温度选择

仪器信息网温度选择专题为您整合温度选择相关的最新文章,在温度选择专题,您不仅可以免费浏览温度选择的资讯, 同时您还可以浏览温度选择的相关资料、解决方案,参与社区温度选择话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

温度选择相关的耗材

  • 钙离子选择电极
    简介:钙离子选择性电极是测量样品中钙离子含量的一种有效方法。钙离子选择性电极也常应用于在线仪器,如工业在线钙离子含量的监测。美国Van London-pHoenix公司出品的钙离子选择性电极,具有测量简单,响应快速准确的优点,可以和PH计,离子计以及在线钙离子分析仪配套使用,也应用于电解质分析仪,流动注射分析仪的离子选择性电极检测器中。应用案例:电厂及蒸汽动力厂高压蒸汽锅炉给水处理中钙离子测定钙离子选择电极法;钙离子选择性电极法测定矿泉水,饮用水,地表水,海水中的钙离子;钙离子选择性电极法测定茶叶,蜂蜜,饲料,奶粉等农产品中的钙离子;钙离子选择性电极法测定唾液,血清,尿液等生物样品中的钙离子。规格与特点:· 斜率 26+/- 2mv· 重复性 +/- 2%· 干扰 二价铅离子,二价汞离子,二价铜离子,二价镍离子· 温度范围 0-40度· 压力范围 0-30psi· 响应速度 30秒达到95%响应· 储存 长期保存:干燥保存 ;短期保存:保存于稀释的钙标准溶液中· 测量范围 0.2ppm &ndash 4,000ppm;5 x 10-6 M to 1M· PH值范围 3-10PH· 输出阻抗 100兆欧· 维护和清洗 首先用去离子水清洗,接着用稀释的钙标准溶液清洗· 温度补偿 有· 在线工作 可以应用: 矿泉,饮用水;工业循环水;废水;地表水;海水;矿石;土壤;食品;生物体液,血液临床分析等钙离子,钙含量检测。生产商:美国Van London-pHoenix公司是由美国美国Van London公司和美国pHoenix公司合并而成,继承了Van London电极和pHoenix(凤凰)电极的优点。
  • Orion氟离子选择电极
    测量范围:0.02ppm饱和到 温度范围:0-80° C电极填充液货号:900061氟离子标准液货号:100ppm F-,940907离子强度调节剂货号:940909选择性电极(ISE)简介 Thermo Scientifi c Orion 是全球研制出第一支离子电极 - 钙离子电极的制造商,公司发展40 年来已开发30 多种具有专利技术的离子电极,为众多行业广泛使用,成为同业中最著名的离子电极制造商。Orion 的许多离子电极分析方法已被众多国家的政府组织列为相关行业中的标准方法,例如:牙膏中氟化物的测定(国家牙膏标准GB 8372-2008)。 当今采用离子电极从事物质研究分析的科研机构中有70% 以上使用的都是Thermo Scientifi c Orion 离子电极,Thermo Scientific Orion 离子电极是您进行离子分析最可信赖的首选品牌。 离子选择性电极(ISE)的应用 离子选择性电极是一种简单、迅速、能用于有色和混浊溶液的非破坏性分析工具,一般不需进行化学分离,不要求复杂的仪器,可以分辨不同离子的存在形式,能测量少到几微升的样品,所以十分适用于野外分析和现场自动连续监测。与其他分析方法相比,它在阴离子分析方面特别具有竞争能力。电极对活度产生响应这一点也有特殊意义,使它不但可用作络合物化学和动力学的研究工具,而且通过电极的微型化已被用于直接观察体液甚至细胞内某些重要离子的活度变化。离子选择性电极的分析对象十分广泛,它已成功地应用于环境监测、水质和土壤分析、临床化验、海洋考察、工业流程控制以及地质、冶金、农业、食品和药物分析等领域。 离子测量常识 · 离子测量前,要尽可能先查阅相关的技术文献,选择正确的离子测量方法和离子浓度测量仪与电极 · 由于各种溶液的成份不一样,离子价态也不一样,其温度系数也不一样,故分析仪要做到对任何溶液都做出温度补偿那是办不到的,在进行离子浓度的精确测量时,需要将离子标准液和样品温度调节到同一温度 · 离子浓度的测量,需要配合相应的离子强度调节剂和标准液
  • C25型流路选择阀
    C25型流路选择阀,1/4-28接头用于1/8"管路,孔径1.5mm 惰性C25型流路选择阀选择并隔离4~10流路中的一条流路,剩余的流路端口闭塞。有1/4-28阴螺纹接头直接连接管路–不需要连接器。 最大压力:250 psi液体 最高温度:75°C 定子:PPS 转子:Valcon E2 包括多种颜色惰性1/4-28接头、用于1/16"管路。 标准电驱动器:110VAC(可选择230VAC)。 微型电驱动器:24VDC,带110/230VAC转24VDC变压器。 电驱动额定温度为 40oC;当阀的温度超过40oC时,在阀和驱动器间需要加上一段加长杆。选择:2"、3"、4"加长杆。描述四位六位八位十位手动阀C25-6184C25-6186C25-6188C25-6180气动阀C25-6184AC25-6186AC25-6188AC25-6180A微型电驱动阀C25-6184EMHC25-6186EMHC25-6188EMHC25-6180EMH标准带通用执行器C25-6184EUHC25-6186EUHC25-6188EUHC25-6180EUH带通用执行器RS-232C25-6184EUHAC25-6186EUHAC25-6188EUHAC25-6180EUHA带通用执行器USBC25-6184EUHBC25-6186EUHBC25-6188EUHBC25-6180EUHB带通用执行器BCDC25-6184EUHCC25-6186EUHCC25-6188EUHCC25-6180EUHC阀头C25-6184DC25-6186DC25-6188DC25-6180D转子C25-614C25-616C25-618C25-610定子C25-684C25-686C25-688C25-680

温度选择相关的仪器

  • 离子选择性电极(ISE)简介Thermo Scientific Orion 是全球研制出第一支离子电极 - 钙离子电极的制造商,公司发展40 年来已开发30 多种具有专利技术的离子电极,为众多行业广泛使用,成为同业中最著名的离子电极制造商。Orion 的许多离子电极分析方法已被众多国家的政府组织列为相关行业中的标准方法,例如:牙膏中氟化物的测定(国家牙膏标准GB 8372-2008)。当今采用离子电极从事物质研究分析的科研机构中有70%以上使用的都是Thermo Scientific Orion 离子电极,Thermo Scientific Orion 离子电极是您进行离子分析最可信赖的首选品牌。离子测量常识离子测量前,要尽可能先查阅相关的技术文献,选择正确的离子测量方法和离子浓度测量仪与电极由于各种溶液的成份不一样,离子价态也不一样,其温度系数也不一样,故分析仪要做到对任何溶液都做出温度补偿那是办不到的,在进行离子浓度的精确测量时,需要将离子标准液和样品温度调节到同一温度离子浓度的测量,需要配合相应的离子强度调节剂和标准液离子选择性电极(ISE)测量方法直接测量法用于测量大量样品。仅需一台仪表即可测量所有样品。先用一系列标准液对电极进行校正,再通过样品与标准液中电极电位的比较测出样品中的离子浓度。所有溶液中均需添加离子强度调节剂,保证样品和标准液具有相同的离子强度。已知加量法通常用于测量固体溶解样品、高粘度样品、小体积或高浓度样品,可减小样品因为背景复杂或温度变化对测量造成的影响,但不适合测量稀释的或低浓度的样品。当存在复杂络合物时,也可测量某种离子的总浓度。Orion仪表具有已知加量法曲线,可以直接计算结果。减量法用于测量无离子选择电极可用的离子的浓度。将电极浸入能与样品反应的标准液中,且标准液中含有电极能响应的离子。该法适合测量小体积的样品、稳定标准液不易获得的样品、粘稠或高浓度样品。该法不适合测量稀释低浓度的样品,同时必须知道标准液与样品之间的反应系数。滴定法一种定量分析技术,是在测量过程中不断加入滴定剂与样品中待测离子进行反应,通过电极确定滴定终点。由于此法不受浊度或色度的影响,所以测量结果比直接测量的结果精度高10倍,但这种方法较耗时。离子选择电极(ISE)的应用方案离子选择性电极是一种简单、迅速、能用于有色和混浊溶液的非破坏性分析工具,一般不需进行化学分离,不要求复杂的仪器,可以分辨不同离子的存在形式,能测量少到几微升的样品,所以十分适用于野外分析和现场自动连续监测。与其他分析方法相比,它在阴离子分析方面特别具有竞争能力。电极对活度产生响应这一点也有特殊意义,使它不但可用作络合物化学和动力学的研究工具,而且通过电极的微型化已被用于直接观察体液甚至细胞内某些重要离子的活度变化。离子选择性电极的分析对象十分广泛,它已成功地应用于环境监测、水质和土壤分析、临床化验、海洋考察、工业流程控制以及地质、冶金、农业、食品和药物分析等领域。地表水电导率测量溶解氧(DO)测量铵离子(NH4+)测量氟离子(F-)测量氧化还原电位(ORP)测量氰根离子(CN-)测量银/ 硫离子(Ag+/S2-)测量硝酸根离子(NO3-)测量铜离子(Cu2+)测量盐度测量食品饮料牛奶碘离子(I-)测量牛奶氯离子(Cl-)测量婴儿配方奶粉奶酪罐头食品葡萄酒/ 啤酒牛奶钾离子(K+)测量葡萄酒/啤酒果汁葡萄酒/ 啤酒氨气(NH3)测量果汁牛奶钙离子(Ca2+)测量果汁葡萄酒/ 啤酒二氧化碳(CO2)测量碳酸饮料碳酸饮料钠离子(Na+ )测量罐头食品薯片葡萄酒/ 啤酒溶解氧(DO)测量零食食品盐份含量的测量(以NaCl 计)婴儿食品硝酸根离子(NO3-)测量土豆其他化肥硝酸根离子(NO3-)测量石灰岩反应堆冷却剂硼离子(BF4-)测量香烟氰根离子(CN-)测量化肥钾离子(K+)测量长石长石钠离子(Na+)测量纸浆液木屑银/ 硫离子(Ag+/S2-)测量纸浆液空气和烟气氨气(NH3)测量空气和烟气氟离子(F-)测量空气颗粒硝酸根离子(NO3-)测量废水及污水氧化还原电位(ORP)测量生物耗氧量(BOD)测量铵离子(NH4+)测量硫离子(S2-)测量硝酸根离子(NO3-)测量残余氯(Cl2)测量氰根离子(CN-)测量海水/ 盐溶液pH/ 溶解氧(DO)测量氰根离子(CN-)测量土壤溶液pH 测量氯离子(Cl-)测量钾离子(K+)测量溴离子(Br-)测量硝酸根离子(NO3-)测量医药美国药典标准大输液电导率测量非处方(O.T.C)消毒液碘离子(I-)测量日化蔗糖生产钙离子(Ca2+)测量吸水纤维/ 卫生巾钠离子(Na+)测量牙膏 / 牙线氟离子(F-)测量口腔清洁液/ 漱口水隐性眼镜保护液盐度测量生物植物组织氰根离子(CN-)测量溴离子(Br-)测量钠离子(Na+)测量碘离子(I-)测量细菌培养二氧化碳(CO2)测量饲料和植物生物样品氨气(NH3)测量养鱼池血浆生物体液的尿素半导体与电镀酸性电镀液铜离子(Cu2+)测量半导体工业用的硅元素半导体工业用的硅元素硼离子(BF4-)测量酸性铜电镀液氯离子(Cl-)测量氟硼酸盐电镀槽镉离子(Cd2+)测量电镀液氰根离子(CN-)测量氰电镀液银/ 硫离子(Ag+/S2-)测量酸洗电镀液硝酸根离子(NO3-)测量离子种类电极型号测量范围温度范围填充液标准液离子强度调节剂固体膜半电池离子电极SCN-(硫氰根)**9458BN258100 - 0.29 ppm0 -50℃900002(内)900003(外)参阅电极手册940011塑料膜半电池离子电极BF4-(氟硼酸)**9305BN286800 - 0.6 ppm0 -40℃900002(内)稀释的930711(外)参阅电极手册930711表面活性剂电极**9342BN2滴定终点显示0 -40℃900002(内)810007(外)6542010.5 M季铵盐滴定剂654203NH4+**(铵)931801817000 - 0.01 ppm0 -50℃900002(内)900018(外)951007 1000ppm N--ClO4-**(高氯酸)938101899500 - 0.7 ppm0 -40℃900002(内)稀释的930711(外)参阅电极手册930711高性能气敏电极NH3(氨)9512HPBNWP117000 - 0.01 ppm0 -50℃951209951006 0.1MNH4Cl951011气敏电极NH3(氨)9512BNWP117000 - 0.01 ppm0 -50℃951202951006 0.1 M NH4Cl951211CO2(二氧化碳)9502BNWP1440 - 4.4 ppm0 -50℃9502029502071000 ppm CaCO3950210ionplus® 塑料膜复合离子电极Ca2+(钙)9720BNWP140100 - 0.02 ppm0 -40℃900061923206100 ppm CaCO3932011NO3-(硝酸根)9707BNWP114000 - 0.1 ppm as N0 -40℃900046930707 100ppmN930711K+(钾)9719BNWP139000 - 0.04 ppm0 -40℃900065921906 0.1MKCl931911ionplus® 固体膜复合离子电极Br-(溴)9635BNWP179900 - 0.40 ppm0 -80℃900063943506 0.1 M NaBr940011Cd2+(镉)9648BNWP111200 - 0.01 ppm0 -80℃900061参阅电极手册940011Cl-(氯)9617BNWP135500 - 1.8 ppm0 -80℃900062941707 100 ppm Cl-940011Cl2(氯气)9770BNWP120 - 0.01 ppm0 -50℃不需要977007100 ppm Cl2977010 碘试剂977011 酸试剂Cu2+(铜)9629BNWP16350 - 6.4×10-4 ppm0 -80℃900063942906 0.1 M Cu(NO3)2940011CN-(氰)9606BNWP1260 - 0.2 ppm0 -80℃900062参阅电极手册951011F-(氟)9609BNWP1饱和到0.02 ppm0 -80℃900061940907 100 ppm F-940909I-(碘)9653BNWP1127000 - 5×10-3 ppm0 -80℃900063945306 0.1 M Nal940011Pb2+(铅)9682BNWP120700 - 0.2 ppm0 -80℃900062948206 0.1 M Pb(CIO4)2参阅电极手册Ag+/ S2-(银/ 硫)9616BNWP1Ag+ : 107900 - 0.01 ppmS2- : 32100 - 0.003 ppm0 - 80℃900062(Ag+/S2-)900067(Ag+)900061(S2-)参阅电极手册Ag+ : 940011S2- : 941609ROSS® 复合钠离子电极Na+(钠)8611BNWP1饱和到0.02 ppm0 -100℃900010841108 1000ppm Na+941107 100 ppm Na+841111低钠离子电极Na+(低浓度钠)8411BN800500U 参比电极饱和到5 ppb(可搭配流通池测量纯水至更低浓度范围,欲了解详情请联系我们)0 - 100℃900012941107 100 ppm Na+941105 10 ppm Na+841111注 释1). BNC 防水接口 2). BNC 接口 * 需与900100 参比电极配合使用 ** 需与900200 参比电极配合使用 8). 只有电极膜套,需要与93 系列电极杆配合使用(9300BNWP)
    留言咨询
  • ChemTron ScienceLine系列氨 , 钠 , 溶氧和离子选择性电极* 带 SMEK 螺纹接头的电导率电极 氨离子复合电极 * 电极杆材质:塑料 , 12 mm 直径 * 常规螺纹接头:可选配 L 1 A 连接线 订货号型号长度(mm)温度范围(℃)测量范围[mg/I]备注285102808NH 11001200 ... +500.1 ... 1,000可替换膜盖钠离子复合电极 * 参比电极:Silamid * 电极杆材质:玻璃电极 , 12 mm 直径 * 零点值:pNa = 2.0 * 玻璃薄膜形状:球型 * 常规螺纹接头:可选配 L 1 A 连接线 订货号型号长度(mm)透析膜材质玻璃薄膜类型温度范围(℃)测量范围[pNa]备注285100026Na 61170铂金Na-10 ... +800 ... 6电解液 KCl 3 mol/l溶氧电极 电极杆材质:塑料 (POM) 订货号型号长度(mm)温度范围(℃)测量范围[mg/I]备注2851116649009/611450 ...+500 ... 50Amperometric传感器, 阴极Au 阳极 Pb,8-pole芯接头含1.5米导线,IMT温度补偿,直径15.25 mm , FEP薄膜,薄膜厚度13 um流速18 cm/s时准确度达1%285206410OX 1113 T120-5 ... +450 ... 20膜式电流表传感器,塑料轴,带温度补偿,1 m 固定电缆,带 8 极插头285202440FDO 1100 IDS1500 ...+500 ... 20IDS 光学氧气传感器(光致发光),塑料轴,温度传感器 NTC30kOhm,1.5 m 固定电缆, 带数字插头285202450FDO 1100 3M IDS1500 ...+500 ... 20IDS 光学氧气传感器(光致发光),塑料轴,温度传感器 NTC30kOhm,3 m 固定电缆, 带数字插头离子选择电极 * 电极杆材质:塑料 * 长度:120 mm 订货号型号离子类型温度范围(℃)PH范围测量范围[mg/I]285216314Ca 1100 A钙0 ... +402.5 ... 110.02 ... 40,000285216312Cu 1100 A铜0 ... +802 ... 60.0006 ... 6,400285216313F 1100 A氟0 ... +805 ... 70.02 ... saturated285216315Pb 1100 A铅0 ... +804 ... 70.1 ... 20,000离子选择电极 * 电极杆材质:塑料 * 长度:120 mm * 插头:DIN 接头,含 1m 导线订货号型号离子类型温度范围(℃)PH范围测量范围[mg/I]285130340F 60氟0 ... +805 ... 70.02 ... 饱和285130350Cl 60氯0 ... +802 ... 122 ... 35,000285130360NO 60硝酸根0 ... +402.5 ... 110.4 ... 62,000285130370K 60钾0 ... +402 ... 120.04 ... 39,000285130380CA 60钙0 ... +402.5 ... 110.02 ... 40.000285130390CN 60氰0 ... +800 ... 140.2 ... 260285130400AG-S 60硫0 ... +802 ... 120.003 ... 32,000285130410I 60碘0 ... +800 ... 140.006 ... 127,000285130420BR 60溴0 ... +801 ... 120.4 ... 79,000285130430CU 60铜0 ... +802 ... 60.0006 ... 6400285130440PB 60铅0 ... +804 ... 70.2 ... 20,000
    留言咨询
  • 2023 年 8 月 1 日,安东帕收购德国公司 Brabender,该公司将并入安东帕集团,更名为 Anton Paar TorqueTec GmbH。此次收购后,客户将受益于安东帕的服务和销售网络。Brabender 水分分析仪产品组合由两台仪器组成,可测定多种材料(例如聚合物、食品和建筑材料)中的残留水分含量。Aquatrac-V 和 MT-CA 都可以作为参考方法。这些一流的精密仪器只需少量的培训即可提供出色的性能。此外,我们全面的软件支持让您可以从任何设备进行测量,并通过 LIMS、ERP 等选项促进无缝数据共享。该集成软件生态系统可提高您的运营效率和数据管理能力,为您的水分分析需求提供整体解决方案。全自动水分测定仪 MT-CAMT-CA 水分测定仪采用自动烘箱干燥技术, 能够测量原材料水分 ,测量范围为0.1 及高达 99.9% 的水分含量。 测试时间减少了 65 % 并通过消除干燥器中的冷却步骤和干燥后自动重新称重来避免称重误差。它是采用符合国际标准的预定义方法测定面粉、烟草和固体物品等粉末水分的更佳选择。MetaBridge 软件可连接设备、让您选择干燥时间、实现实时数据共享并监控测试。MT-CA 水分仪是您精确测定干燥曲线以确认实际水分含量的敲门砖。行业标准MT-CA 作为校准其他湿度计的参考方法,已成为行业标准。它符合面粉(ICC、ISO)和烟草(EC 规范)等各种原材料水分测试的基本国家和国际标准。这保证了整个供应链对材料质量的信心。优化价值链、提升速度并降低成本确保各个部门的材料质量一致节省与多次校准相关的时间和成本MetaBridge:优化质量控制MetaBridge软件遵守标准并确保实时材料质量控制。使用便捷的浏览器平台,提供了更高的精度和合规性。其智能工作流程可自动将水分含量传输到其他设备。仪器连接方便,集中数据实时安全监控测量结果简化数据交换流程,提高生产力提高效率、更高的精度告别繁琐的程序。我们先进的系统简化了工作流程,并将测量时间缩短了两个小时,这是传统方法所无法比拟的。无需在干燥器中进行手动冷却,可以实现流程自动化,确保流畅运行。此外,该设备能够一次处理 10 个样本,这意味着您可以在其他样本正在运行时添加或收集样本,从而更大限度地提高效率和灵活性。更大限度地提高材料和资源效率确保结果准确适应不同的样品类型适用于各种应用的即用型方法我们的 MetaBridge 软件可帮助您评估各种材料的水分含量,从面粉和咖啡等粉状物质到烟草等纤维材料,甚至意大利面等固体物品。该软件拥有各种基于历史数据的预定义方法,涵盖干燥持续时间、样品数量和温度。此外,您可以轻松集成非标准材料的自定义参数,并准确测定未知材料的干燥时间。 重量测量:检查各种材料预装方式:不同材质轻松选择简单的方法设计:出色干燥时间的干燥曲线占地面积紧凑,即插即用型设置MT-CA 是一个可随时投入使用的独立系统。配置带触摸屏的内置电脑,并预装了 MetaBridge 软件,无需外接外部设备,从而节省了成本和空间。减少设置和安装时间一体化系统,简便易用Aquatrac-V 水分测定仪Aquatrac-V 水分测定仪 是市场上唯一一款能够 按照 DIN EN ISO 15512:2019 标准选择性测定塑料中水残留水分的仪器 。 精度为 0.0001% (H2O 分辨率),Acquatrac-V 设计用于实验室质量控制和过程控制。由于它使用了 全球认可的氢化钙方法,因此您可以从任何设备访问可靠的测量结果。它还可以制备用于熔体流动速率(MFR)测定的干燥聚合物样品,这意味着无需专门的实验室或使用危险化学品。丰富的方法数据库可通过客户的方法进行扩展,涵盖各种聚合物类型。合规的水选择性水分测定仪使用 Aquatrac-V,根据 DIN EN ISO 15512:2019 对残留水分进行全面评估。从实验室质量控制到流程管理,它在整个生产链中都无处不在。Aquatrac-V 采用了公认的氢化钙方法。样品在真空下加热,使水蒸发。水与氢化钙反应,释放出氢气。这会引发真空压力增加。仪器将跟踪压力的增加并根据反应方程计算出水含量。这意味着 Aquatrac-V 可以准确且有选择性地测量水含量。无需校准即可精确测量享受 Aquatrac-V 的 0.0001% H2O 分辨率采用直接测量方法 – 无需像 NIR 那样进行校准或重新校准。该仪器能够始终确保一致、可靠的结果,让您在利用值得信赖的参考方法的同时节省校准成本。正确干燥、适合 MFR 的样品它是市场上唯一可一步执行水选择性水分分析并制备 MFR 测试样品的解决方案。与其他系统不同,Aquatrac-V 可确保您的样品在测量后不会过度潮湿,并且使用了正确的样品量。精确的 MFR 测量从未如此简单。为您的水选择性水分测定仪量身定制的方法Aquatrac-V 水选择性水分分析仪配有针对各种聚合物类型的综合方法数据库。无论您使用不同的塑料还是特殊材料,预装方法都能为您奠定坚实的基础。您可以通过合并独特的材料来扩展您的数据库,这确保了实现个性化和精确的分析方法。水选择性水分含量分析软件能够准Aquatrac-V 的软件可确保能够准确执行氢化钙方法。无论您是在实验室、办公室还是在旅途中,您的数据随时可以获得。该软件可让您轻松与同事分享见解。您可以将其连接到第三方系统例如LIMS和ERP。
    留言咨询

温度选择相关的方案

温度选择相关的论坛

  • 【讨论】离子源的温度选择。

    离子源的温度选择和要分析物质的性质,柱箱的最高运行温度等因素有关。离子源温度过高会影响其寿命。[size=2]例如测定TEPA(三-[氮杂环丙基]-[/size][font=宋体][size=2]氧亚膦)离子源温度有人选择200°C,邻苯二酸酯和多环芳烃PAHs有人选择250°C,三聚氰胺有人选择230°C,也有人250°C,多溴联苯(醚),选300°C等不同温度等等。安捷伦的默认离子源温度是230°C,不知其它仪器的是多少?想问问,用于什么样分析时,大家离子源的温度设置多少?回帖格式如下(按格式回帖加分):待测物类别:离子源温度:仪器型号:[/size][/font]

  • 石英炉的原子化器温度选择

    石英炉的原子化器温度选择

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311182042_477971_2337643_3.jpg最近稍稍有兴趣看了会书,看到这里原子化器的温度选择,这些金属氢化物的沸点都很低,火焰点着就能形成基态原子。然而现在一些厂家的原子化器都有温度设置,如普析;还有如海光的却没有这个设置,直接火焰点燃就是了,没有第二种选择。不知道大家对这个原子化器的温度选择如何看待?普析的版友们有没有试过不同温度下的实验区别呢?

  • 关于干燥失重的温度选择

    各位,关于干燥失重的温度选择有什么原则吗?样品的熔点、所含溶剂的沸点、所含水分的沸点,如何根据三者的信息权衡,才能保证测试结果的稳定性?若样品的熔点较低,低于所含溶剂的沸点或低于水分的沸点,又该如何选择合适的温度?谢谢!最近在做一个原料药,关于成品的LOD检测方法,药典方法:五氧化二磷,常温,真空24小时;现在想要选择一个快速的方法测试其LOD,作为中控方法,不知该如何权衡?谢谢!

温度选择相关的资料

温度选择相关的资讯

  • 纳米钻石温度计问世 可测量干细胞内部温度
    纳米钻石可用于量子计算机中处理量子信息。近日,哈佛大学的研究人员利用纳米钻石的量子效应,将其变为&ldquo 温度计&rdquo ,测量出了人类胚胎干细胞内部的温度变化,精确度是现有技术的10倍。通过加入金纳米粒子,研究人员还能够利用激光对细胞的特定部分加热甚至杀死细胞,这有望提供一种新的治疗癌症而不损害健康组织的方法,以及研究细胞行为的新手段。研究论文发表在本周的《自然》杂志上。  在这项最新研究中,研究人员使用纳米线将直径约100纳米的钻石晶体注入一个人类胚胎干细胞中,然后用绿色激光照射细胞,使氮杂质发出红色荧光。当细胞内局部温度出现变化时,红色荧光的强度会受到影响。通过测量荧光的强度,便可以计算出相应的纳米钻石的温度。由于钻石具有良好的导热性,就可以像温度计一样显示出其所处细胞内部环境的即时温度。  研究人员同时还将金纳米粒子注入细胞内,然后用激光来加热细胞的不同部位,加热点的选择和温度升高多少都可由纳米钻石&ldquo 温度计&rdquo 来精确控制。&ldquo 现在我们有了一个可以在细胞水平上控制温度的工具,让我们能够研究生物系统对温度变化的反应。&rdquo 参与该研究的哈佛大学物理学家彼得· 毛瑞尔说。  他指出,基础生物学涉及到的很多生物过程,从基因表达到细胞新陈代谢,都会受到温度的强烈影响,纳米钻石&ldquo 温度计&rdquo 将是一个有用的工具。例如,通过控制线虫的局部温度,生物学家可以了解简单有机体的发育。&ldquo 你可以加热单个细胞,研究其周围的细胞是否会减慢或者加快它们的繁殖率。&rdquo 毛瑞尔说。  目前也有一些其他测量细胞温度的方法,比如利用荧光蛋白或碳纳米管,但这些测量手段在敏感性和准确度方面都有欠缺,因为其中的一些成分会和细胞内的物质发生反应。毛瑞尔说,他们的纳米钻石&ldquo 温度计&rdquo 的敏感度至少提高了10倍,能够检测出细微到0.05开的温度波动。而且其还有改进的余地,因为在活细胞外部,该&ldquo 温度计&rdquo 的敏感度已经达到0.0018开的温度波动。
  • 为什么使用冰箱温度计
    为什么您需要冰箱温度计?答案非常简单——即让您完全了解冰箱和冷冻箱内的确切温度,这对于医药和医疗保健产品尤为重要。所有用于制药、化学品、温室、血库、食品和饮料的冰箱都必须受到监测。根据PIC/S(药品检查合作计划)定义,深度冻结温度应保持在-15°C以下,冰箱应处于+2°C至+8°C范围内。冷冻箱和冰箱是实验室、微生物研究公共机构、医院和药房的标配设备。一些现代冰箱在设备中内置了数字温度计,可以更轻松地设置和监测所需的温度。但是,同样重要的是要知道冰箱显示屏上显示的温度并不总是代表整个冰箱隔室的情况。此外,考虑到冷却能力会随着时间的推移而下降,最好使用第二个温度计检查温度,以确保设备仍按预期运行,并验证内置温度计的准确性。同样重要的是要知道冰箱显示屏上显示的温度并不总是代表整个冰箱隔室的情况。对于需要精确温度设定值的医疗和保健流程中使用的冰箱,使用合适的冰箱温度计极其重要。此外,我们强烈建议选择可显示“MAX/MIN”(最高/最低)的温度计。在监测对温度敏感的产品时,必须每天记录最低和最高温度并人工记录在案。最后但同样重要的一点是,确保选择带有校准证书的产品。
  • 无损测试材料相变温度的利器——相变温度分析仪
    p  武汉嘉仪通科技有限公司作为一家以薄膜物性检测为战略定位的高科技企业,一直专注于薄膜材料物理性能分析与检测仪器的自主研发,拥有一系列自主研发的热学相关分析仪器。其中,相变温度分析仪是嘉仪通热学分析仪器中非常有代表性的产品之一。br/ 相变温度分析仪(PCA)是根据材料相变前后光学性质(反射光功率)有较大差异的特性,在程序控温下,使用一束恒定功率的激光照射样品表面,记录反射光功率变化,形成反射光功率与温度变化曲线,从而确定相变温度的一款仪器。可以实现对相变材料进行相变温度的实时测定、新型材料(相变材料、相变储能材料)的稳定性测试及性能优化以及进行新型相变机理(晶化温度的尺寸效应、材料的结晶动力学过程等)的研究等功能。br/strongspan style="color: rgb(0, 176, 240) "为什么选择研发相变温度分析仪?/span/strongbr//pp  相变材料(PCM-Phase Change Material)是指温度不变的情况下而改变物质状态并能提供潜热的物质。相变材料实际上可作为能量存储器,这种特性在节能、温度控制等领域有着极大的意义。这种非常重要的材料,可广泛应用在航天、服装、制冷设备、军事、通讯、电力、建筑材料等方面。但是在这种材料的科研过程中,理想的相变材料非常难找到,只能选择具有合适相变温度和有较大相变潜力的相变材料,而无损测试材料的相变温度却又是很难办到的。/pp  嘉仪通正是发现了无损检测材料相变温度的重要性,想要帮助科研人员解决相变温度测试难题,进一步助力相变材料的应用发展,因此我们加大投入力度,从理论研究到工程化测试,不断攻坚克难,采用更加先进的测试方法和更加精密的控制系统,最终历时近6年时间,终于成功研发出了这款可以无损检测材料相变温度的精密仪器。/pp style="text-align:center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/e832f85f-2f28-4ec9-8c44-f495fd028266.jpg" title="相变温度分析仪PCA-1200.png" alt="相变温度分析仪PCA-1200.png" width="400" height="275" border="0" vspace="0" style="width: 400px height: 275px "//pp style="text-align: center "strong相变温度分析仪 PCA-1200/strong/ppstrongspan style="color: rgb(0, 176, 240) "嘉仪通相变温度分析仪具有哪些功能特性?/span/strong/pp style="text-align: center "strong全新技术设计/strong/ppimg src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/f4dc9b2c-620c-4f33-9da4-2d0dcecca464.jpg" title="全新技术设计.png" alt="全新技术设计.png" width="350" height="330" border="0" vspace="0" style="float: left width: 350px height: 330px "/br/span style="color: rgb(0, 176, 80) "strongbr/无需基线,曲线趋势分析/strong/span/ppbr/br/span style="color: rgb(0, 176, 80) "strong无需标样,绝对测算方法/strongstrong/strong/span/ppbr/br/span style="color: rgb(0, 176, 80) "strong无损检测,无需破坏膜层材料结构/strongstrong/strong/span/pp style="text-align: center "br/br/strong功能特色/strong/pp· 采用高性能长寿命红外加热管进行加热,核心加热区采用抛物反射面设计,确保对样品进行有效全方位加热。/pp· 采用PID调节与模糊控制相结合的温控系统,可实现系统的高速跟随控制,可实现最快50℃/s升温速度。/pp· 以直线滚珠轴承作为组件支撑及运动导向关联件,确保送样的平稳可靠,行程限垫可有效确保导轨的行程范围。/pp· 压迫式弹针接触端可确保温度传感器的有效接通,同时其弹力可确保设备处于锁紧状态时方可进行加热操作等事宜,避免误操作。/pp· 组合隔温挡圈能有效形成前后隔离,确保温场均匀。/pp style="text-align: center "strong应用范围/strong/pp style="text-align: center "TiN薄膜,GeTe薄膜,ZrOsub2/sub薄膜,掺Ti的ZnSb薄膜,SiC薄膜,显示屏玻璃,形变记忆合金薄膜,NiAl复合薄膜,VOsub2/sub薄膜,PZT铁电材料,MgO/Ni-Mn-Ga薄膜,GST相变存储薄膜,金属Co薄膜,Alsub2/subO3薄膜,等/pp style="text-align: center "strong测试案例/strong/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 80) "strong红外材料/strong/spanstrongbr/img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/b7da2f45-1e2a-4575-ad21-52c91c75b63a.jpg" title="四川大学提供的红外材料样品VO2.jpg" alt="四川大学提供的红外材料样品VO2.jpg"//strong/pp style="text-align: center "strong图1:VO2不同升温速率12℃/min、15℃/min/strong/pp style="text-align: center "strong(四川大学提供样品)/strong/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 80) "strong复合材料/strong/spanstrongbr/img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/fa3ce443-ac01-434e-8bb7-f2fc8e00b90b.jpg" title="西南科技大学提供的复合材料样品铝镍合金复合薄膜.jpg" alt="西南科技大学提供的复合材料样品铝镍合金复合薄膜.jpg"//strong/pp style="text-align: center "strong图2:铝镍合金复合薄膜/strong/pp style="text-align: center "strong(西南科技大学提供样品)/strong/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 80) "strong相变存储材料/strong/spanstrongbr/img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/f175574c-c528-4a7c-a745-aaf92126f24e.jpg" title="中科院微系统所提供的相变存储材料样品.jpg" alt="中科院微系统所提供的相变存储材料样品.jpg"//strong/pp style="text-align: center "strong图3:相变存储材料图/strong/pp style="text-align: center "strong(中科院微系统所提供样品)/strong/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 80) "strong热电薄膜材料/strong/spanstrongbr/img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/a822a53d-5c63-41c6-a2ea-3237ee56ece0.jpg" title="深圳大学提供的热电薄膜材料样品掺Ti的ZnSb.jpg" alt="深圳大学提供的热电薄膜材料样品掺Ti的ZnSb.jpg"//strong/pp style="text-align: center "strong图4:热电转换薄膜材料(掺Ti的ZnSb)/strong/pp style="text-align: center "strong(深圳大学提供样品)/strong/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 80) "strong氧化锆薄膜/strong/spanstrongbr/img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/63e8d2e4-4c04-4112-aa76-10f92a542629.jpg" title="清华大学提供的氧化锆薄膜样品.png" alt="清华大学提供的氧化锆薄膜样品.png"//strong/pp style="text-align: center "strong图5:ZrO2薄膜/strong/pp style="text-align: center "strong(清华大学提供样品)br//strong/pp style="text-align:center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/e6c00cea-ef7b-4cca-a103-57181b6b0131.jpg" title="氧化锆薄膜与XRD对比图.jpg" alt="氧化锆薄膜与XRD对比图.jpg"//pp style="text-align: center "strong氧化锆薄膜与XRD对比图/strongbr//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 80) "strong高温陶瓷材料/strong/spanstrongbr/img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/ffba8968-5aa8-4340-927b-bad7ff25421f.jpg" title="海南大学提供的高温陶瓷材料样品TiN薄膜硅基底.jpg" alt="海南大学提供的高温陶瓷材料样品TiN薄膜硅基底.jpg"//strong/pp style="text-align: center "strong图6:高温陶瓷材料(TiN薄膜硅基底)/strong/pp style="text-align: center "strong(海南大学提供样品)/strong/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 80) "strong硬质合金薄膜材料/strong/spanstrongbr/img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/9b945867-70c2-4548-adcc-cb5a2dbc1488.jpg" title="武汉大学提供的硬质合金薄膜材料样品切削刀具.png" alt="武汉大学提供的硬质合金薄膜材料样品切削刀具.png"//strong/pp style="text-align: center "strong图7:切削刀具相变监测曲线/strong/pp style="text-align: center "strong(武汉大学提供样品)/strong/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 80) "strongSiC薄膜/strong/spanstrongbr/img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/05df342d-1488-40b8-bf7c-8cf2f1dbd1d5.jpg" title="中国电子科技集团第五十五研究所提供的SiC薄膜样品.png" alt="中国电子科技集团第五十五研究所提供的SiC薄膜样品.png"//strong/pp style="text-align: center "strong图8:SiC薄膜热膨胀系数监测曲线/strong/pp style="text-align: center "strong(中国电子科技集团第五十五研究所提供样品)/strong/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 80) "strong显示屏玻璃/strong/spanstrongbr/img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/01d1e69a-88b7-4aae-9edc-c1864a7dce34.jpg" title="武汉天马提供的显示屏玻璃样品.png" alt="武汉天马提供的显示屏玻璃样品.png"//strong/pp style="text-align: center "strong图9:显示屏玻璃热膨胀系数监测曲线/strong/pp style="text-align: center "strong(武汉天马提供样品)/strong/pp style="text-align: right "strong(供稿:武汉嘉仪通)/strong/p
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