吸附热

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吸附热相关的耗材

  • 热脱附装置吸附管(空的)
    热脱附装置吸附管(空的) 多种吸附剂可广泛富集各类VOC. 主动式采样可使用玻璃吸附管实现最高的惰性. 主动式采样和被动式采样可使用不锈钢吸附管;带扩散帽的被动式采样无需采样泵! 镌刻唯一序列号便于样本识别. 管身坚实的条形码(最可靠的128编码)可记录和跟踪. 每个管有一个箭头指示流向可减少操作失误. 未老化或预老化的吸附管都可以采集样品。吸附管热脱附后可重复使用. 高品质的热脱附装置吸附管适用于环境、室内和劳动保护等场所ppt~ppm级的VOC样品. 可用于Markes (ULTRA and UNITY&trade )、PerkinElmer和Shimadzu的热脱附仪. 填充吸附管附带报告单详细说明了管中吸附剂的的总质量,老化过的吸附管也包括一个空白谱图. 空吸附管用于直接解吸液体、固体或糊状物里的VOC. 不锈钢: 前/后吸附剂保护网和固定弹簧;玻璃: 采样端15mm处内置玻璃滤芯. 应用*方法 US EPA TO-17 , ASTM D6196 , NIOSH 2549 , DIN EN ISO 16017 订货信息: catalog # material units 24054 不锈钢 10-pk. 24055 玻璃 10-pk.
  • 热脱附吸附管
    英国Markes公司进口热脱附系统采样管,内填充Tenax TA吸附剂,直径1/4英寸,长3.5英寸,用于热脱附系统的样品进样.
  • 热脱附装置吸附管(校准)
    热脱附装置吸附管(校准) 多种吸附剂可广泛富集各类VOC. 主动式采样可使用玻璃吸附管实现最高的惰性. 主动式采样和被动式采样可使用不锈钢吸附管;带扩散帽的被动式采样无需采样泵! 镌刻唯一序列号便于样本识别. 管身坚实的条形码(最可靠的128编码)可记录和跟踪. 每个管有一个箭头指示流向可减少操作失误. 未老化或预老化的吸附管都可以采集样品。吸附管热脱附后可重复使用. 高品质的热脱附装置吸附管适用于环境、室内和劳动保护等场所ppt~ppm级的VOC样品. 可用于Markes (ULTRA and UNITY&trade )、PerkinElmer和Shimadzu的热脱附仪. 填充吸附管附带报告单详细说明了管中吸附剂的的总质量,老化过的吸附管也包括一个空白谱图. 应用*方法 US EPA TO-17 ASTM D6196 NIOSH 2549 DIN EN ISO 16017 订货信息: catalog # material units 24075 Stainless Steel 10-pk. 24076 Glass 10-pk. 24077 Calibration Solution Loading Rig ea. 24078 Calibration Solution Loading Rig Replacement Septa, 9.5 mm 10-pk. 24079 Certified Reference Standard, 100 ng BTX on Tenax TA 10-pk.

吸附热相关的仪器

  • 1. PharmPrepTM P吸附剂PharmPrepTM P吸附剂是默克的硅胶吸附系列的最新产品。其颗粒为完美的球形,有10 µm和20 µm两种粒径。这些新型吸附剂的孔径为10 nm,非常适合用于短肽(如胰岛素)和其他生物制药、制药API(如抗生素和荷尔蒙)的纯化步骤。这种高孔隙度硅石以喷雾干燥方式生产,各批纯化质量始终如一,确保优异的质量标准和遵从法规。 PharmPrepTM P吸附剂的优势在于:高效生产纯化短肽;优异的高载量能力和选择性;高比表面积;在多次柱充填后,纯化表现依然保有优异的再现性;机械稳定性高,因而寿命长;优异的化学稳定性。2. LiChroprep® 吸附剂在提纯高附加值化合物的科研、中试和生产中,制备层析工艺扮演了重要角色。在制备层析纯化应用领域,不规则的吸附剂被认为是有效和经济的选择。LiChroprep® 硅胶吸附剂,具有多孔性和不规则的特点,分为15-25 µm、25-40 µm和40-63 µm粒径范围,表现了良好的分离性能和足够的稳定性,且拥有非常高的性价比。3. 硅胶60填料用于液相柱层析。所有吸附剂均采用相同原料,保证了填料一致的选择性,显著节约了工艺放大的时间和工作量。4. 氧化铝90填料用于制备液相柱层析。由于标准氧化铝的吸附性弱于硅胶填料,适用于特别限定的pH范围。所有吸附剂均采用相同原料,保证了填料一致的选择性,显著节约了工艺放大的时间和工作量。 更多信息,e.g., 详细参数列表等,可参见本页面核心参数 – 样本下载中的资料手册。
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  • 仪器简介:食品方面1、 食品腐臭分析2、 糖蜜种类和芳香特性的分析3、 肉品新鲜度分析4、 水果新鲜度芳香种类的分析5、 酸奶和酸奶辅料的鉴定分析6、 牛奶新鲜度分析7、 果汁等不含酒精的饮料的区分判定8、 酒精饮料香气的区别分析9、 谷物生长分析10、 咖啡及相关产品的香气分析11、 烟草质量及香气分析12、 其它食品香气的分析原料1、 饮料原料的香味分析2、 检测包装材料的纸挥发的气味3、 工业包装材料挥发的聚合物4、 香气的级别区分及质量研究5、 其它材料气味分析环境及安全1、 废水处理:生物过滤的管理,嗅敏度方法确定气味相关性2、 种植施肥:挥发气体的管理,区域质量的鉴定3、 大气中有机气体的分析4、 人造香味的鉴定5、 天然气的泄漏分析控制6、 其它相关分析医药1、 在琼脂板上鉴定细菌2、 药品的人造香味分析3、 发酵过程的控制4、 药品气味分析5、 其它相关分析技术参数:吸附和加热解吸附方法是在实验室采样或者样品前处理过程的一个很好方法,利用这种技术可以吸附混合物,依据目标物和采样时间,可以达到10---1000的富集作用。可接PEN3型电子鼻和气相色谱等吸附剂:提供不同的吸附物质样品流量:0.2-0.5L/MIN,程序调节样品温度:可调,一般30℃到100℃解吸附流量:可调50-100ML/MIN解吸附温度:可调,高于250℃样品进样:加热管,高于150℃主要特点:吸附和加热解吸附方法是在实验室采样或者样品前处理过程的一个很好方法,利用这种技术可以吸附混合物,依据目标物和采样时间,可以达到10---1000的富集作用。这样使仪器可以获得很低的检测限。另外一个优势是其特殊的采样过程可以依据特定的目的有选择性的捕捉。与特殊气味相关的化合物可以通过特定物质进行吸附富集,而没用的化合物就被忽略了。分析含酒精的饮料可以忽略酒精浓度对其检测的影响。它的检测和人的嗅觉有很好的相关性。因此,你可以很灵敏的检测你感兴趣的物质。这个系统可以独立工作,进行采样、加热解吸附、注射、清洗和自动冷却等。另外它可以进行采样管的加热解吸附,手动式采样,或通过外置泵进样。其可与PEN3电子鼻、气相色谱、气质连用、质谱等联用!
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  • 高压气体吸附量热仪 400-860-5168转1322
    仪器简介:不同于业内其他公司基于平面传感器结构的DSC产品(测试效率仅为20%~50%),法国塞塔拉姆(Setaram)公司的SENSYS Evolution DSC系统得益于塞塔拉姆公司独有的基于卡尔维(CALVET)量热原理的&ldquo 三维传感器&rdquo (3D-sensor)技术,能够更真实地反映样品的热性质(效率高达94%),并提供无以伦比的测试精度。而独特的三维传感器结构提供了更大的样品室容量(250uL),使得很多在其它仪器上无法实现的研究变为可能,如混合反应量热。样品室(坩埚)内加压,对传感器没有影响,使得基线稳定,并且节约气体。仪器高度模块化,可随时与热重(TG)及气体分析仪(FT-IR, MS)联用。卡尔维原理:法国化学家E.Calvet教授最 先设计制作了卡尔维式量热仪。以高灵敏度为特性,样品在实验过程中所产生的总热量有95%以上被检测出来,相对灵敏度(绝 对灵敏度/样品容量)非常高,可以测到非常微弱的热量变化(例如细菌活动产生的热变化),并且具有极高的信号稳定性。整个量热仪所形成的隔热环境,可保持恒温稳定性达到0.001~0.00001℃,可以作为开放体系进行内、外部的固-固、气-固、液-固、液-液等二相间的交换反应实验,这是普通热分析产品所无法达到的。如用微热测量表征混合物组分间相互作用、相容性、液体比热和催化剂的吸附/脱附等。技术参数:温度范围:-120--830℃;温度重复性:+/-0.1%可编程温度扫描速率:0.01-30℃/min分辨率:0.4μW,检测限:5μw样品池/坩埚最 高承受压力:500bar,600℃样品池/坩埚最 高可监控压力:400bar,600℃可加配TG升及成一台同步热分析仪:TG最 大样品量:35gTGA分辨率:0.03μg气路:3路载气,1路反应/辅助气气氛:氧化,还原(H2,CO),腐蚀(H2S,NH3),水蒸气自动进样器:48样品全新Calisto操作软件主要特点:*SENSYS DSC采用Setaram 独有的基于卡尔维量热原理的”三维传感器“(3D-sensor),更真实地反映样品的热性质(效率高达,并提供无以伦比的测试精度*-120/+830℃温度工作范围满足大多数研究需要*焦耳校准,排除样品形态、测试环境及操作对测试结果的影响*高性能Incloy合金坩埚可承受500bar的最 大压力,工作温度600℃ ,非常适用于研究高压反应、危险化学品稳定性及过程安全的评估。*独特的三维传感器结构提供了更大的样品室容量,达250μL*样品室内加压,对传感器无冲击,基线稳定,且节约气体*坩埚内压力可监测并可控制,最 高至400bar,600℃*可在还原气氛(H2,CO)及腐蚀气氛下工作*混合气路设计,可在50/50至1/99间任意比例混合两路反应气*可配备全自动进样系统,实现48个样品的自动连续测试*高度模块化,可随时与TG及气体分析仪(IR, GC, MS)联用*TG为上天平设计,不受加热炉影响,且测量更加准确*可与湿度控制器联用,研究可控湿度下的反应如吸附、水合及材料在特定湿度下稳定性等*全新Calisto操作软件,界面友好,功能强大,包含比热功能
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吸附热相关的方案

吸附热相关的论坛

  • 热解吸吸附管

    用热解吸测VOC时,我们选用的吸附管含有三种填料60~80目 Tenax-TA/Carboxen 1000/Carbosieve SIII,用GC测样时,发现背景峰很多,而且解吸效率也不高,不知道是什么原因,请各位高手指点一下,谢谢了[em24]

  • 【求助】关于热解吸的吸附剂耐水的问题

    我想要用顶空连用热解析的办法来分析一水样中的痕量有机污染物。实验的计划是反复取顶空气吹扫热解析管,吸附之后再用阀切换干燥氮气做载气解吸进样。但是考虑到以往做热解吸都是绝水环境,现在在含水环境tanex会不会遇水变性呢?求教各位啦,要是谁有类似的经验,能推荐几种耐水吸附剂那就更好啦!谢谢大家

吸附热相关的资料

吸附热相关的资讯

  • 大连化物所微型固态吸附棒萃取器和热解吸装置通过项目验收
    日前,大连化物所承担的“十五”科技攻关项目专题“微型固态吸附棒萃取器和热解吸装置”通过科技部组织的专家验收。专家组认为:该课题主要针对茶叶、烟草、乳制品、软饮料和水样等样品中农药残留分析的样品处理,攻关目标明确,立项合理,具有广阔的应用前景;微型固态吸附棒采用溶胶-凝胶法制备吸附涂层,耐温高,使用寿命长。   大连化物所于2001年开始进行该专题攻关,从实验室原理样机开始,尝试了多种技术路线,在两年的时间里完成了整套微型固态吸附棒和热解吸装置的研制与开发工作。本项目所研究的萃取棒萃取相的制作工艺及原理与其它商品化的萃取棒有着很大的区别,本项目中采用的制膜技术为溶胶凝胶法,制得的萃取相耐溶剂冲洗且在高温下不发生热解吸。微搅拌吸附棒可以实现批量生产。热解吸装置设计巧妙,体积小,容易与气相色谱仪联用,与国外同类仪器相比,本装置借助气相色谱进样口完成样品传输线加热,在分析过程中采用保留间隙技术而避免了由于使用冷阱需对样品聚焦,因此设备简化、可靠并大大降低制造成本。所制得的萃取棒耐用、成本较低,解吸器设计合理,结构简单,适合大规模工业化生产,设备适合我国的国情。   该装置可广泛应用于芳香烃、多环芳烃、多氯联苯、农药、香味物质、酚类等挥发性半挥发性物质的分析,同时实现对非挥发性物质的分析检测。我国有1万多个农科所/站、卫生防疫站、产品质量监督检验所/站,进出口商品检验检疫局,其中的绝大多数需要对农产品和食品的农残进行分析,所以在这些领域推广应用该项技术,对提高我国农副产品的进出口监测水平有重要意义。
  • 塞塔拉姆——流动脉冲吸附微量热系统用于材料原位表征
    p  strong仪器信息网讯/strong 量热法是一种直接测量吸附热的方法,该方法不依赖于物理模型的建立。然而,想要获取精确的吸附热数据,量热测量要求有足够高的灵敏度。塞塔拉姆建立的流动脉冲吸附微量热系统不仅测量的灵敏度高,而且能够与比表面积分析仪(BET)联用,实现物质吸附热的原位测量。/pp  目前,塞塔拉姆已经与合肥微尺度物质科学国家实验室合作,并将流动脉冲吸附微量热系统应用于粉末催化剂吸附过程的研究,并发表题为《A flow-pulse adsorption-microcalorimetry system for studies of adsorption processes on powder catalysts》的文章。/pp  在视频中,塞塔拉姆曾洪宇对塞塔拉姆的Sensys Evo DSC和独有的卡尔文3D量热技术进行了介绍,并阐述了Sensys Evo原位联用流动脉冲吸附微量热系统在实验分析、质量控制等方面的应用。/pp  具体视频如下:/ppscript src="https://p.bokecc.com/player?vid=D3422C9E99F8CFE89C33DC5901307461&siteid=D9180EE599D5BD46&autoStart=false&width=600&height=490&playerid=5B1BAFA93D12E3DE&playertype=2" type="text/javascript"/scriptbr//p
  • iPoreDFT正式发布,国产高端吸附仪迎来重大利好
    近日,理化联科(北京)仪器科技有限公司发布其首款基于非定域密度函数理论(NLDFT)的物理吸附等温线数据处理软件,结束了国外吸附分析软件在这一领域的长达20年的主导地位,填补了国内这一科研领域的空白,并取得了突破性的进展。基于统计力学发展起来的NLDFT吸附分析法,在微观分子结构层面上描述吸附剂的吸附现象,是目前最先进的微介孔分析方法。这种方法具有获得微介孔材料真实比表面及孔径的能力,并且可以在微介孔全范围内区分微孔面积和外表面积。在科研领域,该方法已被公认为最流行的物理吸附分析方法,并得到广泛的应用。iPoreDFT具有自主知识产权,弥补了现有国外分析软件将孔径分布模型人为划区组合的缺陷,可以在吸附等温线全域范围内找到相应孔型,并确定其含量比例。本次发布的iPoreDFT1.0版本拥有6个基础模型:1. 基于碳材料,氮气在77K温度下的裂隙孔模型2. 基于碳材料,氮气在77K温度下的柱状孔模型3. 基于碳材料,氮气在77K温度下的球形孔模型4. 基于分子筛,氩气在87K温度下的裂隙孔模型5. 基于分子筛,氩气在87K温度下的柱状孔模型6. 基于分子筛,氩气在87K温度下的球形孔模型上述模型提供任意两种或三种基础模型的混合模型,如氮气在77K温度下的裂隙孔+柱状孔混合模型。混合模型的加入可以大大减小拟合误差,获取更加真实的孔径分布及比表面值。因此,这些基础模型实际可组合出至少16种孔径分布模型。上图:生物碳材料选取裂隙孔+筒形孔复合模型拟合曲线,拟合误差小于1%上图:上述生物碳材料选取裂隙孔+筒形孔复合模型下的孔径分布图上图:一种氧化物材料选取裂隙孔+筒形孔+球形孔复合模型拟合曲线,拟合误差小于1%上图:上述氧化物材料选取裂隙孔+筒形孔+球形孔复合模型下的孔径分布图理化联科(北京)仪器科技有限公司拥有近30年气体吸附分析仪器领域的专业团队,通过国际合作及自主创新,以革命性的新一代iPore系列物理吸附分析仪为先导,工以匠心,追求极致,引领比表面分析的重复性和准确性达到崭新的高度。理化联科将不断开发新的DFT模型,以满足沸石分子筛和MOF/COF孔径分布研究的需要。
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