二水合溴化钡

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  • 十二水合磷酸氢二钠、无水磷酸氢二钠

    十二水合磷酸氢二钠好像比较容易风化,那怎么直观的证明十二水合磷酸氢二钠没有变质?大家实验室的十二水合磷酸氢二钠是不是直接使用,或是可以105摄氏度烘成无水磷酸氢二钠??

  • 求助五水合柠檬酸钠与二水合柠檬酸钠

    取3.48g[color=#333333]五水合柠檬酸钠,实验室无此试剂,改用[color=#333333]二水合柠檬酸钠,应该取多少克?[/color][/color][color=#333333][color=#333333]谢谢大家![/color][/color][color=#333333][/color]

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  • 中科院水合物中心与美国家实验室合作研究
    中科院网站报道:应美国Lawrence Berkeley国家实验室的邀请,中科院可再生能源与天然气水合物重点实验室博士李刚和苏正于8月2日起程到美国Lawrence Berkeley国家实验室地球科学部开展为期三个月的合作研究,并于11月1日顺利返回广州。  在美期间,李刚和苏正与该实验室George Moridis教授和Keni Zhang博士合作开展了南海北部陆坡天然气水合物开采潜力数值模拟研究,同时进行了深入的学术交流活动。此次合作研究是前期双方达成共识的基础上开展合作研究和交流的第一步。李刚和苏正采用美国Lawrence Berkeley国家实验室开发的TOUGH+Hydrate数值模拟软件分别对2007年成功取样的南海北部神狐海域SH2站位和SH7站位海底天然气水合物藏进行了开采潜力的数值模拟研究。数值模拟过程中主要采用降压法和注热法相结合的开采方法,对垂直井和水平井开采海底天然气水合物的异同进行了比较,根据现有的海底水合物实地数据对井口产气产水速率进行了评价,并对海底沉积物的渗透率、水合物饱和度、海底温压条件以及盖层情况进行了参数敏感性分析,比较全面地评价了神狐海域天然气水合物藏的开采前景。合作研究期间,两人分别完成了题为Evaluation of Gas Production Potential from Marine Gas Hydrate Deposits in the Shenhu Area of the South China Sea: Depressurization and Thermal Stimulation Methods和Numerical Investigation of Gas Production Strategy for the Hydrate Deposits in the Shenhu area的学术论文。  合作结束后,重点实验室副主任吴能友和George Moridis教授就未来双方进一步合作的方式、方向和内容进行深入讨论。
  • 中国科学家利用自主显微镜首次揭示水合离子微观结构
    centerimg style="width: 285px height: 300px " title="" alt="" src="http://upload.jxntv.cn/2018/0515/1526343227397.jpg" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="285"//centerp  钠离子水合物的亚分子级分辨成像。从左至右,依次为五种离子水合物的原子结构图、扫描隧道显微镜图、原子力显微镜图和原子力成像模拟图。图像尺寸:1.5 nm × 1.5 nm。/pcenterimg style="width: 402px height: 300px " title="" alt="中国科学家首次揭示水合离子的微观结构" src="http://img002.21cnimg.com/photos/album/20180515/m600/35DDA1DE9EDE6FF980557BE1E5589178.jpeg" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="402"//centerp  5月14日,在中科院物理研究所会议室举行的发布会上,北京大学物理学院教授江颖(左)和中科院院士、北京大学讲席教授王恩哥(右)在回答记者提问。新华社记者 金立旺 摄/pp  5月14日电,北京大学和中国科学院的一支联合研究团队日前利用自主研发的高精度显微镜,首次获得水合离子的原子级图像,并发现其输运的“幻数效应”,未来在离子电池、海水淡化以及生命科学相关领域等将有重要应用前景。该成果于北京时间14日由国际顶级学术期刊《自然》在线发表。/pp  水是人类熟悉但并不真正了解的一种物质。水与溶解其中的离子结合在一起形成团簇,称为水合离子,盐的溶解、大气污染、生命体内的离子转移等都与水合离子有关。19世纪末科学家就开始相关研究,但由于缺乏原子尺度的实验手段以及精准可靠的计算模拟方法,水合离子的微观结构和动力学一直是学术界争论的焦点。/pp  中科院院士、北京大学讲席教授王恩哥与北京大学物理学院教授江颖带领课题组,在实验中首次获得了单个的水合离子,随后通过高精度扫描探针显微镜,得到其原子级分辨图像。这是一百多年来人类首次直接“看到”水合离子的原子级图像。/pp  “观测到了最小的原子——氢原子,几乎已经达到极限,可以对原子核与电子的量子效应同时进行精确描述。”王恩哥说。/pp  经过高精度观测,中国科学家还发现了水合离子的“幻数效应”,即包含3个水分子的钠离子水合物在表面上具有异常高的扩散能力。江颖介绍,该研究结果意味着,可以选择性增强或减弱某种离子的输运能力,在离子电池、防腐蚀、电化学反应、海水淡化、生物离子通道等应用领域具有重要的潜在意义。/pp  “比如,可以通过对离子电池的电极材料进行界面调控,借助‘幻数效应’提高离子的传输速率,从而缩短充电时间和增大电池功率。”江颖说。/pp strong 1.研发显微镜核心部件和方法,达到原子水平观测的极限/strong/pp  这项工作的突破之一,是在国际上首次得到了水合钠离子的原子级分辨图像。中国科学院院士、北京大学讲席教授王恩哥说:“这可能就是原子水平观测的极限了。”/pp  为了得到这幅图像,科学家们面临着两个挑战:第一步,如何人工制备单个离子水合物?制作离子水合物非常容易——把盐倒入水中溶解就可以了——但它们相互聚集、相互影响,水合结构也在不断变化,要得到适合扫描探针显微镜研究的单个离子水合物是一件非常困难的事。/pp  第二步,如何给离子水合物拍个原子级照片?实验制备出单个离子水合物团簇后,接下来需要通过高分辨成像弄清楚其几何吸附构型,也就是给它们拍个“原子照片”——由于离子水合物属于弱键合体系,比水分子团簇更加脆弱,因此针尖很容易扰动离子水合物,从而无法得到稳定的图像。/pp  科学家们在之前研究的基础上,对扫描探针显微镜做了改造,自主研制了关键核心设备。这一研究的主要完成人、北京大学物理学院教授江颖介绍,为了制备单个离子水合物,他们基于扫描隧道显微镜发展了一套独特的离子操控技术,以制备单个离子水合物。江颖说:“首先用非常尖锐的金属针尖在氯化钠薄膜表面吸取一个氯离子,这样便得到氯离子修饰的针尖和氯离子缺陷。然后用氯离子针尖将一个水分子拉入到氯离子缺陷中,再将针尖靠近缺陷最近邻的钠离子,水平拉动钠离子,将钠离子拔出吸附在针尖上。最后用带有钠离子的针尖扫描水分子,从而使钠离子脱离针尖,与水分子形成含有一个水分子的钠离子水合物。通过拖动其他水分子与此水合物结合,即可依次制备含有不同水分子数目的钠离子水合物。”/pp  为得到离子水合物的“原子照片”,并保证不对其产生扰动,研究人员发展了基于一氧化碳针尖修饰的非侵扰式原子力显微镜成像技术,可依靠极其微弱的高阶静电力扫描成像。江颖给记者展示了图片:“这是国际上首次在实空间得到离子水合物的原子层次图像,从图中可以看到,不仅水分子和离子的吸附位置可以精确确定,就连水分子取向的微小变化都可以直接识别。”/pp  strong2.离子水合物的幻数效应有什么用/strong/pp  江颖介绍,为了进一步研究离子水合物的动力学输运性质,研究人员利用带电的针尖作为电极,通过非弹性电子激发控制单个水合离子在氯化钠表面上的定向输运,发现了一种有趣的幻数效应:包含有特定数目水分子的钠离子水合物具有异常高的扩散能力,迁移率比其他水合物要高1~2个量级,甚至远高于体相离子的迁移率。/pp  结合第一性原理计算和经典分子动力学模拟,他们发现这种幻数效应来源于离子水合物与表面晶格的对称性匹配程度。具体来说,包含1、2、4、5个水分子的离子水合物总能通过调整找到与氯化钠衬底的四方对称性晶格匹配的结构,因此与衬底束缚很紧,不容易运动 而含有3个水分子的离子水合物,却很难与之匹配,因此会在表面形成很多亚稳态结构,再加上水分子很容易围绕钠离子集体旋转,使得离子水合物的扩散势垒大大降低,迁移率显著提高。/pp  江颖说:“我们可能都给孩子玩过按照空洞填积木的游戏,这个实验有点类似。氯化钠衬底就是预留好不同几何形状空洞的底板,而离子水合物就是这些积木,它周围结合的水分子数目决定了积木的几何形状。我们发现,包含1、2、4、5个水分子的水合物总能在底板上找到对应的空洞稳定下来,但含有3个水分子的离子水合物却没有合适的地方,只能浮在表面不停运动。”/pp  有评论认为,这一发现会在很多领域得到应用,“会马上引起理论和应用表面科学领域的广泛兴趣”“为在纳米尺度控制表面上的水合离子输运提供了新的途径,并可以拓展到其他水合体系”。/pp  江颖举了几个例子。比如生物离子通道的研究,“我们知道,人类的嗅觉、味觉、触觉等是靠生物离子通道来实现的。离子在这些通道中的输运速度非常高,而且在离子的筛选上有很强的特定性,从来不会乱套。过去我们认为这种高速度和特定性主要是由离子通道的大小决定的,但我们的研究结果对这个认知提出了挑战。生物离子通道的内壁结构有很多微观细节,或许是因为细节的不同,导致了不同的幻数效应,才出现了离子输运的选择性和高效性。”再比如离子电池的研究,“我们可以通过对电极材料表面的调控和裁剪,提高离子的传输速度,实现缩短充电时间、提升电池功率等目标。”/pp  王恩哥表示,这一研究是理论与实验相结合的范例,是科学家们在一个方向上持续不断研究的结果,“我们将在这个方向上持续努力下去,也希望其他学者参与进来,让我们对水、对水合物体系有更深入的了解”。/pp strong 3.水合离子变得可以操控,能为我们带来什么?/strong/pp  据了解,这项研究工作得到了《自然》杂志三个不同领域审稿人的一致好评和欣赏。他们认为,该工作“会马上引起理论和应用表面科学领域的广泛兴趣”,“为在纳米尺度控制表面上的水合离子输运提供了新的途径并可以拓展到其他水合体系”。/pp  王恩哥院士介绍,“该项研究的结果表明,我们可以通过改变材料表面的对称性和周期性,来实现选择性增强或减弱某种离子输运能力的目的。这对很多相关的应用领域都具有重要的潜在意义。”/pp  比如可以研发出新型的离子电池。江颖告诉记者,现在我们所使用的锂离子电池,其电解液一般是由大分子聚合物组成,而基于这项最新的研究,将有可能开发出一种基于水合锂离子的新型电池。“这种电池将大大提高离子的传输速率,从而缩短充电时间和增大电池功率,更加环保、成本也将大幅降低。”/pp  另外,这项成果还为防腐蚀、电化学反应、海水淡化、生物离子通道等前沿领域的研究开辟了一条新的途径。同时,由该工作发展出的高精度实验技术未来还有望应用到更多更广泛的水合物体系。/pcenterimg style="width: 450px height: 292px " title="" alt="中国科学家首次揭示水合离子的微观结构" src="http://img001.21cnimg.com/photos/album/20180515/m600/54A9FE512CB7D9448952615F391BE431.jpeg" height="292" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//centerp  5月14日,在中科院物理研究所会议室举行的发布会上,中科院院士、北京大学讲席教授王恩哥在介绍研究成果。新华社记者 金立旺 摄/pcenterimg style="width: 450px height: 338px " title="" alt="中国科学家首次揭示水合离子的微观结构" src="http://img003.21cnimg.com/photos/album/20180515/m600/EAAEBB34B6CC5E08C49B2CBB7DE0F7A0.jpeg" height="338" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//centerp  5月14日,在中科院物理研究所会议室举行的发布会上,北京大学物理学院教授江颖(左)和中科院院士、北京大学讲席教授王恩哥在回答记者提问。新华社记者 金立旺 摄/pcenterimg alt="中国科学家首次揭示水合离子的微观结构" src="http://img003.21cnimg.com/photos/album/20180515/m600/A35A5DB342D4F1E05F79EE99F887BD42.jpeg" height="600" width="439"//centerp  5月14日,在中科院物理研究所会议室举行的发布会上,北京大学物理学院教授江颖在介绍研究成果。新华社记者 金立旺 摄/p
  • 所见即所测!当拉曼光谱仪遇上混凝土水合过程!
    当拉曼光谱技术遇上混凝土的水合过程,会发生什么?麻省理工学院的这一研究成果,给你惊喜!拉曼光谱需要将高强度激光照射到材料上,并测量其被构成材料的分子散射时的强度和波长,来创建出一幅特殊的图像。由于不同的分子和分子键,都具有各自独特的散射“指纹”,因而这项技术也可用于制作有关创建材料内部分子结构和动态化学反应的图像。有关报告指出,混凝土中使用的水泥,占据了全球二氧化碳排放总量的8%左右,已经与大多数国家产生的排放量不相上下,降低碳排放是当今时代及未来的发展趋势。今年两会上,“碳达峰”、“碳中和”被首次写入政府工作报告。“碳达峰”是指我国承诺2030年前,二氧化碳的排放不再增长,达到峰值之后逐步降低。“碳中和”是指通过各种节能减排的形式,抵消自身产生的二氧化碳排放量,实现二氧化碳“零排放”。随着对水泥化学性质的深入了解,科学家们就能够改进生产流程或配方成分,从而让混凝土产生更少的排放,或者添加其它能够主动吸收二氧化碳的成分。为达成这一目标,麻省理工学院使用了显微拉曼光谱技术,来仔细观察混凝土在水合期间发生的特定化学反应的动态过程。研究期间,MIT科学家们使用这套装置观察了一个放置在水下的普通混凝土样品,并努力模拟了真实世界的环境条件。该团队总结道:通常情况下,混凝土的水合过程,是从硅酸盐水合产物的无序相开始的,之后它会渗透到整个材料并产生结晶。此前,科学家们只能研究具有平均体积特征、或某个时间节点的混凝土水合快照。但在拉曼光谱仪新技术的加持下,他们几乎可以连续地观察所有变化,并提升了他们的时间和空间尺度上的图像分辨率。如上图所示,水合作用期间,白色的硅酸三钙(alite)形成了蓝色的水合硅酸钙(CSH)与红色的硅酸盐(portlandite)。剩余绿色部分为二钙硅酸盐(belite),而黄色部分则是方解石(calcite)。

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  • ■ 应用 在线连续监控磷酸盐含量:● 电厂炉水、给水和蒸汽● 供水领域■ 特点● 多通道操作(1~6)● 极低的运行成本● 运行维护量小● 自动操作系统的水厂可选远程控制● 简单友好的用户编程系统● 内置数据记录仪● 自动两点校准(化学零点和斜率)■ 操作原理 样水通过样水选择电磁阀进入仪表,每路样水的流量都能通过针型阀调节。在一路样水进入测 量池之前,它有足够的流动时间来冲洗整个水路和溢流槽。然后,样水阀打开,样水进入测量 池。一旦测量池被冲洗完毕并且充满样水,样水阀关闭,并顺序注入试剂。 可以用两个不同的方法:a) 测量范围: 钒酸盐方法:0~50 ppm PO4称做“黄色钼钒酸盐” 法 试剂1:浓硫酸+ 二水合钼酸钠+ 偏钒酸铵b) 测量范围: 钼酸盐方法:0~5 ppm PO4称做“蓝色ANSA”法 试剂1:浓硫酸+ 二水合钼酸钠 试剂2:1-氨基-2 奈酚- 4 硫酸(ANSA)+ 偏硫酸二钠+ 亚硫酸钠注意:对于试剂的输送现在已由微活塞泵代替了传统的蠕动泵 测量池配有加热器和磁性搅拌器以保证试剂的充分混合和完全反应。在磷钼兰化合物形成之前, 仪表要进行参比光密度测量,光的吸收量被计算出,磷的浓度由校准曲线得出
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  • ChemTron TL 7500 KF 容量法卡式水分滴定仪详细说明 TL 7500 KF 包括了整套您所需要的实验器材,置于同一个包装里,组装非常简单,十分钟即可开始使用。超清全彩,高像素显示屏,透过对话式的程序设定模式,方便您的使用 ! TL 7500 KF 适用于液体,固体,粘性样品中的水分测试 根据不同的试验要求,有 5/10/20mL 不同体积规格的滴定管供选择 实验模式 : 样品滴定,纯水滴定,液体标样滴定,二水合酒石酸滴定,干燥炉空白,溶剂空白 参数设定 : 预滴定,提取时间,漂移终止,终点延迟时间,终点电流,极化电压,最长 / 最短滴定时间等 报表格式 : 简单、标准、GLP 三种格式 列印参数包括:滴定剂用量、含水率、统计结果(平均值、标准差、相对变异数),初始样本重量、日期时间、样本编号、滴定剂、空白值、漂移值、滴定时间、实验模式、滴定参数、计算公式、签名栏位等 测量公式与结果单位:有两种公式可选择。单位可切换为:%,ppm ,mg, mg/L, mg/pc (pc即 piece) 及 mL,而空白值则为 mL 可以与多种测量附件连接,延伸测量功能: 1、滴定控制软件 2、干燥炉,用于测定难溶或不溶样品或者与卡氏试剂反应的物质的水分含量 3、均质器,用于在样品池中直接搅拌破碎样品 4、天平 5、恒温滴定杯 6、计算机,打印机等 在某些品质管理系统中,追溯性分析结果是被严格要求的,尤其是制药工业。 因此,我们能提供您以下的(选购附件): DQ(Design Qualifcation), IQ(Installation Qualification), OQ(Operational Qualification)ChemTron TL 7500 KF 容量法卡式水分滴定仪产品特点快速,简单 具有适用于不同应用的标准方法(滴定,空白值,1 或 2 种组分试剂) 滴定架 TM 235 KF(TL7500 KF trace 可选)可管理溶剂的添加和滴定样品的提取 在线显示滴定过程中的曲线和测量漂移ChemTron TL 7500 KF 容量法卡式水分滴定仪技术参数型号TL 7500 KF显示屏3.5 英寸 -1/4VGA TFT 高清显示屏,可实时显示滴定曲线操控触摸屏/键盘/鼠标测量方法50 种使用类型手动滴定、溶液配制、永停滴定、容量法卡式水分滴定 (10ppm-100%)永停滴定电极接口双铂金电极接口,接口规格为 2×4mm测量范围0-100µ A解析度0.1μA精度0.2±1 Digit (µ A)滴定管类型5/10/20/50mL 滴定管可选分注活塞精度20000步打印机可连接(USB-A)天平可连接(RS-232-2)连续滴定单元可连接 TW,实现多样品的连续测试滴定可连接 TitriSoft 3.3 软件
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  • CAT 7500容量法卡式水份滴定仪产品介绍* CAT 7500适用于液体,固体,粘性样品中的水份测试。* 超清全彩,高像素显示屏,透过对话式的程序设定模式,方便您的使用!* 根据不同的试验要求,有5/10/20mL不同体积规格的滴定管供选择。* 实验模式: 样品滴定,纯水滴定,液体标样滴定,二水合酒石酸滴定,干燥炉空白,溶剂空白。* 参数设定: 预滴定,提取时间,漂移终止,终点延迟时间,终点电流,极化电压,最长/最短滴定时间等。* 报表格式: 简单、标准、GLP三种格式。* 列印参数包括:滴定剂用量、含水率、统计结果(平均值、标准差、相对变异数),初始样本重量、日期时间、样本编号、滴定剂、空白值、漂移值、滴定时间、实验模式、滴定参数、计算公式、签名栏位等。* 测量公式与结果单位:有两种公式可选择。单位可切换为:%,ppm ,mg, mg/L, mg/pc (pc即piece)及mL,而空白值则为mL* 可以与多种测量附件连接,延伸测量功能: 1、滴定控制软件 2、干燥炉,用于测定难溶或不溶样品或者与卡氏试剂反应的物质的水分含量 3、均质器,用于在样品池中直接搅拌破碎样品 4、天平 5、恒温滴定杯 6、计算机,打印机等在某些品质管理系统中,追溯性分析结果是被严格要求的,因此,Schott能提供您以下的表格(选购附件):DQ(Design Qualifcation),IQ(Installation Qualification),OQ(Operational Qualification)CAT 7500容量法卡式水份滴定仪技术参数显示屏高清全彩显示屏,3.5英寸-1/4 VGA TFT显示器,320x240像素测量方法50种使用类型分注应用、溶液配制、自动滴定、永停滴定、容量法卡式水分滴定、溴价滴定永停滴定电极接口双铂金电极接口,极化电压40~220Mv可调,电极接口为2x4mm规格测量范围10ppm-100%水、0-100μA分注精度0.15%解析度0.1μA滴定管类型5/10/20mL滴定管可选,硼硅3.3DURAN@玻璃管,PTFE材质活塞、阀门滴定管准确度0.15%,精度滴定管精度0.05-0.07%(根据选用滴定管规格会有不同)打印机可连接打印机天平接口RS232软件可连接软件TitriSoft 3.0通讯接口2xUSB-A,1xUSB-B,2xRS232外形尺寸153x45x296mm(WxHxD)重量主机2.3kg,整机3.5kg(包括滴定单元、空试剂瓶,但不包括磁力搅拌器TM235KF)同类型其他可选型号TitroLine 7750 自动电位滴定仪详细说明* 多功能电位滴定仪可同时满足电位滴定和容量法卡氏水分滴定的试验要求* 一台TitroLine 7750的试验功能相当于一台TitroLine 7000的电位滴定功能,* 加上TitroLine 7500 KF 的容量法卡式滴定功能* 高清全彩显示屏幕,保证实验人员在远距离、多角度的位置进行检测* 配套新一代的滴定模块,能够将相关的试剂信息数据保存下来* 完善的数据通讯接口可极大扩展设备的应用功能,能够连接 USB 键盘、USB* 打印机、USB 闪存、天平、电脑等。TitroLine 7750 自动电位滴定仪技术参数型号TitroLine 7750显示屏3.5 英寸-1/4VGA TFT 高清显示屏,可实时显示滴定曲线测量方法50 种应用类型手动滴定、精密移液、溶液配置、自动电位滴定、pH 终点滴定、动态和线性滴定, 永停滴定、非水及恒pH 滴定容量法卡氏水分滴定DIN 或BNC 规格pH/mV 电极口DIN 或BNC 规格测量范围-3.0—18.00pH,-2000—+2000mV,0-100μA,-75—+150℃解析度0.001pH,0.1mV,0.1μA,0.1℃精度0.002±1Digit(pH),0.2±1Digit(μA),0.2K±1Digit(℃ )滴定管型号5/10/20/50 滴定管可选滴定管准确度0.15%滴定管精度0.05-0.07%(根据选用滴定管规格会有不同)TitroLine 7800 多功能型滴定仪最新IDS 技术与滴定仪的完美邂逅!简称TL7800 多功能型滴定仪优莱博新型滴定仪TitroLine 7800 机型拥有和TL 7750 同样的技术参数和性能,然而德国工程师赋予其更加前沿的测量技术——IDS 技术,TL 7800 既可以作为一台专家型自动电位滴定仪之外,还可以变身成为容量法卡式水分滴定仪,此外TL 7800 还可以连接智能数字传感器,如IDS-pH 传感器,IDS-OPR 传感器,以及IDS-ORP/DO 传感器。因此TL 7800 不仅是一台多功能滴定仪,而且是一台多参数测量仪。“IDS”技术就是传感器自身可完成将模拟信号转化成数字信号与主机通讯,该技术可以避免常规模拟技术测量中,由于外界湿度影响、电磁干扰、金属连接干扰等带来的测量不准确。* 多功能电位滴定仪可同时满足电位滴定和容量法卡氏水分滴定的试验要求* 一台 TitroLine 7750 的试验功能相当于一台 TitroLine 7000 的电位滴定功能,加上TitroLine 7500 KF 的容量法卡式滴定功能,再加上一台多参数测量仪* 既可以连接常规滴定电极,可与各类IDS电极连接,通过智能数字信号传输,防止外界环境的影响;* 高清全彩显示屏幕,保证实验人员在远距离、多角度的位置进行检测* 配套新一代的滴定模块,能够将相关的试剂信息数据保存下来* 完善的数据通讯接口可极大扩展设备的应用功能,能够连接 USB 键盘、USB打印机、USB 闪存、天平、电脑等。* 能够和连续测量装置配套使用,特别适用于样品测试任务多的实验室技术参数型号TitroLine 7800 显示屏3.5 英寸-1/4VGA TFT 高清显示屏,可实时显示滴定曲线测量方法50 种应用类型手动滴定、精密移液、溶液配置、自动电位滴定、pH 终点滴定、动态和线性滴定,永停滴定、非水及恒pH 滴定容量法卡氏水分滴定,氧化还原电位和溶解氧测量。pH/mV 电极口DIN 或BNC 规格永停滴定接口双铂金电极接口,接口规格为2×4mm 温度电极接口连接PT1000 温度传感器测量范围(模拟) -3.0…18.00pH,-2000…+2000mV 测量范围(数字) 0.000…14.000±0.0004 pH,-1200.0…+1200.0±0.2mV,- 5…+105±0.2℃,0.00…2000mS/cm±5% from mV, pH 校准(模拟和数字信号) 2 或3 点校准,DIN/NIST 或其它标准校准液电导率校准1 点校准,0.01mol/l KCl 滴定管型号5/10/20/50 滴定管可选,硼硅3.3Duran 玻璃材质,其它接触物料的材质为PTFE 滴定管准确度0.15% 滴定管精度0.05-0.07%(根据选用滴定管规格会有不同) 打印机可连接打印机天平接口RS232 通讯接口连续测量可连TW,实现多样品的连续测试无线电极识别连接ID 电极之后,可进行无线电极识别软件可连接TitriSoft 3.2 滴定软件
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二水合溴化钡相关的耗材

  • 柠檬酸提取管 (4g硫酸镁,1g氯化钠,0.5g柠檬酸钠二元1.5水合物,1g柠檬酸钠三元二水合物)
    柠檬酸提取管 (4g硫酸镁,1g氯化钠,0.5g柠檬酸钠二元1.5水合物,1g柠檬酸钠三元二水合物) 12ml离心管,50根/包适用于萃取 ~10g 食品/农产品样品。使用柠檬酸盐将提取液缓冲到 pH 5.0 - 5.5。在该 pH 值下,大部分酸和碱不稳定性农药均能保持稳定。分散固相萃取(DSPE),通常被称为&ldquo QuEChERS&rdquo ,方法快速,简便,廉价,有效,耐用,安全,是一个新兴的样品制备技术,该方法使用散装固相萃取吸附剂提取和净化食品、农产品等样品用于农药残留分析,由于其操作简便正日趋普及。使用QuEChERS方法,首先将食品和农产品样品加入到提取管中,提取管中装有 预先精确称量的高含量盐(如氯化钠和硫酸镁)和缓冲试剂(如柠檬酸盐),盐和缓冲试剂可以促进两相分离和稳定住遇酸碱容易变化的农药,然后在提取管中加入水溶性溶剂(如乙腈)进行提取。将提取管进行震荡和离心后取出部分有机相层加到分散SPE(dSPE)净化管中做进一步处理。分散SPE(dSPE)净化管不同于传统的SPE小柱,它是将精确称量好的SPE填料如Supelclean PSA,ENVI-Carb,Discovery DSC-18和Supel&trade QuE Z-Sep混合在一起的离心管,在净化管中加入提取液,样品在提取液和散装SPE填料之间进行分配或吸附,从而实现对基质样品的净化。这种方法简便快速。净化后的样品经过震荡离心后,上清液可直接或经过简单处理后进入到下一步分析中。Supelco除了提供一系列预装好填料的分散SPE提取管和净化管用于欧盟EN 15662和美国AOCO2007.01方法,还可以根据用户定制不同规格的分散SPE产品
  • 柠檬酸/碳酸氢钠提取管(4g硫酸镁,1g氯化钠,0.5g柠檬酸钠二元1.5水合物,1g柠檬酸钠三元二水合物)
    柠檬酸/碳酸氢钠提取管(4g硫酸镁,1g氯化钠,0.5g柠檬酸钠二元1.5水合物,1g柠檬酸钠三元二水合物)12ml离心管,50根/包适用于萃取 ~10g 食品/农产品样品。使用柠檬酸盐将提取液缓冲到 pH 5.0 - 5.5。在该 pH 值下,大部分酸和碱不稳定性农药均能保持稳定。使用碳酸氢钠进一步稳定酸不稳定性农药。分散固相萃取(DSPE),通常被称为&ldquo QuEChERS&rdquo ,方法快速,简便,廉价,有效,耐用,安全,是一个新兴的样品制备技术,该方法使用散装固相萃取吸附剂提取和净化食品、农产品等样品用于农药残留分析,由于其操作简便正日趋普及。使用QuEChERS方法,首先将食品和农产品样品加入到提取管中,提取管中装有 预先精确称量的高含量盐(如氯化钠和硫酸镁)和缓冲试剂(如柠檬酸盐),盐和缓冲试剂可以促进两相分离和稳定住遇酸碱容易变化的农药,然后在提取管中加入水溶性溶剂(如乙腈)进行提取。将提取管进行震荡和离心后取出部分有机相层加到分散SPE(dSPE)净化管中做进一步处理。分散SPE(dSPE)净化管不同于传统的SPE小柱,它是将精确称量好的SPE填料如Supelclean PSA,ENVI-Carb,Discovery DSC-18和Supel&trade QuE Z-Sep混合在一起的离心管,在净化管中加入提取液,样品在提取液和散装SPE填料之间进行分配或吸附,从而实现对基质样品的净化。这种方法简便快速。净化后的样品经过震荡离心后,上清液可直接或经过简单处理后进入到下一步分析中。Supelco除了提供一系列预装好填料的分散SPE提取管和净化管用于欧盟EN 15662和美国AOCO2007.01方法,还可以根据用户定制不同规格的分散SPE产品
  • 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

二水合溴化钡相关的试剂

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