内部气体成分

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内部气体成分相关的耗材

  • TO-14A 内部标准混合气(3种成分)
    TO-14A 内部标准混合气(3种成分)所提供的高品质空气检测标准气体均来自Spectra/Linde和Scott/Air Liquide。符合高端实验室要求,标准来自两个不同标准气体制造商的测量标准。混合气NIST重量溯源。所有产品都带有鉴定证书和唯一序列号。一次性气瓶,无需租金。生产商可应要求对气体重新鉴定。一般稳定性的保质期为12个月。溴氯甲烷氯苯-D51,4 - 二氟苯1 ppm /氮中 104 升@ 1,800 psicat.# 34412 (ea.)1 ppm/氮中 110升@ 1,800 psicat.# 26352 (ea.)1 ppm/氮中110 升 @ 1,800 psi (Pi-瓶标注压力)cat.# 34412-PI (ea.)100 ppb /氮中104 升 @ 1,800 psicat.# 34427 (ea.) 100 ppb/氮中110 升 @ 1,800 psicat.# 26353 (ea.) 100 ppb /氮中110 升@ 1,800 psi (Pi-瓶标注压力)cat.# 34427-PI (ea.) No data pack available.
  • TO-14A 内部标准/调谐混合气(4 种成分)
    TO-14A 内部标准/调谐混合气(4 种成分)所提供的高品质空气检测标准气体均来自Spectra/Linde和Scott/Air Liquide。符合高端实验室要求,标准来自两个不同标准气体制造商的测量标准。混合气NIST重量溯源。所有产品都带有鉴定证书和唯一序列号。一次性气瓶,无需租金。生产商可应要求对气体重新鉴定。一般稳定性的保质期为12个月。溴氯甲烷1 - 溴-4 - 氟苯(4 - 溴氟苯)氯苯-D51,4 - 二氟苯1 ppm/氮中, 104 升 @ 1,800 psicat.# 34408 (ea.)1 ppm/氮中, 110 升 @ 1,800 psicat.# 26354 (ea.) 1 ppm/氮中, 110 升 @ 1,800 psi (Pi-瓶标注压力)cat.# 34408-PI (ea.)100 ppb/氮中, 104 升@ 1,800 psicat.# 34425 (ea.) 100 ppb/氮中, 110升@ 1,800 psicat.# 26355 (ea.) 100 ppb/氮中, 110升@ 1,800 psi (Pi-瓶标注压力)cat.# 34425-PI (ea.)No data pack available.
  • TO-14A 内部标准混合气(3种成分)
    TO-14A 内部标准混合气(3种成分)所提供的高品质空气检测标准气体均来自Spectra/Linde和Scott/Air Liquide。符合高端实验室要求,标准来自两个不同标准气体制造商的测量标准。混合气NIST重量溯源。所有产品都带有鉴定证书和唯一序列号。一次性气瓶,无需租金。生产商可应要求对气体重新鉴定。一般稳定性的保质期为12个月。中文描述:溴氯甲烷氯苯-D51,4 - 二氟苯英文描述:BromochloromethaneChlorobenzene-d51,4-Difluorobenzene订货信息:货号描述容积参数34412 1 ppm in nitrogen, 104 liters @ 1,800 psi 104 liter Blend tolerance: ±10% Analytical accuracy:±5% 26352 1 ppm in nitrogen, 110 liters @ 1,800 psi 110 liter Blend tolerance: ±10% Analytical accuracy:±5% 34412-PI 1 ppm in nitrogen, 110 liters @ 1,800 psi (Pi-marked Cylinder) 110 liter (Pi-marked) Blend tolerance: ±10% Analytical accuracy:±5% 34427 100 ppb in nitrogen, 104 liters @ 1,800 psi 104 liter Blend tolerance: ±10% Analytical accuracy:±10% 26353 100 ppb in nitrogen, 110 liters @ 1,800 psi 110 liter Blend tolerance: ±20% Analytical accuracy:±10% 34427-PI 100 ppb in nitrogen, 110 liters @ 1,800 psi (Pi-marked Cylinder) 110 liter (Pi-marked) Blend tolerance: ±20% Analytical accuracy:±10% Spectra (Linde) 104 L Cylinders:Aluminum constructionSize: 8 x 24 cmVolume/Pressure: 104 liters of gas @ 1,800 psiOutlet Fitting: CGA-180Weight: 1.5 lb/0.7 kgScotty (Air Liquide) 110 L Cylinders (PI-marked Cylinders for EU Regulations):Aluminum constructionSize: 8.3 x 29.5 cmVolume/Pressure: 110 liters of gas @ 1,800 psiOutlet Fitting: CGA-180Weight: 2.2 lb/1 kgU.S. DOT Specs: 3AL2216No data pack available. Quantity discounts not available.

内部气体成分相关的仪器

  • Chentron MAT 系列食品封装气体分析仪封装食品的保鲜检测技术* 食品的质量直接影响国民健康,食品的防腐技术是确保食品质量的重要的一环。人们逐渐认识到一些传统防腐剂的弊端,气体封装技术在食品工业中的应用越来越广。气体封装可以确保食品的鲜美和延长防腐的时间,且对人体无害。* MAT1000 系列气体分析仪通过分析包装袋中的气体含量变化来判断食品保鲜或变腐的情况,同时还可以对食品包装中的气体成分进行连续监测。 MAT1000 系列气体分析仪配置了 TFT 显示屏,操作界面清晰、明亮,视觉效果佳,操作简单,便捷。* 为确保食品质量和消费者健康,气体分析仪须提供快速、可靠的测量结果,并且对可操作性和可集成化程度有较高的要求, MAT1000 被广泛应用于各大食品公司的质量检验实验室,可对食品封装进行抽样检测和监控,金属外壳和可拆卸保护罩有效防撞防尘。* 检测方法 --- 为检测包装袋中的气体混合比,将粘性采样针头刺入包装内部空隙,通过触摸屏操作可以将样品气体吸入分析仪,在采样点上使用了自粘隔膜以保护包装内部气体比例。操作触摸屏自动提取所需的样品。在很短的时间内,可以测量氧气和二氧化碳的含量,并计算出氮气的含量。结果直接显示在屏幕上。仪器特点 * 高亮 TFT 屏幕,参数一目了然。可自由分配重要功能的快捷键,只需单击两次即可选择方法。 * 创建任意数量的方法,以便每个样本都可以使用各自所需的参数,可用的方法参数:刻度,测量程序,ji限值,注释等 * 可存储 999 个测量结果,可追溯性测量数据和设备特定数据,多重通讯接口,轻松实现测试报告和数据的交互 , 可通过多种方式导出打印 PDF 数据 * 可自定义您的结果报告,可按照过滤器选择结果 * 均可激活两级的用户管理权限,方便管理与审计技术参数型号MAT1100MAT1200MAT1400MAT1500应用领域-O2 含量监测- O2 和CO2 含量监测- 大量样品监测- 高浓度O2 含量监测- 大量样品监测,- 高浓度O2 含量监测- O2 和CO2 含量监测产品特点--使用寿命长检测速度快-O2 传感器ECECZrO2Zro2CO2 传感器-NDIR-NDIRN2-算法测定-算法测定
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  • 抽取式FTIR采用傅里叶变换红外光谱技术及抽取式多次反射气体吸收池配置,通过对大气污染气体成分的红外辐射“指纹”特征吸收光谱的测量与分析实现多组分气体的定性和定量在线自动监测。其总体功能可实现大气污染常规因子、有毒有害刺激性无机类废气、挥发性有机物等大气特殊污染物的实时动态监测以及应急监测,适用于大气环境的巡检、应急、溯源及企业偷排漏排监察。功能特点  ● 拥有超过300种特征污染物光谱库(中科院安光所十五年研究成果,德国BRUKER中国使用谱库)。  ● 国内自主创新核心算法:突破了多点定标、多谱段拟合算法核心技术,解决了不同气体光谱之间的交叉干扰问题,使得仪器即使是在污染气体组分复杂的环境中也能做到良好的定性和定量分析。  ● 突破了长光程多次反射测量池技术工艺,测量光程从10米至64米可选。适用于工业园区巡检与溯源、应急的最佳测量光程应为32M或64米。保证了检测灵敏度得到极大提升。  ● 检测器检测温度达到-196℃,可保证器件的正常工作,同时可屏蔽和减少 来自光学系统和本身带来的内部热噪声,增大探测度及扩展接受波长的上限。 信噪比、检测灵敏度更高。  ● 不仅可以监测有机物,还可以监测无机物。  ● 光谱仪分辨率1cm-1,保证了多组份定性定量分析测量。  ● 样品不需要提前进行预处理,可实时、连续、 自动长期运行,实现无人值守监测。  ● 可同时测量VOCs、CO、CO2、NH3、 SO2、NO、HCL、HF、 CH4等20种以上气体组分。(根据需求可定制监测气体种类)  ● 最低检测限可达ppb 。
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  • 开放光路傅里叶变换红外多组分气体分析仪采用傅里叶变换红外光谱技术及双站式开放光路配置。仪器通过对大气痕量气体成分的红外辐射 “指纹” 特征吸收光谱测量与分析,实现对多组分气体的定性和定量在线自动监测。其工作原理为光谱仪的光学镜头接收来自红外光源发射的红外辐射,辐射的红外线在开放或密闭的空气中传播;光谱仪接收到的红外辐射后,经由干涉仪的调制被红外探测器检测,再由光谱仪的电子学部件和相应数据处理模块完成干涉图的转换和存储,并通过傅里叶变换,将干涉图转换成红外光谱。功能特点  ● 拥有超过300种特征污染物光谱库(中科院安光所十五年研究成果,德国BRUKER中国使用谱库)。  ● 国内自主创新核心算法:突破了多点定标、多谱段拟合算法核心技术,解决了不同气体光谱之间的交叉干扰问题,使得仪器即使是在污染气体组分复杂的环境中也能做到良好的定性和定量分析。  ● 检测器检测温度达到-196℃,可保证器件的正常工作,同时可屏蔽和减少来自光学系统和本身带来的内部热噪声,增大探测度及扩展接受波长的上限。信噪比、检测灵敏度更高。  ● 不仅可以监测有机物,还可以监测无机物。  ● 光谱仪分辨率1cm-1,保证了多组份定性定量分析测量。  ● 样品不需要提前进行预处理,可实时、连续、自动长期运行,实现无人值守监测。  ● 可同时测量VOCs、CO、CO2、NH3、 SO2、NO、HCL、HF、 CH4等20种以上气体组分。(根据需求可定制监测气体种类)  ● 最低检测限可达ppb 。
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内部气体成分相关的试剂

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  • 药物片剂中成分的分布和内部空隙对其溶解的速度影响分析
    导 读药物片剂中成分的分布和内部空隙的状态会影响其溶解的速度,并导致其疗效的差异。在含有不同成分的多层药物的片剂中,药物层厚度的不均匀性可阻止各层获得足够的疗效。因此,片层厚度和压片角度是重要的质量控制标准。 实验方法使用XRAY透视和CT 扫描,对其内部进行扫描和分析。除了不需要任何特殊的预处理,X射线CT检查系统允许在不损坏样品的情况下获得内部信息。因此,它们可用于三维观察和分析药物层的分布状态或厚度。 实验方法使用XRAY透视和CT 扫描,对其内部进行扫描和分析。除了不需要任何特殊的预处理,X射线CT检查系统允许在不损坏样品的情况下获得内部信息。因此,它们可用于三维观察和分析药物层的分布状态或厚度。 具体案例数据本例描述了使用inspeXio SMX-90CT Plus台式微焦点X射线CT系统(图1)分析两种药片。图1 inspeXioSMX-90CT Plus台式微焦点X射线CT图2 样品照片:左边片剂A,右边片剂B 在本例中,观察到两种具有不同结构的片剂(片剂A和B)(图2)。片剂的透视图像如图3所示。片剂A (左) 片剂B(右)图3 片剂透视图图4片剂A的CT效果图(左)图5片剂B的CT效果图(右)图6高密度药物分离的片剂A 分析片剂图像的一个例子除了观察片剂内部外,CT X射线图像还可用于执行各种图像分析。在本例中,利用CT数据结合三维图像处理软件,分析药物的分布状态,分析药物的层厚。 图6所示为片剂A与高密度药物分离的区域。这些区域使用VGStudio MAX 3D图像处理软件(来自Volume Graphics GmbH)以及缺陷和夹杂物分析模块隔离。这种图像处理软件可以对分离的体积进行颜色编码,从而可以确定药物在三维空间的分布和每个体积的大小。 图7测量B片包衣厚度示例 图7示出了分析片剂B中的层厚度的示例。该分析是使用VGStudio MAX 3D图像处理软件与厚度分析模块一起执行的。厚度用从红色到蓝色的颜色进行颜色编码,其中最薄的区域用红色表示,最厚的位置用蓝色表示。这样可以直观地理解厚度变化的分布。 结论应用inspeXio公司的SMX-90CT-Plus结合三维图像处理软件,可以对片剂内部进行观察和特征分析。利用该系统对药物的分布和厚度进行定量和非破坏性分析,并对其他性质进行评价,对药物的开发尤其有用。inspeXio SMX-90CT Plus由于其紧凑的工作台设计和简单的操作,是一个非常有用的工具,可以快速、方便地获得关于药片内部的信息。 撰稿人:宁棉波
  • 高精度温室气体综合探测卫星紫外高光谱大气成分探测仪正样交付
    紫外高光谱大气成分探测仪11月4日,高精度温室气体综合探测卫星(DQ-2)紫外高光谱大气成分探测仪(EMI-NL)通过了航天八院环境卫星项目办组织的正样交付验收评审。紫外高光谱大气成分探测仪(EMI-NL)是国产第三代超光谱大气痕量气体监测载荷,拥有独立的天底与临边观测模块,能获取大气痕量气体高空间分辨率水平分布与垂直廓线,主要用于定量监测全球和区域二氧化氮(NO2)、二氧化硫(SO2)、臭氧(O3)和甲醛(HCHO)等痕量污染气体成分的分布和变化,用以分析人类活动排放和自然排放过程对大气组成成分和全球气候变化的影响。EMI-NL载荷性能指标大幅提升,天底对地空间分辨率达到7*7平方公里,达到国际先进水平;并增加了临边同步观测模式,临边切高分辨率为2公里。该载荷具备公里级别的空间分辨率、天底临边同步双模式同步观测,对辨识污染源位置、量化点/面源排放通量、研判区域间相互影响等具有重要作用。经讨论,评审专家组认为紫外高光谱大气成分探测仪(EMI-NL)正样产品按照正样研制技术流程完成了所有研制工作,经测试、试验,功能、性能满足任务书要求;研制过程质量受控,未发生质量问题;文档资料齐全,符合《八院卫星型号产品交付验收实施要求》,同意通过评审。DQ-2卫星是《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025)》中规划的业务星,具有主被动方式结合获取高光谱分辨率、高时间分辨率温室气体、污染气体及气溶胶等大气环境要素的遥感检测能力。DQ-2卫星共配置五台有效载荷,其中紫外高光谱大气成分探测仪(EMI-NL)、云和气溶胶成像仪(CAPC)分别由安光所环境光学中心和光学遥感中心承担研制任务。正样验收评审会
  • 前沿科技 | 全新亚微米红外&拉曼同步测量关键技术助力多层薄膜内部组成分析
    包装薄膜材料常使用传统红外光谱进行表征,但传统FTIR通常只能测单一红外光谱,不具备样品红外光谱成像功能或成像空间分辨率受红外波长限制,高也仅为5-10 μm。在实际应用中,层状材料越来越薄,这对常规FTIR技术的空间分辨率提出了大的挑战。 全新光学光热红外光谱技术光学光热红外光谱技术(O-PTIR)可在非接触反射模式下对多层薄膜进行亚微米的红外表征,同时探针激光器会产生拉曼散射,从而以相同的亚微米分辨率在样品的同一点同时捕获红外和拉曼图像。基于光学光热红外光谱技术的非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统的工作原理是:光学光热红外光谱技术通过将中红外脉冲可调激光器与可见探测光束结合在一起,克服了红外衍射限。将红外激光调谐到激发样品中分子振动的波长时,就会发生吸收并产生光热效应。如图1所示,可见光探针激光聚焦到0.5 μm的光斑尺寸,通过散射光测量光热响应。红外激光可以在一秒钟或更短的时间内扫过整个指纹区域,以获得红外光谱。图 1. 非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统 红外和拉曼光谱的光束路径示意图。 红外&拉曼同步测量传统的透射红外光谱通常不能用于测量厚样品,因为光在完成透射样品之前会被完全吸收或散射,导致几乎没有光子能量到达检测器。由于光学光热红外光谱技术是一种非接触式技术,因此非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统可以对较厚的样品进行红外测量,大地简化了样品制备过程,提升了易用性。在图2中,作者使用非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统针对嵌入环氧树脂中的薄膜样品横截面进行了分析。图2线阵列中各点之间的数据间隔为500 nm。 由于非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统与传统FTIR光谱具有好的相关性,因此可以使用现有的光谱数据库搜索每个光谱。对红外光谱的分析对照可以清楚地识别出不同的聚合物层,聚乙烯和聚丙烯,以及嵌入的环氧树脂。图 2.上:薄膜横截面的40倍光学照片;中:红外光谱从标记区域收集;下:同时从标记区域收集拉曼光谱。 化学组分分布的可视化成像当生产层状薄膜时,产品内部的化学分布是产品完整性的重要组成部分。非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统特地实现了高分辨率单波长成像,以突出显示样品中特定成分的化学分布。非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统可以在每层的特吸收带处采集图像,以此实现显示层的边界和界面的观察。图3展示了多层膜截面的光学图像。从线阵列数据可以看出,中间位置存在一个宽度大约为2 μm的区域,该区域与周围区域的光谱差异很大。红色光谱显示1462 cm?1处C-H伸缩振动显著增加。图3. 上:薄膜截面的40倍光学照片;下:标记表示间距为250 nm的11 μm线阵列。红外单波长成像使我们能够清晰地可视化层状材料的厚度和材质分布,如图4所示。从图像中可以看出,非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统红外显微镜可以在非接触状态下进行反射模式运行,以佳的空间分辨率提供单波长图像。图4. 红外单波长成像层状材料的成分分布。 总结通过同时收集红外和拉曼光谱,科学家发现非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统可被广泛用于分析各种多层膜。收集的光谱与传统的FTIR光谱显示出 99%相关性,并且可以在现有数据库中进行搜索。此外,使用非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统进行单波长成像可实现亚微米分辨率样品中组分的可视化。通过该技术,我们可以更好地了解薄膜材料的整体构成。总体而言,非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统次提供了可靠且可视化的亚微米红外光谱,目前它已在高分子、生命科学、临床医学、化工药品、微电子器件、农业与食品、环境、物证分析等领域得到广泛应用并取得了良好的效果,显示出了广阔的应用前景。
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