前重量分析仪中功能最全的商业化仪器。在全世界的吸附研究领域有着广泛的用户。他们利用IGA对自己的研究实验进行分析表征,取得了辉煌成绩。在Nature和Science上均有多偏文章发表.
北京英格海德:重量分析技术在吸附研究中的应用1
英国Hiden公司设计的智能重量法吸附分析仪IGA是目前重量分析仪中功能最全的商业化仪器。在全世界的吸附研究领域有着广泛的用户。他们利用IGA对自己的研究实验进行分析表征,取得了辉煌成绩。在Nature和Science上均有多偏文章发表。
FluorTron®多功能高光谱成像分析技术应用案例 - 胡萝卜
不同生境下种植的胡萝卜,其营养成分及次生代谢产物生物活性成分的含量也不尽相同。北京易科泰生态技术有限公司EcoTech®实验室技术人员使用FluorTron®多功能高光谱成像分析系统,对内蒙古阿拉善蒙古牛生态牧业研究院实验基地种植的沙漠胡萝卜(纯用羊粪,未使用化肥农药,以下简称“生态胡萝卜”)和超市买的水果胡萝卜、普通胡萝卜进行了成像实验分析。
使用ESCi多功能电离源液质联用技术分析检测多环芳烃
采用Waters PAH专用分离色谱柱,以及沃特世串联四极杆标配的ESCi多功能电离源中的模拟大气压化学电离(下文称模拟APCI,或“APCI”)模式:即利用电喷雾(ESI)的喷雾探针进行喷雾,辅以Corona放电针放电,对化合物进行离子化的方式,建立了16种PAHs的液质联用分析方法,具体16种PAHs化合物信息如表2所示;并分别使用ESI和“APCI”,对苯并芘的检测灵敏度进行了测试和简单评价。
受收集吸附影响的锂辉石表面润湿特性
采用立陶宛Ekspla公司的振动和频光谱测量系统(VS-SFG),激光器脉冲宽度20皮秒。对锂辉石表面进行了测量研究。研究了其润湿特性和收集吸附过程之间的关联。
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