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二氧化氯比色计
仪器信息网二氧化氯比色计专题为您提供2024年最新二氧化氯比色计价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括二氧化氯比色计参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的二氧化氯比色计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二氧化氯比色计相关的耗材配件、试剂标物,还有二氧化氯比色计相关的最新资讯、资料,以及二氧化氯比色计相关的解决方案。
二氧化氯比色计相关的方案
二氧化氯检测仪检测水中二氧化氯的步骤
二氧化氯检测仪是一种用于检测水中二氧化氯的仪器。
哈希应用案例---常见消毒剂分析仪在复合二氧化氯消毒体系中的适用性研究
本实验结果表明,适合于检测复合二氧化氯消毒体系的消毒剂含量的方法为:① 作为快速测定方法,甘氨酸掩蔽-DPD比色法可以作为复合二氧化氯消毒体系中二氧化氯测定的方法。而且,通过不加入甘氨酸的测定数值,可以计算出体系中余氯的浓度;② 电极法二氧化氯在线分析仪,只要合理选择电极膜和所施加的电压,可以应用于该复合体系,余氯不会干扰二氧化氯的测定;③ 无论DPD比色法还是电极法的余氯分析仪,均会受到二氧化氯的干扰,使得余氯在线分析仪无法准确分析复合二氧化氯消毒体系中的余氯浓度。电极法余氯分析仪无法应用于该体系。但是采用DPD比色法的余氯在线分析仪在该体系中有其应用前景,一方面可以指示有效消毒含量,另一方面可以与二氧化氯在线分析仪联用,实时准确测定该体系中余氯和二氧化氯的准确浓度。更多精彩内容,请您下载后查看。
二氧化氯测定方法的初步探讨
加氯消毒常用于饮用水的消毒并在消毒处理过程中可产生致癌性的三卤甲烷。但二氧化氯作为饮用水的消毒剂具有氧化性强作用迅速且不与水中有机物反应生成三卤甲烷等特点。另外不同浓度的二氧化氯还能破坏HBsAg的抗原性对肠杆菌噬菌体f2灭活率效果好。测定水中残留的二氧化氯方法已有报导本文只讨论甲酚红分光光度法我们对实验过程进行了探讨本方法简单快速精密度和准确度较高。
二氧化氯检测仪检测河流中二氧化氯是否超标的操作方案
二氧化氯检测仪
分光光度法测定二氧化氯的含量(三)
根据二氧化氯与酪氨酸显色反应的特性,发现除了490nm显色反应吸收峰外,在240nm和306nm处有更强吸收峰,同样可利用分光光度法测定二氧化氯的含量。
分光光度法测定二氧化氯的含量(五)
根据二氧化氯与酪氨酸显色反应的特性,发现除了490nm显色反应吸收峰外,在240nm和306nm处有更强吸收峰,同样可利用分光光度法测定二氧化氯的含量。
分光光度法测定二氧化氯的含量(一)
根据二氧化氯与酪氨酸显色反应的特性,发现除了490nm显色反应吸收峰外,在240nm和306nm处有更强吸收峰,同样可利用分光光度法测定二氧化氯的含量。
UV-1100分光光度法测定二氧化氯的含量
UV-1100分光光度法测定二氧化氯的含量UV-1100分光光度法测定二氧化氯的含量UV-1100分光光度法测定二氧化氯的含量
传感器法用于有机啤酒酿造工艺中二氧化氯的检测
有机啤酒生产过程对谷物原料到装瓶各环节的化学品使用有严格限制,二氧化氯相较余氯产生的有机消毒副产物更少,因此用于酿造用水消毒。二氧化氯使用的同时会附带有亚氯酸盐。使用百灵达传感器技术能够同时对水中二氧化氯及亚氯酸盐浓度进行快速检测。
百灵达水晶版二氧化氯测量计用于北京海洋馆饲养池水检测验证报告
北京海洋馆白鲸饲养池及表演池使用稳定性二氧化氯消毒,为保证海洋生物健康,需精确控制消毒剂使用情况,确保残留浓度处于较低的合理范围。为此,需对池水中的二氧化氯及副产物余氯的残留浓度进行现场检测。海洋馆原有检测设备存在试剂有本底、二氧化氯检出限过高、检测结果不稳定、仪器易受潮等实际问题,使用百灵达水晶版二氧化氯测量计后,经过实验验证,能够有效解决上述问题。
Na_2CO_3/H_2O_2“稳定”的CO_2的型体研究(Ⅱ)——“稳定性二氧化氯”溶液的UV吸收光谱、纸层析特性、微观结构和离子色谱分析
本文对以稳定剂H_2O_2和Na_2CO_3与ClO_2制备的所谓"稳定性二氧化氯"溶液的UV吸收光谱、纸层析特性、微观结构及离子色谱进行了分析,并与纯NaClO_2及ClO_2溶液做了对比.结果表明,“稳定性二氧化氯”与NaClO_2在UV吸收光谱、层析比移值、微观结构、离子色谱这几方面都具有很好或极其相似的一致性表明“稳定性二氧化氮’与NaClO_2溶液中氯氧化物存在型体的一致性.因此,认为“稳定性二氧化氯“溶液中ClO_2是以亚氯酸盐ClO_2~-的型体存在的. 所用仪器:戴安2010I
纳米级二氧化钛、二氧化锆中游离态氯离子的测定
纳米材料是指一个维度或多个维度达到纳米级的材料,具有普通材料所不具有的优良性 能。纳米级二氧化钛亦称钛白粉,具有抗线、抗菌、自洁净、抗老化性能,同时还具有很高 的化学稳定性、热稳定性、超亲水性、非迁移性,所以被广泛应用于抗紫外材料、纺织、光 催化触媒、自洁玻璃、防晒霜、涂料、油墨、食品包装材料、造纸工业、航天工业中、锂电 池中。纳米二氧化锆具有较高的强度和韧性,可广泛用于陶瓷领域,增强陶瓷制品的抗弯强 度;具有优异的耐磨性,可用于各种耐磨涂料、涂层和高强度、高韧性耐磨制品中;分散性 好,可作为陶瓷颜料,彩釉添加剂。
二氧化钛分散体的稳定性表征
二氧化钛( Titanium Dioxide)是钛白粉的学名,是一种质地柔软的无嗅无味的白色粉末,遮盖力和着色力强,固常作为染料和颜料,用于油漆、油墨、塑料、橡胶、造纸、化纤等行业。纳米级钛白粉还广泛应用于功能陶瓷、催化剂、化妆品和光敏材料等。无论是在什么应用场景,常需要将二氧化钛经过合适的表面改性,润湿,分散等制成二氧化钛分散体/液。一般粘度不高的体系常被成为二氧化钛悬浮液;粘度较高的体系常被成为二氧化钛浆料。对于二氧化钛分散体,除了粒径和分布是一个重要的考察参数,二氧化钛粉体的沉降,及其对体系造成的稳定性也是需要重点考察的方向。本文利用LUM系列稳定性分析仪,对一些二氧化钛分散体分别进行了实时和加速的稳定性表征。
微波消解二氧化钛
二氧化钛是一种无机物,化学式为TiO2,白色固体或粉末状的两性氧化物,分子量79.9,具有无毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮度,被认为是现今世界上性能最好的一种白色颜料。广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、化纤、橡胶、化妆品等工业。它的熔点很高,也被用来制造耐火玻璃,釉料,珐琅、陶土、耐高温的实验器皿等。同时,二氧化钛有较好的紫外线掩蔽作用,常作为防晒剂掺入纺织纤维中,超细的二氧化钛粉末也被加入进防晒霜膏中制成防晒化妆品。为了检测二氧化钛中的金属元素,我们选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
微波消解二氧化钛
二氧化钛是一种无机物,化学式为TiO2,白色固体或粉末状的两性氧化物,分子量79.9,具有无毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮度,被认为是现今世界上性能最好的一种白色颜料。广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、化纤、橡胶、化妆品等工业。它的熔点很高,也被用来制造耐火玻璃,釉料,珐琅、陶土、耐高温的实验器皿等。同时,二氧化钛有较好的紫外线掩蔽作用,常作为防晒剂掺入纺织纤维中,超细的二氧化钛粉末也被加入进防晒霜膏中制成防晒化妆品。为了检测二氧化钛中的金属元素,我们选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
酒中游离二氧化硫测定方法
酒中的二氧化硫浓度较高时可作为抑菌剂,但是如果酒中二氧化硫含量过高,一方面会产生硫臭味,另一方面现代临床医学认为过高的游离二氧化硫对某些人能诱发哮喘等过敏反应。国家有关标准规定发酵酒的二氧化硫残留量应小于或等于0.01g/kg。 目前我国二氧化硫含量测定主要采用碘量法、碱滴定法和比色法,新的检测方法如荧光法、化学发光法、电化学和酶法也有应用,还有一些新的分离检测技术,如流动注射、间断化学分析技术、离子色谱、气体扩散膜分离、毛细管电泳和各类传感器得到发展十分迅速。 传统的手工分析技术不仅劳动强度大,分析时间长,而且结果容易受分析者的影响,误差较大,同时由于操作过程使用了有毒有害溶液,易对环境造成很大的污染。以下对手工光度法和间断化学分析仪法进行比较。
【天研】二氧化硫检测仪技术参数详解
二氧化硫检测仪采用比色方法符合《GB/T5009.34—2003食品中亚硫酸盐的测定》二氧化硫检测仪广泛应用于、果脯、糖类、酒类、各类干果、草药、水产品、肉类干鲜品及肉制品中的二氧化硫含量测定。
朗诚科技:酒中游离二氧化硫测定方法
酒中的二氧化硫浓度较高时可作为抑菌剂,但是如果酒中二氧化硫含量过高,一方面会产生硫臭味,另一方面现代临床医学认为过高的游离二氧化硫对某些人能诱发哮喘等过敏反应。国家有关标准规定发酵酒的二氧化硫残留量应小于或等于0.01g/kg。 目前我国二氧化硫含量测定主要采用碘量法、碱滴定法和比色法,新的检测方法如荧光法、化学发光法、电化学和酶法也有应用,还有一些新的分离检测技术,如流动注射、间断化学分析技术、离子色谱、气体扩散膜分离、毛细管电泳和各类传感器得到发展十分迅速。 传统的手工分析技术不仅劳动强度大,分析时间长,而且结果容易受分析者的影响,误差较大,同时由于操作过程使用了有毒有害溶液,易对环境造成很大的污染。以下对手工光度法和间断化学分析仪法进行比较。
【天研】二氧化硫检测仪技术指标完整版
二氧化硫检测仪采用比色方法符合《GB/T5009.34—2003食品中亚硫酸盐的测定》二氧化硫检测仪广泛应用于、果脯、糖类、酒类、各类干果、草药、水产品、肉类干鲜品及肉制品中的二氧化硫含量测定。
锅炉水中测定二氧化硅的应用方案
在一定酸度条件下,水样中的活性硅与钼酸铵显色剂生成黄色硅钼杂多酸(硅钼黄),用硫酸亚铁铵溶液作还原剂,将黄色硅钼杂多酸还原为硅钼蓝,此蓝色色度与水样中活性硅有关,磷酸盐的干扰加入草酸溶液作掩蔽剂加以消除,使用美析V-1100可见分光光度计在波长815nm处,5cm比色皿,比色测定其吸光度,借此测定二氧化硅的含量。
食品二氧化硫测定仪检测肉类干鲜品及肉制品中方案
二氧化硫检测仪采用比色方法符合《GB/T5009.34—2003食品中亚硫酸盐的测定》二氧化硫检测仪广泛应用于、果脯、糖类、酒类、各类干果、草药、水产品、肉类干鲜品及肉制品中的二氧化硫含量测定。
软塑包装材料二氧化碳气体透过率测试方法
包装材料对二氧化碳阻隔性能的高低是影响充填二氧化碳气调包装保质效果的重要因素,本文采用压差法设备—VAC-V2压差法气体渗透仪对样品的二氧化碳透过率进行测试,以验证样品对包装内部二氧化碳气体的保存性。通过介绍试验原理、试验过程、设备参数及适用范围等内容,可为企业监控软塑包装对二氧化碳的阻隔性能提供参考。
基于二氧化钛富集策略的人类磷酸化蛋白质组大规模鉴定
在这部分工作中,我们采用了高 pH 反相色谱结合二氧化钛富集以及二氧化钛富集结合强阳离子交换分级两条技术路线来对实现对 Hela 细胞的磷酸化蛋白质组的深度覆盖。最终我们的实验一共鉴定到了 8,696 个蛋白质上的近 40,000 个磷酸化位点。 在二氧化钛富集结合强阳离子交换分级的技术路线中,SCX 分级的梯度还值得进一步优化,对于这种组分较少的预分级方法,阶梯洗脱会是一个更好的选择。这种大规模的磷酸化肽段富集方法对样品的起始量要求比较高,如果样品较少的话,建议采用二氧化钛富集结合强阳离子交换的策略,一般 2 mg 起始蛋白就能得到较多的磷酸化位点鉴定。ThermoFisher也提供了商业化的 IMAC 试剂盒(Cat # 88300),鉴于 IMAC 和 TiO2 对磷酸化肽段富集有着较好的互补性,这两者联用会对磷酸化蛋白质组的深度覆盖达到更好的效果。
奶粉包装铝箔复合膜的氮气与二氧化碳透过率测试
奶粉作为高脂肪、高蛋白的营养食品,需要采用铝箔复合包装袋等高阻隔包材进行包装储存,并且常以充氮包装或气调包装为主,以保证内部无氧或低氧环境,避免奶粉被氧化变质。但包装材料对上述包装形式所充入的氮气或二氧化碳等气体的阻隔性如何,则需要专业的检测仪器及相关检测方法进行监测,从而确保内部气体不易散失。本文通过检测奶粉用铝箔复合膜的氮气透过率与二氧化碳透过率,为相关行业客户提供相关检测的技术参考。
二氧化钛分散体的稳定性表征
二氧化钛( Titanium Dioxide)是钛白粉的学名,是一种质地柔软的无嗅无味的白色粉末,遮盖力和着色力强,固常作为染料和颜料,用于油漆、油墨、塑料、橡胶、造纸、化纤等行业。纳米级钛白粉还广泛应用于功能陶瓷、催化剂、化妆品和光敏材料等̷̷
二氧化钛表面涂层的研究
本文介绍了如何使用美国Colloidal Dynamics公司的Zeta电位分析仪ZetaProbe和Zeta电位及粒度分析仪AcoustoSizer IIx研究二氧化钛颗粒上的涂层。
啤酒中二氧化碳的含量测定 应用资料
啤酒中二氧化碳的含量测定 应用资料根据亨利定律,在25°C时用二氧化碳气容量测定仪测出试样的总压、瓶颈空气体积和瓶颈空容体积,然后计算出啤酒中二氧化碳的含量。
使用二氧化硫检测仪检测食品二氧化硫残留含量的实验操作步骤
要使用二氧化硫检测仪检测食品中的二氧化硫残留含量,可以按照以下实验操作步骤进行:准备材料和设备:食品样品(需要含有二氧化硫)二氧化硫检测仪实验容器蒸馏水或适当的溶液(如有需要)温水实验笔记本或记录表格
如何验证奶粉铝箔复合包装袋对内部氮气(二氧化碳)的阻隔性
标题:如何验证奶粉铝箔复合包装袋对内部氮气(二氧化碳)的阻隔性摘要:奶粉作为高脂肪、高蛋白的营养食品,需要采用铝箔复合包装袋等高阻隔包材进行包装储存,并且常以充氮包装或气调包装为主,以保证内部无氧或低氧环境,避免奶粉被氧化变质。但包装材料对上述包装形式所充入的氮气或二氧化碳等气体的阻隔性如何,则需要专业的检测仪器及相关检测方法进行监测,从而确保内部气体不易散失。本文通过检测奶粉用铝箔复合膜的氮气透过率与二氧化碳透过率,为相关行业客户提供相关检测的技术参考。关键词:奶粉、铝箔复合膜、充氮包装、气调包装、氮气阻隔性、二氧化碳阻隔性、氮气透过率、二氧化碳透过率、无氧或低氧环境、压差法气体渗透仪了解关于更多相关仪器信息,您可以登陆济南兰光公司网站查看具体信息或致电0531-85068566咨询。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
「天研」食品二氧化硫测定仪检测食品二氧化硫流程
食品二氧化硫测定仪是一种用于检测食品中二氧化硫含量的仪器。二氧化硫是一种常见的食品添加剂,具有防腐、漂白和抗氧化作用。然而,过量使用二氧化硫会对人体健康造成危害。因此,使用食品二氧化硫测定仪对食品中的二氧化硫含量进行准确检测,对于保障食品安全具有重要意义。
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