吸收能力

仪器信息网吸收能力专题为您整合吸收能力相关的最新文章,在吸收能力专题,您不仅可以免费浏览吸收能力的资讯, 同时您还可以浏览吸收能力的相关资料、解决方案,参与社区吸收能力话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

吸收能力相关的耗材

  • Whatman CF6吸收垫
    位于试纸条的下游末端,吸收垫控制着样品流的走向。它们的亲水性和极好的毛细特性将液体拉向吸收垫,促进样品的流动。合适吸收垫的正确选择使得测试的流速可以得到控制。Whatman纤维材质一直体现出完美的性能。功能和优点&bull 提供稳定持续的吸收能力和毛细速度 非常好的测试重复性&bull 可提供各种厚度,吸收能力和毛细速度的选择 和绝大部分不同类型的外壳匹配&bull 最小的试纸条反渗漏可能 高容量吸收能力防止回流造成测试结果的污染产品范围和属性CF6玻璃纤维/纤维混合。比CF5具有更高的吸收能力更快的毛细速度。杜绝结合物回流。标准尺寸提供以下标准尺寸卷12mm x 50m 17mm x 50m 22mm x 50m27mm x 50m上海楚柏实验室设备有限公司为您提供实验室整体解决方案(实验室设计、实验室家具、仪器、耗材、试剂等&hellip &hellip )可电话咨询:021-67696665
  • Whatman CF7,900&300吸收垫
    位于试纸条的下游末端,吸收垫控制着样品流的走向。它们的亲水性和极好的毛细特性将液体拉向吸收垫,促进样品的流动。合适吸收垫的正确选择使得测试的流速可以得到控制。Whatman纤维材质一直体现出完美的性能。功能和优点&bull 提供稳定持续的吸收能力和毛细速度 非常好的测试重复性&bull 可提供各种厚度,吸收能力和毛细速度的选择 和绝大部分不同类型的外壳匹配&bull 最小的试纸条反渗漏可能 高容量吸收能力防止回流造成测试结果的污染产品属性CF7,900&300最厚的100%棉吸收垫。适合大体积样品。标准尺寸提供以下标准尺寸卷12mm x 50m 17mm x 50m 22mm x 50m27mm x 50m上海楚柏实验室设备有限公司为您提供实验室整体解决方案(实验室设计、实验室家具、仪器、耗材、试剂等&hellip &hellip )可电话咨询:021-67696665
  • Whatman CF3,CF4&470吸收垫
    位于试纸条的下游末端,吸收垫控制着样品流的走向。它们的亲水性和极好的毛细特性将液体拉向吸收垫,促进样品的流动。合适吸收垫的正确选择使得测试的流速可以得到控制。Whatman纤维材质一直体现出完美的性能。功能和优点&bull 提供稳定持续的吸收能力和毛细速度 非常好的测试重复性&bull 可提供各种厚度,吸收能力和毛细速度的选择 和绝大部分不同类型的外壳匹配&bull 最小的试纸条反渗漏可能 高容量吸收能力防止回流造成测试结果的污染产品范围和属性CF3,CF4&470100%棉绒。中等厚度和吸收能力。适用于小体积样品和慢流速。标准尺寸提供以下标准尺寸卷12mm x 50m 17mm x 50m 22mm x 50m27mm x 50m上海楚柏实验室设备有限公司为您提供实验室整体解决方案(实验室设计、实验室家具、仪器、耗材、试剂等&hellip &hellip )可电话咨询:021-67696665

吸收能力相关的仪器

  • 完全耐腐蚀设计的火焰原子吸收光谱仪PinAAcle 500 有着卓越的耐用性,超长的使用寿命,极低的维护成本;一台以不断创新和超越为目标而设计的仪器, 将把您的实验室带入一个全新的高效率、高盈利能力的 PinAAcle时代。出众的灵敏度和精确度分析低浓度样品时,高端原子吸收光谱仪准确性更可靠实现精确度小于 0.3%, 始终比竞争者更胜一筹使用 FAST Flame 快速火焰自动分析平台,在不牺牲准确度和精确度的条件下可提高样品通量
    留言咨询
  • 执行标准n GB/T 37186-2018 气体分析二氧化硫和氮氧化物的测定紫外差分吸收光谱分析法n HJ1131-2020固定污染源废气二氧化硫的测定便携式紫外吸收法n HJ 1132-2020 固定污染源废气氮氧化物的测定便携式紫外吸收法n HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范n HJ 1045-2019固定污染源烟气(二氧化硫和氮氧化物)便携式紫外吸收法测量仪器技术要求及检测方法n JJG 968-2002 烟气分析仪n DB37/T 2641-2015 便携式紫外吸收法多气体测量系统技术要求及检测方法n DB37/T 2704-2015 固定污染源废气氮氧化物的测定紫外吸收法n DB37/T 2705-2015 固定污染源废气二氧化硫的测定紫外吸收 主要特点n 采用紫外差分吸收光谱技术,抗干扰能力强,不受水分和粉尘影响,有效避免气体间的交叉干扰n 热湿法测量,全程伴热,采样过程中水分完全气化,避免水分对于气体的吸附损失,保证测量精度n 采用一体化设计,功能高度集成n 长光程设计,检出下限低,量程范围宽,用户可根据需要定制量程n 烟气测量方式自动、手动可选择,自动模式下可设置单次测量时间和测量次数,方便与在线仪器的比对n 可扩展测量氨气,用于氨逃逸测量(选配)n 在外接皮托管情况下,可实现烟温、流速等工况参数测量n 支持中、英文输入,方便用户输入采样地点等信息,实现良好人机交互n 精密芯泵,耐腐蚀,连续运转免维护,适应各种工况,具有过载保护功能n 双操控系统设计:支持手操器无线操控和主机操控两种模式n 交、直流双供电工作模式,在无交流电的场所,也可以直接使用外部直流电源供电工作n 具有仪器故障、密闭性自动检测与报警功能,方便用户维护及使用
    留言咨询
  • 实训目的? 可满足学员对危险化学品生产装置中,化工原理吸收和解吸单元的原理、装置结构形式等的认识。? 帮助学员了解、掌握吸收和解吸单元的验证实验、单元操作的实训。? 提升学员对吸收和解吸单元所涉及规范、标准、注意事项等内容的理解能力。? 了解填料塔吸收/解吸装置的基本流程及设备结构。? 了解温度的变化对收度、解析度的影响。? 能正确使用设备、仪表,及时进行设备、仪器、仪表的维护与保养。? 能进行故障点的排除工作。主要配置及技术参数1. 设备主体:长×宽×高3700×2000×3700mm,整机采用钢制喷塑框架,带两层操作平台,一层平面方便操作、检修、巡查,二层有安全斜梯通上并有护栏、防滑板,配套现场控制台{并内含DCS接入口。2. 吸收塔:主体塔节有机玻璃φ120×1500 mm,上出口段,不锈钢φ108×250mm;下部入口段,不锈钢φ200×500 mm。3. 填料:不锈钢φ100丝网规整填料,高度1500mm,一台。4. 解吸塔:主体塔节有机玻璃φ120×1500mm;上出口段,不锈钢φ108×250mm;下部入口段,不锈钢φ200×500 mm。5. 填料:不锈钢φ10丝网散装,高度1500mm,一台。6. 溶液罐:工业不锈钢,容积:75L。7. 吸收解吸液泵:流量:3.6m3/h。8. 液体流量:转子流量计:100-1000L/h。CO2流量:转子流量计:100-1000L/h。空气流量:转子流量计:1-10m3/h。9. 二氧化碳钢瓶:含减压阀,一个。10. 压罐:不锈钢,φ300×680mm,一台。11. 富液贮槽:不锈钢,φ426×860mm,一台。12. 贫液贮槽:不锈钢,φ426×860mm,一台。13. 液封槽:不锈钢,φ102×400mm,一台。14.分离槽:有机玻璃,φ120×200mm,一台。15. 不锈钢离心泵:二台。高效旋涡气泵,二台。
    留言咨询

吸收能力相关的试剂

吸收能力相关的方案

吸收能力相关的论坛

  • 请问下原子吸收能力验证的测试步骤?

    做原子吸收能力验证样品,请问:1.火焰法测定做完曲线后是马上测定能力验证标样还是测定一下空白再测标样?2.石墨炉自动进样,同样问题做完曲线后是马上测定能力验证标样还是重测空白再测标样?敬请专家详细介绍下细节操作,谢谢

  • 【求助】可见光的吸收能力测试问题?

    【求助】可见光的吸收能力测试问题?

    这个为什么是蓝移呢?纵轴的吸光度是什么意思呢?从图7可看出, Cu2O的负载使得复合材料相对单纯的Cu2O对可见光的吸收能力、 吸收强度均有所增加, 这将有利于光催化效果的提高。但光吸收阈值有所减少, 即发生了蓝移,这说明Cu2O负载于累托石后, 纳米Cu2O的团聚现象有所改善, 颗粒尺寸减小, 从而其量子尺寸效应导致复合材料的光吸收发生了蓝移。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191652_629359_2177411_3.jpg

  • 【求助】:氢氧化铁对微波的吸收能力?

    想请问一下各位微波科学的大侠们,氢氧化铁对于微波的吸收能力大吗?如果得到氢氧化铁的凝胶,它能吸收微波脱水吗?本人对于这一领域知之甚少,希望得到各为的解答,谢了!

吸收能力相关的资料

吸收能力相关的资讯

  • 最强二氧化碳吸收器问世
    物美价廉,可用于电池及人造树研制一种新的聚合物被证明适于去除大气中的二氧化碳  美国加利福尼亚州的研究人员生产出一种能够从空气中去除大量二氧化碳气体的廉价塑料制品。沿着这条路,这种新材料将能够用于大型电池的研制,甚至在避免灾难性气候变化的尝试中,成为旨在降低大气二氧化碳浓度的“人造树木”的主要成分。  这些长期目标一直吸引着由洛杉矶市南加利福尼亚大学(USC)的化学家George Olah领导的研究团队。作为1994年诺贝尔化学奖得主,Olah一直设想未来社会主要依赖由甲醇(一种简单的液体酒精)制成的燃料。随着容易开采的化石燃料在未来几十年变得愈发稀缺,他提出,人们可以贮存大气中的二氧化碳,并将其与从水中分离的氢相结合,从而形成一种具有广泛用途的甲醇燃料。  Olah和他的同事还在研制一种廉价铁基电池,这种电池能够储存由可再生能源产生的额外电力,并在需求高峰时输入电网。在运行时,铁电池会从空气中攫取氧。但即便只有微量的二氧化碳加入反应也将使电池报废。最近几年,研究人员开发出一些很好的二氧化碳吸收装置,它们由名为沸石的多孔固体与金属有机骨架构成。但是这些吸收装置价格昂贵。因此Olah和他的同事着手寻找一种成本更低的替代方法。  研究人员转而求助聚乙烯亚胺(PEI),这是一种廉价的聚合物,同时也是一种像样的二氧化碳吸收器。但它只能在表面俘获二氧化碳。为了增大PEI的表面积,USC的研究团队将这种聚合物溶解于一种甲醇溶剂中,并将其铺在一堆煅制二氧化硅的上面,后者是一种工业生产的、由玻璃熔解的小滴制成的廉价多孔固体。当溶剂蒸发后,留下的固体PEI便具有很大的表面积。  当研究人员对新材料的二氧化碳吸收能力进行测试时,他们发现,每克该物质在潮湿的空气中——类似于目前大多数的环境条件——平均可吸收1.72毫微摩尔的二氧化碳。这已经远远超过近期由氨基硅制成的另一个竞争对手1.44毫微摩尔每克的吸收值,并且在迄今进行的二氧化碳吸收能力测试中处于最高水平。研究小组在日前出版的《美国化学会志》中报告了这一研究成果。  如果二氧化碳处于饱和状态,这种PEI-二氧化硅合成物也很容易再生。当聚合物被加热至85摄氏度后,二氧化碳便会飘离。而其他常用固体二氧化碳吸收器则必须加热超过800摄氏度才能够赶走二氧化碳。  哥伦比亚大学的二氧化碳空气捕获专家Klaus Lackner表示:“这很有趣。它能够在低温下工作真太好了。”研究团队成员之一、USC的化学家Surya Prakash认为,这使它除了保护电池之外还能够用来抓住空气中的二氧化碳。这种聚合物可用于建造旨在减少大气中二氧化碳浓度的人造树大农场,以及防止气候变化的最严重破坏。但前提是世界各国愿意花费数不清的资金来控制大气中的二氧化碳。  由于这种聚合物会在高温下降解,因此意味着它不可能用于吸收来自工厂烟囱或汽车排气管中的二氧化碳——那里的二氧化碳通常浓度很高且温度也很高。为了克服这一瓶颈,Prakash说,USC的研究团队如今正在研制高表面积且更耐热的PEI。
  • 兰州化物所高熵合金基高温太阳能光谱选择性吸收涂层研究获进展
    高熵合金通常被定义为含有5个以上主元素的固溶体,并且每个元素的摩尔比为5~35%,具有优异的力学、耐高温、耐磨、耐蚀、抗辐照等性能,在较多领域展现出发展潜力。中国科学院兰州化学物理研究所环境材料与生态化学研究发展中心副研究员高祥虎、研究员刘刚带领的科研团队,通过组分调控、构型熵优化和结构设计,制备出系列高熵合金基高温太阳能光谱选择性吸收涂层。  前期,研究人员设计出一种由红外反射层铝、高熵合金氮化物、高熵合金氮氧化物和二氧化硅组成的彩色太阳能光谱选择性吸收涂层,其吸收率可达93.5%,发射率低于10%。研究人员发现,单层高熵合金氮化物陶瓷具有良好的本征吸收特性,因此制备出结构简单的涂层。以高熵合金氮化物作为吸收层,SiO2或Si3N4作为减反射层得到的涂层吸收率可达92.8%,发射率低于7%,并可在650°C的真空条件下稳定300小时。  近期,为进一步提升涂层吸收能力,研究人员选用不锈钢作为基底,低氮含量高熵合金薄膜作为主吸收层,高氮含量高熵合金薄膜作为消光干涉层,SiO2、Si3N4、Al2O3作为减反射层,形成了从基底到表面光学常数逐渐递减的结构(图1)。研究通过光学设计软件(CODE)进行优化,利用反应磁控溅射的方法制备,提高了制备效率。涂层吸收率可达96%,热发射率被抑制到低于10%。研究人员通过时域有限差分法(FDTD)研究了涂层光吸收机制。长期热稳定性研究表明,高熵合金氮化物吸收涂层在600°C真空条件下,退火168小时后仍保持良好的光学性能;计算涂层在不同工作温度和聚光比的光热转化效率发现,当工作温度为550°C、聚光比为100时,涂层的光热转化效率可达90.1%。该图层显示出优异的光热转换效率和热稳定性(图2)。  研究人员将吸收涂层沉积在不同基底材料上制备的涂层依然保持优异的光学性能,并在铝箔上实现了涂层的大规模制备。对不同入射角的吸收谱图研究发现,吸收涂层在入射光角度为0-60°的范围内具有良好的吸收率。研究人员模拟太阳光对吸收器表面进行照射,在太阳光照射下,涂层表面的温度超过100℃,表明该材料在界面水蒸发研究领域具有重要应用价值。  相关研究成果发表在Journal of Materials Chemistry A、Solar RRL、Journal of Materiomics上。上述工作开发出兼具优异光学性能和耐高温性能的高温太阳能光谱选择性吸收涂层,拓展了高熵合金在新能源材料领域的功能应用。研究工作得到中科院青年创新促进会、中科院科技服务网络计划区域重点项目和甘肃省重大科技项目的支持。图1.光学模拟结合磁控溅射方法制备太阳能光谱选择性吸收涂层图2.光谱选择性吸收机制和热稳定性研究
  • MALDI-FTICR-MS评估除草剂在蔬菜中吸收代谢行为
    小白菜活体微毛细管采样和快速分析示意图。研究团队 供图 近日,广东省化学测量与应急检测技术重点实验室科研团队研究建立了一种活体微量毛细管采样(MCS)结合基质辅助激光解吸/电离傅里叶变换离子回旋共振质谱(MALDI-FTICR-MS)分析新技术。相关研究发表于《食品化学》(Food Chemistry)。  百草枯和敌草快均为联吡啶类阳离子季铵盐,具有高水溶性和低挥发性,属于非选择性触杀灭生型除草剂,因其价格低廉,曾在全球范围内作为除草剂被广泛使用。百草枯和敌草快对人和动物具有很强的毒性,易对生态环境造成危害并通过食物链威胁人体健康。  研究发现,小白菜对百草枯和敌草快的吸收能力有显著性差异,相对更容易吸收敌草快,且两者在不同小白菜个体之间也存在显著性的吸收差异。研究人员开发出MCS活体采样和MALDI-FTICR-MS快速分析技术。该技术具有成本低、样本用量少、快速、高通量、高灵敏等特点,全分析流程20分钟内完成。  长时间的暴露实验发现,一组小白菜根系持续暴露在百草枯和敌草快污染(初始浓度均为100 μg/L)的水环境中,该组小白菜根系会持续吸收该两种污染物,当两者在小白菜茎内汁液的浓度分别达到约500 μg/kg时,会使植株枯萎死亡。  进行消除实验时,将吸收有百草枯和敌草快的活体小白菜根系浸泡在空白培养液中培养,小白菜茎内汁液的两种除草剂浓度逐渐降低,而空白培养液中会检出百草枯和敌草快,说明除草剂会被小白菜通过根系以原型的形式排出体外。  依据消除跟踪实验测试结果,计算出百草枯和敌草快的半衰期分别为1.32d和1.86 d。在消除实验的第18天,百草枯和敌草快在活体小白菜体内仍有检出,说明两者均难以通过小白菜自身的正常代谢达到完全清除和降解。  该研究技术可实时监测活体植物体内联吡啶季铵盐类除草剂的浓度,评估其在植物体内的吸收和消除行为,为农业生产中因除草剂使用而带来的人体暴露风险提供了有价值的依据。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制