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路标漆反光度仪
仪器信息网路标漆反光度仪专题为您提供2024年最新路标漆反光度仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括路标漆反光度仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的路标漆反光度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路标漆反光度仪相关的耗材配件、试剂标物,还有路标漆反光度仪相关的最新资讯、资料,以及路标漆反光度仪相关的解决方案。
路标漆反光度仪相关的方案
汽车反光镜的应用
成对工作(左右)的汽车反光镜的制造商,需要同时测试每个零件的泄漏情况。反光镜由两块间隔空间很小的焊接前面板和焊接后面板组成。作为生产过程中的测试,半自动、快速且易于操作是很重要的。
汽车反光灯的真空检漏试验
汽车生产的反光灯都是成对(左右)工作,需要同时对每个反光灯进行检漏测试。反光灯由前后面板焊 接组成,前后面板之间存在一点空隙。在一个测试过程中,检漏测试必须是半自动化、快速且易于执行的。
LED 和太阳能电池中高反光材料的分析
在 LED 或太阳能电池等上面使用的反光材料,必须具有高反射率。在 LED 中反射可见光,是为了使更多的光照射到目标物上而不是被浪费掉。在太阳能电池中,为了让到达模块背面的从可见到近红外的太阳光被反射而再利用,以得到高的发电效率。通过积分球分光光度计可以得到反光材料的反射光谱,从而分析其运用于在 LED 或太阳能电池上的反射性能。
ASTM E2177《潮湿条件下道路标线逆反射系数的标准测试方法》解读
美国ASTM E2177《潮湿条件下道路标线逆反射系数的标准测试方法》(以下简称“标准”)是潮湿条件下道路标线逆反射系数的重要测试方法。通过解读该标准,可促进潮湿条件下道路标线逆反射系数标准测试方法的发展和完善。
公路逆反射系数测量方法标志逆反射系数测量仪
用交通标志逆反射系数测试仪公路标志标线的逆反射系数测量,历来是检验标志标线夜晚可视性的一项重要内容,国家标准GB/T 16311-2009《道路交通标线质量要求和检测方法》和GB/T 18833-2012《道路交通反光膜》、《路面标线涂料》以及交通部质监总站制定的《交通工程设施试验检测技术》等标准都对标志标线的逆反射系数制定了严格的技术指标和检测方法。
玻璃微珠筛选方法玻璃珠选形器
玻璃微珠筛分器又叫玻璃珠选形器,是检测路面反光标线用玻璃珠成圆率的专用设备。STT-960玻璃珠筛分器专为生产,质量监督、工程施工和监理等单位测量玻璃珠的几何特性而设计和生产的,具有结构合理、操作简单、安全及可靠性好等特点。
海能仪器:紫外-可见分光光度法测定水质COD(分光光度法)
本文对紫外/可见分光光度法测定废水COD进行了实验研究,结果表明水中有机物含量与其对254 nm紫外线的吸光度之间存在良好的线性关系。考虑到浊度的影响,因此本文证明了利用可见分光光度法对浊度的影响进行补偿是可行的。由于各种有机物对254 nm的吸光度不同,因此此法还仅限于分析废水成分变化不大的场合,有一定的局限性。
美析仪器:分光光度法测定牛奶中的罗红霉素残留
美析仪器关键词:分光光度法;牛奶;罗红霉素;美析仪器www.macylab.com;UV-1300 一、实验目的 掌握紫外分光光度法检测牛奶样品中罗红霉素残留量的原理与方法。 二、实验原理 罗红霉素是红霉素的一种衍生产品,它在冰醋酸中被浓HCl降解后,可与对二甲氨基苯甲醛形成在486nm波长处有最大吸收的有色物质,与标准品比较,通过比色可以实现定量分析。
美析仪器:原子吸收分光度计测定动物饲料中金属离子含量
键词:原子吸收分光光度计;动物饲料;重金属; 1仪器 AA1800型原子吸收分光光度计 1.1 AA1800原子吸收分光光度计,带有空气一乙炔火焰和一个校正 设备或测量背景吸收装置。 1.2坩埚:铂金、石英或瓷质,不含钾、钠,内层光滑没有被腐蚀,上部直径为4cm-6cm,下部直径为2cm-2.5cm,高5cm左右,使用前用盐酸(2.3)煮。
数显路面标线厚度检测仪工作原理
适用于各种聚合物路面标线厚度的测量,适用于现场测量和实验室取样测量,测量度高 ,LCD 数字显示,分辨率0. 01mm 适合道路养护单位,路标漆制造商,施工承包商,品管验收单位等。阳极处理铝合金本体,符合人体工学设计,操作十分容易符合国标标准GB/T 16311-2005的要求.
FJA-1型常规分析仪器工作站与火焰光度计联用测定土壤钾
用FJA-1型常规分析仪器工作站与6400型火焰光度计联用和手工测定法对同一溶液各作10次测定的结果,表2是用FJA-1型常规分析仪器工作站与6400火焰光度计联用与手工测定分别对土壤中全钾测定结果比较。结果表明,本法具有较高的测定精度,和较好的再现性,在溶液含钾20mg/L左右时,本法标准差为0.168 mg/L、变异系数为0.85%,分别小于手工法的0.41 mg/L和2.08%。从表2中也可以看出,联机法和手工法测定结果均在允许误差(0.05%)范围以内。本法具有分析速度快,精确度高等特点。完全适用于土壤全钾的常规分析。 参考文献[1] 中国科学院南京土壤所,土壤理化分析,上海科技出版社1978。[2] 方建安、王敖生、杨坤玺。分析仪器(2)(26)1989。[3] 中国土壤学会农化专业委员会,土壤农业化学常规分析方法 科学出版社1983。[4] 高全亮等。P—1500计算机与火焰光度计联用(资料)。附: 土壤速效钾的测定 土壤速效钾是指能被当季作物吸收利用的钾素,主要是土壤交换性钾,也有部分施入钾肥中的可溶性钾,其测定方法与土壤全钾不同的是样品的分解与提取,土壤速效钾取一般采用1mol/L中性醋酸铵提取,然后用火焰光度法测定,因为中性的醋酸铵盐PH缓冲性和提取交换性较好,提取液可以直接在火焰光度计上测定,铵盐对测定没有干扰。适用于FJA—1型常规分析仪器工作站与6400型火焰光度计联机测定。
脉冲式火焰光度检测器测量非常规 元素的优化
火焰光度检测器(FPD)是最古老的选择性气相色谱检测器之一。FPD通常用于分析含硫和磷的物质。虽然可以用FPD 检测其它原素,然而存在的干扰明显地降低了检测器的灵敏度。脉冲式火焰光度检测器(PFPD),火焰光度检测器的创新,通过采用发射时间范围处理以及波长过滤减小了干扰。相比于采用其它检测器进行的元素分析,改进了PFPD 的灵敏度和选择性。
美析仪器:分光光度法测定发酵食品中微量乙醇的含量
关键词:分光光度法;乙醇;美析仪器www.macylab.com;UV-1300微量乙醇是低度果酒,含酒精饮料和调味品等发酵食品中重要的风味物质。目前,对于微量乙醇的测定主要以气相色谱法为主,重铬酸盐氧化分光光度法测定微量乙醇含量,是一种快速准确的测定方法,它具有操作简便,所需分析仪器简单的特点,尤其适用于生产和质检部门的日常分析。 一、测定原理 在酸性溶液中,乙醇可被重铬酸氧化生成乙酸,重铬酸钾中的六价铬被还原成三价铬,其反应式为: 3C2H5OH+2K2Cr2O7+8H2SO4=3CH3COOH+2K2SO4+2Cr2(SO4)+11H2O 反应中生成的三价铬为绿色,它在585nm处有最大吸收峰,且溶液颜色的深浅与乙醇含量成正比,可以在分光光度计上比色,通过与标准系列进行比较进行定量。
海能仪器:蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测的产品配置单(分光光度计)
在一定条件下,有机磷和氨基甲酸酯类农药对乙酰胆碱酶正常功能有抑制作用,其抑制率与农药的浓度呈正相关,正常情况下,酶催化神经传导代谢产物(乙酰胆碱)水解,其水解产物与显色剂反应,产生黄色物质,用分光光度计在412nm处测定吸光度随时间的变化值,计算出抑制率,通过抑制率可以判断出样品中是否有高剂量有机磷和氨基甲酸脂类农药存在。
海能仪器:亚硝酸盐含量检测的方法(分光光度法)
为了使标准液在测定过程中的吸光值在0.2-0.8之间,需通过多次的摸索在400-600nm波长之间每隔10nm改变一次波长来测定同一亚硝酸盐标准溶液的吸光度,所测得的吸光度有一个最大吸收峰,及最大吸收波长。
采用火焰光度检测器分析汽油中痕量噻吩
某单位为了降低成本,希望使用气相色谱仪的氢火焰检测器FID分析汽油中的噻吩,由于氢火焰检测器本身对碳氢化合物有很高的响应,而且汽油中的干扰组分太多,不利于痕量噻吩的检出;我们更换了火焰光度检测器FPD,可检出汽油中0.08ppm噻吩。
昌信科学仪器公司:海洋样品的分光光度法和连续流动分析法对营养盐测定结果的比较
本文按《海洋监测规范》和《海洋调查规范》(GB17378-1998 和 GB8538-1995)的测定原理,对不同浓度范围的营养盐分别使用分光光度计(UV2102C型)和连续流动分析仪(SANplus SYSTEM 荷兰)进行同步测定。测定结果显示,二种仪器对营养盐测定的相对误差和相对标准偏差都在“规范”允许的范围内,其中以连续流动分析法产生的误差和偏差更小,由此说明,连续流动分析法对营养盐测定的准确度和精密度优于分光光度法。关键词 分光光度法 连续流动分析法 营养盐
采用火焰光度检测器分析汽油中痕量噻吩
某单位为了降低成本,希望使用气相色谱仪的氢火焰检测器FID分析汽油中的噻吩,由于氢火焰检测器本身对碳氢化合物有很高的响应,而且汽油中的干扰组分太多,不利于痕量噻吩的检出;我们更换了火焰光度检测器FPD,可检出汽油中0.08ppm噻吩。作者简介:马丹斐,女,1954年出生,主任工程师。Tel:010-62403009
热分解齐化原子吸收光度法测定废水中的总汞
建立用热分解齐化原子吸收光度法测定废水中总汞的方法。 将样品加热至650℃,使所有汞转化成蒸气,利用催化管将蒸气中的二价汞转化成零价汞,再利用金管捕集零价汞,加热金管释放零价汞并使其进入分析单元,在253.7 nm处以冷原子光谱法测定汞含量。方法检出限(tS)为0.045μ g/L,测定下限为 0.180μ g/L。相对标准偏差RSD为2.3% ~4.6%,加标回收率 P为86.2%~94.8%。用热分解齐化原子吸收光度法直接测定废水中总汞,操作简单,污染小,毒性低,可替代《水质 总汞的测定冷原子吸收分光光度法》(HJ597-2011)
普立泰科:脉冲式火焰光度检测器测量非常规元素的优化
火焰光度检测器(FPD)是最古老的选择性气相色谱检测器之一。FPD通常用于分析含硫和磷的物质。虽然可以用FPD检测其它原素,然而存在的干扰明显地降低了检测器的灵敏度。脉冲式火焰光度检测器(PFPD),火焰光度检测器的创新,通过采用发射时间范围处理以及波长过滤减小了干扰。相比于采用其它检测器进行的元素分析,改进了PFPD的灵敏度和选择性。
仪真分析仪器:自动消解仪- 火焰原子吸收分光光度法测定土壤中的总铬
目前,土壤中重金属的分析方法有很多,前处理方法也是多种多样。国标方法测定土壤中的总铬采用的是火焰原子吸收分光光度法,其检出限低,精密度高,干扰少,是一种经典的分析方法 前处理采用的是电热板消解法和微波消解法,各有各的优越性。本法采用DEENA全自动石墨消解仪对产品进行前处理,能够自动完成样品的消解过程,提高了实验的准确度,而且可以避免实验人员受到化学试剂的危害。
UV-1100紫外可见分光光度计中的单色器结构
UV-1100紫外可见分光光度计中的单色器结构UV-1100紫外可见分光光度计中的单色器结构UV-1100紫外可见分光光度计中的单色器结构
采用配备新型火焰光度检测器的 Agilent 7890B 系列气相色谱仪分析公路柴油中的苯并噻吩类化合物
采用配备有新型高温火焰光度检测器(FPD) 的Agilent 7890B 系列气相色谱仪测定如循环油和催化裂化器原料等重质燃油和原油中苯并噻吩类化合物的硫化物分布。采用微板流路控制技术(CFT) Deans Switch 配置将HP-1 柱上分离的目标组分切到中等极性的 DB-17HT 柱上,将淬灭降到最低并提高硫化物的分离度。对轻质循环油(LCO) 和其它原油中的许多烷基二苯并噻吩类化合物进行了鉴定。
采用配备新型火焰光度检测器的 Agilent 7890B 系列气相色谱仪分析轻质循环油中的苯并噻吩类化合物
采用配备有新型高温火焰光度检测器(FPD) 的Agilent 7890B 系列气相色谱仪测定如循环油和催化裂化器原料等重质燃油和原油中苯并噻吩类化合物的硫化物分布。采用微板流路控制技术(CFT) Deans Switch 配置将HP-1 柱上分离的目标组分切到中等极性的 DB-17HT 柱上,将淬灭降到最低并提高硫化物的分离度。对轻质循环油(LCO) 和其它原油中的许多烷基二苯并噻吩类化合物进行了鉴定。
日立荧光分光光度计—自动滤光器附件
三维荧光光谱,即化合物的荧光指纹特征谱,能够给出化合物荧光峰的完整信息,分析快速、信息丰富、适于现场操作。通常在测量荧光光谱时,往往不能得到一张只含有荧光发射的谱图,因为存在着散射光的影响,而这种影响在三维光谱扫描中尤为突出。 本通讯使用日立F7000型分光光度计,及自动滤光器附件,测定了淀粉样品的三维指纹光谱。自动滤光器附件可根据波长自动加入滤光片,排除多级衍射峰的干扰,快速获得样品的三维谱图。
逆反射系数测量仪测试车身反光标识方法
其主要特性是:模拟机动车夜间行驶在公路上,前照灯照射到道路上的(逆反射材料制作的)标线,经其反射后,被驾驶室内的司机观察到的亮度情况,测量的参数是夜间逆反射亮度系数,即RL值。
海光仪器:氢化物原子荧光光度法测定水产品中的总砷
强氧化剂加热湿法消解、氢化物原子荧光光度法测定水产品中的总砷。该方法在一个较宽的检测限(0—120 ng/mL)范围,相关系数0.9999,加标回收率在93.1%--103.5%,测试数据的RSD4%,方法准确可靠,是测定较高含量砷的快速、灵敏、具有推广意义的方法。
采用配备新型火焰光度检测器的 Agilent 7890B 系列气相色谱仪分析循环油中的苯并噻吩类化合物
采用配备有新型高温火焰光度检测器(FPD) 的Agilent 7890B 系列气相色谱仪测定如循环油和催化裂化器原料等重质燃油和原油中苯并噻吩类化合物的硫化物分布。采用微板流路控制技术(CFT) Deans Switch 配置将HP-1 柱上分离的目标组分切到中等极性的 DB-17HT 柱上,将淬灭降到最低并提高硫化物的分离度。对轻质循环油(LCO) 和其它原油中的许多烷基二苯并噻吩类化合物进行了鉴定。
一次性使用心脏停跳液灌注器紫外吸光度的测试
按(B/T 14233.1—2008中5.7的规定在250 nm~320 nm波长范围内进行,检验液的吸光度不应大于0.1。
海能仪器:测定肉制品中磷酸盐(微波消解一分光光度法)
应用微波消解一磷铝蓝分光光度法测定肉制品中磷酸盐含量,具有操作简单、快速省时、试剂用量少、测定准确等优势,本法适用于肉制品中磷酸盐测定。
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