氟化铈钾

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氟化铈钾相关的资料

氟化铈钾相关的论坛

  • 氟化物加标回收

    最近测定氟化物尝试做加标,按照标准方法做加标,回收率超过了120%,暂时还没有找到合适的解释,请问大家怎么做这个项目的加标?

  • 残留检测中不同厂家的氟化苯出峰时间不同

    检验氟化苯残留时,使用艾科和阿拉丁家的氟化苯出峰时间都在6分钟左右,而最近因更换厂家导致该厂家氟化苯在同一仪器、色谱柱、方法下出分时间在9分钟,感觉与仪器无关是试剂问题,有对氟化苯了解的大佬,这是什么情况吗?这三家的氟化苯分子式,cas都是同一个

氟化铈钾相关的方案

  • LC-MS/MS法测定动物源性食品中13种全氟化合物
    本文参考食品安全国家标准《动物性食品中全氟化合物残留的测定 液相色谱-串联质谱法》(报批稿),使用岛津超高效液相色谱三重四极杆质谱联用仪测定动物性食品中13种全氟化合物残留的方法,13 min内完成13种全氟化合物的分析。该方法采用内标法校准,线性关系好,相关系数均在0.9981以上。仪器分析精密度高,各化合物的保留时间和峰面积的相对标准偏差分别在0.07%~ 0.17%和0.80% ~ 3.95%之间。加标回收率方面,13种全氟化合物的回收率在85.0~118.0%之间。该方法具有灵敏度高、重复性好、准确度高的特点,可用于动物性食品中13种全氟化合物的残留检测。
  • 食品接触材料中全氟化合物的测定
    在食品接触材料领域,全氟化合物广泛用于不粘锅、纸制品等防水防油涂层。随着科学技术的进步,发现FPAS尤其是PFOA和PFOS广泛存在于环境以及生物体中,包括人体的血清、母乳、肝组织中,相关的实验表明,全氟化合物对生物体具有肝脏毒性、遗传毒性、免疫毒性以及致癌性,而膳食摄入是人体全氟化合物暴露的主要途径,因此,食品接触材料中的PFOA和PFOS所带来的食品安全日益受到重视。本文参考《GB 31604.35-2020食品接触材料及制品 全氟辛烷磺酸 (PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的测定》提供的方法,使用快速溶剂萃取仪和全自动固相萃取系统,对食品接触材料中的PFOS和PFOA萃取和净化,并用液相色谱分离,电喷雾离子源(ESI)电离,多反应监测模式(MRM)检测。方法中测试的PFOS和PFOA的标准曲线线性相关系数R分别为0.9998和0.9995,加标回收率分别为86.3%和90.7%,RSD分别为6.5%和4.2%,满足标准要求酚A的净化,且效果良好。
  • 六氟化硫气体中空气、四氟化碳的气相色谱测定法
    六氟化硫气体中空气、四氟化碳的气相色谱测定法1 、范围 本标准规定了六氟化硫气体中空气、四氟化碳的气相色谱测定法。 本标准适用于电气设备用六氟化硫气体中空气、四氟化碳含量的测定。 2、 原理 本方法采用气相色谱仪将空气、四氟化碳、六氟化硫完全分离,其浓度可以从它们的峰区面积和被测化合物对检测器的校正系数来确定,结果以空气、四氟化碳与六氟化硫的质量百分数(%)表示。

氟化铈钾相关的资讯

  • 科学家利用高分辨太赫兹光谱方法揭示水溶液中硼酸的氟化反应机理
    氟在化学世界中具有重要地位。氟在所有原子中电负性最高、极化率最低。同时,氟是所有非惰性气体和非氢元素中半径最小的元素。通常,氟的引入使得有机化合物和无机化合物产生独特的物理性能、化学性能和生物性能。地壳中氟元素的丰度排在第13位,是自然界中含量最丰富的卤素。当前,氟已应用于制药、催化、生物、农业和材料等领域。在无机氧化物体系中,氟和氧的离子半径相似,具有较好的可替代性。因此,利用氟替代氧/羟基成为增强氧化物/羟基氧化物物化性质的有效途径之一。尽管氟化策略已在无机氧化物/羟基氧化物结构和性能改性中受到重视,但反应产物的结构分析仍是化学表征的难题。由于氟和氧对X射线和电子束的散射能力相近,致使准确区分和鉴别这两类元素变得困难。更复杂的是,X射线和电子束几乎不和氢原子相互作用,故X射线和电子束方法难以区分氟和羟基。因此,氟化产物中氟和氧/羟基的准确区分是确定取代位点、研究氟化反应规律以及明晰反应路径等课题的研究基础。近日,中国科学院新疆理化技术研究所潘世烈团队与内蒙古医科大学教授额尔敦、台湾大学教授Hayashi Michitoshi、日本静冈大学教授Tetsuo Sasaki、日本神户大学教授Keisuke Tominaga,以水溶液中硼酸的氟化反应为研究对象,发展了基于高分辨率太赫兹光谱的结构解析方法。该团队利用这一方法测定了反应产物中功能基元上氟和羟基的位点。结果表明,该反应体系中氟原子只出现在BO2F2阴离子功能基元上。在结构测定的基础上,该研究推导了水溶液中硼酸的氟化机理,提出了两步氟化历程。第一步是氟离子和硼酸分子B(OH)3形成配位共价键,促使硼的电子轨道经历从sp2到sp3的转变,形成B(OH)3F中间体。第二步是氟化剂产生的酸性环境使该中间体上的一个OH质子化,形成OH2+优势离去基团。进而,氟离子通过亲核取代路径取代OH2+基团,完成第二步氟化。基于高分辨率太赫兹光谱的结构分析方法,适应于含氟/氧、铍/硼、碳/氮等X射线难以识别元素对的结构体系以及用于研究其他羟基氧化物/氧化物氟化反应机理。该方法为无机氟化学晶体结构基元精确解析和反应理论研究提供了新途径。相关研究成果发表在《德国应用化学》上。新疆理化所为第一完成单位。研究工作得到科学技术部、国家自然科学基金委员会、中国科学院和新疆维吾尔自治区等的支持。
  • 赫施曼助力萤石中氟化钙含量的测定
    萤石的主要成分是氟化钙,萤石中还含有二氧化硅、碳酸钙、碳酸镁、磷、硫等杂质,萤石作为一种重要的冶金熔剂在钢铁工业中大量使用。根据GB/T 5195.1-2017,测定萤石中氟化钙含量的方法有EDTA滴定法,其原理是:试料以含钙的稀乙酸浸取,过滤,通过下列两种方法之一进行分解:1.经含钙乙酸浸取试料分离碳酸钙后的不溶物灼烧后以碳酸钠-硼酸混合熔剂熔融,以盐酸-硼酸混合酸浸取分解,定容。2.经含钙乙酸浸取试料分离碳酸钙后的不溶物以盐酸-硼酸-硫酸混合酸加热分解,定容,过滤除去不溶物。 分取部分滤液于pH大于12.5的条件下,用EDTA标准滴定溶液滴定钙,计算氟化钙的质量分数。滴定内容如下:分取25.00mL试液于250mL锥形瓶中,用瓶口分液器加25mL水,用Miragen电动移液器加2滴硫酸镁溶液(5g/L),用瓶口分液器加5mL三乙醇胺(1+2),加0.1g盐酸羟胺,用瓶口分液器加20mL氢氧化钾溶液(5g/L),加0.1~0.2g混合指示剂,用EDTA标准滴定溶液(0.015moL/L)经过赫施曼光能滴定器或opus电子滴定器滴定至试液绿色荧光消失(在黑色背景的衬垫上观察)为终点。移取液体的一般是量筒和移液管,存在三个缺点:一是敞口操作,对强腐蚀、有毒有害、挥发性的液体,存在安全隐患;二是操作上环节多,需目视确认凹液面,实现精度难以保证;三是效率较低,无法满足日益增加的液体移取的工作需求。赫施曼瓶口分配器可代替量筒、刻度移液管,便捷、安全地进行0.2-60mL的常规液体(酸、碱、有机试剂等)的移取,而实验室移取小体积(几微升到10毫升)的液体,一般采用移液器。Miragen电动移液器,数值靠设定或选定,电机控制活塞运动,吸液和排液也更加稳定,还有步骤少、调数快、模式多等诸多优势。滴定法一般使用的是玻璃滴定管,对试验人员的技术水平、实操经验和耐心的要求较高,还有灌液慢、控速难,读数乱(不同人次、位置的凹液面读数可能出现偏差)三大痛点。赫施曼的光能滴定器可抽提加液、手转硅胶轮控制滴定速度和体积;opus电子滴定器可通过触屏来进行灌液、预滴定(先加入一定体积后再滴定)、快速滴定和半滴滴定等功能。两种滴定器均为屏幕直接读数,可提高工作效率、降低目视误差,无需大量实操经验,降低了培训成本和人员个体差异,所得数据也更加准确、稳定。赫施曼助力萤石中氟化钙含量的测定
  • 10家孵化机构认定为高新技术产业专业孵化基地
    各有关单位:  根据《北京市高新技术产业专业孵化基地认定和管理办法》(京科发〔2010〕700号),经审核,现认定北京中关村上地生物科技发展有限公司等10家孵化机构为北京市高新技术产业专业孵化基地。  希望各专业孵化基地继续加强科技条件、技术转移、专业融投资、专业咨询、市场推广等方面专业能力的建设,不断提升为科技企业提供深层次服务的水平,为首都产业培育和发展做出积极贡献。  特此通知。2011年度认定的北京市高新技术产业专业孵化基地名单序号申报机构名称1北京中关村上地生物科技发展有限公司2北京瀚海博智科技孵化器有限公司3北京中关村国际孵化器有限公司4北京师大科技园科技发展有限责任公司5北京高创天成国际企业孵化器有限公司6北京康华伟业孵化器有限责任公司7北京瀚海润泽科技孵化器有限公司8北京首特科技孵化器有限责任公司9北京牡丹科技孵化器有限公司10北京望京科技孵化服务有限公司  (联系人:龙华东 联系电话:66153423)  北京市科学技术委员会  二○一一年十二月七日

氟化铈钾相关的仪器

  • 方法原理:环境空气中气态和颗粒态氟化物通过磷酸氢二钾浸渍的滤膜时,氟化物被固定或阻留在滤膜上,滤膜上的氟化物用盐酸溶液浸溶后,用氟离子选择电极法测定,溶液中氟离子活度的对数与电极电位呈线性关系。执行标准:HJ955-2018 《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》适合16.7L/min、50L/min、100L/min采样
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  • 专用氟化物采样器 400-860-5168转4449
    一、用途: 应用滤膜称重法采集环境空气中的颗粒物,可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气溶胶常规监测,特别适用于环境空气重金属、氟化物采样及SVOC的采样。采样专用 LH-270 空气氟化物采样器.二、详细描述: 什么是氟化物?氟化物对人体有什危害呢? 氟化物指含负价氟的有机或无机化合物。与其他卤素类似,氟生成单负阴离子(氟离子F?)。氟可与除He、Ne和Ar外的所有元素形成二元化合物。 那么氟化物对人体有什危害呢?氟化物对身体危害有以下几点:1、氟化物对皮肤、粘膜有强烈的局部刺激作用。2、氟化物对人体肌肉有危害。3、氟化物能引发一定程度的肾损伤4、氟化物对肝、骨骼均可引起不同程度的损害。三、主要功能: 使一定体积的空气恒速通过已知质量的滤膜,悬浮于空气中的颗粒物被阻留在滤膜上,根据滤膜增加的质量与通过滤膜的空气体积,确定空气中总悬浮颗粒物的质量浓度,并可用于测定颗粒物中的金属、无机盐以及有机污染物等组分。主要参数 参数范围 分辨率 准确度 粉尘采样流量 (10~100)L/min 0.1L/min 不超过±2% 采样时间 00:00 ~ 99小时59分钟 1 min 20min内不超过±1s 采样次数 0~99任意设置 — — 计前温度 (-30~99)℃ 0.1℃ 不超过±1.0℃ 计前压力 (-30~0)kPa 0.01kPa 不超过±2.5% 大气压 (50~130)kPa 0.01kPa 不超过±500Pa 内置加热器 (15~30)℃ 0.1℃ 不超过±2.0℃ 负载能力: 50L/min流量时,负载能力≥20kpa 0.1L/min 6h内采样流量变化不大于2% 采样头 切割 特征 采样头 Da50=(100±1)μm δg =1.5 入口速度 0.3 m/s 有效滤膜直径 Φ80mm 连接头 M27×1.5 进气口宽度允差 ≤±2.0%
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  • 实验室氟化物蒸馏仪 400-860-5168转4357
    产品说明:川一仪器蒸馏仪系列分为万用一体化蒸馏仪,二氧化硫蒸馏仪,挥发酚蒸馏仪,氟化物蒸馏仪,全方位满足蒸馏需要,氟化物蒸馏仪也叫水蒸汽蒸馏装置,通过采用预蒸馏的方法,水中氟化物在含高氯酸(或硫酸)的溶液中,通入水蒸气,以氟硅酸或氢氟酸形式而被蒸出。主要特征:1:蒸馏仪可处理6支样品,同时或者独立进行蒸馏实验,可按照要求定做其他位数。2:水蒸气蒸馏法温度经过反复试验,控制严格,排除干扰好,不易发生暴沸3:7英寸大液晶触摸屏控制,操作快捷方便,4:6孔蒸馏独立控制操作,数显控温,温控准确,5:采用干式高纯铝模块加热,加热速度快,升温效率高,提高蒸馏速率,6.:制冷系统多种选择,可选内置压缩机或者低温水槽降温,7:自带蒸汽发生器,出蒸汽速度快,且蒸汽速率可调8:蒸汽自带自动补水功能,安全简单方便易操作, 9:有过压过流漏电保护系统,稳定性高,提高了使用寿命技术参数:产品型号CY-FZL6ACY-FZL6BCY-FZL6C控温范围室温-300度单孔功率400W400W400W控制系统7英寸大液晶触摸屏样品支数6支样品瓶500ml制冷系统无内置外置蒸汽发生器有自动补水有过压保护有漏电保护有总功率3.8KW4.6KW4.6KW电压220V 50HZ
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氟化铈钾相关的耗材

  • 众瑞空气氟化物采样头
    详细介绍方法原理:环境空气中气态和颗粒态氟化物通过磷酸氢二钾浸渍的滤膜时,氟化物被固定或阻留在滤膜上,滤膜上的氟化物用盐酸溶液浸溶后,用氟离子选择电极法测定,溶液中氟离子活度的对数与电极电位呈线性关系。执行标准:HJ955-2018《环境空气氟化物的测定滤膜采样/氟离子选择电极法》
  • 75ml四氟气泡瓶 HJ688固定污染源氟化氢测定可定制厂家直销
    聚四氟乙烯气体吸收瓶聚四氟乙烯吸收瓶是采用特氟龙材质PTFE(聚四氟乙烯)塑料制成,主要是替代玻璃吸收瓶,避免氟化氢和氢氟酸的腐蚀,利用溶液吸收法采集大气中污染物,采集大气中的某种污染成分,在吸收瓶中装入氟化氢或者氢氟酸溶液,气体通过吸收液时,待测污染物被吸收,经分析测定可确定大气中该污染物的浓度。吸收瓶的最主要的性能指标是在充装一定量的吸收液条件下,它的最适宜的采样流量、吸收效率和阻力降。常用的吸收瓶有多孔玻板吸收、气泡吸收、冲击式吸收等不同的结构形式。目前75ml气泡吸收瓶是HJ688-2019固定污染源废气氟化氢的测定离子色谱法最常用的吸收瓶。一、聚四氟乙烯气泡吸收瓶聚四氟乙烯气泡吸收瓶固定污染源氟化氢测定产品特点:1、产品规格:75ml 颜色分为透明和不透明2、防污染:金属元素空白值低,金属杂质低3、耐高低温性:可使用温度-200℃~+250℃。4、可带滤球,滤球上的微孔直径细小,数量居多,确保通过滤球洗气的气体能够满足清洗的标准;5、有化学耐受性,可耐受所有的化学溶剂(王水,氢氟酸、硫酸、魔酸、丙酮、醇类等等)6、根据HJ688-2019固定污染源废气氟化氢的测定离子色谱法提到的最少要2只75ml的气泡吸收瓶链接,串联两支各装 50 ml 吸收液的 75 ml 气泡吸收瓶,与烟气采样器连接,按照气态污染物采集方法,以 0.5 L/min~1.0 L/min 的流量在 1 小时内以等时间间隔采样 3 个~4 个样品或连续 1 小时采集样品。二、聚四氟乙烯氯化氢采样滤膜夹滤膜夹一般用于环境检测HJ549-2016标准里的氯化氢,采样用,采样时将滤膜夹在滤膜夹中,串联在两支冲击式吸收瓶并与空气采样器连接。环境空气布点及采样应符合HJ664和HJ/T194中的相关规定。在采样时将滤膜夹至滤膜夹内,然后串联两支各装10ml水作为吸收液的25ml冲击式吸收瓶,与空气采样器连接,以0.5L/min~1.0L/min的采样流量,至少采集45min,采样前后流量偏差应≤5%,也符合HJ688-2019固定污染源废气氟化氢采样装置的示意图
  • 氟化钡 (BaF2) 窗口片
    氟化钡 (BaF2) 窗口片?介于200nm - 12μm之间的绝佳透射率?可抵抗高能辐射?无镀膜版可提供高透射率由于TECHSPEC® 氟化钡 (BaF2) 窗口片具有宽广的带宽透射率,可从远紫外透射到长波红外,因此本产品能够用于各种应用,如红外分光镜。氟化钡的低折射率为1.48,可在无需增透膜的情况下提供高透射率。在干燥环境下,氟化钡窗口片可忍受高达800°的环境温度,但长时间与水分接触将会降低真空紫外光范围中的透射率。然而,相比氟化钙窗口片,氟化钡窗口片对水分的抵抗力较低,BaF2窗口片是最能抵抗高能辐射的光学氟化物,但却拥有较低的UV透射。BaF2的努氏硬度为82。注意:这些光学窗口片对热冲击非常敏感。氟化钡是一种快闪烁体,可用来检测X射线、伽玛射线或其他高能颗粒,如正电子发射计算机断层显像 (PET) 中的511 keV伽玛光子。BaF2也可用来检测高能中子,或通过使用脉冲形状甄别技术从同时出现的伽玛光子中隔开它们。Common Specifications表面平整度:λ/2有效孔径 (%):90平行度(弧分):表面质量:60-40基底:Barium Fluoride (BaF2)订购信息:直径 (mm)厚度 (mm)产品号253#87-701503#87-70251#87-69912.52#87-700

氟化铈钾相关的试剂

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