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数字磷酸根分析仪

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数字磷酸根分析仪相关的论坛

  • 磷酸根分析仪问题

    请问磷酸根分析仪做完空白后,再倒如高纯水为何显示负数呢?此时的测量电压并没有大于空白电压啊!请大家帮下忙!另外硅酸根分析仪也有这种情况。

  • 硅酸根分析仪的应用

    首先,在工业生产中,硅酸根分析仪被广泛应用于检测循环水、锅炉水、冷却水等水样中的硅酸盐含量。通过对硅酸盐含量的监测,可以有效地控制水质,预防结垢和腐蚀等问题,保证工业生产的安全和稳定。其次,在环境保护领域,硅酸根分析仪也发挥着重要作用。在污水处理过程中,硅酸根分析仪可以用于监测污水中的硅酸盐含量,为污水处理工艺的优化提供数据支持。同时,通过对污水中硅酸盐含量的监测,可以评估污水对环境的影响程度,为环境保护提供科学依据。此外,在农业生产领域,硅酸根分析仪也有着广泛的应用。在农田灌溉过程中,硅酸根分析仪可以用于监测灌溉水中的硅酸盐含量,为农田灌溉提供科学依据。同时,通过对灌溉水中硅酸盐含量的监测,可以评估灌溉水对作物生长的影响,为农业生产提供科学指导。最后,在科学研究领域,硅酸根分析仪也扮演着重要角色。在地质学、地球化学、水文学等领域中,硅酸根分析仪被广泛应用于研究地下水、河水、湖水等水样中的硅酸盐含量。通过对水样中硅酸盐含量的分析,可以了解水样的化学组成和来源,为相关研究提供数据支持。综上所述,硅酸根分析仪在多个领域中都有着广泛的应用。通过硅酸根分析仪的应用,可以有效地监测水样中的硅酸盐含量,为工业生产、环境保护、农业生产以及科学研究等领域提供科学依据和支持。随着技术的不断发展和进步,硅酸根分析仪的性能和精度也将不断提高,其应用前景将更加广阔。[来源:得利特(北京)科技有限公司][align=right][/align]

  • 【求助】亚磷酸根分析

    现在在做一个亚磷酸根的分析,用的是WATERS的高分辨阴离子柱,流动相就用10%硝酸调水pH=2.9了,可是不知道为什么不同天做的图谱出峰时间总是变,不知道为什么,是不是直接水调pH就是不稳定啊,昏,离子强度应该不会有太大的波动吧,可是,峰总是后移,要么一分钟,要么几分钟,昏死了,请各位老师指导啊!http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/emyc1010.gif

  • 硅酸根分析仪故障分析

    我最近用的硅酸根分析仪不知道怎么回事,刚开始检测样品结果全部偏高,多复检几次样品结果就恢复到正常值,刚已经排查了试剂的问题,请教大师指点下!

  • 改性固体材料表面的磷酸根形态分析?拉曼可以吗?

    改性固体材料表面的磷酸根形态分析?拉曼可以吗?是碳铁改性材料,吸附了水里面的磷酸根磷酸都应该在表面的,和材料表面官能团形成了不同的物质,有可能以磷酸二氢根,磷酸氢根,磷酸根形式存在。各位大侠有什么高招吗?帮帮忙[img]http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09512.gif[/img]

  • 【分享】硅酸根分析仪的安装和使用

    硅酸根分析仪主要应用于发电厂锅炉给水蒸汽及化学除盐水,凝结水中硅酸根(SiO2)的含量以及半导体器件行业,化工厂,制药厂等纯水中硅酸根含量的测定。其工作原理是仪表利用光电比色原理进行工作,根据朗伯--比尔定律,平行光通过有色溶液时,一部分会被溶液吸收。当液层厚度不变,光能被吸收的程度(或吸光值)与溶液中有色物质浓度成正比。硅酸根分析仪的安装:首先从包装箱内取出仪表,水平安放在合适的工作台上。从备件盒内取出水罐组件,插入水罐插座中并用固定螺钉拧紧,将硅胶管接在水罐出水口上,确保不发生漏液,然后将硅酸根分析仪电源线接入仪表电源插座,仪表通电后倒入高纯水。预热一段时间后,把高纯水排出。高纯水是指将蒸馏水经过离子交换树脂所得的水为高纯水。将显色后的水样(从锅炉里取出的水样一定要加显色液)倒入水罐,待样品从水罐流入比色皿,并从溢流口中流出即可进行读数。水样分析完毕后,要将比色皿中的水样及时排出,再倒入高纯水冲洗三遍即可。

  • 【求助】关于华科仪的硅酸根分析仪

    请问有那位知道华科仪硅酸根分析仪中的倒加药是怎么计算出来的?公式是什么?麻烦知道的告诉下,谢谢了http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09505.gif

  • 【原创大赛】水中次磷酸根(H2PO2-)的分析

    【原创大赛】水中次磷酸根(H2PO2-)的分析

    单位里的离子色谱主要用于水中阴离子的分析,以及消毒副产物的分析,包括氟离子(F-),亚氯酸盐(ClO2-),溴酸盐(BrO3-),氯离子(Cl-),亚硝酸盐(NO2-),氯酸盐(ClO3-),溴离子(Br-),硝酸盐(NO3-),硫酸盐(SO42-),磷酸盐(PO43-)。 之前接到一个浓度分析项目,主要是监测水中次磷酸根(H2PO2-)的含量,于是就试着使用现有的条件,进行了方法开发。 对于次磷酸根的保留时间,tR=5.5min,相同的条件下,比氟离子的保留时间(tR=5.6min)还要短。其实对于这一点,我个人是有点疑惑的,不止谁可以解释一下。 以下为方法开发的主要内容,说明一下的就是因为日常还有常规样品的分析,为分析便利,该方法是建立在日常分析方法之上的,主要体现在两点: 1. 抑制器的电流为112mA,这是为了照顾做其他样品时,淋洗液要达到45mM KOH水溶液。 2. 在10mM KOH条件下,次磷酸根与氟离子应该是分不开的,但由于整个项目的浓度分析不存在氟离子干扰,因此我没有吧淋洗液的浓度调低而进行进一步研究。1. 分析条件 仪器:戴安 ICS1600 色谱柱:IonPac AS19,4×250mm 柱温:30℃ 流动相:10mM KOH水溶液(由淋洗液自动发生器生成) 流速:1.0mL/min 进样量:25.0L 检测器:ECD 抑制器:ASRS-4mm 抑制器电流:112mA2. 专属性: 保留时间tR=5.5min,主峰与最相邻的杂峰之间的分离度R=4.3http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308301514_460979_2340159_3.jpg 图1 空白溶液的色谱图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308301514_460980_2340159_3.jpg图2 标准溶液的色谱图 3. 检测限(LOD)与定量限(LOQ) 用0.045mg/L的标准溶液进样分析,得到信噪比(S/N)为11.0,以S/N≥3计算LOD为0.012mg/L,以S/N≥10计算LOQ为0.041mg/L。以0.045mg/L的标准溶液连续进样6次所得峰面积的RSD为6.35%, 4. 精密度 取1.50mg/L的标准溶液,连续进样6次,结果见下表:

  • 【原创大赛】在线磷酸根检测仪的安装与培训调试

    【原创大赛】在线磷酸根检测仪的安装与培训调试

    在线磷酸根检测仪的安装与调试为了控制锅炉水的磷酸根在一定范围内,保持锅炉水质稳定,经讨论决定:购买在线磷酸根检测仪。我司有四台锅炉,其中三台相隔不太远,可以共用一套三通道的在线磷酸根检测仪,另一个锅炉单独用一套在线磷酸根检测仪。于是申报了2套在线磷酸根检测仪。进而查找生产此类仪器的相关厂家,索取资料,询问价格。通过网上及朋友介绍查找到了3家仪器生产商,报给了采购,最后采购选择了价格较低的一家,签订了合同。仪表于今年5月到货后,设备部根据仪表使用说明书又向采购提交了不锈钢管和接头的采购计划,同时根据仪表的大小,在现场的合适位置(仪器安装要求和注意事项:1、仪器安装位置尽可能靠近采样点,所取水样应具代表性;2、被测水样和环境温度应在5-50℃之间,否则将影响化学分析过程,从而影响测量准确度;3、保证水样无杂质和污物,由于检修等原因造成水质不合格时应断开水样,仪器停止运行;4、仪器的工作环境周围不应有强电磁场和强震动源,5、仪器要安装在干燥无尘、无腐蚀性气体的环境)焊接了一个架子以便安装仪表,6月初,设备部将各锅炉的排污水通过不锈钢管引到仪表旁边,http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016080119042473_01_0_3.jpg等待厂家工程师前来安装。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016080119082139_01_0_3.jpg7月初http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016080119100900_01_0_3.jpg家工程师到厂,先将进水管和仪表连接好,接上220V电源,再指挥化验室人员配制标准溶液和显色剂。(1、标准溶液的配制:磷酸根标准溶液(20mg/l):用移液管量取20ml浓度为1mg/ml的标准储备液放入1000ml容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。2、显色剂的配制:a称取50克钼酸铵和2.5克偏钒酸铵溶于400ml水中。b,量取195ml浓硫酸(比重1.84),在不断搅拌下加入到250ml水中,并冷却到室温。(稀释浓硫酸时要特别小心,必须是将浓硫酸缓慢加入水中,不能将水加入浓硫酸中。因为硫酸腐蚀性特别强,必须带乳胶手套。稀释过程中会产生大量的热量,所以必须用耐热的容器盛装)C、将溶液b加入到溶液a中,用水稀释至1000ml),将配制好的标准溶液和显色剂倒入仪器上聚乙烯塑料瓶中(共有3个试剂瓶,分别盛装去离子水、磷酸根标准溶液、显色剂,试剂瓶在盛装之前应该用去离子水清洗干净,盛装标准溶液的试剂瓶还要用标准溶液润洗2-3次),开启仪器,选择仪器校准,仪器则会自动完成校准,之后再转到测量界面就可以开始测量了。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016080119142500_01_0_3.jpg最后厂家工程师进行了现场培训,讲解了仪器的操作过程、工作原理和操作注意事项http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016080119121676_01_1797683_3.jpg(工作原理:1、在酸性介质水样中的磷酸盐与钒钼酸生成黄色的磷钒钼酸混合物,该混合物的最大吸收在400nm左右,仪器利用光电比色的原理进行测量。2、测量过程采用定量进样、显色反应、比色分析的方式3、电气原理:检测驱动部分,驱动仪表流路系统各执行部件(电磁阀)和光源,并对检测器中光电池的检测信号进行数字化处理,实现了仪器的自动化动作和电→光→电的信号转换,以及电信号的数字化过程。这部分由测量流路、检测器、电路板、电磁阀和空气泵组成。注意事项:要注意水样的温度和压力,压力太低水样进不去,压力太高,连接的管线会爆裂)仪器的安装并不那么顺利,首先是有一台仪表安装位置偏高,导致装试剂的试剂瓶放不进去,最后只好把架子拆掉重新安装架子,这是因为第一次安装这种仪器,又缺少和厂家的有效沟通造成的。2、试剂瓶没有明显的标识,三种试剂不知道哪一个瓶是装哪一种试剂,尝试了几次才搞清楚,如果能将试剂瓶标上顺序号或采用不同的颜色,那就方便多了http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608011915_602925_1797683_3.jpg

  • 实验室水质分析仪需要配哪些仪器?

    [font=&][size=16px][color=#333333]水质检测化验室应按照具体检测要求上化验室仪器设备。[/color][/size][/font][font=&][size=16px][color=#282c33]检测水的各项数值及特性都有其共同的理化性能指标,以表明该产品的内在质量。如硅酸,磷酸,PH值,酸碱度,铁,铜,浊度等。检测这类的仪器的好坏,主要看研发制造中心生产的产品符不符合国家标准,是不是严格按照国家标准执行的。[/color][/size][/font][font=&][size=16px][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]水质检测、设备方面的常用仪器有硅酸根分析仪,磷酸根分析仪、铜含量分析仪、铁含量分析仪、联氨分析仪,台式浊度仪,台式PH分析仪,台式电导率仪、台式余氯分析仪、台式钠度计、台式酸浓度、台式碱浓度等油品检测仪。得利特(北京)公司,专业做水质检测仪器研发生产多年,用户主要在石油、化工、科研院校,铁路等单位。[/font][/size][/font]

  • 【求助】磷酸根怎么就消失啦???

    使用万通的861离子色谱分析水质中的磷酸根,仪器买回来刚使用时,低浓度的0.5PPM的磷酸根也能出峰检测出来,仪器使用三个月后,同样的0.5PPM的磷酸根就不出峰了???低浓度不出峰,我就试了一下高浓度1.0PPM、2.0PPM都能出峰,这是为什么呢???不知道是什么原因导致的???

  • 水质分析实验室中 仪器的摆放问题

    领导分配任务,布局一个水质分析实验室,有诸多仪器,要求设计摆放,我是新手,不知摆放该注意什么问题,各位达人建议一下啊-----实验室面积大概有8*8.5,仪器有火焰光度计,分光光度计,紫外可见分光光度计,便携式数字电导率仪,数字电导率仪,数显酸度计,精密酸度计,笔式酸度计,超纯水器,浊度计,钠度计,硅酸根分析仪,磷酸根分析仪,溶解氧分析仪,化学耗氧量测定仪,比重计,余氯比色计,直读BOD5测定仪,总固体测定仪,测汞仪(改进型)。1. 这里边有没有放在仪器相互影响较大的仪器?2. 这个实验室要不要通风橱?尽管我们隔壁还有基础实验室等,但是为了方便,应该还加进去药品柜,操作台之类的吧?2. 若有哪位达人能帮忙绘个布局图,不胜感激啊---------

  • 【分享】数字化在线分析仪器

    1. 引言  作为一国工业现代化发达程度标志之一的精密仪器仪表产业,目前正经历着第二次跳跃(跨越)发展。第一次是从模拟式测量到数字化智能型高精度、高稳定性的数字化测量、运算分析、诊断、以及控制等功能的跨越发展。早在几年前工业网络及数字化在线分析器在过程自动控制中的应用,就已经率先在以石油和煤炭为主的能源工业,以钢铁、化工为主的原材料及化肥工业的流程上开展起来,并取得了令人鼓舞的成果。最近全国化肥行业会议已经形成决议,推荐建立我国自己的行业现场总线和网络通讯标准。这标志着我国工业过程生产自动化已经开始第二次跳跃,向以通讯为基础的网络化、信息化方向发展:具有检测、监控、信息传输特征的数字化仪器已经成为集监、管、控综合功能为一体的监管控网络系统最前端的网络神经元。这种网络化分布式智能计算系统以其高效率、大信息量、高度实时性之优势发展十分迅速,通过网络利用数字在线监测设备所提供的信息,实时掌控现场实时情况(数据/信息),已成为ERP体系中的重要资源并因此而迈进信息化阶段。  2. 数字化在线分析器在现代工业过程自动控制领域的作用及国内外现状  2.1 作用  为了了解这个作用有必要简略介绍工业过程自动控制的思想及其体系结构。工业流程自动化这一过程经近半个世纪的发展使现代生产在降低生产成本、控制产品质量、提高生产效率、减少能源消耗、充分利用企业资源以满足产品品种变化,质量不断提高等方面取得很大成绩,而作为在线气体分析仪器被纳入这个系统,除了上述这些因素以外,还有生产过程的安全监测,生产过程所造成或产生的污染情况的监测,这些对现代工业生产来说都需要实时性的检查与控制。工业流程自动控制系统的发展到目前大体形成如下图所表示的企业一级的体系结构。   图1: 一个现代工业自动化过程控制体系结构   现代流程制造企业的监督、管理与控制从技术实现方面考察,从下往上有三个主要层次:  1)FCS/DCS层,即现场总线网络层  2)MES层,即制造执行管理系统或生产执行系统层  3)ERP层,即企业资源规划层即高层管控层  FCS层是自动化最底层的现场控制器、现场数字化智能仪器设备互连的实时监测控制通讯网络,是全数字式的连接,它遵循ISO的OSI开放系统的互连参考模型的全部或部分通讯(握手)协议。这一层所完成的主要工作是:将总线上传输的信号按照“信息公路交通规则”进行编码、解码,转换、甄别、纠错、分配等等;由于其历史的原因,DCS接纳的在线仪器可以是数字式的也可以是模拟量输出的。当前一个发展趋势是FCS被部分或大部分纳入到DCS中,替换其信号获取的方式,现场进行大量的底层运算从而对风险较低的分布式计算模式的发展有极大促进。  MES可以为用户提供一个快速反应、有弹性、精细化的制造业环境,帮助企业减低成本、按期交货、提高产品和服务质量。不仅适用于众多的基础产业,还有如家电、汽车、半导体、通讯、IT、医药等行业,能够对单一的大批量生产和既有多品种小批量生产又有大批量生产的混合型制造企业提供良好的企业信息管理。目前不论是国外还是国内,都在大力发展MES以提高企业竞争力。  ERP层在于对一个生产段内部,或由数个生产段构成的一个完整的生产流程段,乃至整个企业进行资源的最优化管理,使其得到更加高效率的合理的使用。  作为要连入FCS的在线分析器的主要工作是:将物理信号转变成数字信号并对其进行转换、处理、运算、分析、编码存储、编码传输等,并对这个分析计算设备本身进行自适应调节,自整定,自标定以及检查报警、识别故障,记录状态并报告等等,要满足这些,在线分析仪器必须是数字化的,因为信息量的增大以及FCS结构的要求就是信息的全数字化流通。  这种系统结构有效地解决了DCS的结构性问题:在很大程度湖广泛的范围内化解了分布式控制集中式运算对系统的所承受的集中性风险,使中枢神经尽可能地避开这种风险。  图2展示了一个具有现场总线接口能力的数字化在线气体分析器接入工业自动监控网络体系。 图2 具有现场总线接口能力的数字化在线气体分析器接入工业自动监控网络  2.2 目前国内外数字化在线分析器的现状  诸如流量、压力、位移等数字化在线智能测控仪表等目前国际上已进入比较成熟的阶段,国内发展则十分迅速,但是数字化气体在线分析仪器在这方面的发展在我国却相对滞后。  1、国外一般情况  上个世纪80年代末90年代初开始,几个主要的国外在线分析器生产厂家如SIEMENS、ABB、ROSEMOUNT、YOKOGAWA、SICK│MAIHAK等将数字化的在线分析仪器打入中国市场。这些产品都是数字化产品,大部分具有数据通讯和网络通讯能力。其一般特点如下:   A) 对采集信号进行数字运算和分析;  B) 测量信号的输出表达均呈线性特性;   C) 测量信号屏幕直读,均有传统的模拟信号输出;  D) 具有数字补偿功能,有些是自动的,有些需要人工进行;  E) 有较强的自诊断能力;  F) 功能很强的通讯能力,通常的RS232/485等,也有网络或总线输出;  2、国内情况  目前国内有不少生产在线气体分析器的厂家,投入市场的数字式的在线分析器也有不少品种。模拟量输出如20mA的电流环路输出是必备的,相当一部分产品具有RS232或485串行口输出能力,但掌握的资料而言,目前只有北分瑞利集团北分麦哈克公司一家的产品具有现场总线接口能力。  导致目前这种状况的主要原因据了解有这样几个:  1、国内许多过程工业现场的条件不具备,很多仪器都是模拟量的,同时工业网络的建立需要一定的投资,建立、完善,这需要时间和资金的持续支持,这对国内众多中小型企业来说,呈现出较大的困难。工厂的设备更新改造不但需要资金、技术等的支持,对它也有一个认识过程,为这种设备更新的未来预期收益所投入的成本与所能得到的收益对企业来讲总是比较模糊而且这种收益并非能100%保证,如果不是对生产或安全有重大影响的情况时企业下这个决心有很大难度;  2、仅有这种功能的仪器但没有其运行的平台即较为成熟的工业网络也发挥不了作用,从而延缓甚至在一定程度上阻滞了仪器设备生产厂商的开发动力。虽然随着国外先进的成套设备的引进,仪器与平台安装并运行而且显现出很好的运行效果,但由于其价格偏高,使得众多用户想装备但也望而却步;  3、另一方面,国内DCS近一二十年的发展已经相对成熟,能够较顺利地将模拟仪器的输出纳入到工业网络系统中去,一部分用户并不急于更新提高,这更使供货商在这方面的投入意念不强,动力不足。  但是,发展是持续的而且是快速的。工业现代化产生成果的同时所带来的负面效应日益明显,更大地降低能源和原材料消耗,更严格地控制污染(排放),更加安全地生产等,使得国际现场总线技术及流程现场装备的发展势头十分迅猛,国内一些基础产业如能源、材料等工业领域早几年也已经开始运用,并且产生了良好效果,越来越多的工业部门认识到这些是现代工业过程自动化生产的重要目标和要求之一,是一个必然的发展趋势,而作为体现并实现这一思想的现场总线及其满足这一要求的在线分析器设备是促进并推动过程工业自动化向更高程度发展的必须具备的物质条件,为适应这种发展北京北分瑞利集团北分麦哈克公司推出了具有这种功能的产品。其更进一步的内容稍后还有介绍。

  • 求助做的标线里有磷酸根离子

    我们用的ics1000[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]阴离子分析做的标线里有磷酸根离子但是做磷酸根离子

  • 磷酸根曲线不成线性

    用磷酸二氢钾配置的磷酸根浓标,做了两次标线都不成线性。仪器是戴安ICS-900, 柱子好像是AS-9c,具体记不清了,碳酸钠淋洗液,磷酸根出峰在硫酸根之前。其他阴离子线性都很好,就磷酸根差。标曲浓度梯度是0.5-10mg/L。都有出峰,就是没线性。

  • 磷酸根,硫酸根对原子吸收干扰

    最近测量锂的原子吸收,加入磷酸根后,抑制明显,信号无法测量,有知道抑制的机理吗?麻烦告知,谢谢了,猜测是生成了难溶的难离解的化合物

  • 流动注射分析仪,流动注射分析研究,流动注射分析系统搭建经验交流

    我们实验室自主研制了流动注射分析仪,欢迎各位同仁共同探讨流动注射分析方法,我们可以提供实验仪器、流动注射分析系统配件、可以帮助搭建流动注射分析系统,XF-1型流动注射分析仪是一款使用标准方法,自动完成对环境水质分析的实验室测量仪器。其分析模块包括:步进驱动6通道蠕动泵(精密、长寿命),8通注射阀,测定反应单元,光度检测器,状态控制单元,数据工作站。XF-1型流动注射分析仪可用于对不同参数的平行测量,适用于日常大量样品的测试。系统控制,数据获取及管理通过数据工作站软件实现。该仪器集成了多种检测参数的测量方法,方法之间更换简单易行。有通用方法单元(可用于水质分析的基本参数测量:如NH4+, NO2-, NO3-,PO43-,Cr6+,Pb2+,Cd2+,Hg2+,挥发酚等)供用户选择。测量范围(举例): 铵氮 0.02~20 mg/L NH4+-N硝酸根 0.02~20 mg/L NO3--N亚硝酸根 0.01~10 mg/L NO2--N正磷酸根 0.02~20 mg/L PO4--PXF-1流动注射分析仪的FIA模块可任意连接各种检测器,用户可自行搭建分析系统。仪器特点:1)通过不同的仪器方法可轻松完成各种水质样品的测定,测试方法可任意组合;2) 采用标准的光度分析方法,具有光度显色体系的样品都可以进行测定,可提供相应分析药品试剂盒;3) 可检测常见的水质指标,常见的金属离子,部分有机污染物;4) 模块式和集成式的设计,可实现单通道或双通道的任意配置,可提供多通道蠕动泵,能够对复杂样品进行在线前处理;5) 可配备内置加热单元,以确保方法的灵敏度与稳定性;6) 8通注射阀,可设置双定量环;7) 单片机控制系统,系统参数设置简单、方便;8)光度检测器,稳定的信号放大、A/D转换、降噪处理,确保了信号稳定性;9) 试剂输送系统稳定,无气泡传输;10) 数据工作站功能强大,数据处理方便快捷;11)采样量20-400μL;波长范围400-900nm。应用领域:1)水质(饮用水,地表水,污水,海水)氨氮,凯氏氮,硝酸盐/亚硝酸盐,总氮,正磷酸盐/总磷,氰化物/总氰化物,挥发酚,阴离子表面活性剂(MBAS),硅酸盐,铁(II)/总铁,铝,镁,锰,铬(VI),有机酸,硫酸盐,亚硫酸盐,硼酸盐,硫化物,氯化物,甲醛等。2)土壤/植物/肥料总氮,氨氮,硝酸盐氮,硫酸盐,磷酸盐,铝,镁,锰等。 3)饮料/烟草凯氏氮,氯化物,硫化物,硝酸盐/亚硝酸盐,磷酸盐等。

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