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  • 产品概述传统固体样品测试中,需要加酸、消解、赶酸、定容等一系列操作,过程步骤多、耗时长、人员要求高,基于电热蒸发技术的EXPEC 723固体直接进样系统,无需繁琐的样品前处理,无污染和损失,无需使用有害试剂,取样量少,分析速度快,适用于实验室高通量、低误差的需求,也能满足现场应急检测。性能优势梯度程序升温采用红外非接触式高温检测和快速 PID 温控设计,最高温度可达3000℃,可实现不同梯度温度的精准控制,提前去除水分和有机质的干扰。精密控制系统微米级精密运动控制系统,毫升级气体流量控制系统,极大提高样品进入电热蒸发装置的一致性和测样稳定性。“ 一键式“全自动控制最多可装40个样品舟,“一键式”操作,实现自动夹取、进样、加热,极大降低人工成本。智能化设计实时反馈仪器工作状态,具备异常联锁保护系统,自动复位系统,智能老化判断系统,自动积分算法。应用领域土壤重金属快速筛查 食品重金属快速筛查
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  • 蘑菇培养箱 400-860-5168转4353
    MGPY蘑菇培养箱产品简介:不同的菌种在不同生长发育的阶段里,对温度要求也有所不同。比如一些食用菌需要在春季或秋季温度15摄氏度左右的温度比较低的地方生长,像是我们常吃的蘑菇、金针菇、滑菇、香菇等就是这样。而有的食用菌品种,则需要在夏季或者在热带和亚热带一些地区,在较的高温环境条件下生长,像我们常吃的木耳和草菇属于这类。一般菌丝体生长的阶段里,要求温度相对较高一些,达20-26摄氏度左右。而在子实体阶段里13-18摄氏度即可达到要求。温度是影响发菌时间的主要因素,更是决定着食用菌产出的时间快慢和质量的好坏。也就是说,温度决定了食用菌培育的经济效益。根据食用菌培育对温度的不同要求,可以分成高温型食用菌、中温型食用菌和低温型食用菌。当然,有时同一种食用也有高、中、低温的分别。针对这些情况本公司研发了各种菌种培养和保存的恒温箱,本产品属智能新型多功能恒温箱,温度宽泛在2-48度之间,可任意设定需要的数值,温差±1℃.并且深受广大消费者青睐!本产品适用于储存有温度要求的各种菌种如平菇、蘑菇、香菇、木耳、银耳、草菇、大肥菇、鲍鱼菇等。产品设定在恒温过程中,具有高低温报警功能,当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时,警报声响起,点击任意键解除警报声。结构及特点: 产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。MGPY蘑菇培养箱箱体采用优质钢板,经防腐化喷涂工艺,表面色泽柔和,内部隔层可任意放宽和缩小,便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品。箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。电脑温度控制器,数码显示、控温精度高,具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能,防止出现意外。精确温感探头,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化。制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。使用高强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度高,便于随时观察箱体内部存放的物品。采用新型全封闭压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。技术参数: MGPY-100LMGPY-250LMGPY-500LMGPY-800LMGPY-1000LMGPY-1500L公称容积 (L)100250500 80010001500温控范围2~48℃温度分辨率0.1℃温度波动度高温±0.5 低温±1℃温度均匀性±1℃定时范围1~9999min额定功率(W)25035055085010502500制冷剂R134a电源220±10%V 50Hz工作时间连续工作室尺寸(cm)45×45×5055×45×11075×64×105100×65×125110×70×13258×54×127外形尺寸(cm)56×72×11268×67×17288×85×180113×86×206122×93×21072×74×179载物托架(标配)2块2块3块4块4块5块
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  • 固体进样泵 400-860-5168转4187
    可用于进样、分配和填充固体物料 多种进样模式粉料、粒料、晶体和片状皆可材质耐化学腐蚀
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  • 加点氮化钴,二氧化碳“变废为宝”
    p 中国科技大学曾杰教授课题组,对钴基催化剂在二氧化碳加氢反应中的活性物相研究取得重要进展。他们将氮原子引入到钴催化剂中,构筑出氮化钴催化剂,通过原位机理研究发现,钴氮氢是该催化过程中真正的活性物相,是它大幅提高了催化效率。该研究成果近日在线发表在《自然—能源》杂志上。br//pp  开发可再生能源、提高能源利用效率是当今世界的重大课题。二氧化碳加氢反应是低碳化学中的重要反应,一方面可以合成化工原料,缓解二氧化碳排放压力,实现碳能源的循环利用 另一方面可以合成甲醇,实现氢资源的储存和利用。/pp  由于二氧化碳的化学惰性,二氧化碳加氢反应需要在高温高压条件下实现,转化工艺中存在能耗过大的问题。在过去几十年里,人们开发出一系列不同策略以提高非贵金属催化剂对二氧化碳加氢反应的活性。但迄今为止,对非贵金属催化剂在二氧化碳加氢反应中的活性物相研究仍处于起步阶段。/pp  曾杰课题组将氮原子引入到钴催化剂中,形成氮化钴催化剂。在二氧化碳加氢催化中,氮化钴催化剂在32个大气压和150摄氏度的条件下,转换频率为同等条件下钴催化剂的64倍。进一步研究表明,在氢气氛围下,氮化钴催化剂上的氮原子会吸附结合氢原子形成钴氮氢这样一种特殊的物相。钴氮氢中的氨基氢原子直接加到二氧化碳分子上,形成甲酸根物种作为中间产物,从而大幅提升二氧化碳加氢反应的活性。/pp  该研究为优化非贵金属催化剂对二氧化碳加氢反应的活性提供了一种简单有效的方式,为今后寻找更廉价、高效的二氧化碳加氢催化剂提供了新思路,对解决能源和环境问题具有积极意义。/ppbr//p
  • 钴酸锂的“前世今生”
    钴是具有钢灰色和金属光泽的硬质金属,钴(Co)原子序数为27,位于元素周期表第八族,原子量为58.93,它的主要物理、化学参数与铁、镍接近,属铁族元素。钴是一种高熔点和稳定性良好的磁性硬金属。它是制造耐热合金、硬质合金、防腐合金、磁性合金和各种钴盐的重要原料,广泛用于航空、航天、电器、机械制造、化学和陶瓷工业。因此,它是一种重要的战略物资。 钴产业链主要由上游钴矿石的开采、选矿,中游冶炼加工以及下游终端应用组成。下游消费方面,虽然钴应用领域广泛,高温合金、硬质合金和磁性材料等领域都有钴的身影,但有约60% 的钴用在电池领域。 上游钴矿:单独钴矿床一般分为砷化钴矿床、硫化钴矿床和钴土矿矿床三类。钴除单独矿床外,大量分散在夕卡岩型铁矿、钒钛磁铁矿、热液多金属矿、各种类型铜矿、沉积钴锰矿、硫化铜镍矿、硅酸镍矿等矿床中,其品位虽低,但规模往往较大,是提取钴的主要来源。我国钴资源主要分布在甘肃、山东、云南、青海、河北及山西。 中游冶炼:钴中游冶炼的一大特点是中游冶炼产品众多,存在多条加工链条,如“钴精矿-硫酸钴 -四氧化三钴”、“ 钴精矿-氯化钴-四氧化三钴”、“钴精矿-氯化钴-碳酸钴-四氧化三钴”、“钴精矿-氯化钴-碳酸钴-钴粉”和“钴精矿-氯化钴-草酸钴-钴粉”等。这些钴产品中,硫酸钴和氯化钴是最为重要的中间品。其中,硫酸钴亦可直接应用于生产 3C 使用的钴酸锂电池。四氧化三钴则是最为重要的偏下游产品主要用于锂电池正极材料和磁性材料,用于新能源汽车的锂动力电池 。钴产品工艺流程图 电池级氧化钴主要用于锂离子电池正极材料钴酸锂的生产,其性能对钴酸锂材料性能,继而对电池的充放容量、使用寿命等有重要影响。用于电池的氧化钴除了严格的化学成分要求外,对物理指标,特别是粒度组成与分布和松装密度,有特别的要求。以碳酸盐沉淀制备前驱体,氧化煅烧后制备氧化钴的合成工艺为例: 试验结果表明,不同钴量与碳酸盐配比、晶型改变剂的选择、温度、反应时间、钴溶液浓度等都会对碳酸钴的粒度、形貌产生影响。除此之外,现有研究认为,钴盐前驱体颗粒形貌决定着钴粉颗粒形貌,后者对前者有很大的依赖性和继承性。图一:碳酸钴低倍(左)和高倍(右)表面形貌 扫描电镜作为材料表征利器,可以很好的用来观察碳酸钴颗粒粒度和表面特征;如图一所示,采用赛默飞Apreo2场发射扫描电镜拍摄。 Apreo 2具有业内最强的低电压超高分辨性能,分辨率可达到0.8nm(1kV),可以呈现材料最表面的真实形貌衬度,同时兼具高质量成像和多功能分析性能于一体,是科研和生产质控必不可少的理想分析平台。利用Apreo 2仓室内ETD探头,统计碳酸钴粒径,并获得其颗粒形态呈球形;同时在低电压800V条件下,利用镜筒内高分辨形貌探测器T2观察到碳酸钴表面呈不规则的台阶状。 再经过高温煅烧、干燥,即可获得电池级氧化钴原料。同样利用Apreo 2进行观察,发现氧化钴粒径大小近似于碳酸钴,如图二-a;进一步放大,其呈不规则分布,且表面光滑,如图二-b;Apreo 2镜筒内可同时放置3个探测器,再分别利用镜筒内成分探测器T1和形貌探测器T2观察样品表面,如图二-c和图二-d,获得氧化钴成分分布和一次颗粒表面特征。图二:不同探测下氧化钴形貌特征图 氧化钴作为重要的原材料,主要用来合成电池正极材料钴酸锂。钴酸锂(LiCoO2)是开发最早,应用最广的正极材料,其具备生产工艺难度低、工作电压高、释放电流稳定、循环寿命长的优点,但在高电压下LiCoO2晶格内部应力增大,引起结构坍塌和剧烈的界面副反应会导致电池性能不可逆恶化,因此需要对钴酸锂材料进行改性以提高其电化学性能。 表面包覆改性是通过表层包覆一层其他材料,从而能够抑制材料表层产生缺陷,提高材料结构的稳定性,改善在高电压下钴酸锂材料由于相变产生缺陷影响材料结构和电池性能的改性方法,其中大部分种类氧化物、各种导电石墨材料、无机酸盐中的磷酸盐和钛酸盐等都是被大量研究的包覆材料。 对于钴酸锂正极表面包覆物的观察,是分析改性后材料性能优劣的重要方法。利用Apreo 2在低电压下优异的表现能力,结合高灵敏度T1探测器,清晰观察到颗粒表面的包覆物分布状态,如下图三;而T2探测器主要用于观察颗粒表面形貌细节。图三:钴酸锂成分分布(左)和形貌特征图(右) 电池材料是钴的最主要消费材料之一,中国电池行业金属钴的消费量占中国金属钴总消费的60%左右。在电池材料生产中,用钴量大的主要是锂离子电池材料正极材料钴酸锂和三元材料,其他使用分别用在储氢合金、球镍等。虽然钴酸锂在电池行业正极材料中有被替代的风险,但是新能源汽车带动锂电池的需求增长和三元材料的使用,使钴在锂离子电池行业的需求量将会继续上升。参考文献1.钴产业链介绍--兴业经济研究咨询股份有限公司,20172.刘诚.电池级氧化钴的研制[J].有色金属,20023.董贵有 韩厚坤 王朝安 张志平 曲鹏.碳酸钴原料粒度对钴粉形貌影响的研究[J].硬质合金,20214.刘巧云 祁秀秀 郝卫强.锂电池用正极材料钴酸锂改性研究进展[J].电源技术,20225.徐爱东、杨晓菲. 全球钴市场现状[J].中国钴业分会报,20106.全球钴市场开启“扫货”模式[J].现代矿业,20187.钴产业链全景图-粉体网,2021
  • 固定源颗粒物空白样怎么采最省时省力?崂应有妙招!
    什么是全程序空白?在HJ 836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(以下简称“HJ836”)中针对“全程序空白”给出了明确的定义,并且要求全程序空白应在每次测量系列过程中进行一次,并保证至少一天一次。关于全程序空白样的采集,当前存在的困难主要有:1、大多数工况受条件限制,无法再开孔进行同步测量,单独采集全程序空白样需要额外增加采样时间2、对于少数具备条件的工况,要想节约空白样采集的时间,就需要两套设备、两套人员同步进行,额外增加人力物力成本崂应解决方案为了有效解决以上客户困扰,崂应特别研发了“空白样取样支架”,可以帮助您在采集正常样品时,同步进行空白样采集,极大地节约采样时间,降低劳动强度。崂应空白样取样支架主要用于固定污染源废气低浓度颗粒物采样时,采集全程序空白使用。
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