辛二烯醛

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  • 如何分析丙烯酸中的乙二醛、乙二醇?

    1.如何分析丙烯酸中的乙二醛,水中乙二醇? 乙二醛会导致丙烯酸聚合,应越少越好。乙二醇为抗冻剂,检查工业水中的乙二醇含量可以确认冷冻水管是否破裂,滲漏。1.曾以GC,LC,UV,GC-MASS进行尝试,均定性不出来。 GC上曾尝试DB-WAX,HP-5,FFAP等不同的管住进行分析。 LC的管住为SB-C8,加入不同浓度的标准品,峰形却几乎不变。波长扫描后,换波长也没用。 请教各位有什么高招进行分析。

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  • 水中全氟辛烷磺酸和全氟辛酸的测定
    全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA),属于新型持久性有机污染物,目前全世界范围内被调查的水体、沉积物和生物体内都检测出存在全氟类化合物污染的踪迹。全氟类化合物具有持久性、高度生物累积性、有毒以及可以远距离环境迁移的特点。PFOS是重要的全氟化表面活性剂,具有极其稳定的物化性质(被作为中间体用于生产涂料、泡沫灭火剂、地板上光剂、农药等)及疏水疏油两性质(作为原料被广泛用于纺织品、地毯、纸、影像材料、航空液压油等),而PFOA主要用作聚四氟乙烯、氟橡胶聚合时的分散剂,也用作制备憎水、憎油剂的原料和选矿剂。本实验参考《超高效液相色谱-新型串联四极杆质谱法测定环境水体与土壤中的全氟辛酸和全氟辛烷磺酸》,利用莱伯泰科SPE 1000全自动固相萃取系统和MultiVap-10定量平行浓缩仪进行相关方法研究。
  • LC-MS/MS检测土壤及沉积物中的全氟辛基磺酸和全氟辛基羧酸
    本文参照生态环境标准HJ 1334—2023《 土壤和沉积物 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法》,建立了一种使用岛津液相色谱质谱联用仪内标法测定土壤和沉积物中的全氟辛基磺酸和全氟辛基羧酸含量的方法。样品经甲醇水溶液提取,固相萃取柱净化,浓缩、定容后上机测定。采用内标法定量,全氟辛基羧酸与全氟辛基磺酸在其相关线性范围内,相关系数均大于0.998;分别进行空白基质低、高浓度加标测试,每个浓度重复6次,验证方法的精密度,全氟辛基羧酸与全氟辛基磺酸其测定样品量的相对标准偏差(RSD)分别在7.6~9.2%和11.0~13.0%之间;低、高加标量的样品的回收率在90.7%-110.0%之间。该方法快速准确,可为土壤和沉积物中的全氟辛基磺酸和全氟辛基羧酸的含量测定提供参考。
  • 首次发布!水、土壤中全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 前处理解决方案
    据报道,周健副教授于2023年9月汾渭平原地区对露天农田和温室大棚土壤进行研究对比,结果发现温室大棚因频繁浇灌、温度较高,是的全氟化合物(PFASs)具有较高活性。目前大多数农作物种植都采用温室大棚,加上全氟化合物(PFASs)具有稳定性强和生物累积性,故对于土壤中全氟化合物(PFASs)含量检测尤为重要,是全民乃至检测行业需要重点关注的问题。 HJ 1334-2023《土壤和沉积物 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法》、HJ 1333-2023《水质 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法》标准为首次发布,在今年7月份正式实施。标准填补了水、土壤和沉积物中相关分析方法标准的空白,支撑新污染物治理工作及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》履约监测。莱奥提供正压固相萃取仪、全自动氮吹浓缩仪、氮气发生器等全氟化合物解决方案,以满足客户在新污染物研究领域中各种应用场景需求。

辛二烯醛相关的资讯

  • 新全光二极管研制成功 可用于微型光电路
    p  据物理学家组织网16日报道,英国国家物理实验室(NPL)的研究人员研制出了一种全光二极管,新二极管能被用于微型光子电路中,有望为微纳光子学芯片提供廉价高效的光二极管,从而对光子芯片和光子通信等领域产生重要影响。/pp  北京大学现代光学研究所研究员肖云峰对科技日报记者解释说:“二极管能传输一个方向上的电流,但却阻挡反向电流,是几乎所有电子电路的基本组成元件,但现有的光学二极管需要大块磁光晶体,严重阻碍了其在微纳尺度上的集成,成为集成光子学领域面临的重大挑战之一。”/pp  在新研究中,帕斯卡· 德尔海耶博士领导的团队将光发射到一个微谐振器(一个硅芯片上的玻璃微环)内。尽管微环直径仅与人头发丝相当,却可使光在微环内来回传播。利用微环增强的光学克尔效应,该团队制造出了新的全光二极管。新二极管仅能在一个方向上传输光,且可集成到微纳光子电路中,因此,克服了二极管需要大块磁光晶体这一限制。/pp  德尔海耶强调称:“这些二极管有望为微光芯片提供廉价高效的光二极管,也将为可用于光学计算的新型集成光子电路铺平道路,还可能对未来的光子通信系统产生重大影响。”/pp  据悉,中国科学家也在该领域获得了较好的成果,例如中国科学技术大学董春华博士利用微腔光力相互作用,得到了全光控制的非互易微腔器件,包括全光二极管和环形器等。/pp  肖云峰说:“尽管最新研究并非第一个全光二极管,但获得的器件具有操作简单、隔离度高等特点,是一个很有潜力的方案。当然,与现有的全光二极管方案类似,基于谐振腔的全光二极管往往存在带宽限制,仅能在较窄的谐振模式内工作。未来还需进一步研究,突破其限制。”/p
  • 岛津应用:贻贝中脂质成分的全二维分析方案
    在代谢组学中将对整体脂质进行系统分析称为脂质组学。脂质是生物的能量之源,是生物膜的主要构成成分,也担负着参与生物体内信号传导的重要作用。但是,构成脂肪酸的种类和不饱和度的组合多种多样,因此,在同时检测中很难进行全面的分析。对生物样品进行整体脂质提取后,通常先根据脂质的种类采用正相或HILIC(亲水相互作用色谱)进行分离,再对各部分脂质进行LC/MS分析。该方法的缺点是耗时较长。 全二维液相色谱仪可组合一维和二维不同的分离模式,并根据其分离特性,在各维的单独分析中对难以分离的组分进行高度分离。本文向您介绍使用可有效对多脂质组分进行全分离的岛津Nexera-e系统对贻贝中的脂质进行分离的分析示例。在一维系统使用HILIC色谱柱进行半微量分离,在二维系统进行超快速反相分离,并联用了岛津离子阱飞行时间质谱仪(LCMS-IT-TOF)作为检测器。Nexera-e和LCMS-IT-TOF联用可以得到受外部环境影响而变化的整体脂质的属性信息,从而可以对海洋生物的生物标记物及其脂质组分的变化进行更深层次的分析。 了解详情,敬请点击《Nexera-e 和LCMS-IT-TOF 联用对贻贝中脂质成分进行全二维分析》 关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn/an/ 。 岛津官方微博地址http://weibo.com/chinashimadzu。岛津微信平台
  • 第九届全国微全分析系统学术会议(第二轮通知)
    第九届全国微全分析系统学术会议/第四届全国微纳尺度生物分离分析学术会议/2014国际微流控芯片与微纳尺度生物分离分析学术会议  The 9th National Conference on Micro Total Analysis Systems / The 4th National Symposium on Micro/NanoScale Bioseparations and Bioanalysis / 2014 The 4th International Conference on Microfluidic Chip and Micro/NanoScale Bioseparation Analysis (Wuhan)  (第二轮通知)  会议时间:2014年10月30日---11月2日  主办单位:国家自然科学基金委员会 中国化学会  承办单位:华中科技大学  会议地点:华中科技大学国家学术交流中心  联系地址:华中科技大学生命科学与技术学院  网址:www.microtas2014-wuhan.org  联 系 人:刘笔锋 bfliu@mail.hust.edu.cn / 13986168393  刘 欣 xliu@mail.hust.edu.cn / 13986193498  一、会议宗旨  大会旨在为从事微流控芯片、纳微分离与分析以及相关领域基础、应用研究的学者提供广泛多学科交叉的学术交流平台。会议历时4天,将以大会报告、专题报告、邀请报告、口头报告、墙报等交流形式,为与会专家、青年学者、研究生等提供一个与国内外知名学者互动和学术交流的机会,以促进相关学科的深入发展。  二、会议主题  (1)微流控学与纳流控学 Microfluidics and Nanofluidics   (2)微全分析系统 MicroTAS   (3)毛细管电泳 Capillary Electrophoresis   (4)毛细管电色谱 Capillary Electrochromatography   (5)高效液相色谱或超效液相色谱 HPLC / UPLC   (6)微纳生物分析 Micro/NanoScale Bioanalysis   (7)与上述技术联用的检测技术如光谱、质谱和电化学技术等   (8)上述技术与系统在化学、生物医学、药学、环境和食品安全等领域中的应用。  凡与上述主题相关的新原理、新方法、新技术和新应用均为本次大会的征文范围,已在刊物上发表或全国会议上报告过的论文不在交流之列。  三、会议论文要求  1)中文或英文摘要均可,包括标题、作者、单位、地址、邮编、E-mail地址、电话、摘要、关键词、参考文献,请标明与会作者(__)和通讯作者(*)。每篇摘要限用 A4纸1页上下左右分别留出2.5cm,单倍行距。中文摘要题目用三号黑体,作者姓名用四号楷体,作者单位用五号宋体,摘要和关键词用小四号楷体,参考文献用小五号宋体打印,中文摘要请务必提供论文的英文题目和作者信息 英文摘要全篇Times New Roman字体,标题加粗14号,其他内容12号,单倍行距。中文或英文摘要模板可由会议网站下载(www.microtas2014- wuhan.org)。  2)论文实行网上投稿,对不符合要求的稿件,将退回请作者重新修改。一经评审录用后即定稿,不再修改,并发出通知。请作者在递交论文摘要时仔细检查,论文一经录用,文责自负。  3)论文请务必提供稿件联系人电话、通讯地址和Email。  4、征文截止日期  请于2014年9月15日前在线投稿。投稿网址为:www.microtas2014-wuhan.org  四、已确定的邀请报告名单(大会报告、专题报告和邀请报告,排名不分先后)  国际学者:  David Weitz, Harvard University, US,美国科学院院士  Xiaochun Chris Le, University of Alberta, Canada,加拿大皇家科学院院士  Thomas Laurell, Lund Universty, Sweden,国际CBMS主席  Takehiko Kitamori, University of Tokyo, Japan,国际CBMS副主席  Tae Song Kim, Korea Institute of Science and Technology, Korea,国际CBMS副主席  Yoshinobu Baba, Nagoya University, Japan  Utkan Demirci, Stanford University, US  Koji Otsuka, Kyoto University, Japan  Teruo Fujii, University of Tokyo, Japan  Shigeru Terabe, Hyogo University, Japan  Yong Chen, Ecole Normale Superieure, France  Yong Zeng, Kansas University, US  Xiaogang Liu, National University of Singapore, Singapore  Michal Markuszewski, Medical University of Gdańsk, Poland  Joselito Quirino, University of Tasmania, Australia  中国学者:  陈洪渊,南京大学,中国科学院院士  张玉奎,中科院大连化学物理研究所,中国科学院院士  江桂斌,中科院生态环境研究中心,中国科学院院士  程 京,清华大学,中国工程院院士  庄乾坤,国家自然科学基金委员会,教授  林炳承,中科院大连化学物理研究所,研究员  关亚风,中科院大连化学物理研究所,研究员  许国旺,中科院大连化学物理研究所,研究员  梁鑫淼,中科院大连化学物理研究所,研究员  秦建华,中科院大连化学物理研究所,研究员  张丽华,中科院大连化学物理研究所,研究员  吴仁安,中科院大连化学物理研究所,研究员  逯乐慧,中科院长春应用化学研究所,研究员  陈 义,中科院化学所,研究员  赵 睿,中科院化学所,研究员  齐 莉,中科院化学所,研究员  汪海林,中科院环境生态中心,研究员  樊春海,上海技术物理研究所,研究员  康经武,中科院上海有机所,研究员  丁永胜,中国科学院大学,研究员  蒋兴宇,国家纳米中心,研究员  杜文斌,中国科学院微生物研究所,研究员  刘爱骅,中国科学院青岛生物能源与过程研究所,研究员  刘虎威,北京大学,教授  张新祥,北京大学,教授  黄岩谊,北京大学,教授  张新荣,清华大学,教授  林金明,清华大学,教授  罗国安,清华大学,教授  刘 鹏,清华大学,教授  屈 锋,北京理工大学,教授  杨芃原,复旦大学,教授  孔继烈,复旦大学,教授  刘宝红,复旦大学,教授  张祥民,复旦大学,教授  隋国栋,复旦大学,教授  任吉存,上海交通大学,教授  曹成喜,上海交通大学,教授  施奇惠,上海交通大学,教授  方 群,浙江大学,教授  鞠熀先,南京大学,教授  夏兴华,南京大学,教授  朱俊杰,南京大学,教授  徐静娟,南京大学,教授  练鸿振,南京大学,教授  刘 震,南京大学,教授  许丹科,南京大学,教授  陆祖宏,东南大学,教授  庞代文,武汉大学,教授  冯钰琦,武汉大学,教授  何治柯,武汉大学,教授  陈子林,武汉大学,教授  黄卫华,武汉大学,教授  张治凌,武汉大学,教授  袁必锋,武汉大学,教授  袁 荃,武汉大学,教授  李攻科,中山大学,教授  颜晓梅,厦门大学,教授  杨朝勇,厦门大学,教授  王秋泉,厦门大学,教授  陈兴国,兰州大学,教授  蒲巧生,兰州大学,教授  刘军山,大连理工大学,教授  王建华,东北大学,教授  徐章润,东北大学,教授  卢小泉,西北大学,教授  张成孝,陕西师范大学,教授  王进义,西北农林科技大学,教授  陈国南,福州大学,教授  钟鸿英,华中师范大学,教授  陈 波,湖南师范大学,教授  贾 丽,华南师范大学,教授  赵书林,广西师范大学,教授  郑 波,香港中文大学,教授  蔡宗苇,香港浸会大学,教授  邱月明,中国标准研究院,研究员  端裕树,岛津公司,博士  五、会议组织机构  学术委员会  陈洪渊(主席)  张玉奎(副主席)  汪尔康 王立鼎 江桂斌 田中群 程 京 杨秀荣  庄乾坤 杨芃原 林炳承 罗国安 崔大付 陈 义  庞代文 林金明 夏兴华 鞠熀先 朱俊杰 徐静娟  陆祖宏 王建华 江云宝 任吉存 孔继烈 刘宝红  方 群 刘 冲 秦建华 金庆辉 李战华 蒋兴宇  黄岩谊 杨朝勇 刘笔锋  会议名誉主席  陈洪渊  组织委员会  刘笔锋(主席)  刘 欣(秘书长)  朱丽华 夏 帆 张敬东 吴康斌 杜 伟 冯晓均 陈 芳 王 玮 王朝霞  六、会议日程安排(初步)10月30 日星期四10月31 日星期五11月1 日星期六11月2 日星期日会议报到:13:30-20:00地点:华中科技大学国际学术交流中心会议开幕式/集体照大会报告分会报告大会报告茶休茶休茶休大会报告大会报告分会报告午餐/墙报午餐/墙报午餐/墙报分会报告分会报告分会报告茶休茶休茶休分会报告分会报告大会报告大会晚宴晚餐/VIP晚宴闭幕式、颁奖  七、会议注册  为便于安排和统计参会人数,请拟参会代表于2014年9月15日前进行网上注册。注册类型2014.9.30之前2014.9.30之后学术注册(含博士后)1500 元人民币1800 元人民币学生注册(报道时需出示学生证件)900 元人民币1200 元人民币企业注册2000 元人民币2500 人民币  注册费用包括参加国内、国际三个会议注册费,会议茶点、午餐、晚餐与晚  宴、会议资料等。请将所有款项通过银行汇款至华中科技大学对公账户:  开户名称:华中科技大学  开户银行:中国银行武汉喻家山支行  银行账号:570357526021  银行行号:104521004006  由于华中科技大学大学账户每日交易很多,请务必在汇款留言中注明&ldquo 全国微流控会议&rdquo 及相关注册代表的姓名,汇款后务必将转账汇款信息或回执扫描件上传至投稿系统或通过电子邮件发送至组委会邮箱chip2014@mail.hust.edu.cn,以便及时确认付款。会议期间统一开具发票。鉴于报到当天人数较多,建议参会代表尽量选择提前支付。  八、武汉市、湖北省简介  武汉有着3500余年的建城史,是中国历史上建城史最为悠久的特大城市之一。自春秋战国时期以来,武汉地区一直是中国南方的军事和商业重镇,在清末、中华民国时期及中华人民共和国初期,武汉经济繁荣,位居亚世界前列。清朝初期,&ldquo 中俄茶叶之路&rdquo 开辟,作为起点的汉口开始逐步成为世界茶叶贸易之都,被欧洲人誉为&ldquo 茶叶港&rdquo 。清代汉口开埠后,对外贸易更与伦敦并驾齐驱,成为仅次于上海的全国第二大都会,被誉为&ldquo 东方芝加哥&rdquo 。1911年,武昌起义一声枪响,标志着辛亥革命的全面爆发,成就了中国推翻帝制、建立亚洲第一个共和国的丰功伟绩。武汉历来被称为"九省通衢"之地,是中国内陆最大的水陆空交通枢纽.它距离北京,上海, 广州,西安等中国重要城市都在1000公里左右,是中国经济地理的"心脏",具有承东启西、沟通南北的作用京广、京九、武九、汉丹 4 条铁路干线,以及京珠、沪蓉等6条国道在此交汇,水运已形成&ldquo 干支一体,通江达海&rdquo 的客货运网络,武汉港是中国长江流域重要的枢纽港和对外开放港口。武汉是全世界水资源最丰富的巨大型城市,除长江、汉水在城中交汇外,市辖区内有166个湖泊,水域面积占全市土地面积的1/4,构成了气势恢宏、极具特色的滨江滨湖水生态环境。早在百年之前,孙中山先生就在《建国方略》中,描述武汉是&ldquo 沟通大洋计划之顶水点,中国本部铁路系统之中心、中国最重要之商业中心&rdquo 。他设想,武汉要建成&ldquo 略如纽约、伦敦之大&rdquo 。2007年,美国《国家地理》杂志把武汉列入&ldquo 世界十大都市排行榜&rdquo ,成为新中国首个上榜的中国城市。武汉又被联合国开发计划署选定为21世纪全世界最具发展潜力的城市之一。  湖北省位于长江中游,洞庭湖以北,故名湖北,简称鄂。湖北历史悠久。夏王朝时期,夏文化的影响已经到达江汉地区。商朝建立后,湖北即纳入商的版图。西周时期,湖北境内已出现诸多小国,春秋战国时期,南方诸国逐渐统一于楚。武汉东湖、黄鹤楼、三峡大坝、宜昌三峡人家风景区、武当山、神农溪、神农架、清江画廊风景区是国家5A级风景名胜旅游景点。  九、会议其它事宜  有关会议的详细介绍、日程安排和宾馆住宿等相关信息请登陆会议网址(www.microtas2014-wuhan.org)查询,相关内容将陆续完善。请会议代表尽快在线预订宾馆,网站上酒店报价均为会议协议价格。  ² 本次会议工作语言为中文和英语,墙报请用英文准备 会议从第二天开始进入国际会议,报告请用英文准备。  ² 大会热诚欢迎相关厂商踊跃报名资助及参展,会议将提供良好的展览场地。

辛二烯醛相关的仪器

  • 产品介绍GC 1212全二维气相色谱仪深度整合了全新气流调制技术和成熟气相色谱技术,形成一体化全二维气相色谱平台,配合专用的全二维色谱软件,显著提升分析效率和用户体验,可广泛应用于石油化工、煤化工、香精香料和风味、食品安全、环境污染物等复杂样品的分析检测。主要特点调制功能集成- 无需额外安装调制器,简化系统安装、配置和使用。呼吸式气流调制技术- 无任何制冷剂和消耗品,维护要求低,运行稳定可靠。气相色谱功能组件升级- 满足全二维分析对采集速度、信号处理和流量控制精度的特殊要求。“连接为中心”的柱系统布局- 创新色谱柱布局方式和连接元件,便于多维色谱的柱连接。高效便捷的全二维色谱软件- 集成系统配置、方法参数设置、仪器状态监控和全二维色谱数据处理功能。技术参数项目指标参数流量控制电子流量和压力控制柱温箱温度设定 室温+4 ℃—450 ℃;精度 0.01℃“日晷”型柱系统布局,便于色谱柱拆装和连接进样口分流/不分流进样口(S/SL),压力设定:0~100psi;精度:0.001psi;另外可适配挥发性有机物进样口(VI)和冷柱头进样口(PCOC)检测器FID检测器,最高温度:450℃;最高采集频率:500Hz;检出限:1.5pg C/s(正十六烷);动态线性范围:107;另外可适配u-ECD、FPD等其他检测器调制周期1~18 s (常规参数范围,该范围以外应用请联系厂家)调制方式气流调制色谱工作站支持Windows 7/10;图形化用户界面(支持中英文);包含针对全二维色谱的系统配置、方法参数设置、状态监控、数据处理功能;采集过程实时显示全二维谱图;自动积分和定量功能通讯连接以太网连接(LAN)
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  • 岛津全二维GCMS (GC×GC-qMS)系统适用于多种应用,包括复杂基质的分离分析,例如传统GC或GC-MS难以分析的天然产物。 应用实例:食品、香精香料、环境、石油化学等。GC×GC是什么?GC×GC色谱技术将两根色谱柱以特定方式连接于调制解调器,通过设置一定的调制时间(调制周期)将一维流出物捕集、聚焦后释放至二维色谱柱。通过专用软件将色谱峰转化成为全二维谱图。特点重叠峰的分离以往的一维色谱无法充分分离具有相似沸点的峰,而今可以在极性差异的基础上实现分离。这意味着在具有复杂基质的样品中进行组分分离不再是一件难事。Image图像显示化合物结构通过GC×GC的Image 图像,可以判断化合物分布,该功能对于含有较多组分的混合物的分组分析尤为有效。柴油分析Image图像可以显示出不同苯环数量及碳数的分布。数据分析软件,GC ImageGC Image*是一款专用于GC×GC定性定量分析的软件,用于GC×GC的数据分析。GC Image能够直接加载通过GCsolution或GCMSsolution获取的原始数据,并将其转化为GCxGC图像以进行定性定量分析。分组分析和报告生成亦可轻松实现。* GC×GC热调制器及GC Image都是美国Zoex公司的产品。
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  • 产品简介Super系列以城市自来水为水源,可方便快速的制造二级RO反渗透水、EDI去离子水和UP超纯水,采用标准的双级反渗透系统及Ionpure EDI技术及模块,连续生产10MΩ.cm(25℃)以上且TOC30ppb的Ⅱ级纯水、18.2MΩ.cm(25℃)的超纯水。系统产水量:10升/小时,每天大纯水产量可达240升。出水水质完全符合GB/T 6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ级水质标准。性能特点全新7.0寸彩色触摸屏全新7寸彩色16:9宽屏高分辨率全触屏控制系统,实现指尖触控的操作新体验主机4路水质和3路流量监控源水、二级RO 水、EDI 去离子水、UP 超纯水4 路水质在线监测及水质超标报警功能.1 路源水流量统计,EDI 去离子水和UP 超纯水2 路高精度定量取水功能采用lonpureEDI技术及模块无需添加软化剂、化学再生或更换DI柱即可稳定获得5MΩ.cm(25℃)以上,TOC30ppb的Ⅱ级纯水,可降低运行成本和减少废水排放内置独立MiniTOC总有机碳在线测量模块真正实时在线测量超纯水中痕量的TOC总有机碳(ppb)符合全球主要药典标准USP643,JP16,EP2.2.44的TOC检测方法采用了先进的薄膜电导法,离子选择性过滤,准确度更高利用微量注射泵控制水流速度和分析时间,使反应更完全,结果更准确独有的管路设计,内部分析管路管径为1/16",精度更高可用标准溶液校准,结果更可信更长的紫外灯寿命,一次更换可维持12个月独立WiFi,数据可局域性传输,保证数据的安全性先进的互联网配置,可远程监控数据及远程软件升级及故障排查内部存储空间可储存一年的实时数据,也可选择云存储,随时调用查看The lab优化的标准双级反渗透系统采用双泵双膜及过渡水箱,使系统能耗更低、废水更少,确保在不同源水情况下的产水品质稳定标配-50升PE纯水箱锥形底设计的聚乙烯纯水箱,含空气过滤器,有效吸附CO2、有机物及过滤细菌、颗粒,可加装UV紫外照射灭菌组件内置一级、二级RO 增压泵和循环消毒泵的3 泵系统,实现完备的双级反渗透、系统循环和消毒功能基于时间、流量的全级滤芯报警提示功能,显示耗材已用和剩余寿命系统缺水报警、水箱水满报警、水质超标报警、耗材寿命终结报警、漏水保护报警等自动检测报警功能,提供安全保证全自动RO 膜防垢冲洗程序( 可设定冲洗间隔时间和持续时间),延长RO 膜使用寿命自带SD 卡,可储存、查看运行数据图表及曲线,并可插入U 盘进行完整的数据导出,提供了数据的可追溯性具有USB 接口系统程序升级功能,并可选配WIFI 模块内嵌万年历时钟,便于对耗材的管理以及服务的设置超纯水全管路加药消毒功能,只需加入消毒药片,即可启动一键消毒程序,保证取得高质量纯水超纯水循环功能,可自由启动、关闭,保持系统的低细菌污染水平工厂、客户二级密码,系统参数设置均由密码保护,防止未经授权的更改同时兼容压力水桶的2 种纯水储存方式,满足不同的应用需求高强度全工程塑料机箱,人体工程学设计,外形美观,杜绝腐蚀和生锈,确保机体清洁,符合GLP 规范独特的4 开门设计,预处理、RO 及超纯化组件、EDI 及TOC 模块、水箱及控制部件采用独立的模块式结构,系统维护更加便捷管路、接头均获NSF 认证,zui大限度地降低系统的TOC 析出,确保纯水品质强劲的预处理组件,结合了5μm PP 透明滤芯、KDF 复合滤芯、椰壳水洗级精密活性炭滤芯,有效保护RO 膜陶氏DOW RO 反渗透膜片,经The lab 优化设计的RO 膜组件,实现了RO 膜的长寿命、稳定性和高脱盐率的结合陶氏DOW树脂的全新一体化超纯化组件,确保产水达18.2MΩ.cm,减少TOC 析出超长寿命254&185nm 双波长UV 紫外灯,结合医用级316L 过流罩,有效杀菌,降低TOC,增强系统适用范围UF 超滤组件,截留分子量:MWCO5000D,有效去除热原/内毒素,可用于精密的细胞培养和IVF双层终端除菌过滤器,精度:(0.45+0.1)μm,采用PES 聚醚砜复合滤膜, 双层过滤设计,保证终端出水无菌技术参数名称基础型除热源型低有机物型综合型内置TOC监测仪型号Super 10Super 10FSuper10VSuper 10FVSuper-TOC 10VSuper-TOC 10FV纯水产量*10 L/hour超纯水产量高达2.0L/min(水箱有水时)超纯水指标电阻率(25℃)18.2MΩ.cm总有机碳TOC*10ppb10ppb3ppb3ppb3ppb3ppb细菌0.01cfu/ml颗粒物(0.1μm)1/ml热源/内毒素N/A0.001Eu/mlN/A0.001Eu/mlN/A0.001Eu/ml核糖核酸酶(RNases)N/A1pg/mlN/A1pg/mlN/A1pg/ml脱氧核糖核酸(DNases)N/A5pg/mlN/A5pg/mlN/A5pg/ml纯水指标电阻率*5MΩ.cm总有机碳(TOC)*30ppb硅截留率99.9%原水要求城市饮用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0Kgf/cm2尺寸和重量长×宽×高:545×470×649mm,重量:约35Kg电气要求220-240V,50/60Hz功率240W系统配置主机(含1套纯化柱)+TOC监测仪(TOC型)+ 50升PE超纯水储水箱*数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响
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    戊二醛浓度比色管戊二醛测试条戊二醛比色卡戊二醛浓度比色管戊二醛测试条戊二醛比色卡产品没有任何技术要求,在样品提取现场花费1-5分钟即可以完成分析,避免将大批量样品带到实验室分析,并可以作为生产过程中监控手段。(周)产品技术参数:产品编号产品名称测试范围规格80495戊二醛测试条0-0.05-1-1.5-2-2.5%100次/盒水质快速检测注意事项:1、避免将试剂盒置于阳光照射和高温潮湿的环境中,防止产品变质或受潮;2、应将试剂盒储存在3、如不慎将试剂溅入眼中或皮肤上,请立即用大量水冲洗,如有不适请及时就医;4、做实验时请做好自身防护措施,最好带手套和眼罩;5、在搬运中请勿使试剂盒强力撞击或从高处跌落,试剂漏液,请及时做无害化处理;6、本产品应保管于儿童不可接触的位置;7、请在有效期内使用;8、详情可参照使用说明书。 水质应急检测箱 磷酸盐快速测试盒 德国MN快速测试盒 线路板铜测试盒 六价铬快速测试盒 硝酸根测试盒 硝酸盐快速测试盒 快速qing化物测试盒 废水qing化物测试盒 镍快速测试盒 铜离子快速测试盒 比色法测试盒 比色测试盒 VISOCOLOR?HE?测试盒 锌测试盒 氨氮测试盒 六价铬测试盒 磷酸盐测试盒 铬离子测试盒 余氯测试盒 亚硝酸盐测试盒 qing化物测试盒 镍测试盒 铜测试盒 水硬度快速测试盒 余氯快速测试盒 氯化物测试盒 砷快速测试盒 铝快速测试盒 AQUADUR@水硬度测试条水硬度试纸中国代理商:深圳市方源仪器有限公司

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