二乙基二硫醚

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  • 【求助】急!用MIBK及二乙基二硫代氨基甲酸钠萃取测定油脂类样品中镉碰到的问题

    最近用用MIBK及二乙基二硫代氨基甲酸钠萃取测定油脂类样品中镉的回收率实验,原来都可以测出回收率90%-100%左右,可是现在只有30%-70%,而且有时还为0.样品消解用硫酸和双氧水,最近天气冷,不知道是不是二乙基二硫代氨基甲酸钠铬和温度太低,或二乙基二硫代氨基甲酸钠分解失效了,可我萃取标准吸收值又正常。为什么啊。请大家帮忙分析下。不知道大家有没用做过类式的

  • 【讨论】砷分析 二乙基二硫代氨基甲酸银光度法

    我在用二乙基二硫代氨基甲酸银光度法测定砷,有三个问题,第一个为什么要加1ml150g/L的硫酸铜,是不是先抑制[H]的生成,使Zn粒加入后先生成铜,再生成氢,之后产生砷化氢,这样创造时间有利于快速盖上砷反应管?第二个砷发生器的密封性如何做,能否用凡士林,使之不漏气?第三个是反应过程中三氯甲烷的挥发,能否最后补加三氯甲烷,这样是否严重影响结果,其他关于二乙基二硫代氨基甲酸银光度法测定砷的好建议方法,希望能指教,谢谢大家

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  • 如何1分钟完成厘米级二维材料的载流子迁移率测量
    引言近年来, 石墨烯等二维材料与器件领域的研究和开发取得了日新月异的进展。随着二维材料与器件研究和开发的深入, 研究人员越发清楚地认识到, 二维材料中载流子的传输能力是影响其器件性能的一个至关重要的因素。衡量二维材料载流子传输能力的主要参数是载流子迁移率μ, 它直接反映了载流子在电场作用下的运动能力, 因此载流子迁移率的测量一直是石墨烯等二维材料与器件研究中的重要课题。二维材料载流子迁移率的测量方法迄今为止已有许多实验技术来测量二维材料的载流子迁移率,主要分为四大类, 一是稳态电流方法( 如稳态直流J-V 法和场效应晶体管方法),该方法是简单的一种测量载流子迁移率的方法,可直接得到电流电压特性和器件的厚度等参数。二是瞬态电流方法,如瞬态电致发光、暗注入空间电荷限制电流和飞行时间( TOF) 方法等;三是微波传导技术, 如闪光光解时间分辨微波传导技术和电压调制毫米波谱;四种是导纳( 阻抗) 法。但上述实验方法仍存在一些普遍性问题:1)样品制备要求较高,需要繁杂的电制备;2)只能给出平均值,无法直观的得到整个二维材料面内的载流子迁移率的分布情况,无法对其均匀性进行直观表征;3)测量效率较低,无法满足未来大面积样品及工业化生产的需求。因此,我们亟需进一步优化和开发新的实验技术来便捷快速的获得载流子迁移率。颠覆性的二维材料载流子迁移率测量方法西班牙Das Nano公司采用先进的脉冲太赫兹时域光谱技术创新性的研发出了一款针对大面积(8英寸wafer)石墨烯、半导体薄膜和其他二维材料100%全区域的太赫兹无损快速测量设备-ONYX[2,3],可在1 min之内完成厘米样品的载流子浓度测量。基于反射式太赫兹时域光谱技术(THz-TDS)弥补了传统接测量方法之间的不足和空白。实现了从科研到工业的大面积石墨烯及其他二维材料的无损和高分辨,快速的载流子迁移率测量,为石墨烯和二维材料科研和产业化研究提供了强大的支持。近日,北京大学刘忠范院士团队通过自主设计研发的电磁感应加热石墨烯甚高温生长设备,在 c 面蓝宝石上在 30 分钟内就可以直接生长出了由取向高度一致、大晶畴拼接而成的晶圆高质量单层石墨烯。获得的准单晶石墨烯薄膜在晶圆尺寸范围内具有非常均匀的面电阻,而且数值较低,仅为~600 Ω/□,通过Das Nano公司的ONYX的载流子迁移率测量功能显示当分辨率为250 μm时迁移率依旧高于6,000 cm2 V–1 s–1,且具有很好的均匀性。这是迄今为止,常规缘衬底上直接生长石墨烯的好水平。文章以题为“Direct growth of wafer-scale highly-oriented graphene on sapphire”[4]发表在Science Advances上。图二、电阻及载流子迁移率测量结果 【参考文献】[1] Bardeen J, Shockley W. Deformation Potentials and Mobilities in Non-Polar Crystals[J]. Physical Review, 2008, 801:72-80[2] Cultrera, A., Serazio, D., Zurutuza, A. et al. Mapping the conductivity of graphene with Electrical Resistance Tomography. Sci Rep 9, 10655 (2019).[3] Melios, C., Huang, N., Callegaro, L. et al. Towards standardisation of contact and contactless electrical measurements of CVD graphene at the macro-, micro- and nano-scale. Sci Rep 10, 3223 (2020).[4]Chen, Z., Xie, C., Wang, W. et al. Direct growth of wafer-scale highly-oriented graphene on sapphire. Sci. Adv. (2021).
  • 陕西省食品科学技术学会关于《植物油中邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯的快速测定-纸基比色智能手机读卡法》团体标准征求意见函
    各有关单位及专家:陕西省食品科学技术学会团体标准《植物油中邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯的快速测定-纸基比色智能手机读卡法》已形成征求意见稿。为保证标准的科学性、严谨性和适用性,现向社会各界公开征求意见。请各有关单位及专家审阅标准全文并提出宝贵建议和意见,于2023年4月5日前以电子邮件或信函的形式将《征求意见反馈表》反馈给食品标准化管理专业委员会,逾期未反馈意见视为无异议。联系人:吴晓霞联系电话:18091384746电子邮箱:xiaoxiaw@snnu.edu.cn陕西省食品科学技术学会食品标准化管理专业委员会2023年3月6日附件下载通知原件:陕西省食品科学技术学会关于 《植物油中邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯的快速测定-纸基比色智能手机读卡法》团体标准征求意见函。pdf附件1:《植物油中邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯的快速测定-纸基比色智能手机读卡法》团体标准征求意见稿.pdf附件2:《植物油中邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯的快速测定-纸基比色智能手机读卡法》团体标准编制说明.pdf附件3:征求意见反馈表.docx
  • 科学家首测费米超流第二声
    中国科学技术大学科研人员潘建伟、姚星灿、陈宇翱等与澳大利亚科学家胡辉合作,首次在处于强相互作用(幺正)极限下的费米超流体中观测到熵波衰减的临界发散行为,揭示该体系存在着一个可观的相变临界区,并获得热导率与黏滞系数等重要输运系数。该项工作为理解强相互作用费米体系的量子输运现象提供了重要实验信息,是利用量子模拟解决重要物理问题的一个范例。相关成果日前发表于《科学》。  80多年前,朗道建立两流体理论,预言熵或温度会以波的形式在超流中传播。因熵波的性质与传统声波类似,在传播过程中逐渐衰减,又被命名为第二声。研究第二声的衰减行为,不仅能回答“两流体理论能否描述强相互作用费米超流的低能物理”这一长期存在的问题,还能表征强相互作用费米体系在超流相变处的临界输运现象。  观测第二声的衰减,不仅需要制备高品质的密度均匀费米超流,还需要发展探测微弱温度波动的方法,而这两项关键技术一直未突破。  中国科学技术大学研究团队经过4年多的艰苦攻关,突破两项关键技术,搭建了一个全新的超冷锂—镝原子量子模拟平台,实现世界领先的均匀费米气体制备。在实验中,研究团队精确测量了熵波的衰减率,并且发现其衰减率只跟玻尔兹曼常数和普朗克常数有关。  基于技术基础,研究团队观测到熵波在量子临界区附件的发散行为,并标定出一个可观的量子临界区,它的大小比液氦超流体临界区大约100倍。此次发现为利用该体系开展进一步量子模拟研究,从而理解强关联费米体系中的反常输运现象奠定了基础。  《科学》审稿人对该项研究给予高度评价,称该项工作展示了令人惊叹的实验杰作,有望成为量子模拟领域的一个里程碑。  相关论文信息:https://doi.org/10.1126/science.abi4480

二乙基二硫醚相关的仪器

  • H6型便携式恶臭分析仪 产品介绍: 利用先进的传感器技术、互联网技术、无线通信技术、计算机网络技术、电子地理信息技术等,对颗粒物、气态污染物等排放实现监测的综合实时监控系统。 监测因子包括:标准污染物OU、CS2、NH3、H2S、TVOC、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫醚、苯乙烯;可选配颗粒物、噪声、温度、湿度、大气压等,支持上传云平台。主要特点:&bull 触摸式显示屏,人性化设计,更方便于客户使用;&bull 可用于在线监测、车载监测、走航及应急等多种工作模式,监测数据上传至数据平台,实现对空气质量的监控、追踪及溯源;&bull 设备采用便携式设计,体积小、重量轻、方便移动,可手提或背包使用;&bull 气态污染物采样流量采用单独独立的泵吸式控制。长寿命采样动力系统,安静,高效;&bull 气态污染物监测选用四电极高精度进口定电位电解传感器;&bull 设备可适用于各种严苛的室外环境,电路采用工业级嵌入式处理器,工作环境温度范围(-30~70)℃;&bull 采用工业级数据传输模块,数据传输稳定可靠,3G/4G/5G、RS485、RS232等多样的通信方式供客户选择,支持同时传输多达8个云平台,并具有GPS定位功能;&bull 终端设备可通过FTP服务器,远程升级终端的应用程序,实现远程维护,保证用户可以使用最新的应用程序,及时更新系统功能;&bull 电池具有过充/过流/短路保护,使用更安全;&bull 可采用市电、电池及车载应急充电的多种供电方式。技术参数:气体因子化学式原理测量范围分辨率臭气OUMOS0-100/1000 ou0.1/1 ou氨气NH3电化学0-100 ppm0.01 ppm硫化氢H2S电化学0-100 ppm1 ppb三甲胺C3H9NMOS0-10 ppm10 ppb甲硫醇CH4S电化学0-10 ppm10 ppb甲硫醚C2SH6电化学0-10 ppm10 ppb二甲二硫醚C2H6S2电化学0-10 ppm10 ppb苯乙烯C8H8电化学0-10 ppm10 ppb二硫化碳CS2电化学0-10 ppm10 ppb氯化氢HCL电化学0-100 ppm0.1ppm氯气CL2电化学0-20 ppm0.02ppm二氧化氮NO2电化学0-1000 ppm1ppb二氧化硫SO2电化学0-1000 ppm1ppb总挥发性有机化合物TVOCPID0-10 ppm10 ppb
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  • Eranntex二硫化碳检测仪MIC-500S-CS2应用于二硫化碳的气体浓度检测及二硫化碳浓度超标报警,可以精确检测二硫化碳的浓度并在现场显示实时浓度值、标准信号输出,具有信号稳定,灵敏度及精度高等优点,隔爆接线方式适用于各种危险场所。  Eranntex二硫化碳检测仪MIC-500S-CS2特点:  防爆、防雷、防静电、放反接,抗EMI、EMC电磁干扰,抗脉冲浪涌电流冲击  符合最新国标并取得CMC计量器具生产许可证、防爆认证等资质  三线制或二(四)线制4-20mA标准信号输出、电压输出、2组继电器开关量  同时具有标准总线制RS485输出(RTU格式),可选配一体式声光报警器。  可选有线传输、局域网、互联网、无线传输(2公里、5公里、不限距离)  无线传输方式可选433、GPRS、WIFI、其它方式  标配红外遥控器可在危险场合免开盖操作,遥控距离15米,简单实用  各单位可互相切换,自动跟踪零点防止漂移,多级校准。支持OEM或ODM定制  可与计算机通讯,在电脑上通过上位机进行实时监控现场探头的浓度并在电脑上存储和分析、打印数据。  Eranntex二硫化碳检测仪MIC-500S-CS2技术参数:  检测气体:二硫化碳  检测原理:电化学、催化燃烧、PID光离子可选  显示方式:高清1.7寸高清彩屏 320X240 分辨率,选配:高亮度LED显示屏  检测范围:0~10、100、1000、10000ppm、100%LEL可选  分 辨 率:0.01ppm(0~100 ppm) 0.1ppm(0~1000 ppm)、0.1%LEL  检测方式:扩散式测量,可选管道式、流通式、泵吸式  安装方式:壁挂式固定安装,可选管道式安装、法兰安装  检测误差:≤±3%(F.S),更高精度可订制  响应时间:T90≤30S  输出信号:三线制或二线制4~20mA(电化学原理)、继电器(无源或有源输出)、总线制RS485-RTU  报警方式:1路或2路无源触点(干节点)信号输出、报警点可设置,可选配一体式或分体式声光报警器  工作环境:大气压±30%,-40℃~+70℃,更高温度环境使用需定制或选配预处理系统  相对湿度:≤95%RH(非凝露场合),更高湿度环境使用需定制或选配预处理系统  工作电压:12~36V(DC),单台标准电源为24V,1A或大于1A的直流开关电源、稳压电源  传感器寿命:2~3年  防爆形式:隔爆型,防爆等级ExdⅡCT6  连接电缆:三线制和二线制4~20mA选三芯和二芯屏蔽电缆,RS485选四芯,屏蔽层接大地  电气接口:3/4NPT,可选1/2NPT、M20X1.5  防护等级:IP65  外形尺寸:230×210×90mm(L×H×W)带灯 230×152×90mm(L×H×W)不带灯  重 量:约1.6Kg
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  • 全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温适用于:中药有毒元素二氧化硫的检测 二氧化硫蒸馏法注意事项 中药二氧化硫残留量测定仪主要由加热模块,蒸馏模块,冷却循环水模块以及吹模块组成加热模块设置了高,中,低三档加热速率控 制功能,可实现加热效率的控制面板蒸馏模块选用高硼硅材料,耐热性好,坚固耐用冷却水循环系统可选用外置冷却水循环机(内置可 选),确保冷却效果。氮吹模块可外接氮气发生器或氮气钢瓶,并配有高精度气体流量计严格控制氮吹速率 二氧化硫同时萃取蒸馏装置产品主要特点: (1)选用密封红外陶瓷加热套,集热性好,加热效率高,并可防止液体洒漏引起的设备损坏问题 (2)全触屏控制,人机交互界面,操作简单易控。 (3)加热装置独立控温,加热功率可调。 (4)加热计时功能,蜂鸣提醒,自动停止加热 (5)外置冷却水循环机(内置可选),无需外接自来水冷却 (6)配置独立精密氮气流量控制系统。并可配备气发生器。 技术参数 1、操作方便,易学,极大的提高实验效率及数据准确性 2、实验结束,蒸馏仪自动断电,无需人工值守,安全,高效 3原装进口核心部件,免维护,防水,寿命长,技术参数款式简易型经济型标准型型号JTZL-6CJTZL-6YJTZL-6加热方式电加热,单孔功率≤800W加热单元6个远红外陶瓷加热炉,可单孔单独控制蒸馏速度12ml/min时间控制0-999min冷却方式外接冷凝水内置风冷式循环水装置,无需外接循环水,如对循环水温要求高,可以外接其他循环水装置温度显示数字显示7英寸大液晶触摸屏防倒吸可选配设有防真空电磁阀,具有防倒吸功能升温时间8-20min5-20min温度控制范围室温-400度终点控制手动控制,称重功能选配自动侦测蒸馏终点功能,称重与时间双重控制,自动停止加热,控制精度±2ml蒸馏瓶规格500mlX6或250ml*6(可根据客户要求选配)额定电压/频率220V/50HZ使用须知  1.一体化智能蒸馏仪初次使用时,建议采用纯水或蒸馏水以防长时间使用有水垢结成,高液位加至液位窗红色标示线,可循环使用半年以上。若液位低于黄线冷却效果差,再次加水是不要过红色标示线。  2.蒸馏瓶与冷凝瓶连接处密封良好,蒸馏瓶顶部密封塞通过软管与电磁阀有效连通,防止漏气。  3.实验过程中,托盘附近禁止放其他杂物,以免影响称重的准确性  4.当夏季室温高于25℃时,制冷效果会下降,建议外接制配套冷装置或接自来水降温冷却。  5.当冬季室温低于0℃时,需要做好仪器的防寒保暖工作以防止冷凝装置发生爆裂导致无法使用  6.称重传感器大量程3㎏,若有其他需要请用时间控制模式进行。  7.对于两次连续蒸馏实验,为保证冷凝效果,次试验结束后,冷水循环的开关不要关闭。  全自动智能蒸馏仪蒸馏法是样品分离、纯化液态混合物的一种常用且重要的前处理方法,传统的蒸馏装置虽能实现基本的蒸馏功能,但存在以下问题:  1.蒸馏装置连接繁琐,占地空间大,实验安全没有保障,劳动强度大;  2.传统蒸馏装置采用明火或大功率电炉直接加热,功耗大且受热不均匀,易爆沸  3.蒸馏过程中加热源温度不可控,易造成瓶体炸裂,导致短路、漏电,安全性差;  4.冷却水源采用自来水,不能循环使用,浪费水资源;  5.蒸馏终点需人工控制,没有防倒吸保护,常导致蒸馏失败。
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