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氧氮氢原理
仪器信息网氧氮氢原理专题为您提供2024年最新氧氮氢原理价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括氧氮氢原理参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的氧氮氢原理您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合氧氮氢原理相关的耗材配件、试剂标物,还有氧氮氢原理相关的最新资讯、资料,以及氧氮氢原理相关的解决方案。
氧氮氢原理相关的方案
使用氧氮氢分析仪分析碳化硅中的氧氮氢元素
在材料科学的浩瀚星空中,碳化硅(SiC)无疑是一颗璀璨的明星。作为无机半导体材料的杰出代表,碳化硅不仅以其独特的物理和化学性质在磨料、耐火材料等领域大放异彩,更在光电、电子等高技术领域展现出无限潜力。然而,要想充分发挥碳化硅的这些优异性能,对其内部元素的精确分析与控制显得尤为重要,特别是氧、氮、氢这三大元素。
脉冲加热-惰气熔融红外吸收热导法测定铜中氧氮氢
钢研纳克采用ONH5500氧氮氢分析仪,参考GB/T 5121.8-2024《铜及铜合金化学分析方法 第8部分: 氧、氮、氢含量的测定》建立了铜及铜合金中氧氮氢元素检测方案,测定铜及铜合金中氧氮氢元素成分含量。
3D打印行业金属粉末的氧氮氢分析-原料粉末VS再生粉末
经过多次使用,氧、氮和氢的浓度和相关的力学性能可能改变。因此,分析金属粉末中氧、氮和氢的含量,可以确保3D打印产品的质量。各种应用于3D打印行业的金属粉末都可以使用inductar® ONH cube进行分析。
德国元素 | 固体废弃物碳、氢、氮、硫、氧、氯测定解决方案
固体废弃物的焚烧处理,作为一种重要的固体废弃物处理方法,已成为国内外一个重要的处理手段。其中对一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢等均做了限值管控,因此,相关废弃物处理单位均需对废弃物在燃烧前做相关检测评估,避免超出环保要求。除了对废弃物进行评估外,通过对废弃物中的碳、氢、硫、氧的分析测定,可评估其可产生的热值,便于二次利用(可用于发电或供热),也是对资源的全面利用,使其充分发挥作用。众所周知,固废的种类与来源特别繁杂、分布不均匀,这也为样品的取样、样品制备及后续分析测定提出了挑战,同时这也是一直困扰广大固废分析者的“头痛”事宜。德国元素作为元素分析仪的发明者,在碳、氢、氮、硫、氧等分析测定具有一百多年的经验积累。德国元素vario MACRO cube元素分析仪专为固体废弃物中碳、氢、氮、硫、氧、氯等的测定而设计,是一款CHNS同时检测的大进样量元素分析仪,具有进样量大、处理能力强、操作简单、维护便捷等优势,可帮助您获得准确的固废样品信息,同时降低样品制备流程、节省时间与成本。
关于锂离子电池中碳、氢、氮、硫与氧元素分析的解决方案
锂离子电池由正极、负极、电解液与隔膜等部分组成。正极与负极材料的性能直接影响电池的使用性能与寿命。正负极材料中的碳、氢、氮、硫与氧的含量测试显得非常重要,尤其是碳作为负极材料真正起电化学活性的组分,其含量至关重要。德国元素Elementar 元素分析仪的卓越性能,可实现CHNS+O的全方面精准分析,为锂离子电池的发展保驾护航。
THAM四甲基氢氧化铵液体浓度检测方法
检测THAM四甲基氢氧化铵浓度就成为必要手段。KRK笠原理化LQ-5Z-Multi,可以现场检测四甲基氢氧化铵。
德国元素Elementar锂离子电池中碳、氢、氮、硫与氧元素分析的解决方案
锂离子电池由正极、负极、电解液与隔膜等部分组成。正极与负极材料的性能直接影响电池的使用性能与寿命。正负极材料中的碳、氢、氮、硫与氧的含量测试显得非常重要,尤其是碳作为负极材料真正起电化学活性的组分,其含量至关重要。德国元素Elementar 元素分析仪的卓越性能,可实现CHNS+O的全方面精准分析,为锂离子电池的发展保驾护航。
使用Flashsmart元素分析仪对金属基体样品中碳氢氮硫氧的测试
金属基体中的碳氢氮硫氧通常情况下会影响金属的塑性、韧性、焊接性能、厚度方向性能、疲劳性能和耐腐蚀性、耐磨性等。所以在金属材料及原料的研发生产过程中需要对这些元素含量进行准确的控制,通过赛默飞Flashsmart元素分析仪可以使得客户在确保质量控制的同时让客户最少维护的使用维护设备。
液态奶无菌砖包装氧气透过率的检测原理及方法介绍
液态乳无菌砖包装是现今液态奶高端包装形式,可在较长保质期内有效保护液态奶内部脂肪与蛋白质等营养物质,其关键性能在于氧气透过率是否合适,即阻氧性的高低,氧气透过率越低,阻氧性越好,所以需要采用有效的氧气透过率测试设备对无菌砖包材进行有效监测,才可保障无菌砖较长的保质期要求。本文详细介绍了液态奶无菌砖包装氧气透过率的检测原理及方法,为相关行业提供技术与数据指导。
【单氰胺中双氰胺】的高效液相色谱HPLC检测方案
目前厂家都采用的是凯式定氮法测定单氰胺中的双氰胺含量,此法的主要原理是先测出总氰胺,再测出尿素和单氰胺含量,用总氰胺含量减去尿素和单氰胺含量,最后计算出双氰胺含量。此法由于总氰胺和尿素含量的测定时间长,大约需要3小时,且此方法未考虑产品中其它含氮成份,使得测出的双氰胺含量比实际值偏高,造成误差大,不利于单氰胺产品生产的中间控制,也影响产品等级的判定。为此,建立了单氰胺中双氰胺含量快速检测的HPLC方法,已成功用于单氰胺产品的检测中。
电位滴定法测定铝碱剥离溶液中氢氧化钠浓度
碱剥离的工艺过程即为将铝材放入以氢氧化钠为主成分的强碱性溶液中进行浸蚀反应,该工艺处理的目的是:进一步去除表面的脏物,彻底去除铝表面的自然氧化膜,以显露出纯净的金属基体,为随后阳极氧化均匀导电、生成均匀阳极氧化膜打下良好的基础表面。其清洗原理是用氢氧化钠和铝及铝的氧化膜发生反应,进而起到清洗铝表面氧化膜的效果。氢氧化钠的浓度会影响反应的进行方向,适应的浓度才能起到满意的处理效果。
水平除胶槽中氢氧化钠含量的测定
1 简介在电路板处理过程中,除胶是指去除钻孔制程因钻头切削,摩擦产生高温所造成的胶渣,并且粗化树脂表面,使化学沉铜沉 积于树脂间有良好的结合力。在处理完之后需要中和除胶槽中的氢氧化钠,故事先需检测除胶槽中的氢氧化钠含量。2,测定原理及方法H+ + OH- = H2O取待测液加入 20ml1mol/L 的 BaCl2,用 0.1mol/L 的 HCl 滴定至 pH=7 以 pH 复合电极作工作电极,HCl 作滴定剂进行电位滴定,得到滴定终点。
海能仪器:工业用氢氧化钠中碳酸钠含量的测定(电位滴定法)
采用电位滴定法测定工业用氢氧化钠中碳酸钠的含量,同时与酸碱滴定法进行对比发现电位滴定法具有快速、简便、准确的特点。1实验部分1.1电位滴定法测定工业用氢氧化钠中碳酸钠的含量主要仪器和试剂PHS-3C型精密PH计磁力搅拌器盐酸标准溶液:准确量取市售分析纯浓盐酸(ρ=1.17g/m)l83.33ml,稀释定容至1000ml,浓度约为1.0mol/L。1.1.2原理用盐酸标准溶液测定工业用氢氧化钠中碳酸钠的含量,通过溶液的PH值确定测定终点,记下消耗盐酸标准溶液的体积,从而计算出工业用氢氧化钠中碳酸钠的含量。
牛奶中过氧化氢快速检测试纸条的研制
当前,食品安全问题日益突出,其中乳制品安全问题也备受关注,为了防止牛奶变质,不法经营者向牛奶中掺入过氧化氢,对消费者健康造成巨大威胁。传统的过氧化氢检测方法复杂且耗时较长,为满足现场快速、准确检测过氧化氢残留的需求,本研究利用酶促反应原理,将含有1 g/L的四甲基联苯胺(TMB)和10 μg/mL的辣根过氧化物酶(HRP)混合溶液作为显色剂,并加入适当的保护剂,以定量滤纸为载体,经真空干燥并加工制成过氧化氢快速检测试纸条。该试纸条能够在10秒钟内对牛奶中的过氧化氢残留进行半定量检测,最低检出限达到0.5mg/L,并且操作简单,价格低廉,十分适用于奶制品厂和基层奶站的现场检测。
卡尔费休容量法和电量法水分测定的测定原理
卡尔费休法测定水分是一种电化学方法。其原理是仪器的电解池中的卡尔费休试剂达到平衡时注入含水的样品,水参与碘、二氧化硫的氧化还原反应,在吡啶和甲醇存在的情况下,生成氢碘酸吡啶和甲基硫酸吡啶,消耗了的碘在阳极电解产生,从而使氧化还原反应不断进行,直至水分全部耗尽为止,依据法拉第电解定律,电解产生碘是同电解时耗用的电量成正比例关系的
海能仪器:电位滴定法测定氢氧化锂含量
近年来,随着锂电池工业及光电信息行业的不断发展,电池级氢氧化锂的需求量呈现逐年递增的趋势,电池级单水氢氧化锂主要用于锂离子电池正极材料的制备,同时也可做碱性蓄电池电解质的添加剂,制备锂盐,也用于锂的制造。电池级单水氢氧化锂能有效地降低水资源和能量的消耗。本文采用电位滴定的方法测得某厂家电池级单水氢氧化锂的含量为57.09%。
双氧水的应用范围和在线浓度检测原理
双氧水(过氧化氢,化学式H2O2),是一种重要的无机化工产品,也是工业领域重要的氧化剂、漂白剂、消毒剂和脱氯剂。在纺织、造纸、化工、轻工、医药、电子、食品、环保等领域应用广泛。目前我国双氧水产品分工业级、试剂级、医药级和电子级,浓度有27.5%, 35%,50%.70%等多种规格。
过氧化氢(H2O2)生产质量监控中TOC分析
过氧化氢可用于许多生产工艺中,为了保证产品质量,需要监测H2O2中的杂质,例如重金属或TOC浓度。本应用报告对未稀释过氧化氢中总有机碳和总氮进行测定。
气体中一氧化碳二氧化碳和碳氢化合物的测定
摘要:本标准适用于氢、氧、氮、氦、氖、氩、氪和氙等气体中一氧化碳、二氧化碳和甲烷组分的分项测定,一氧化碳、二氧化碳和碳氢化物总量(总碳)的测定和总烃的测定。 1 范围 本标准规定了气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的气相色谱测定方法。 2 规范性引用文件 下 列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓 励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 3723 工业用化学产品采样安全通则(GB/T 3723—1999,idt ISO 3165:1976) GB/T 6680 液体化工产品采样通则 GB/T 6681 气体化工产品采样通则 3 方法提要 采用气相色谱法测定气体中微量的一氧化碳、二氧化碳和碳氢化物。
蛋白膜阻氧性能的测试方法
蛋白膜是一种绿色环保的包装材料,在倡导环境保护的形式下,具有广阔的发展空间。本文以某小麦蛋白膜样品为例,利用Labthink兰光OX2/230氧气透过率测试系统对其氧气透过率进行测试,克服了蛋白膜易碎的特点,并通过对测试原理、设备参数及适用范围、测试过程等内容的简单介绍,为蛋白膜类样品阻氧性能的测试提供一种切实可行的方法。
氯化钴、五氧化二砷、三氧化二砷、三乙基砷酸酯、砷酸氢铅的定量分析
1 原理氯化钴:用ICP 或AA 测试样品钴含量,若没测到钴则判为N.D;若有钴则再用离子色谱测定氯离子的含量,若没有氯离子则判为N.D;若既有钴,又有氯则用钴离子和氯离子的含量分别换算为氯化钴含量,再取两者中的最小值。五氧化二砷、三氧化二砷、三乙基砷酸酯:用ICP 或AA 测试样品中的总砷含量。砷酸氢铅:用ICP 或AA 测试样品中的总铅含量。2 样品前处理流程……(涉及图表,详见附件)纳锘仪器 做为岛津公司上海地区授权代理商,向您提供全方位的服务, 如欲了解更多该产品信息,可来电咨询 021-61610135 --------------------------------------------------------------------------- 上海纳锘仪器有限公司 地址:上海市莲花南路1388弄8号楼碧恒广场1503室[201108] 电话:021-60900829,60900830,61131031,61131051 传真:021-61131052 E-Mail:info@nano-instru.com
凯氏定氮仪的原理和应用
凯氏定氮仪是根据蛋白质中氮的含量恒定的原理,通过测定样品中氮的含量从而计算蛋白质含量的仪器。因其蛋白质含量测量计算的方法叫做凯氏定氮法,故被称为凯氏定氮仪,又名定氮仪、蛋白质测定仪、粗蛋白测定仪。
微波消解蛋清
蛋清是指包在蛋黄周围,由蛋白质组成的透明的胶状物质,故又称为蛋白,与蛋黄相对。蛋白遇热后会凝固成白色固体,因而得名。蛋白就如同哺乳类的羊水一样有防震、保湿及保护的作用。如果用高速打蛋器把蛋白搅拌,会呈现泡沫状像海棉般有弹性,是做蛋糕的首要步骤。我们选择一种鸡蛋样品,将蛋清取出后进行微波消解,有利于后续对其中多种无机元素的快速准确测定。
液压传动采用遮光原理的普洛帝自动颗粒计数法测定液样颗粒污染度
GB/T 37163-2018 液压传动 采用遮光原理的自动颗粒计数法测定液样颗粒污染度本标准规定了采用遮光原理的自动颗粒计数器测定透明、均匀,单相液样颗粒污染度的操作程序本标准描述的方法适用于监测:在液压传动行业中,润滑油的清洁度对于设备的正常运行和延长使用寿命至关重要。油品的清洁度不仅影响着设备的性能,更直接关系到生产的安全与效率。因此,建立一套科学、高效的用油清洁度检测方案,对于液压传动企业而言,显得尤为迫切。
凯氏定氮仪测定磷酸氢二铵中的氮含量
磷酸氢二铵性状为白色结晶性粉末,是一种常见得添加剂,可用作食品膨松剂、饲料添加剂、防火剂等。作为具有明确化学组成的化工产品,磷酸氢二铵的氮含量是反应产品纯度的重要指标。本方案给出了利用凯氏定氮法测定磷酸氢二铵中氮含量的方法。
凯氏定氮仪测定甲胺氢碘酸盐中的氮含量
甲胺氢碘酸盐(CH3NH3I)和甲脒氢碘酸盐(HN=CHNH3I)是组成钙钛矿太阳能电池光吸收层的重要材料,它们在合成过程中均须使用氢碘酸作为原料。甲胺氢碘酸盐和甲脒氢碘酸盐不仅常见于应用在钙钛矿太阳能电池制备领域,也常见于应用于半导体、二极管、探测器、纳米材料等行业内。本实验使用凯氏定氮法对甲胺氢碘酸盐和甲脒氢碘酸盐中的氮含量进行测定,根据氮含量从而计算其纯度。
三聚氰氨事件溯源,真蛋白检测的缺失
CEM 提出并研发了以特殊氨基酸作为蛋白质表征的iTAGTM的标签技术,iTAGTM的标签技术的核心,是基于用特殊氨基酸作为蛋白质的表征的原理。 iTAGTM的标签技术,直接检测真蛋白质含量,而非总氮含量传统的蛋白测定方法,通过iTAGTM标签技术实现了对真蛋白含量的测定,避免了非蛋白氮添 加物、残留物对于测试结果的影响。使得蛋白测定结果更为科学可信。例如三聚氰胺、尿素、皮革水解蛋白等非法添加物不会造成测定结果虚高。 iTAGTM标签技术是直接测量法,用氨基酸表征蛋白质,根据氨基酸含量反推蛋白质含量,与传统方法有本质的区别。目前凯氏定氮法和杜马斯燃烧定氮法都无法排除非蛋白氮的干扰,无法直接测定真实蛋白质 含量。iTAGTM标签技术彻底超越了用无机氮或单质氮表征蛋白质含量,即凯式定氮法所出现的问题。
小麦蛋白膜材料的氧气阻隔性能测试方法
蛋白膜是一种绿色环保的包装材料,在倡导环境保护的形式下,具有广阔的发展空间。本文以某小麦蛋白膜样品为例,利用Labthink兰光OX2/230氧气透过率测试系统对其氧气透过率进行测试,克服了蛋白膜易碎的特点,并通过对测试原理、设备参数及适用范围、测试过程等内容的简单介绍,为蛋白膜类样品阻氧性能的测试提供一种切实可行的方法。
德国元素 | 新能源汽车行业车用半导体中碳硫氧氮的测定
碳化硅中碳硫氧氮的含量对于器本身的晶体结构,以及相关性能影响极大。这里使用了来自德国元素Elementar的inductar CS cube 红外碳硫仪以及inductar ONH cube 氧氮氢分析仪对于碳化硅样品中碳硫氧氮的含量进行测量。
微量凯氏定氮法测定蛋白质总含量
一、实验原理 天然有机物(如蛋白质和氨基酸等化合物)的总氮量通常用微量凯氏定氮法(micro-kjeldahl method)来测定。当被测的天然含氮化合物与浓硫酸共热时分解出氨,氨与硫酸反应生成硫酸铵,此过程称为消化。由于消化过程进行缓慢,实验中常添加硫酸钾和硫酸铜的混合物来促进,硫酸铜是催化剂,硫酸钾可提高消化液的沸点。氧化剂过氧化氢也能加速反应。消化完成后,在凯氏定氮仪中加入强碱碱化消化液,使碳酸铵分解出氨。用水蒸汽蒸馏法将氨蒸入无机酸溶液中,然后再用标准酸溶液进行滴定。
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