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多参数滴定离子分析系统

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多参数滴定离子分析系统相关的资讯

  • 多参数光谱自动滴定仪
    table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="633" align="center"tbodytr style="HEIGHT: 25px" class="firstRow"td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1px solid BORDER-LEFT: windowtext 1px solid PADDING-BOTTOM: 0px PADDING-LEFT: 7px PADDING-RIGHT: 7px BORDER-TOP: windowtext 1px solid BORDER-RIGHT: windowtext 1px solid PADDING-TOP: 0px" height="25" width="132"p style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% MARGIN-BOTTOM: 0px"span style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"成果名称/span/p/tdtd style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1px solid BORDER-LEFT: medium none PADDING-BOTTOM: 0px PADDING-LEFT: 7px PADDING-RIGHT: 7px BORDER-TOP: windowtext 1px solid BORDER-RIGHT: windowtext 1px solid PADDING-TOP: 0px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch" height="25" valign="bottom" width="501" colspan="3"p style="TEXT-ALIGN: center LINE-HEIGHT: 150% MARGIN-BOTTOM: 0px"strongspan style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"多参数光谱自动滴定仪/span/strong/p/td/trtr style="HEIGHT: 25px"td style="BORDER-BOTTOM: 1px solid BORDER-LEFT: 1px solid PADDING-BOTTOM: 0px PADDING-LEFT: 7px PADDING-RIGHT: 7px BORDER-TOP: medium none BORDER-RIGHT: 1px solid PADDING-TOP: 0px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch" height="25" width="132"p style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% MARGIN-BOTTOM: 0px"span style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"单位名称/span/p/tdtd style="BORDER-BOTTOM: 1px solid BORDER-LEFT: medium none PADDING-BOTTOM: 0px PADDING-LEFT: 7px PADDING-RIGHT: 7px BORDER-TOP: medium none BORDER-RIGHT: 1px solid PADDING-TOP: 0px" height="25" width="501" colspan="3"p style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% MARGIN-BOTTOM: 0px"span style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"秦皇岛水熊科技有限公司/span/p/td/trtr style="HEIGHT: 25px"td style="BORDER-BOTTOM: 1px solid BORDER-LEFT: 1px solid PADDING-BOTTOM: 0px PADDING-LEFT: 7px PADDING-RIGHT: 7px BORDER-TOP: medium none BORDER-RIGHT: 1px solid PADDING-TOP: 0px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch" height="25" width="132"p style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% MARGIN-BOTTOM: 0px"span style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"联系人/span/p/tdtd style="BORDER-BOTTOM: 1px solid BORDER-LEFT: medium none PADDING-BOTTOM: 0px PADDING-LEFT: 7px PADDING-RIGHT: 7px BORDER-TOP: medium none BORDER-RIGHT: 1px solid PADDING-TOP: 0px" height="25" width="168"p style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% MARGIN-BOTTOM: 0px"span style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"王宇曦/span/p/tdtd style="BORDER-BOTTOM: 1px solid BORDER-LEFT: medium none PADDING-BOTTOM: 0px PADDING-LEFT: 7px PADDING-RIGHT: 7px BORDER-TOP: medium none BORDER-RIGHT: 1px solid PADDING-TOP: 0px" height="25" width="161"p style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% MARGIN-BOTTOM: 0px"span style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"联系邮箱/span/p/tdtd style="BORDER-BOTTOM: 1px solid BORDER-LEFT: medium none PADDING-BOTTOM: 0px PADDING-LEFT: 7px PADDING-RIGHT: 7px BORDER-TOP: medium none BORDER-RIGHT: 1px solid PADDING-TOP: 0px" height="25" width="172"p style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% MARGIN-BOTTOM: 0px"span style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"362209152@qq.com/span/p/td/trtr style="HEIGHT: 25px"td style="BORDER-BOTTOM: 1px solid BORDER-LEFT: 1px solid PADDING-BOTTOM: 0px PADDING-LEFT: 7px PADDING-RIGHT: 7px BORDER-TOP: medium none BORDER-RIGHT: 1px solid PADDING-TOP: 0px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch" height="25" width="132"p style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% MARGIN-BOTTOM: 0px"span style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"成果成熟度/span/p/tdtd style="BORDER-BOTTOM: 1px solid BORDER-LEFT: medium none PADDING-BOTTOM: 0px PADDING-LEFT: 7px PADDING-RIGHT: 7px BORDER-TOP: medium none BORDER-RIGHT: 1px solid PADDING-TOP: 0px" height="25" width="501" colspan="3"p style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% MARGIN-BOTTOM: 0px"span style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"□正在研发 √已有样机 □通过小试 □通过中试 √可以量产/span/p/td/trtr style="HEIGHT: 25px"td style="BORDER-BOTTOM: 1px solid BORDER-LEFT: 1px solid PADDING-BOTTOM: 0px PADDING-LEFT: 7px PADDING-RIGHT: 7px BORDER-TOP: medium none BORDER-RIGHT: 1px solid PADDING-TOP: 0px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch" height="25" width="132"p style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% MARGIN-BOTTOM: 0px"span style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"合作方式/span/p/tdtd style="BORDER-BOTTOM: 1px solid BORDER-LEFT: medium none PADDING-BOTTOM: 0px PADDING-LEFT: 7px PADDING-RIGHT: 7px BORDER-TOP: medium none BORDER-RIGHT: 1px solid PADDING-TOP: 0px" height="25" width="501" colspan="3"p style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% MARGIN-BOTTOM: 0px"span style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"√技术转让 √技术入股 √合作开发 □其他/span/p/td/trtr style="HEIGHT: 37px"td style="BORDER-BOTTOM: 1px solid BORDER-LEFT: 1px solid PADDING-BOTTOM: 0px PADDING-LEFT: 7px PADDING-RIGHT: 7px BORDER-TOP: medium none BORDER-RIGHT: 1px solid PADDING-TOP: 0px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch" height="37" width="633" colspan="4"p style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% MARGIN-BOTTOM: 0px"strongspan style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"成果简介:/span/strong/pp style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% MARGIN-BOTTOM: 0px"strongspan style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"/span/strong /pp style="TEXT-ALIGN: center"img style="WIDTH: 400px HEIGHT: 299px" title="图片1.jpg" border="0" hspace="0" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/b9196f19-0736-4536-a9ce-5bec2c419202.jpg" width="400" height="299"//pp style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% TEXT-INDENT: 28px MARGIN-BOTTOM: 0px"span style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"该技术用于测量化学分析中物质反应致使光谱的变化(逻辑原理:化学反应不一定引起光谱变化,但光谱变化一定是结构变化引起的)。搭建了全波长吸收光谱瞬态全谱的检测模块,建立微量试剂控制加入及大体积快速混合技术、多参数测试和吸收光谱瞬态变化全谱的同步采集技术,对光谱信号的分离/提取和小波波谱分析智能降噪算法,建立呈色反应数字化和反应终点参数自动识别算法,解决了化学呈色反应基团的光谱信号同步采集、同步计算标识的难题。为研究液体化学反应过程提供一个分析手段,其中一个功能用于滴定分析即为光谱滴定仪。/span/pp style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% TEXT-INDENT: 28px MARGIN-BOTTOM: 0px"span style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"该仪器在国内外同行中,首次实现了全谱色空间终点测定方法,对呈色化学反应,真正实现了化学反应过程(包括滴定终点)多参数的同步自动化测定,对终点的标识实现了数字化(可溯源颜色等参数变化过程)、峰值化(见附件图1、图2),将呈色滴定过程实现了自动化。/span/pp style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% MARGIN-BOTTOM: 0px"strongspan style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"主要技术指标:/span/strong/pp style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% TEXT-INDENT: 28px MARGIN-BOTTOM: 0px"span style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"1/spanspan style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"、微量试剂控制:精度0.5μL(提高滴定精度至少20倍),行程控制精度≤5‰,控制分辨率0.01 mm/步,通讯接口RS-485,硼硅酸盐玻璃注射器;/span/pp style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% TEXT-INDENT: 28px MARGIN-BOTTOM: 0px"span style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"2/spanspan style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"、全波长吸收光谱瞬态全谱的检测模块:光谱范围 380 nm~780 nm,积分时间2.5 ms~20 s,杂散光 0.03%,非线性度 1%,测量光斑尺寸 (20mm镜头) 20.5mm,接收角度+/-0.3° ,接口支持:高速USB、RS232、以太网、外部触发接口,亮度范围0.05 Cd/m2~6000 Cd/m2,波长准确性:± 0.5 nm,亮度准确性± 4%,色度准确性x,y± 0.002,重复性指标:亮度250cd/m2 0.3%。 /span/pp style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% TEXT-INDENT: 28px MARGIN-BOTTOM: 0px"span style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"3/spanspan style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"、溢出式反应容器150 ml~250 ml,光通道>10 mm,光程10 mm;大体积快速混合,桨式液体均匀系统,速度即时可调;惰性气体环境,保护试剂反应不受空气影响;pH0.00~14.00,分辨率0.01 pH;/span/pp style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% TEXT-INDENT: 28px MARGIN-BOTTOM: 0px"span style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"4/spanspan style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"、数据采集/软件控制:C#语言,全谱瞬态参数同步采集、提取,小波波谱降噪算法+CIELAB色空间参数L*、a*、b*及100余个衍生参数计算,多参数滴定曲线、终点桅杆式峰指示,信噪比10~100,化学反应颜色变化全程记录溯源,可用于离线分析。/span/pp style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% TEXT-INDENT: 28px MARGIN-BOTTOM: 0px"span style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"应用实例:对氢氧化钠标准溶液比对试验,经Grubbs检验处理后,再经t检验,无方法之间的异常。/span/p/td/trtr style="HEIGHT: 75px"td style="BORDER-BOTTOM: 1px solid BORDER-LEFT: 1px solid PADDING-BOTTOM: 0px PADDING-LEFT: 7px PADDING-RIGHT: 7px BORDER-TOP: medium none BORDER-RIGHT: 1px solid PADDING-TOP: 0px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch" height="75" width="633" colspan="4"p style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% MARGIN-BOTTOM: 0px"strongspan style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"应用前景:/span/strong/pp style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% TEXT-INDENT: 28px MARGIN-BOTTOM: 0px"span style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"该技术为开创了化学分析光谱测量的新领域,用于高端、精密的滴定领域和化学分析。每年传统滴定分析仪器的市场容量在近10亿元,该技术不仅可以替代原有市场容量,还开辟了从未有的液体反应中物质结构分析的应用市场。/span/p/td/trtr style="HEIGHT: 72px"td style="BORDER-BOTTOM: 1px solid BORDER-LEFT: 1px solid PADDING-BOTTOM: 0px PADDING-LEFT: 7px PADDING-RIGHT: 7px BORDER-TOP: medium none BORDER-RIGHT: 1px solid PADDING-TOP: 0px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch" height="72" width="633" colspan="4"p style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% MARGIN-BOTTOM: 0px"strongspan style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"知识产权及项目获奖情况:/span/strong/pp style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% TEXT-INDENT: 28px MARGIN-BOTTOM: 0px"span style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"该技术从研究至今6年,对各种算法和关键点申请专利进行保护,避免模仿侵权。与此相关专利的权利人均为本公司所有:/span/pp style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% TEXT-INDENT: 28px MARGIN-BOTTOM: 0px"span style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"1/spanspan style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"、化学分析用颜色测定仪ZL 201720160799.X(授权)/span/pp style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% TEXT-INDENT: 28px MARGIN-BOTTOM: 0px"span style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"2/spanspan style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"、一种反应容器ZL201720160523.1(授权)/span/pp style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% TEXT-INDENT: 28px MARGIN-BOTTOM: 0px"span style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"3/spanspan style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"、化学分析液体颜色CIE1976L*a*b*色空间测定方法201610090735.7(一通)/span/pp style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% TEXT-INDENT: 28px MARGIN-BOTTOM: 0px"span style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"4/spanspan style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"、化学分析用氢氧化钠标准溶液配制的CIE1976L*a*b*色空间法201610090734.2(一通)/span/pp style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% TEXT-INDENT: 28px MARGIN-BOTTOM: 0px"span style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"5/spanspan style="LINE-HEIGHT: 150% FONT-FAMILY: 宋体 FONT-SIZE: 14px"、尚有10余个方法正在申请专利中。/span/p/td/tr/tbody/tablepbr//p
  • 滴定分析“新技术”:光谱滴定概述及进展
    摘要:光谱滴定方法作为滴定领域的新技术,是替代颜色滴定(感官滴定、人工滴定)的新一代革新技术。在可见光范围内,采用全波长同步监控+色空间算法+曲线算法技术,建立了试剂量与单一计量参数的在线二维滴定曲线坐标,从而使颜色滴定方法提升为自动化仪器分析方法。与电位方法、温度方法相比,应用面广、不干扰被测定反应、测量无延迟、无接触性传感器、不受温度影响、反应灵敏、沿用颜色测量方法原理等诸多优点,未来将在滴定分析技术中占主导地位。表1.四种滴定技术比对表滴定技术发明人时间距今优缺点滴定分析方法(感官滴定方法)法国化学家,Joseph Louis Gay-Lussac19世纪上半叶约150年现况:建立了深厚的理论、标准体系。优点:简单,至今仍是滴定分析的主流方法。缺点:主观方法,误差大,无法量值溯源。前景:逐步被淘汰。电位滴定德国化学家,Rorber Behrend1893127年现况:历史久,研究充分。优点:测量精确,图形化操作,可量值溯源。缺点:属间接测量,操作条件多、需要根据测量对象适配器材、要求高、受温度影响大、干扰化学反应、信号延迟。前景:应用受限,市场有限。温度滴定P.迪图瓦和E.格罗贝特192298年现况:目前通常作为电位滴定仪的附件。优点:反应灵敏,不干扰反应过程,可量值溯源。缺点:属间接测量,应用于简单反应体系。前景:应用面狭小,市场很有限。光谱滴定中国20183年现况:新技术,理论不完善,仪器未商品化。优点:属直接测量技术,高准确度、高可靠性、不受温度影响、不干扰化学反应、终点明显,可量值溯源,操作简单,应用面广。缺点:不能分析混浊、固体和半固体及终点无色变的化学反应溶液,应用尚不普及。前景:逐步替代感官滴定方法,成为滴定分析的主导技术,市场广阔。滴定分析法作为化学分析经典方法,是各领域的通用分析方法,目前有几千种颜色分析方法应用在药品、食品、农产品、土壤、化工、石油、冶金、机械、试剂、环保、生物、医疗、… 等各种行业,只要有化学物质分析的工作,就离不开滴定分析技术。高精度的滴定终点判别和自动化判别技术,直接决定了光谱滴定技术的高准确度和可靠性。光谱滴定的用途:1、替代原有的光度滴定分析方法;2、替代广泛应用的感官滴定方法;3、建立系列新的光谱滴定检测方法和标准;4、偶氮、稀土、苯基荧光酮等显色剂的研究;5、分子开关或分子机器的光化学性能研究;6、光辐射化学研究;7、应用于化学分子形态;8、生物酶活性研究;光谱滴定方法为近几年新研发的技术,尚未推广,科普宣传、仪器制造、方法原理、应用案例等方面属于初创状态,仅有原理样机和《化学光谱滴定技术》著作面世。研究人员和投资者不会立即看到技术体系的应用和效益,但目前的工作是实现后期专利技术独占的前期工作,是实现大规模替代感官滴定的理论、方法、标准、仪器提供关键的前瞻性基础。其经济价值方面,与电位滴定仪的中国十亿市值市场、世界70亿市值(瑞士万通,2015)相比,该技术属滴定行业内国内外首创,目前没有任何型号的商品机问世,故无法对其市场前景做出明确评价。参考滴定分析仪器的市场,光谱滴定技术的应用领域远远大于电位分析技术。一旦仪器商品化,研发机构将在该投入上取得知识产权保护和大于电位滴定仪的长期的效益。目前亟待解决与存在的问题建议:采取联合申请课题,取得科技部、基金、协会、企业的政策和资金支持,共同进行理论体系、测量原理、商品机型仪器生产、应用技术研究与方法推广、国际专利申报等方面的研究,尽快保持我国现有的国际领先地位。本资料简单介绍光谱滴定原理、算法、技术应用和案例分析,供制造商、技术研究者、合作者参考。滴定分析法发展历程滴定分析法(titrametric analysis)的研究历史可追溯到18世纪晚期。19世纪上半叶,法国化学家Joseph Louis Gay-Lussac命名了滴定分析方法,因此被认为是滴定分析法的发明者。如今,滴定法成为最重要的化学分析技术之一,应用普遍而频繁。其方法采用人工操作、眼睛观看颜色、大脑对颜色变化做出判断、语言形容滴定过程的额颜色变化,属于主观判断的感官分析方法,简单、应用广、速度快、成本低,也存在受色评价环境影响大、语言描述模糊、眼睛感受的个体差异大、手工控制滴定准确度差等缺点,这种建立在主观观察基础上的方法已经不适应现代检测技术的需求。只是由于历史过于悠久,其建立海量检测方法、技术标准以及应用领域的习惯,致使其还在广泛应用。化学反应过程的颜色变化,是化学结构变化的可见光表现,颜色变化代表反应过程的进程,是结构对光谱吸收的性质,所以测量的颜色变化可以准确表征反应中物质结构的变化,这也是与感官滴定方法一脉相承。现代研究证明,颜色的最精确的测量方式是分光式测量方法,颜色可以用CIE 1976(L*a*b*)彩色均匀空间的三维坐标位置标识,每个颜色都有其唯一指标位置,颜色的变化可以在CIE 1976(L*a*b*)彩色均匀空间的三维坐标中描述出变化轨迹,从而将主观的颜色变化描述转变为客观测量数据,进而实现化学分析过程的光谱滴定测量技术。光谱滴定方法的基础是色测量的分光式测量方法,所以,从原理上它就具有高准确度、高可靠性、可量值溯源的优点。计入相关变量因子算法的滴定曲线的凸变峰型非常明显清晰。具有准确、可靠、明显、自动等诸多优点。缺点与光分析方法相似,计算方法复杂、数据量庞大,严重依赖于数据处理系统,这在计算技术高速发展的今天已经不是问题了。而其替代逐步替代感官滴定方法的发展趋势,将成为滴定分析的主导技术,技术应用和仪器市场及其广阔。一、滴定原理与分类目前的滴定分析(titrametric analysis),按测量原理主要分为可见光颜色滴定、电位滴定、温度滴定等三种滴定方法,光谱滴定属于可见光颜色滴定的仪器分析方法,可以替代可见光颜色滴定的大部分方法。1、可见光颜色滴定法颜色测量包括光源颜色的测量与物体色的测量两大类,滴定分析领域关注反应液的颜色变化,属于非荧光物体测量。化学滴定分析反应中的可见光颜色测量属于非荧光物体测色,为感官颜色滴定法和传统仪器颜色滴定法两大类。其中,仪器颜色滴定法包括光密度法、紫外光度滴定、可见光光-电积分法和分光光度滴定(光电滴定)。仪器颜色滴定法测量反应液体颜色是测定液体在测量时的光谱光度特性反应液体光谱反射比P(λ)或者反应液体的光谱透射比τ(λ)等,计算出色刺激函数φ(λ)之后,根据色度学的三个基本方程求出被测颜色的CIE三刺激值X、Y、Z(标准照明体Y= 100)。 1.1 感官颜色滴定法其实质是一种目视光度测定法,原理是利用加色混合定律,将各个分量的未知色加在一起,以描述所得的未知色。是依靠反应过程中的颜色的变化,用人眼作为感受器、大脑判断颜色变化程度,在被测量溶液中加入指示剂或者依靠反应过程中的颜色感官颜色滴定法直观、简便、快速等优点,是滴定实验中最常用的方法之一,是一种完全主观评价方法,同时也是最简单的一种方法。眼睛是一种光学系统,能够在视网膜上产生图像。它由包括角膜、水状体、虹膜状体以及玻璃体等实体组成,使眼睛能够针对以105系数变化的照明水平简单而快速地做出反应。眼睛能够感知的最小照度为10-12Lx(相当于夜空中黯淡的星光)。为了能够感知到光,人眼中包含了锥状细胞和杆状细胞两种感光器:锥状细胞感受到各种颜色(“明视觉”),对波长555 nm的黄绿光谱区域,其灵敏度最高;杆状细胞使我们看到的是黑白的画面(“夜间视觉”),在波长507 nm的绿光谱区域,其灵敏度最高。人眼对光谱灵敏度曲线见图1。图1.人眼对光谱灵敏度曲线其弊端在于观察变色阈值是借助人眼,经验和心理、生理因素的个体差异引起较大的判断误差,无法溯源,受环境条件影响大,可变因素太多,且无法进行定量描述,从而影响到评估的准确性和可靠性。虽然感官颜色滴定法是应用面最广的分析方法,但其主观测量结果的缺陷致使其处于被逐步淘汰的趋势。1.2、可见光-光密度检测分析法 光密度测量是测量反射光量和入射光量的大小,光密度计提供的光之间的差别是光的吸收量,也即被测液体表面层的吸收光量大小,吸收特性的度量,只表示黑或灰的程度。该方法只要应用在印刷行业,“彩色密度”是指测量时,通过红、绿、蓝三种滤色片分别来测量黄、品、青油墨的密度。它直观地反映了C、M、Y、K四色印刷的密度、网点百分比、油墨叠印率等,被广泛用于印刷行业的颜色和墨层厚度控制当中。 1.3、可见光光-电积分法 光电积分法是20世纪60年代仪器测色中采用的常见方法。是测量整个测量波长区间内,通过积分测量测得样品的三刺激值X、Y、Z,再由此计算出样品的色品坐标等参数。通常用滤光片把探测器的相对光谱灵敏度S(λ)修正成CIE的光谱三刺激值x(λ)、y(λ)、z(λ)。用这样的三个光探测器接收光刺激时,就能用一次积分测量出样品的三刺激值X、Y、Z。滤光片必须需满足卢瑟条件,以精确匹配光探测器。卢瑟条件如下:此类型仪器的测色准确度是与仪器符合卢瑟条件的程度有直接关系的,要做到完全符合上述条件是很困难的。在实际的滤色修正中,由于色玻璃的品种有限,仪器不可能完全符合卢瑟条件,只能近似符合应用部分滤光片法可使x(λ)和z(λ)曲线的匹配积分误差小于2%,y(λ)曲线的匹配积分误差小于0.5%。光电积分式仪器不能精确测量出被透射液体的三刺激值和色品坐标,但能准确测出被透射液体的色差,因而又被称为色差仪。所以,色差仪原理也可以进行颜色滴定分析,受其依据的原理限制,误差大、应用范围有限。 1.4、可见光-分光光度法 分光光度滴定(spectrophotometric titration),又称光电滴定(photoelectric titration)。通过测量滴定过程中吸光度又称分光光度滴定法。它是通过样品液体的透射光能量与同样条件下标准样品透射的光能量进行比较,得到样品液体在每个波长下的光谱吸收率,然后利用CIE提供的标准观察者和标准光源公式计算,从而得到三刺激值X、Y、Z,再由X、Y、Z按CIEYxy,CIELab等公式计算色品坐标x.y,CIELAB色度参数等。该方法以待测组分、滴定剂、反应产物在滴定过程中吸光度的变化确定滴定终点的分析方法。它能在底色较深的溶液和无色溶液中滴定,检测微弱吸光度变化、可准确确定滴定终点。该方法通过测量探测样品的光谱成分确定其颜色参数,不仅可以给出X、Y、Z的绝对值和色差值△E,还可以给出物体的分光透射率值和分光透射率曲线。采用此类仪器可实现高准确度的色测量,可对光电积分测色进行定标,建立色度标准等,故分光式仪器是颜色测量中的权威仪器。1.4.1光度滴定法光度滴定(photometric titration) 是在滴定过程中,用光度计记录特定波长的吸光度的变化(非颜色变化)。要求滴定过程中,溶液吸光度Abs的变化遵循朗伯-比尔定律。滴定时,每加入一定量的滴定剂,都同步在相同波长下记录其吸光度。然后以吸光度A为纵坐标,标准溶液的体积V为横坐标,绘出光度滴定曲线,从两条切线的交点可求得滴定终点。光度滴定方法要求被滴定溶液的吸光度的变化必须遵循朗伯-比尔定律。光度滴定法对于某些纯净液体和波长吸收特征性强的反应,非常方便,适用于滴定有色溶液、略微混浊的溶液、微量物质,有较高的灵敏度和准确度。由于采用单波长检测,不能适合反应前后由于结构改变导致的特征吸收波长偏移,而且当化学反应出现多次多个吸收波长时,无法获得多滴定终点的光度信号,可靠性和适用性差。1.4.2紫外光度滴定(ultraviolet photometric titration)利用溶液紫外光吸收的变化观察终点的一种光度滴定。例如,被测物是无色的,伴随滴定的进行,其紫外光吸收在改变。1.4.3浊度滴定(turbidimetric titration )又称比浊滴定法。利用沉淀的生成或消失,溶液浊度发生变化进行的滴定。用通常的光度滴定装置可进行滴定,由于沉淀粒子吸收光、沉淀的反应滴定。1.4.4可见光光谱滴定技术新一代可见光光谱滴定法技术(Visible Spectral Titration Technology, VSTT)是在可见光-分光光度法的基础上发展的。它是测量反应液体的多个设定波长的光谱透射比τ(λ),计算出光谱滴定曲线。在曲线上的凸变峰对应的体积值均为颜色突变点。该颜色突变点视为物质结构改变点,对应的加入试剂体积数为滴定终点的体积数。该方法的基础是色测量的分光式测量方法,所以,从原理上它就具有高准确度、高可靠性的优点。而采用现代数据处理技术剔除高速测量产生的噪音干扰,分离出的信号计入相关变量因子的算法,使滴定曲线的凸变峰型号非常明显清晰。具有准确、可靠、明显、自动等诸多优点。缺点与光分析方法相似,不能分析混浊、固体和半固体、终点无色变的化学反应溶液及其过程,而且计算方法复杂、数据量庞大,严重依赖于数据处理系统,这个缺点仅相对于其他方法相比,对于现代计算技术的发展根本不是问题。光谱滴定方法是2015年搭建成原理验证机、2018年提出光谱滴定的概念。依据该方法原理研发的设备和方法应用业内尚未普及,出版的文献著作仅有《化学光谱滴定技术》(王飞,著)。依据其原理和应用,光谱滴定方法可以替代感官颜色滴定法、可见光光-电积分法、单波长可见光分光光度法,与电位滴定方法、温度滴定方法一起成为滴定分析领域的3种仪器分析方法,相互补充。2、电化学分析法电化学分析法(electrochemical analysis)是以,测量原电池的电动势为基础,根据电动势与溶液中某种离子的活度(或浓度)之间的定量关系(Nernst 方程式)来测定待测物质活度或浓度的一种电化学分析法。是滴定领域中出现最早、应用最广的仪器测量技术。它是以待测试液作为化学电池的电解质溶液,比较其中一只电极电位随试液中待测离子的活度或浓度的变化而变化,与另外另一支是在一定温度下电极电位基本稳定不变之间的电动势来确定待测物质的念量。 1893 年德国学者 Rorbert Behrend 首次使用在滴定实验中应用电位分析方法做为判定终点方法。20 世纪中期自动电位滴定法在化学分析中开始流行,万通公司于 1949 年推出第一台用于酸度滴定的自动电位滴定仪 Titriskop。1957 年首创第一支活塞滴定管取代玻璃滴定管,1961 年诞生能够自动记录滴定曲线的自动电位滴定仪 Potentiograph。1971 年出现联用计算机的高性能电位滴定装置,1978 年,微处理技术与动态滴定技术结合,缩短分析时间的同时增强滴定精度。本世纪自动电位滴定仪的生产商较为著名的还有美国布鲁克海文公司、瑞士梅特勒-托利公司、英国马尔文公司、上海仪电科学仪器、上海雷磁科技公司、江苏新高科等。电位滴定法能有效减少人眼判断产生的主观误差,不需样品指示剂,无关溶液颜色和混浊度。是当前世界上最常用的自动化滴定方法。但其缺点在于电极使用不便、无法高温测定和滴定终点与颜色标准不一致。同时无法测定无离子参与、低浓度溶液、滴定产物稳定性小的单组分、滴定产物稳定性接近的多组分溶液浓度,严重影响的其使用范围。电分析法包括:电解法(electrolytic analysis method):电重量法(electtogravimetry):库伦法法(coulometric)库仑滴定分析法(coulometric tiyration):测定电解过程中所消耗的电量,按法拉第定律求出待测物质含量的分析方法称作库仑分析法。库仑分析法还可分为控制电位库仑分析法和恒电流库仑滴定法。电导法(conductometry) :电导分析法(conductometric analysis) :电导滴定法(conductometric titration):电位法(potentiometry) :直接电位法(dirext potentiometry):通过测量电池电动势来确定指示电极的电位,然后根据Nernst方程由所测得的电极电位值计算出被测物质的含量。电位滴定法(potentiometric titration):在滴定过程中通过测量电位变化以确定滴定终点的方法。和直接电位法相比,电位滴定法不需要准确的测量电极电位值,因此,温度、液体接界电位的影响并不重要,其准确度优于直接电位法。与感官颜色滴定法相比,对于待测溶液有颜色或浑浊时,终点的指示就比较困难,或者根本找不到合适的指示剂。电位滴定法是靠电极电位的突跃来指示滴定终点。在滴定到达终点前后,滴液中的待测离子浓度往往连续变化n个数量级,在等当点附近发生电位的突跃。被测成分的含量仍然通过消耗滴定剂的量来计算。因此测量工作电池电动势的变化,可确定滴定终点。电位滴定法无主观误差,是当前世界上最常用的自动化滴定方法。缺点在于必须针对不同化学反应类型选用特定电极、电极表面胶体与溶液交换接触交换电荷的接触式测量致使对含量低的样品测定产生较大影响、受温度影响大且不能高温测量、信号延迟、滴定终点与颜色滴定终点难以一致。伏安分析法(voltammetry):利用电解法过程中测得的电流-电压关系曲线(伏安曲线)进行分析的方法称作伏安分析法。极谱分析法(polarography):是用滴汞电极的伏安分析法称作极谱分析法。溶出法(stripping method):电流滴定法(amperometric titration):3、温度滴定法温度滴定法是非接触式传感探测技术。是一种量热分析技术,即用一种反应物滴定另一种反应物,随着加入滴定剂的数量的变化,测量反应体系温度的变化。滴定一般在尽可能接近绝热的条件下进行,被滴定物可以是液体或悬浮的固体;滴定剂可以是液体或气体。温度变化是由滴定剂与被滴定物间的化学作用或物理作用(例如一种有机分子吸附于固体表面)引起的。1922年P.迪图瓦和E.格罗贝特建立热滴定法,用于容量分析。1924年P.M.迪安和O.O.瓦茨最早使用测温滴定这一术语;以后又有人采用热滴定、焓滴定、测温焓滴定、量热滴定和测温滴定等术语,至今仍未统一。70年代以来,由于与滴定量热计相关的一些技术(如恒温浴、恒速滴定装置、反应容器、温度传感电路以及数据分析手段等)获得迅速发展,连续滴定法结果的精度已可与常用溶液量热计比美,而且能够滴定少于毫克级的试样。因此热滴定不仅可用于分析目的,而且已成为一种精密量热技术。滴定量热法特别适用于下述目的:在有连串反应或并行反应存在的情况下,测定焓变ΔH;用于包含微弱相互作用物种的反应,求吉布斯函数改变ΔG;鉴别络合反应中存在的物种等。还用于测定混合热、物质在两相中的分配系数和吸附容量等,并可用于生物化学、微生物学和环境化学等方面。实验数据以热谱图形式表示,它提供了有关反应中物质的量(滴定终点)和反应物质的特性(焓变)的数据。对图进行分析,可以得知反应容器中发生的反应的类型和数目,以及溶液中存在的各物种的浓度等信息。这部分内容称为热滴定,同时还可以确定反应的化学计量关系,计算反应的热力学量,如平衡常数K(ΔG°)、标准状态下的焓变ΔH°和熵变ΔS°,这部分内容称为滴定量热法。测温滴定法以热效应为基础,与溶液的许多性质(如粘度、光学透明度、介电常数、溶剂强度、以及离子强度等)无关,因此可以用于气相、液相、非水溶液、有色溶液、胶体溶液和粘稠浆状等体系。温度滴定法的特殊优点是不干扰滴定反应,如离子强度或溶剂等,则在很大程度上与它们无关。同时可以操作有色溶液,胶体溶液或浆液。同电化学方法中的电极比较,作为测量器件的温度传感器是惰性的,并且它不伪示试样成分参与反应的结果。但无法应用于同时放热和吸热复杂化学反应过程,应用受限。温度滴定方法利用滴定反应的热效应测定滴定度容量,弥补了电位滴定的缺陷。最早的温度滴定方法应用报道在 1913 年,作者是 Bell 和 Cowell。1969 年,L.S.Bark 等在著作中介绍了温度滴定方法。1973 年E.VanDalen 应用拜耳法进行氢氧根和氧化铝的滴定。自 20 世纪 70年代以来,自动电位滴定方法占据了主导地位,而温度滴定在工业过程和质量控制等领域温度滴定技术一直未得到充分利用。90 年代,温度滴定较大的发展,在工业过程和质量控制等领域温度滴定技术得到充分利用。温度滴定技术的优势是非接触式传感探测,不接触被测量液体、不需要更换电极,测量与离子强度或溶剂无关,能用于胶体溶液或浆液的浓度滴定。但温度滴定仪无法应用于放热和吸热两种复杂反应过程均存在的化学反应,大大限制其应用领域。经典颜色滴定、温度滴定、电位滴定分析技术,已远远不能满足前沿科学研究对化学分析准确度、便捷性和可靠性要求。因此,发展采用可见光连续光谱测量的技术技术手段,弥补已有电位分析、温度分析的不足,通过对呈色化学反应进行连续光谱分析,实现被测定物质化学反应过程中形态变化的用光信号进行滴定的方法由可能成为化学研究、各行业检验检测需求提供解决问题的新技术手段。二、滴定技术的发展化学研究者和仪器制造厂商也积极进行研究,试图客观的进行化学分析测定。上世纪 30 年代,Muller 等率先在滴定分析中使用光度计设备,最早的实用化光度滴定设备是瑞士万通公司于 60 年代研制的数字滴定管和数字化滴定仪,70 年代已有将滴定仪和计算机控制相结合的研究出现。随着机械加工和光学探测器的发展,光度滴定装置引入了 LED 光源、光电二极管、光电倍增管、光谱仪等光电探测设备。ManoelJ.A.Lima 等使用自制的 LED 光度计搭建多流分析全自动光学滴定设备,用于测定果汁、醋、葡萄酒酸度。中国储备粮管理总公司成都粮食储藏科学研究所研发了测定粮食油脂酸价的仪器。2008 年,姜能座使用便携式光纤光谱仪用最大吸光度为滴定终点,得到了多个波长的光度滴定,实现了最大波长的寻找,但无法应对多波长变色(出现 2 个以上的波长)。由于采用单波长吸收峰分析滴定过程的技术缺陷无法满足化学反应的全光谱变化“蓝移”和“红移”需求,极大限制了光度滴定仪器的应用。此外,近年来,将图像技术应用于滴定技术的研究也进行了研究。使用 CCD 或 CMOS 设备获取溶液的图像信息,通过图像特定区域的彩色信息 RGB 值和滴定剂消耗体积的映射关系判断滴定终点。Alexander Y.Nazarenko 使用 USB 摄像头滴定测量废水的硬度。王晓丽开发摄像头滴定仪。朱自兰基于视觉特性的图像处理技术将24bit 彩色转换成 8bit 的伪彩色进行量化。图像滴定方法具有工作稳定、实验易于跟踪,但是对混浊溶液的滴定终点判断较差,无法数字化溯源、不同图像处理技术差异显著,严重影响系统一致性和测量精确度要求。滴定技术发展简史见图2,滴定分析仪器的发展见图3。.图2.滴定技术发展简史图3.滴定分析仪器的发展光谱滴定仪在滴定领域的优点:没有与溶液接触的电极而不干扰测定,颜色变化只与被测物结构变化有关,颜色变化曲线与物质结构变化致光谱变化相对应,CIELAB滴定曲线清晰、终点突变显著技术,路线新颖,测量结果稳定,测量精度高,量值可溯源,沿用颜色突变原理而与传统方法/标准吻和,可以广泛应用在化学分析的诸多领域,将取代手工滴定为自动滴定。在可见光光谱滴定的基础上,可以开发出紫外光谱滴定技术、红外光谱滴定技术、可见光光谱物质形态结构分析技术等等。其缺点是由于目前技术刚成型,尚缺乏深度的研究,局限于测量可见光谱范围内有颜色变化的化学反应。该技术在以下方面尚待深入研究:广泛应用的技术应用、光谱曲线与化学结构关系、光谱滴定的国际/国家/行业/团体/企业的标准/方法/文献、新数学模型、专用仪器开发。化学光谱滴定技术通过化学反应形态光谱分析关键技术的研发与应用,为研究化学反应物质结构形态变化、揭示形态与光谱信号产生的机理提供一种新的可见光全光谱分析技术。未来的市场需求量极大,有极大的实用价值与新领域的开发前景。三、新技术——光谱滴定技术化学反应光谱滴定检测技术(Chemical Reaction Spectrometric Titration Detection Technology,STCRM)是在化学反应中,基于化学基团形态结构的变化对光谱中某波长的吸收,引起初始光谱变化,从光谱变化信号的过程分析滴定过程和物质结构变化。本文所指的光谱滴定技术是可见光光谱滴定技术(Visible Spectral Titration Technology, VSTT),从光谱变化特征推断化学反应进程。在380 nm~780 nm范围内,采用CIELAB色空间技术对光谱变化即时测量、处理,与化学反应进程同步。这是利用化学反应过程发生的光谱变化表征物质结构的一种新技术。光谱滴定技术是2018年中国人在世界上首次公开的原创新技术。光谱滴定技术是在可见光可见光-分光光度法的基础上:1、引入CIALAB彩色均匀空间算法,将溶液的颜色变化采用色空间的色度值进行标识;2、与体积等因子关联,研发了突变峰曲线算法,使滴定终点清晰明了; 3、特殊的光学通道,配合混合技术,将扰流降低的同时达到反应充分的目的;光谱滴定技术在滴定领域的优点:没有与溶液接触的电极而不干扰测定,颜色变化只与被测物结构变化有关,颜色变化曲线与物质结构变化致光谱变化相对应,CIELAB滴定曲线清晰、终点突变显著技术,路线新颖,测量结果稳定,测量精度高,量值可溯源,沿用颜色突变原理而与传统方法/标准吻和,可以广泛应用在化学分析的诸多领域,将取代手工滴定为自动滴定。从历史的发展看,光谱滴定技术可以完全替代感官滴定和光度滴定,从而与电位滴定技术和温度滴定技术共享未来滴定领域。从目前的研究进展看。目前,光谱滴定分析技术在世界上处于初始理论、原理机探讨研究阶段,未查到系统研究化学光谱检测技术的文献和实际应用的光谱滴定分析仪器,没有从可见光光谱的角度提出新的研发路线。2012 年起,中国工程师在这方面率先开展了探索研究,以酚酞为指示剂、氢氧化钠溶液滴定邻苯二甲酸氢钾配置氢氧化钠标准溶液为例,验证了光谱滴定技术的可行性。2015年搭建了原理验证机,确定了光谱滴定技术的技术路线。2016年申请了《化学分析用氢氧化钠标准溶液配制的CIE 1976 L*a*b*色空间法》(201610090734.2)等十余个相关专利。2019年出版了《化学光谱滴定技术》(中国标准出版社)著作。3.1 光谱滴定原理CIELAB(为国际照明委员会,International Commission on illumination,法语:Commission Internationale de l´Eclairage,简称为CIE)在1976年年会上批准的一个非照明的彩色均匀空间计算体系L*a*b*彩色均匀空间(其中L*是CIELAB色度值的明度,a*是CIELAB色度值的红-绿色品指数,b*是CIELAB色度值的黄-蓝色品指数)。L*a*b*彩色均匀空间的色度值参数在化学滴定分析中的映射模型,是CIE非照明标准方法在化学滴定领域的应用。3.1.1 可见光光谱中每一种色光不能再分解出其他色光,称它为单色光。由单色光混合而成的光叫复色光。在光照到物体上时,一部分光被物体反射,一部分光被物体吸收。透过的光决定透明物体的颜色,反射的光决定不透明物体的颜色。不同物体,对不同颜色的反射、吸收和透过的情况不同,因此呈现不同的色彩。比如一个红色的光照在一个绿色的物体上,那个物体显示的是黑色。因为绿色的物体只能反射绿色的光,而不能反射红色的光,所以把红色光吸收了,就只能看到黑色了。2)光的吸收定律的适用范围布给-朗伯定律广泛成立,而朗伯-比尔定律则在许多情形下不成立。朗伯比尔定律必须满足下列全部条件:入射光为平行单色光且垂直照射、吸光物质为均匀非散射体系、吸光质点之间无相互作用、辐射与物质之间的作用仅限于光吸收(无荧光和光化学现象发生)、吸光度在0.2~0.8之间、适用于浓度小于0.01 mol/L的稀溶液。实际上的化学反应条件,不可能全部满足以上条件,这种情况叫偏离光吸收定律。偏离光吸收定律是指吸光度对溶液浓度作图所得的直线的截距不为零或吸光度与浓度关系是非线性的现象造成偏离光吸收定律的原因有:1、单色光不单纯:入射光为一很窄波段的谱带,其光谱带宽度大于吸收光谱带时,则投射在试样上的光就有非吸收影响;2、溶液性质引起的偏离:浓度高时,吸光粒子间的平均距离减小,受粒子间电荷分布相互作用的影响,他们的摩尔吸收系数发生改变;3、溶质和溶剂的性质:由于溶质和溶剂的作用,生色团和助色团也发生相应的变化,使吸收光谱的波长向长波长方向移动或向短波长方向移动,即所谓的红移和蓝移;4、介质不均匀性:被测试液不均匀,是胶体溶液、乳浊液或悬浮液,则入射光通过溶液后,除了一部分被试液吸收,还会有反射、散射使光损失,导致透光率减小,使透射比减小,使实际测量吸光度增大,使标准曲线偏离直线向吸光度轴弯曲;5、溶质的变化:化学反应的解离、缔合、生成络合物或溶剂化等,致使吸光度与浓度的比例关系便发生变化;6、化学反应的呈色影响:溶液中有色质基团的聚合与缔合,形成新的化合物或互变异构等化学变化以及某些有色物质在光照下的化学分解、自自身的氧化还原、干扰离子和显色剂的作用等。所以,单波长的光度滴定方法使用范围是十分有限的。3)光谱滴定原理在化学光谱滴定中,溶液中试剂因子的变化引起被测物结构的改变,这种改变伴随着其吸收光谱某些波长的变化(颜色变化),该变化点为滴定终点。测量吸收光谱的改变,可以推算其结构的变化条件。具体技术路线是:用突变峰同步对应的体积量为反应物质加入量,采用连续同步测量技术,测量可见光光谱的吸光度、试剂加入体积、CIE 1976(L*a*b*)均匀彩色空间的参数值。该技术用于分析物质结构,用于滴定领域的光谱滴定技术,为化学分析引入了新的测量分析技术。研究者提出了以下6个光谱滴定的定理:⒈ 光谱-结构变化定理:化学反应中可见吸收光谱的改变,一定是参与反应中呈色物质中的至少一种物质结构或者浓度发生了变化。⒉ 光谱-结构不变化定理:化学反应中,物质的结构和浓度的变化不一定引起可见吸收光谱的改变。⒊ 突变峰-结构定理:化学光谱滴定的坐标曲线参数的突变峰只与结构有关,与呈色物质的浓度无关。⒋ 色空间曲线-结构定理:呈色物质结构或浓度的改变与CIELAB彩色均匀空间直角坐标系的参数曲线变化对应。⒌ 曲率测定定理:CIELAB彩色均匀空间直角坐标系的参数曲线的曲率发生变化,一定对应着被测量溶液中的2种以上物质发生了浓度或者结构上的变化。⒍ 光谱-化学光谱分析的颜色定理:CIELAB彩色均匀空间测量的参数是溶液中全部呈色物质混合的可见吸收光谱呈现的颜色参数。3.2 光谱滴定计算依据与公式3.2.1 CIE 1976(L*a*b*)均匀彩色空间的参数值计算CIE 1976(L*a*b*)色度值,由光谱滴定仪的数据处理软件读取的吸光度值后,按公式计算出样品在CIE 1964标准色度系统的三刺激值X、Y、Z,再按照公式计算CIE 1976(L*a*b*)色空间的心理明度L*、心理彩度坐标a*和心理彩度坐标b*。3.2.2 光谱滴定参数计算程序化学反应光谱CIELAB色空间的参数值与物质量关系计算方法,吸光度与CIELAB彩色空间参数值算法示意图见图4。计算步骤包括:对化学反应溶液在可见光波长范围内测量加入的不同反应物体积V值对应的一组波长的吸光度值,计算出CIELAB色空间的参数值,建立平面直角坐标系,该平面直角坐标系中的曲线即为化学反应参数与反应物体积V代表的物质特征量的坐标曲线;3.3光谱滴定仪的基本结构3.3.1 基本结构图 光谱滴定仪的光路结构示意图见图5、光谱滴定仪系统工作原理见图6、光谱滴定仪结构示意图见图7、光谱滴定仪设计示意图见图8、光谱采集中的背景噪声去除路线图见图9。图5.化学光谱滴定仪光路结构示意图图6.光谱滴定仪系统工作原理光谱滴定仪(可见光光谱化学滴定分析仪,Visible Spectrochemical Titration Analytical Instrument,简称VSTAI)由以下系统/装置组成:光路系统、试剂流量控制装置、搅拌装置、反应容器、控制系统。光谱仪性参数见表1。表1.光谱滴定仪性能参数表3.3.2 独有技术与所有权光谱滴定技术部分知识产权见表2。表2.专利申请与PCT统计表(部分)技术与仪器主要创新点1、首次研发化学光谱滴定技术,并将其首次应用于呈色化学滴定过程,实现了被测定物质量的光谱滴定自动化测定。2、首次研制光谱滴定仪,为精确化学反应溶液中分子、离子、官能团的反应过程提供了仪器测量基础。3、首次应用光谱滴定仪结合色空间光谱同步测量技术,发明了化学滴定终点的色空间光谱突变曲线计算方法,实现了可见光光谱滴定技术的自动化。实现了多参数精确测量化学反应过程中物质变化的过程,为化学分析的精确研究提供了一种新仪器、新技术、新方法。图10.光谱滴定仪(原理验证机Ⅱ型)3.4 不同滴定方法的优缺点图11.光谱滴定方法与其它方法的优缺点比较3.5 光谱滴定应用案例3.5.1理论、技术及预实验对研究方案的可行性保障光谱滴定分析仪的研制分为四个部分:一是温控防扰动搅拌测量分离式靴型反应器的设计加工。该反应器的合理设计是确保待测溶液光谱信号的稳定获取以及光程值高精度测量的关键保障,其加工、装校和缺陷影响的补偿,是仪器研发的技术核心,重中之重;第二是仪器光学元件和机械件的集成;第三是利用多维光谱彩色空间映射模型渐进式滴定终点可控方法,构建化学反应滴定模型;第四是将研制的光机电模块化组件配合化学滴定,要求协同高效工作。第一、二部分的工作涉及硬件较多,关系到是否能研制出达到设计要求的测量装置;第三部分是算法模型,决定拟研制的仪器能否真正实现反馈式自动滴定,达到准确实时的测量要求;第四部分涉及拟研制的仪器能否真正用于化学分析的高精度光谱滴定,具有实际应用及推广价值。只有将以上问题全部解决,才能研制出参数符合要求且具有广阔实际应用前景的仪器。1)、分离式反应器关键元器件加工及缺陷补偿的可行性。在前期研究中,设计加工了反应器样品模型,用独特的粘合方法将平行光学透镜粘合固定,制作了光程10 mm的反应器样品。将其应用于实际的化学反应《SN/T 4675.25-2016 出口葡萄酒颜色的测定 CIE 1976(L*a*b*)色空间法》测试中,结果表明其加工误差造成的测量值误差L*值<0.1、a*值<0.01和b*值<0.01,符合标准要求。在后继仪器研制中,有信心沿用已有的质量控制体系,对分离式靴型反应器的加工方式采用工业标准化的浇筑模具成型和激光焊接/化学粘结,成品会优于标准化要求。同时,将研发光程测量仪器及相关操作程序,可以更好的完成靴型反应器的质量控制。2)、光谱滴定分析仪光机电模块集成的可行性。前期的实验研究中已尝试将试剂控制装置、分离式反应器、光路与光源及测量元件、主控电路板及搅拌控制装置固定在仪器底座上,方法验证采用氢氧化钠滴定邻苯二甲酸氢钾、酚酞为指示剂测量氢氧化钠溶液的浓度(《GB/T 601-2016 化学试剂标准滴定溶液的制备》中“4.1 氢氧化钠标准滴定溶液”),四平行标定结果相对极差不大于相对重复性临界极差[CR0.95(4)r=0.15%],两人共八平行标定结果相对极差不大于相对重复性临界极差[CR0.95(8)r=0.18%],与标准方法进行比对(t检验)符合性。案例1:待标定的氢氧化钠溶液的滴定表3. 光谱滴定法滴定氢氧化钠标准滴定溶液的体积数序号滴定时消耗的体积数ml20℃标准温度消耗的体积数ml空白0.04320.043241————————235.601435.6334336.417336.4105435.327235.3590535.867335.8896636.267736.3003735.990236.0226835.792535.8247935.840735.87301036.098336.13081135.998636.03101236.417336.4105人工标定0.1 mol/L的氢氧化钠溶液时的温度为23℃,换算为20℃标准温度系数为-0.6 L。标定数据见表1。表1. 0.1 mol/L的标定数据序号滴定时消耗的体积数ml20℃标准温度消耗的体积数ml邻苯二甲酸氢钾的摩尔质量氢氧化钠溶液浓度mol/L00.050.05003————————135.4035.421240.75020.10386235.9035.921540.75810.10349335.8035.821480.75670.10358435.8035.821480.75640.10354535.4035.421240.75020.10386635.8035.821480.75440.10327735.5035.521300.75030.10358835.9035.921540.75750.10340平均值0.1036单人四平行标定结果:相对重复性临界极差[CR0.95(4)r0.140.201、光谱滴定方法与标准物质、人工滴定结果分析实际测量数据与结果见表3-1、浓度差值见图1。表3-1.理论计算与光谱滴定方法标定0.1 mol/L氢氧化钠溶液序号邻苯二甲酸氢钾(g)理论光谱滴定理论与光谱滴定测定值的浓度差值(mol/L)消耗的体积(mL)浓度(mol/L)消耗的体积(mL)浓度(mol/L)10.7527————0.1036————————————20.752235.657135.63340.10349-0.0000830.755036.275636.41050.10166-0.0019140.741935.982635.35900.10287-0.0007050.755435.2490 35.88960.10319-0.0003860.749536.585736.30030.10122-0.0023570.751635.922136.02260.10229-0.0012880.748735.963335.82470.10246-0.0011190.755835.536435.87300.10329-0.00028100.756736.087936.13080.10268-0.00089110.753536.183836.03100.10253-0.00104120.754036.386436.41050.10152-0.00205平均值0.10250.0011标准偏差(S)0.000748相对标准偏差(RSD%)0.7298图1.光谱滴定法标定氢氧化钠标准溶液(0.1 mol/L)在不同的技术验证过程中,有符合性很好的案例,也有偏离的案例。分析其原因,自主搭建的原理验证机的稳定性不是很好应该是主要原因,如果该用一致性好、稳定性优于手工搭建的的商品化机型,可以解决该问题。后续的研究工作中将继续沿用此集成方案,但由于标准化机型要求的引入,滴定精度增大,制造的技术难度将会相应提高。2、光谱映射模型结合滴定终点可控方法构建化学反应滴定模型的可行性。化学反应速度快、结构变化复杂,需要处理的数据量大、逻辑关系复杂,而仪器本身光电结构件多且运动轨迹复杂。因此系统控制软件需要实现毫秒测量周期。项目组前期开展的工作采用C++语言,将光谱彩色空间映射模型结合快速渐进式精细化滴定终点可控方法和运动功能部件建立了耦合模型,实现了即时、高速、高精度的亚秒级初步测量。后期的工作要求同步显示降噪后数据图谱,拟增加多个设定周期内降噪、计算、滴定结束的降噪和计算,可达到同步要求。3、将研制的光机电模块化组件配合化学滴定要求协同高效工作的可行性。不同溶液化学反应光谱彩色空间映射模型的轨迹不尽相同。前期已完成的初步映射模型通过实验数据验证了其对简单颜色变化的适应性。通过分析化学反应颜色变化类型,发现一些反应其颜色峰值变化7次以上才能达到滴定终点。从测量原理上分析,非滴定终点的峰值控制可通过调节光机电模块化组件参数实现,需要在不同化学反应测试中寻找变化参数,有了前期工作基础,仪器协同工作最优参数的确定在技术上可以实现。3.5.2科研能力对研究方案的技术保障1)CIE LAB彩色均匀空间技术研究2012年起,项目团队在化学反应中颜色变化与滴定终点的研究中尝试引入了CIE LAB彩色均匀空间技术研究。a. 初步完成了光谱滴定方法的原理测试。包括光信号发生及传输装置、信号转换处理装置、反应池,以及初步探索的CIELAB彩色均匀空间的色度值测量数据算法、测量数据人工智能识别算法、试剂加入量与关联衍生参数的色度滴定曲线算法、光谱突变峰辨识技术的滴定终点反馈控制技术等新的尝试。b. 进行了原理验证测量分析探索。在数据原位读取、足够短的测量间隔、可见光谱多波长同步测量、对被测量体系不产生影响、测量结果与反应条件可以关联、测量结果数字化、量值可溯源等诸多优点,进一步研究发现,测量数据可以精确的标识物质结构变化过程,纠正传统测量分析数据。用光谱滴定技术建立了酚酞在不同pH环境下的CIELAB色空间曲线。4 预期成果4.1 化学反应的颜色变化作为化学反应进程的标识。4.2 化学反应临界点4.3 新技术。在滴定领域替代颜色反应监测和光度反应,与电位、温度互为补充,成为先点仪器分析的。。。5应用领域5.1 在食品中的应用5.2 在农产品的应用5.3在石油化工的应用5.4 在医药的应用5.5 在矿产冶炼的应用5.6 在应用领域的应用6、生产与市场该技术尚未投入市场。产品定位为国内外的粮食、油脂、化工、医药、冶金、颜料、石化、食品等行业,潜在用户仅CNAS(中国合格评定国家认可委员会)注册实验室就有几万家,国外也有相同需求。由于此技术属于化学湿法分析领域的新技术领域,目前没有竞争对手。目前,光谱滴定技术的应用仪器是检测领域的空白,基于光谱滴定的理论、参数计算方法、应用方法、原理验证和商品化仪器均是我们率先开发填补空白的。根据“中国知网”的文献检索,目前仅有零散的光度技术研发,尚未发现光度系列研究成果和产品。我们开发的光谱自动滴定产品克服了感官滴定、电位滴定、光度滴定的缺点,每一步试剂的加入和引起的颜色变化都可以在显示屏上的坐标上精确的表示并画出颜色变化轨迹,颜色数字化标识,滴定精度提高至少10倍,摆脱了人眼作为传感器的弊端,环境光对测定光程无干扰,被测物含量自动计算。整个过程可追溯与复现,是一项颜色分析领域的更新换代技术,也是首次将颜色反应进行量值表示和数字化溯源的产品。由于该技术是我公司首创,是替代感官颜色滴定分析的唯一,目前还没有直接或潜在的竞争对手。但在应用市场上,与电位滴定技术及其产品在滴定分析应用领域有交叉。经过技术和产品的深入研发和应用推广,预计在5年左右,将与电位分析技术有激烈的冲突,重新划分滴定领域技术的占有率。根据标准应用范围,感官滴定标准占分析方法的约50%~60%,电位滴定方法占20%左右,是电位滴定方法的2倍~3倍。根据电位滴定的市场调研(2015),中国市场容量在10亿、世界在70亿。估算光谱滴定技术的市场容量,中国市场容量不低于20亿(估算电位滴定仪的市场容量在3000台/年~5000台/年)、世界140亿左右。瑞士万通、梅特勒等电位滴定仪的价格在25万/台~70万/台不等,光谱滴定仪的功能远超电位滴定仪、市场定价与此相当,估算光谱滴定仪的市场容量在6000台/年~10000台/年。2018年提出了“光谱滴定”概念并确定了概念的内涵,搭建了原理验证仪器,研究了光谱滴定的理论依据,撰写了化学史上第一部《化学光谱滴定技术》著作,对光谱滴定原理、微量试剂控制、反应容器结构、CIELAB彩色均匀空间的色度值映射算法光谱突变峰辨识技术的滴定终点反馈控制技术等方面开展了理论研究和初步试验验证。首次获得了实时动态光谱与试剂量、全谱吸光度、颜色变化之间的耦合关系,突破了化学反应光谱测量技术瓶颈,达到了预期效果,已初步具备将化学光谱滴定技术仪器化的条件。结束语面对化学分析滴定领域每年上几十亿的需求,1893年电位滴定技术解决了电位变化测定,1913年温度滴定技术解决了能量转换量化,1960年的光度滴定可以看成是光谱滴定技术的简化应用,2018年诞生的光谱滴定技术作为新技术的典型,将是下一个滴定技术的研究发展热点。任何一项新技术的发展,都经历过雏形——初始——发展——加速——普及这几个阶段,这个阶段有的技术需要上百年的时间。光谱滴定技术,打破了滴定领域历经30年~40年没有原创革新性技术出现的沉默阶段,用光物理量去分析物质结构变化过程、完成检测领域的滴定应用,将会出现:新的理论:光谱—化学形态理论新的应用技术:食品、化工、环境、医药、地质、粮食、农产品等分析方法新的检测分析仪器:光谱滴定分析仪、物质形态在线分析仪器新的标准方法:新国标、新行标、新团体标准、新国际标准新的专利与专有技术:国内专利、PCT、巴黎协议、国外专利新的产业热点:光谱滴定技术仪器生产、元器件研发、整机与专有商业技术光谱滴定技术的出现,国内外同行相互积极支持配合,研制在化学滴定分析中将光谱信号测量方法用于化学反应中物质含量、形态环境关联变量的实时动态测定仪器,即“光谱滴定仪”和相应的应用技术。将光谱时变信号与滴定过程中试剂注入量精准对应,实时动态记录呈色物质结构在不同环境变量中由量变到质变的进程。研究成果将为化学分析技术提供新的光谱分析测量手段,填补国内外滴定领域中光谱滴定分析的理论和仪器装置的空白。发挥各自的优势,尽快将该项技术应用到具体应用中去。作者:秦皇岛海关技术中心 王飞
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  • HYDROLAB 多参数水质分析仪在无人船水质监测上的应用
    HYDROLAB 多参数水质分析仪在无人船水质监测上的应用哈希公司 固定式水质监测方式包括以浮标或浮船为载体和固定站等单点监测,这种方式存在测量代表性相对较差的局限性。而人工采样监测受水的流动性、天气状况多变和地形条件的影响,工作人员无法对目标区域进行现场采样。针对这些问题,为实现全区域全覆盖式的面状水质监测功能,同时节省观测 人员取样耗时耗力等问题, 无人船水质监测移动系统成为先进的解决手段。该系统可以用于处理突发的水质污染事件,实时移动追踪污染源,监测可饮用水源的日常水质,可实现目标水域的多点、分层连续水质数据测量及取样,能为水体的保护,水质监测和治理提供重要依据。本项目采用无人船作为载体,用于移动监测河湖库区水质综合情况的系统,利用无人船的自主航行到达目标水位进行检测,通过路径规划技术实现监测水体水质参数浓度变化和污染物排放,预警污染事件,防止水华发生,掌握水质基本信息数据。HYDROLAB HL7 多参数水质分析仪被安装于无人船的仪器仓内,专门为分析仪的探头部 分设计的流通池与主机一起放置,流通池连接无人船的取样装置可以完成多点多层混合水样分析。无人船内部集成供电和通讯设备,主要包括:供电模块、数据采集器、通讯模块、定位装置等, 可以提供每个水样的的监测时间和位置,数据通过移动网络上传至客户数据中心查看下载。测量参数包括:PH、ORP、温度、电导率、溶解氧、浊度、氨氮、蓝绿藻、叶绿素等。每次测量前进行一次设备维护和校准,以提供精确数据。与北斗或GPS 定位数据结合的水质数据可以很好地反映测量区域之内的整体水质状况和水质情况分布,对于污染事件中污染源确认和人员无法到达的地点监测尤为重要。本项目中HYDROLAB HL7多参数水质分析仪全部使用电极法探头实现原位在线测量功能,无需试剂消耗,不产生二次污染。数据变化规律稳定可靠,可以很好的反馈监测区域内的水质情况,对于区域的水质监测起到了重要作用。多参数一体化,安装方便自动清洗,维护量小无需化学试剂,无二次污染系统体积小,便于携带多点分层采水,取水方式多样无线数据传播,远程控制模块化设计,水质监测与采样同时执行本项目中的HYDROLAB HL7 多参数水质分析仪安装于无人船水质监测系统内,除测量常规参数外,还可以测量蓝绿藻、叶绿素、氨氮、硝氮和氯离子等。无人船的水质监测系统体积小可被放入车辆携带,具备低成本、高精度和高速度检测等优点;搭载多点、分层自动采水取样装置;系统采用模块化设计,水质监测模块和采样模块可同时执行在线监测和采样两种任务。用于湖泊和河道监测的系统,工作状态稳定快捷,为客户监测水质情况提供了极大帮助。搭载HYDROLAB HL7多参数水质分析仪的无人船检测系统可实现人工遥控,自动航行,自主避障。可以最大限度地规避人员安全隐患,得到精准数据,提高工作效率。END哈希——水质分析解决方案提供商,我们致力于为用户提供高精度的水质检测仪器和专家级的服务,以世界水质守护者作为使命,服务于全球各地用户。如您想要进一步了解产品或需要免费解决方案,请通过【阅读原文】与我们联系,通过哈希官微留下您的需求就有机会赢取小米电动牙刷哦!
  • HYDROLAB 多参数水质分析仪在无人船水质监测上的应用
    hydrolab 多参数水质分析仪在无人船水质监测上的应用背景介绍固定式水质监测方式包括以浮标或浮船为载体和固定站等单点监测,这种方式存在测量代表性相对较差的局限性。而人工采样监测受水的流动性、天气状况多变和地形条件的影响,工作人员无法对目标 区域进行现场采样。针对这些问题,为实现全区域全覆盖式的面状水质监测功能,同时节省观测 人员取样耗时耗力等问题, 无人船水质监测移动系统成为先进的解决手段。该系统可以用于处理突发的水质污染事件,实时移动追踪污染源,监测可饮用水源的日常水质,可实现目标水域的多点、分层连续水质数据测量及取样,能为水体的保护,水质监测和治理提供重要依据。本项目采用无人船作为载体,用于移动监测河湖库区水质综合情况的系统,利用无人船的自主航行到达目标水位进行检测,通过路径规划技术实现监测水体水质参数浓度变化和污染物排放,预警污染事件,防止水华发生,掌握水质基本信息数据。 技术方案hydrolab hl7 多参数水质分析被安装于无人船的仪器仓内,专门为分析仪的探头部 分设计的流通池与主机一起放置,流通池连接无人船的取样装置可以完成多点多层混合水样分析。无人船内部集成供电和通讯设备,主要包括:供电模块、数据采集器、通讯模块、定位装置等, 可以提供每个水样的的监测时间和位置,数据通过移动网络上传至客户数据中心查看下载。测量参数包括:ph、orp、温度、电导率、溶解氧、浊度、氨氮、蓝绿藻、叶绿素等。每次测量前进行一次设备维护和校准,以提供精确数据。与 北斗或gps 定位数据结合的水质数据可以很好地反映测量区域之内的整体水质状况和水质情况分布,对于污染事件中污染源确认和人员无法到达的地点监测尤为重要。本项目中 hydrolab hl7多参数水质分析仪全部使用电极法探头实现原位在线测量功能,无需试剂消耗,不产生二次污染。数据变化规律稳定可靠,可以很好的反馈监测区域内的水质情况,对于区域的水质监测起到了重要作用。 优势特点多参数一体化,安装方便自动清洗,维护量小无需化学试剂,无二次污染系统体积小,便于携带多点分层采水,取水方式多样无线数据传播,远程控制模块化设计,水质监测与采样同时执行 项目总结本项目中的 hydrolab hl7 多参数水质分析仪安装于无人船水质监测系统内,除测量常规参数外,还可以测量蓝绿藻、叶绿素、氨氮、硝氮和氯离子等。无人船的水质监测系统体积小可被放入车辆携带,具备低成本、高精度和高速度检测等优点;搭载多点、分层自动采水取样装置;系统采用模块化设计,水质监测模块和采样模块可同时执行在线监测和采样两种任务。用于湖泊和河道监测的系统,工作状态稳定快捷,为客户监测水质情况提供了极大帮助。搭载hydrolab hl7多参数水质分析仪的无人船检测系统可实现人工遥控,自动航行,自主避障。可以最大限度地规避人员安全隐患,得到精准数据,提高工作效率。
  • 欧赛众泰发布欧赛众泰电位滴定实验助手Titras-6012新品
    电位滴定实验助手 Titras您是否已经使用电位滴定,却依然手动换样,手动加液,手动清洗?您是否纠结化学实验中有毒有害液体的手动操作?您是否耗费大量的精力在容量分析上,从样品准备,到滴定分析,再到系统清洗、废液处理?您是否烦恼每天面对一大堆待清洗的瓶瓶罐罐而无所适从? Titras电位滴定实验助手,帮您排除这些烦恼,开启湿化学分析全自动检测的新时代! Titras,即Titration Assistant(电位滴定实验助手),Titras可以让电位滴定分析实现完全的自动化,其主要功能包括电极准备、样品转换、溶剂添加、滴定辅助、系统喷淋、废液抽吸、液位监控及漏液监控等。用户只需编辑好序列表并设置关键参数,即可实现一键操作,无人值守。 创新的Titras样品前处理和系统喷淋清洗技术,可以让用户避免接触各类有毒有害的化学试剂,不用再耗费大量的时间精力在样品处理、电极维护、废液处理及玻璃器皿清洗上。Titras不只是样品转换器,而是整体的湿化学自动分析生态系统。欧赛众泰可以根据客户的具体需求定制容量分析、光度分析、液体转移操作、样品自动处理 、试剂状态监控、系统平衡、电极维护、系统喷淋清洗及废液处理等综合方案。可选功能配件: 1、自动进样器: 6012(单塔无泵)6012R/D(单塔单泵)6012R&D(单塔双泵)等; 2、加液单元:DOSINO(柱塞泵)6001A(柱塞泵)6001B(计量泵)6001C(限位控制)等; 3、淋洗单元: 6002A(双蠕动泵)6002B(单蠕动泵单隔膜泵)6002C(双隔膜泵)等; 4、传感器:液位传感器,样品在位传感器和漏液传感器等; 5、外部滴定及液体转移单元; 6、卡尔费休分析套件(容量法全自动); 7、液体定体积进样系统; 8、恒温样品盘(0到80℃); 9、第三方硬件支持(RS232/RS485通讯)。创新点:产品优势:1)、电位滴定仪有效辅助工具,可实现自动换样、自动加液、自动触发滴定、自动清洗、自动平衡电极等一系列自动化工作;2)、每个样品都可独立设置样品位置和关联分析参数(如:滴定模式、滴定速度、测定指标等);3)、可实现一机多参数测试,如符合GB/T 34322实现锅炉水电导率、pH值、碱度、硬度、氯离子等指标的同时测试4)、7吋彩色触摸屏,可实时监控自动进样器的状态(包括测试逻辑和传感器状态等)欧赛众泰电位滴定实验助手Titras-6012
  • HYDROLAB 多参数水质分析仪在无人船水质监测上的应用
    背景介绍固定式水质监测方式包括浮标、固定站等单点监测,存在测量代表性相对较差的局限性,而人工采样监测由于水的流动性和天气状况多变,许多复杂地形和条件下工作人员无法对目标区域进行现场采样。针对这些问题,为实现全区域全覆盖式的面状水质监测功能同时节省观测人员取样耗时耗力等问题, 无人船水质监测移动系统成为先进的解决手段,该系统可以用于处理突发的水质污染事件,实时移动追踪污染源,监测可饮用水源的日常水质。可实现目标水域的多点、分层连续水质数据测量及取样,能为水体的保护,水质监测和治理提供重要依据。 本案例为某无人船公司开发的用于移动监测河湖库区水质综合情况的系统,利用无人船的自主航行到达目标水位进行检测,通过路径规划技术实现监测水体水质参数浓度变化和污染物排放,预警污染事件,防止水华发生,掌握水质基本信息数据。应用情况HYDROLAB DS5X 多参数水质分析被安装于无人船的仪器仓内,专门为分析仪的探头部分设计的流通池与主机一起放置,流通池连接无人船的取样装置可以完成多点多层混合水样分析。无人船内部集成供电和通讯设备主要包括供电模块、数据采集器、通讯模块、定位装置等,可以提供每个水样的的监测位置,数据通过移动网络上传至客户数据中心查看下载。 测量参数包括 PH、ORP、温度、电导率、溶解氧、浊度、氨氮、蓝绿藻、叶绿素等。每次测量前进行一次设备维护和校准,以提供精确数据。与 GPS 定位数据结合的水质数据可以很好地反映测量区域之内的整体水质状况和水质情况分布,对于污染事件中污染源确认和人员无法到达的地点监测尤为重要。本案例中HYDROLAB DS5X多参数水质分析仪全部使用电极法探头实现原位在线测量功能,无需试剂消耗,不产生二次污染。数据变化规律稳定可靠,可以很好的反馈监测区域内的水质情况,对于区域的水质监测起到了重要作用。 总结本案例中的 HYDROLAB DS5X 多参数水质分析仪进行安装于无人船水质监测系统内,除常规测量参数外还进行蓝绿藻和叶绿素、氨氮、硝氮、氯离子的测量。无人船的水质监测系统体积小可被放入车辆携带、低成本、高精度和高速度检测等优点,搭载多点、分层自动采水取样装置,统采用模块化设计,水质监测模块和采样模块可同时执行在线监测和采样两种任务。已经有多套系统用于湖泊和河道监测,工作状态稳定快捷,为客户监测水质情况提供了极大帮助。 搭载HYDROLAB DS5X多参数水质分析仪的无人船检测系统可实现人工遥控,自动航 行,自主避障。可以最大限度地规避人员安全隐患,得到精准数据,提高工作效率。
  • 光度滴定法滴定阴离子表面活性剂
    2010年元月下旬,我公司受武汉俄美达公司的委托,用阳离子表面活性剂滴定该产品中的阴离子表面活性剂,从而测定乳化液产品的浓度.我们用移液器吸取样品溶液放入 烧杯中,加适量体裁衣 蒸馏水,不加滴定任可指示剂,选用黄色FJA-1 型光度滴定传感器(南京传滴仪器设备有限公司),用阳离子表面活性滴定剂(俄美达提供的海明试剂),在FJA-2 微机控制自动滴定系统上对一个已知的标样和二个未知样品进行光度自动滴定。测量结果光度滴定曲线清晰,且有较好的重现性,详见www.kew.cn.
  • Tiamo 软件,滴定仪分析的集大成者!
    瑞士万通最新的滴定仪分析软件Tiamo软件,其名字来源于Titration And MOre.在意大利语中,Tiamo是&ldquo 我爱你&rdquo 的意思(不信的看官,请查意大利语词典)。从某种意义上说,这正是瑞士万通客户使用Tiamo 软件的内心表达。 Tiamo 软件的是基于瑞士万通在滴定行业对客户需求的充分理解和对市场的仔细调研以及在对大量用户的调查反馈的基础上,结合多年在滴定行业的领导经验而推出的多功能滴定分析软件。 Tiamo软件的主要特点可以归纳为以下内容:操作简单、功能强大。 简要描述其功能如下: 1、中英文版本可自由切换 2、强大的数据库管理, 3、用户权限分级别管理 4、内置方法模板、报告模板 5、图形化界面,模块化结构 6、....... Tiamo 软件可以将Titrinos和Titrandos系列滴定仪、离子计、Dosinos配液器、自动进样器、机器人样品处理系统等综合起来。 如果您拥有瑞士万通的Titrino 系列滴定仪、水分仪,Titrando系列滴定仪和水分仪,如果您欲将您的仪器升级,体验Tiamo 软件的最新功能,敬请您来电咨询!上海纳鍩仪器有限公司作为瑞士万通配件代理合作伙伴,我们将竭诚为您服务!
  • 【约稿】滴定分析技术前世今身与最新光谱滴定技术中国市场展望
    p  span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "目前,国内外光谱滴定仪器商品开发处于空白,与质谱、核磁相比,市场份额是小众。其市场份额由于没有商品上市,无法估算。可以借鉴的是滴定仪器的分支之一电位滴定,据某国际公司2015年的分析,电位滴定仪在中国市场市场容量为10亿元。从原理上分析,可以包含感官滴定和光度滴定技术领域。可以预见的将来,滴定仪器的领域将主要是电位滴定、温度滴定和光谱滴定三分天下。/spanbr//pp style="text-align: center margin-top: 15px margin-bottom: 15px "span style="font-size: 20px "strong化学反应滴定领域原创技术——光谱滴定技术简介/strong/span/phr arial="" white-space:="" height:="" border-right:="" border-bottom:="" border-left:="" border-image:="" border-top-style:="" border-top-color:="" style="margin: 0px padding: 0px color: rgb(68, 68, 68) font-family: 宋体, "/p arial="" white-space:="" style="margin-top: 0em margin-bottom: 1em padding: 0px color: rgb(68, 68, 68) font-family: 宋体, "span microsoft="" color:="" style="margin: 0px padding: 0px "/span/pp arial="" white-space:="" margin-top:="" margin-bottom:="" line-height:="" style="margin-top: 0em margin-bottom: 1em padding: 0px color: rgb(68, 68, 68) font-family: 宋体, "span style="margin: 0px padding: 0px font-size: 14px " span style="margin: 0px padding: 0px color: rgb(0, 176, 240) font-size: 16px " strong style="margin: 0px padding: 0px "/strong/span/spanstrongspan特约专家/span/strongspan:秦皇岛海关技术中心 王飞 研究员span style="color: rgb(127, 127, 127) "(仪器信息网授权发布)/span/span/phr arial="" white-space:="" height:="" border-right:="" border-bottom:="" border-left:="" border-image:="" border-top-style:="" border-top-color:="" style="margin: 0px padding: 0px color: rgb(68, 68, 68) font-family: 宋体, "/p arial="" white-space:="" style="margin-top: 0em margin-bottom: 1em padding: 0px color: rgb(68, 68, 68) font-family: 宋体, "strong style="margin: 0px padding: 0px "/strong/pp arial="" white-space:="" text-align:="" style="margin-top: 0em margin-bottom: 1em padding: 0px color: rgb(68, 68, 68) font-family: 宋体, "span style="margin: 0px padding: 0px font-family: sans-serif color: rgb(0, 176, 240) "/span/pp style="margin-top: 0em margin-bottom: 1em padding: 0px color: rgb(68, 68, 68) font-family: 宋体, " arial="" white-space:="" text-align:=""span style="font-family: sans-serif "  /spanspan style="font-family: arial, helvetica, sans-serif color: rgb(0, 0, 0) "滴定分析法作为化学分析经典方法,是医药商品检验、环境分析和毒物分析等领域的仲裁和货值计价分析方法。滴定终点判别精准度决定了该方法的准确度和可靠性。现有的颜色滴定、温度滴定及电位滴定分析技术各有短板,已不能满足前沿科学研究对化学分析准确度、便捷性及可靠性要求。/span/pp  化学滴定分析方法诞生在 100 多年前,是将已知准确浓度的试剂溶液(标准溶液)与被测定物质混合,化学反应完全时为滴定终点,根据滴定终点时所消耗的试剂溶液体积和化学反应的数学关系,计算被测组分含量。滴定终点判别的精准度直接决定了滴定分析方法的准确度和可靠性。/pp strong 一、滴定原理与分类/strong/pp  滴定分析按原理主要分为strong可见光颜色滴定、电位滴定、温度滴定/strong等三种滴定方法。/pp  strong1、颜色滴定法/strong/pp  颜色滴定法分为感官滴定方法和光度滴定方法。感官滴定法直观、简便、快速等优点,是滴定实验中最常用的方法之一,然而其弊端在于观察变色阈值的个体差异引起较大的判断误差、无法溯源、受环境条件影响大。光度滴定法采用单波长检测,不能适合反应前后由于结构改变导致的特征吸收波长偏移,而且当化学反应出现多次多个吸收波长时,无法获得多滴定终点的光度信号,可靠性和适用性差。/pp  strong2、电位滴定法/strong/pp  电位滴定法无主观误差,是当前世界上最常用的自动化滴定方法,缺点在于必须针对不同化学反应类型选用特定电极、电极表面胶体与溶液交换接触交换电荷的接触式测量致使对含量低的样品测定产生较大影响、受温度影响大且不能高温测量、信号延迟、滴定终点与颜色滴定终点难以一致。1893 年德国学者 RorbertBehrend 首次使用在滴定实验中应用电位分析方法做为判定终点方法。20 世纪中期自动电位滴定法在化学分析中开始流行,万通公司于 1949 年推出第一台用于酸度滴定的自动电位滴定仪 Titriskop。1957 年首创第一支活塞滴定管取代玻璃滴定管,1961 年诞生能够自动记录滴定曲线的自动电位滴定仪 Potentiograph。1971 年出现联用计算机的高性能电位滴定装置,1978 年,微处理技术与动态滴定技术结合,缩短分析时间的同时增强滴定精度。本世纪自动电位滴定仪的生产商较为著名的还有美国布鲁克海文公司、瑞士梅特勒-托利公司、英国马尔文公司、上海仪电科学仪器、上海雷磁科技公司、江苏新高科等。电位滴定法能有效减少人眼判断产生的主观误差,不需样品指示剂,无关溶液颜色和混浊度。是当前世界上最常用的自动化滴定方法。但其缺点在于 pH 电极使用不便、无法高温测定和滴定终点与颜色标准不一致。同时无法测定无离子参与、低浓度溶液、滴定产物稳定性小的单组分、滴定产物稳定性接近的多组分溶液浓度,严重影响的其使用范围。/pp  strong3、温度滴定法/strong/pp  温度滴定法是一种非接触式传感探测技术,无法应用于同时放热和吸热复杂化学反应过程,应用受限。温度滴定方法利用滴定反应的热效应测定滴定度容量,弥补了电位滴定的缺陷。最早的应用报道在 1913 年,作者是 Bell 和 Cowell。1969 年,L.S.Bark 等在著作中介绍了温度滴定方法。1973 年E.VanDalen 应用拜耳法进行氢氧根和氧化铝的滴定。自 20 世纪 70年代以来,自动电位滴定方法占据了主导地位,而温度滴定在工业过程和质量控制等领域温度滴定技术一直未得到充分利用。90 年代,温度滴定较大的发展,在工业过程和质量控制等领域温度滴定技术得到充分利用。温度滴定技术的优势是非接触式传感探测,不接触被测量液体、不需要更换电极,测量与离子强度或溶剂无关,能用于胶体溶液或浆液的浓度滴定。但温度滴定仪无法应用于放热和吸热两种复杂反应过程均存在的化学反应,大大限制其应用领域。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 276px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/38ed303b-5feb-4b94-9a39-bdcdbb4600d2.jpg" title="1.jpg" alt="1.jpg" width="600" height="276" border="0" vspace="0"//pp  经典颜色滴定、温度滴定、电位滴定分析技术,已远远不能满足前沿科学研究对化学分析准确度、便捷性和可靠性要求。因此,发展采用可见光连续光谱测量的技术技术手段,弥补已有电位分析、温度分析的不足,通过对呈色化学反应进行连续光谱分析,实现被测定物质化学反应过程中形态变化的用光信号进行滴定的方法由可能成为化学研究、各行业检验检测需求提供解决问题的新技术手段。/pp  strong二、滴定技术的发展/strong/pp  化学研究者和仪器制造厂商也积极进行研究。上世纪 30 年代,Muller 等率先在滴定分析中使用光度计设备,最早的实用化光度滴定设备是瑞士万通公司于 60 年代研制的数字滴定管和数字化滴定仪,70 年代已有将滴定仪和计算机控制相结合的研究出现。随着机械加工和光学探测器的发展,光度滴定装置引入了 LED 光源、光电二极管、光电倍增管、光谱仪等光电探测设备。ManoelJ.A.Lima 等使用自制的 LED 光度计搭建多流分析全自动光学滴定设备,用于测定果汁、醋、葡萄酒酸度。中国储备粮管理总公司成都粮食储藏科学研究所研发了测定粮食油脂酸价的仪器。2008 年,姜能座使用便携式光纤光谱仪用最大吸光度为滴定终点,得到了多个波长的光度滴定,实现了最大波长的寻找,但无法应对多波长变色(出现 2 个以上的波长)。由于采用单波长吸收峰分析滴定过程的技术缺陷无法满足化学反应的全光谱变化“蓝移”和“红移”需求,极大限制了光度滴定仪器的应用。此外,近年来,将图像技术应用于滴定技术的研究也进行了研究。使用 CCD 或 CMOS 设备获取溶液的图像信息,通过图像特定区域的彩色信息 RGB 值和滴定剂消耗体积的映射关系判断滴定终点。Alexander Y.Nazarenko 使用 USB 摄像头滴定测量废水的硬度。王晓丽开发摄像头滴定仪。朱自兰基于视觉特性的图像处理技术将24bit 彩色转换成 8bit 的伪彩色进行量化。图像滴定方法具有工作稳定、实验易于跟踪,但是对混浊溶液的滴定终点判断较差,无法数字化溯源、不同图像处理技术差异显著,严重影响系统一致性和测量精确度要求。/pp  strong三、新技术——光谱滴定技术/strong/pp  光谱滴定技术是在化学反应中,基于化学基团形态结构的变化对光谱中某波长的吸收,引起初始光谱变化,从光谱变化信号的过程分析滴定过程和物质结构变化。从而从光谱变化特征推断化学反应进程,采用CIELAB色空间技术对光谱变化即时测量、处理,与化学反应进程同步。这是利用化学反应过程发生的光谱变化表征物质结构的一种新技术。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 173px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/498cd0fb-8076-4c1f-b4fb-965407f1db87.jpg" title="2.jpg" alt="2.jpg" width="450" height="173" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "光谱滴定仪原理图(结构)/span/pp  光谱滴定技术是2018年中国人在世界上首次公开的原创新技术。光谱滴定技术在滴定领域的优点:没有与溶液接触的电极而不干扰测定,颜色变化只与被测物结构变化有关,颜色变化曲线与物质结构变化致光谱变化相对应,CIELAB滴定曲线清晰、终点突变显著技术,路线新颖,测量结果稳定,测量精度高,量值可溯源,沿用颜色突变原理而与传统方法/标准吻和,可以广泛应用在化学分析的诸多领域,将取代手工滴定为自动滴定。/pp  从历史的发展看,光谱滴定技术可以完全替代感官滴定和光度滴定,从而与电位滴定技术和温度滴定技术共享未来滴定领域。/pp  从目前的研究进展看。目前,光谱滴定分析技术在世界上处于初始理论、原理机探讨研究阶段,未查到系统研究化学光谱检测技术的文献和实际应用的光谱滴定分析仪器,没有从可见光光谱的角度提出新的研发路线。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 250px height: 347px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/4981a2a8-f6cc-416b-98db-09d7e9072a6c.jpg" title="0.jpg" alt="0.jpg" width="250" height="347" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "2019年3月出版的《化学光谱滴定技术》/span/pp  2012 年起,中国工程师在这方面率先开展了探索研究,以酚酞为指示剂、氢氧化钠溶液滴定邻苯二甲酸氢钾配置氢氧化钠标准溶液为例,验证了光谱滴定技术的可行性。2018年提出了“光谱滴定”概念并确定了概念的内涵,搭建了原理验证仪器,研究了光谱滴定的理论依据,撰写了化学史上第一部《化学光谱滴定技术》著作,对光谱滴定原理、微量试剂控制、反应容器结构、CIELAB彩色均匀空间的色度值映射算法光谱突变峰辨识技术的滴定终点反馈控制技术等方面开展了理论研究和初步试验验证。首次获得了实时动态光谱与试剂量、全谱吸光度、颜色变化之间的耦合关系,突破了化学反应光谱测量技术瓶颈,达到了预期效果,已初步具备将化学光谱滴定技术仪器化的条件。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/0475d52a-5da8-4cd2-8b97-2eac7b077f67.jpg" title="0.jpg" alt="0.jpg"//pp style="text-align: center"span style="color: rgb(0, 176, 240) "相关专利部分统计/span/pp  面对化学分析滴定领域每年上几十亿的需求,1893年电位滴定技术解决了电位变化测定,1913年温度滴定技术解决了能量转换量化,1960年的光度滴定可以看成是光谱滴定技术的简化应用,2018年诞生的光谱滴定技术作为新技术的典型,将是下一个滴定技术的研究发展热点。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 298px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/1e8cc74f-583d-4362-ad6b-ae60c977f651.jpg" title="4.jpg" alt="4.jpg" width="450" height="298" border="0" vspace="0"//pp  strong结束语/strong/pp  任何一项新技术的发展,都经历过雏形——初始——发展——加速——普及这几个阶段,这个阶段需要上百年的时间。光谱滴定技术,打破了滴定领域历经30年-40年没有原创革新性技术出现的沉默阶段,用光物理量去分析物质结构变化过程、完成检测领域的滴定应用,将会出现:/pp  新的理论:光谱—化学形态理论/pp  新的应用技术:食品、化工、环境、医药、地质、粮食、农产品等分析方法/pp  新的检测分析仪器:光谱滴定分析仪、物质形态在线分析仪器/pp  新的标准方法:新国标、新行标、新团体标准、新国际标准/pp  新的专利与专有技术:国内专利、PCT、巴黎协议、国外专利/pp  新的产业热点:光谱滴定技术仪器生产、元器件研发、整机与专有商业技术/pp  光谱滴定技术的出现,国内外同行相互积极支持配合,研制在化学滴定分析中将光谱信号测量方法用于化学反应中物质含量、形态环境关联变量的实时动态测定仪器,即“光谱滴定仪”和相应的应用技术。将光谱时变信号与滴定过程中试剂注入量精准对应,实时动态记录呈色物质结构在不同环境变量中由量变到质变的进程。研究成果将为化学分析技术提供新的光谱分析测量手段,填补国内外滴定领域中光谱滴定分析的理论和仪器装置的空白。发挥各自的优势,尽快将该项技术应用到具体应用中去。/p
  • iFIA7全自动多参数流动注射分析仪-独具匠心,初心永恒
    别出心裁,名称外观尽显仪器之不凡  2017年10月10日,第十七届北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA2017)在国家会议中心拉开帷幕,聚光科技下属子公司北京吉天仪器有限公司(以下简称“聚光科技”)携多款产品重装亮相本届BCEIA,并同期举行了新品发布会,其中“全自动多参数流动注射分析仪(iFIA7)”摘得BCEIA金奖。 iFIA7 BCEIA2017金奖  新一代iFIA7流动注射分析仪,在命名上延续吉天仪器FIA6000+的“FIA”,代表“流动注射方法(Flow Injection Analyzer)”;此外,吉天人匠心独运,不落俗套,在“FIA”的基础上前置一个“i”,代表“intelligence”,重点着眼于研发智能化的流动分析平台。 iFIA7全自动多参数流动注射分析仪  为打破实验室国产仪器与进口仪器相比,外观的第一眼就相形见绌的劣势印象;此次在iFIA7的外观设计上,吉天仪器也是煞费苦心。仪器机身采取流线形的设计,流畅的线条、精致的细节、大气低调的配色,再加之通电时的蓝色呼吸灯,使得仪器由内而外彰显十足的科技感;质感的外观与智能化的理念,相得益彰。  iFIA7全自动多参数流动注射分析仪,首创智能化流路控制系统,拥有强大的多参数分析能力。仪器采用流动注射-分光光度检测技术,快速自动化测定水、废水中挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、总磷、总氮等几十种物质。同时可以扩展紫外、电极、火焰光度计等不同类型检测器,对土壤、食品、烟草中氮、磷、钾等提取液进行检测。  该仪器高度集成的分析体系,智能化的人机交互,以及强大的自诊断、维护能力,可以减少用户操作,避免人为误差,让化学分析进入智能分析时代。广泛的应用扩展,可以满足不同行业检测需求,为提高实验室检测能力助力。继往开来,精益求精打造民族品牌  吉天仪器与流动注射的渊源由来已久。早在21世纪初,吉天仪器推出FIA 6000全自动流动注射分析仪,打破国外的长期垄断,彻底改变了中国流动分析仪的市场格局。作为流动注射分析仪的第一家民族品牌,吉天仪器品质至臻,盛誉满载,十几年来,获得了专家的赞赏和用户的信赖。 FIA 6000全自动流动注射分析仪  如今,iFIA7全自动多参数流动注射分析仪,以“智能化”为突破点,精诚研发,开拓进展,用创新赢得未来。此后,吉天仪器流动分析产品线前进的脚步愈发铿锵,将继续深挖用户使用的痛点,使得民族品牌代表国际先进水平,引领流动分析仪的变革。
  • Ti-Touch 916自动电位滴定仪闪亮北京特检培训
    四月北京细雨纷飞,第五期锅炉介质检测培训班在北京巴渝宾馆举办。瑞士万通在培训现场展示了905, 852,915,916等多台滴定水分仪,为各地学员提供亲身接触万通高端产品的机会。其中Ti-Touch 916自动电位滴定仪是首次亮相锅炉介质培训班,引起学员的极大兴趣,瑞士万通北京实验室多名资深工程师参与并讲解了各种仪器原理及操作应用。学员亲身操作916自动电位滴定仪 瑞士万通的916型自动电位滴定仪非常符合行业需求,灵活可靠,经济适用,不仅可以安全快速检测有机热载体酸值,实现添加溶剂,滴定检测,结果计算整个过程自动运行,而且能够快速转化测试功能,实现如水介质的多参数测试,从油介质到水介质检测转换只需插拔加液单元、更换电极,简单两步即可实现测试转换,操作非常便捷。相信916自动电位滴定仪在锅炉介质检测中将承担越来越多的任务。Ti-Touch自动电位滴定仪 锅炉介质在锅炉中起到热能传导的作用,传统介质以水质居多,随着工业进步和科技发展,越来越多的有机载体锅炉投入运行。有机热载体又叫导热油,具有升温快,热能转化率高,节能降耗等特点。但有机热载体对锅炉安全及性能监测要求极高,其中酸值和水分含量是其指示性指标。采用自动电位滴定仪测量有机热载体酸值,即避免了手工滴定添加介质接触有毒试剂的危险,又能免去终点判断等带来的误差,安全准确,可靠性高。关于瑞士万通:1950年,瑞士万通发明了第一支复合pH电极。1954年,瑞士万通设计出第一台用于痕量分析的实用自动极谱仪。1956年,瑞士万通开发出第一支活塞型滴定管。1968年,在瑞士万通诞生世界首台数字化滴定仪,第一台数字化电子滴定管。&hellip &hellip 2007年,瑞士万通研发出首台智能型离子色谱仪。2010年,瑞士万通研制出世界首台紫外离子色谱。Metrohm - 瑞士万通,是当今世界唯一全方位涵盖各类不同离子分析技术的国际化分析仪器公司。
  • “雷磁”三合一718型便携式多参数分析仪市场需求强劲
    上海仪电科学仪器股份有限公司于2011年上半年推出的集离子计、电导率仪、溶解氧测定仪功能、特点于一身的718型便携式多参数分析仪,因具有&ldquo 三合一&rdquo 的功能、特点,尤其受到用户的青睐。今年第三季度开始产销强劲,订单比去年同季至少增加200%以上,成为仪电科仪公司新产品产销的一个增长点。&ldquo 雷磁&rdquo 三合一718型便携式多参数分析仪,属于袖珍式仪器,防水防尘,非常适用于野外作业,可满足化工、环保、科研、教育等领域用户的不同测量需要,产品技术与指标在国内同行业中位于先进水平。采用低功耗设计,具有欠压检测、自动关机、背光控制以及测量模块电源智能管理等电源管理,自动温度补偿功能、标定功能,可进行零氧、满度、气压校准和盐度校准功能; 内置三大模块: 离子测量模块:具有有强大的&ldquo 宽容性&rdquo ,除仪器提供的离子模式,如果用户需要测量其它离子,配上相应的离子电极,可自己建立自定义离子模式进行测量; 电导测量模块:可测量电导率、电阻率、总固态溶解物(TDS)以及盐度值,并且具有自动温度补偿、自动校准、自动量程、自动频率切换等功能;溶解氧测量模块:可进行溶解氧浓度、溶解氧饱和度和电极电流的测量。 图为即将大批量面市的&ldquo 雷磁&rdquo 三合一718型便携式多参数分析仪
  • 精科公司推出新一代“三合一”718型便携式多参数分析仪
    精科公司电化学事业部新近向市场推出新一代“三合一”718型便携式多参数分析仪,因新产品具有过去三种实验室仪器即离子计、电导率仪、溶解氧测定仪的一般特点及功能,受到了用户的欢迎。该小型仪器内置离子测量模块、电导测量模块、溶解氧测量模块和温度测量模块,允许同时检测上述模块的相应参数,也允许用户按实际需要选择单独的模块进行测量。产品技术与指标在国内同行业中属先进。  “三合一”718型便携式多参数分析仪其离子测量模块具有很大的“宽容性”,除了仪器提供的离子模式,如用户需要测量其它离子,只要用户有相应的离子电极,可自己建立自定义离子模式,同样可以测量其它离子 其电导测量模块可测量电导率、电阻率、总固态溶解物(TDS)以及盐度值,具有自动温度补偿、自动校准、自动量程、自动频率切换等功能 其溶解氧测量模块,可进行溶解氧浓度、溶解氧饱和度和电极电流的测量,具有自动温度补偿功能、标定功能,可进行零氧、满度、气压校准和盐度校准。该仪器可满足化工、环保、科研、教育等领域用户的不同测量需要。  该多参数分析仪采用低功耗设计,还具有欠压检测、自动关机、背光控制以及测量模块电源智能管理等电源管理功能,防水防尘,非常适用于野外作业。    图为新一代“三合一”718型便携式多参数分析仪
  • 德国WTW便携式多参数水质分析仪技术新突破
    德国WTW便携式多参数水质分析仪技术新突破,可接IDS数字传感器可以接pH/ORP/溶氧/电导率数字传感器,多种测试参数随意组合,通过U盘传输数据,非常方便多参数测试仪的一次技术革命 WTW最新研制出可以接数字化传感器的新款便携式多参数水质检测仪,有3种型号可选:Multi 3410: 单通道,可任接pH,溶氧,电导率数字化传感器Multi 3420: 双通道,可任接2支PH,溶氧,电导率数字化传感器Multi 3430:三通道,可任接3支PH,溶氧,电导率数字化传感器 新款便携式多参数水质检测仪Multi 3410, Multi3420,Multi3430:1.精密坚固防水外壳设计2.多种测试参数随意组合3.高分辨率彩色屏幕4.通过U盘传输数据,非常方便5.快速拔插防水接头 IDS数字传感器Intelligent智能化智能化传感器,自动存贮识别信息①电极连接后自动登录主机系统②电极自动存储校正记录和系列号③自动识别每支传感器,互不干扰Digital数字信号测试信号和数据传输均采用数字化处理①数字信号可确保传输安全,完全不受外界杂讯干扰②备有不同电缆长度可供选择③数字信号处理使测试值更加准确可靠Sensor传感器总有一款合适的传感器适合您的应用①每个参数及应用都有合适的IDS智能化电极②所有电极均由德国WTW生产,品质优良
  • MS6100 多参数水质分析仪在市政供水管网中的应用
    受供水管网管材、年限、管网水自身物化反应、管网附属设施、盲肠段、管道施工、供水加压方式等二次污染因素影响,合格的自来水出厂水经过长距离管网输送后,水质可能会出现大幅度下降。给水安全输配是确保用饮用水水质重要环节,对管网水质进行连续在线监测,可及时了解管网水质,并为解决供水管网存在的问题、整体改善管网水质提供基础数据。管网水质稳定性通常包括生物稳定及化学稳定性。消毒剂余量、浊度是反应管网水水质稳定性的重要基础参数。在《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中明确规定采用氯气及游离氯制剂作为消毒剂时,管网末梢中消毒剂余量不得低于 0.05 mg/L,浊度不得高于 1 NTU(特殊情况下不超过 5 NTU)。水温、电导率、ORP、pH 值则很好表征管网水质的化学稳定性。应用情况MS6100 连续监测趋势图(余氯、浊度、pH 及水温)江西南昌某水业公司在供水管网加压泵站处采用哈希 MS6100 多参数水质分析仪,连续在线监测管网水中余氯、浊度、pH 及水温值,并将监测数据通过自购的无线传输模块上传至数据中心。从上图监测结果可以看出,在该泵站处余氯基本维持在 0.15~0.30 mg/L 之间波动,作为临近出厂水的管网中,较高的余氯含量可以保证终端水龙头水的生物安全性。浊度是居民判断水质好坏最直接的感官指标之一。该点位浊度大都维持在 0.1 NTU 左右小幅度,水质情况良好。其中 3 月 25、26 日出现两个短暂峰值随后快速下降至 0.1NTU左右,但峰值都在 1.0 NTU 之下,均未超标。如若长时间或者高频率存在该情况,则可能出现管网水质不达标的风险,进而引发居民投诉的可能。pH 及水温均在正常范围内小幅度波动,表明管网水质化学稳定性很好。MS6100 多参数水质分析仪可以快速反应管网水质实时情况,并及时上传至管理中心,使得水厂或者管理中心能及时根据连续监测结果作出及时的工艺调整或者应急预案,先于问题出现之前解决。从而为当地居民提供更优质、更有保障的饮用水,同时提高自身的运营管理效率,提高供水效益。 优势特点 ● 一体化设计,来水来电自动恢复,漏液监测报警● 维护成本低,节水、节电、省试剂、维护频率低● 配置灵活,测量参数可灵活搭配、通讯模式可选● DPD 法检测氯含量,结果更准确,测量间隔可调● 360° × 90°激光自清洗浊度,结果准确,维护量低 总结 MS6100 多参数在线分析仪主要应用于市政自来水管网、二次供水及泳池水的监测。本案例中该仪器应用于供水管网加压泵站处,连续在线监测管网水余氯、浊度、pH 及水温变化。通过 MS6100 多参数水质分析仪的实时监测数据,供水管理运营单位可以快速了解居民水龙头水质情况。结合出厂水的连续监测,可先于终端用水隐患出现之前,快速定位问题来源于厂区内或是管网导致,并制定相应的工艺调整及应急预案,保证供水水质,提升居民幸福感。同时,有利于减少可能存在的投诉,创造更好的工厂效益。哈希 MS6100 多参数在线水质分析仪可同时在线监测余氯、总氯、浊度、电导率、ORP、pH 及水温 7种参数。采用一体化设计,安装简易、维护量低、配置灵活、通讯功能齐全,停水停电自动保护、来水来电自动恢复,专为无人值守的应用场合设计。该点位仪器启用半年来,客户及运维商反馈监测数据准确、结果稳定,且维护量极低 ,给客户及运维商节省大量试剂及人工成本的同时,助力南昌智慧城市、智慧水务的建设。
  • 新一代HYDROLAB HL系列多参数水质分析仪发布
    Hydrolab 多参数水质分析仪及其软件平台可以帮助环境科学家应对日益增长的水资源变化挑战,持续提供稳定可靠值得信赖的水质监测数据。新一代 Hydrolab HL4 和HL7 系列多参数水质分析仪大大地延长了设备野外在线监测使用寿命,减少维护维修工作,并通过平台软件中的元数据功能实现监测数据的可追溯。产品应用场景多参数水质分析仪产品应用广泛,可用于湖泊和水库剖面测量、河流和溪流调查、海岸监测、地下水研究、湿地管理、海港和港口调查、水产养殖保护、疏浚管理、污水排放监管、农田径流、生态系统评估计划等多种领域。此外,新一代水质分析仪既有高端的硬件配置,也有强大的软件平台。硬件配置方面 可选配中央清洁刷,降低生物污染,大幅提高仪器使用时间,减少维护需求 简单易拆卸的电池仓、更符合人体工学的手提设计使现场部署更加便捷、高效 精巧专业的产品内外部结构设计使Hydrolab HL系列可保持全天候持续运行。仪器置于水中可漂浮的特性,有助于设备意外落水后的寻回设备外壳做加固处理,新线缆也使用凯尔拉夫加固电缆使仪器能够更加满足严苛的野外环境软件平台方面 引导式校准,操作流程简便,轻松上手 系统提供包括中文在内的多语言版本 直观多样的数据处理使数据分析更为简便 智能数据验证方法等使测量值可追溯,保障测量结果的可信度Hydrolab HL系列共有HL7和HL4两款产品,分别满足用户在不同的需求。Hydrolab HL7Hydrolab HL4超强续航能力,典型条件下可连续使用90天强大的续航能力,典型条件下可连续使用75天提供9个传感器端口,两个固定端口用于温度传感器和深度传感器,7个端口用于集成其他传感器选项提供6个传感器端口,两个固定端口用于温度传感器和深度传感器,4个端口用于集成其他传感器选项野外搭建稳固放心,更加通用、耐用、实用,体积小,便于携带,应用场合限制少适用于长期连续的野外监测适用于灵活多变的野外监测
  • Hydrolab HL多参数水质分析仪在湖泊中的应用
    Hydrolab HL多参数水质分析仪在湖泊中的应用湖泊是重要的国土资源,具有调节河川径流、发展灌溉、提供工业和饮用的水源、繁衍水生生物、沟通航运、改善区域生态环境以及开发矿产等多种功能,在国民经济的发展中发挥着重要作用。同时,湖泊及其流域是人类赖以生存的重要场所,湖泊本身对全球变化响应敏感,在人与自然这一复杂的巨大系统中,湖泊是地球表层系统各圈层相互作用的联结点,是陆地水圈的重要组成部分,与生物圈、大气圈、岩石圈等关系密切,具有调节区域气候、记录区域环境变化、维持区域生态系统平衡和繁衍生物多样性的特殊功能。 监测湖泊水质状况,诸如常规五参数、叶绿素、蓝绿藻、氨氮等,是开展湖泊物理、化学、生物、沉积等研究的重要基础参数至关重要。监测所得数据主要应用于科学研究,对数据质量要求非常高。在进行实地水质调查时,现场环境较为恶劣,因此对仪器的性能稳定性、硬件的抗压性、便携性、防水性都有很高要求。选用OTT全新的Hydrolab HL7多参数水质分析仪,用于现场水质的测量是两全其美之举。 主要仪器包括:Hydrolab HL7主机,手操器(内置气气压检测),主机配备以下传感器:pH、ORP、LDO、电导率、浊度、深度、叶绿素、蓝绿藻、水温。 HL4、HL7主机及手操器 通过在全国各主要流域的重点湖泊及水库进行实地考察、调研及采样并检测。采用OTT Hydrolab HL7在现场实地测量水的常规五参数、叶绿素和蓝绿藻。由于单次野外调查时间跨度长、路途颠簸、采样及现场监测条件有限,需要随时知道仪器状态是否正常,以保证测量结果的准确性。Hydrolab HL7具有自我诊断功能,并在手操器屏幕直接显示电极的健康状态。独有的元数据功能,保证每一次每一个测量参数的准确性。手操器上提供可视化的电极测量结果稳定性指示图标、平均值输出功能,大大降低人为判定稳定终点带来的误差,提高监测效率。可选便携式箱包在颠簸路途中可以提供很好的仪器保护。 对于一些深水湖、库,需要检测不同水深的水质情况,HL系列提供的深度剖面及离线监测模式,有效避免了由于船舶漂移及水流引起的线缆倾斜而带来的深度误差。 HL系列水质分析仪的性能优势 市场独有元数据记录功能,对数据准确性了如指掌 稳定性校核、平均值输出功能,减少环境波动影响模塑机身、钝性钢接头,极大提高仪器的抗摔打性低功耗、超长待机、超大存储,便携使用更有信心简单直观、引导式的校准流程,轻松完成上手操作最高10种参数同时测量和输出,多种参数灵活搭配 中科院某研究所作为国内具有代表性的学术科研机构,对于便携式仪器测量结果准确度、稳定性及机身抗摔打性能均要求非常高。在2019年6-9月全国重点湖库巡回调查过程中,使用OTT Hydrolab HL7便携式多参数水质分析仪,很好的完成了现场水质的监测。客户对于稳定性校核、平均值输出尤其是元数据功能,评价很高,在保证数据质量的前提下,大大节省了单个点位停留时间,Hydrolab HL7对于顺利完成此次全国范围湖库调查工作起到了积极正面的作用。
  • 禾工自动电位滴定仪快速、准确测定水中的氯离子含量
    氯离子是水和废水中最常见的一种阴离子,过高浓度的氯离子含量会造成饮水苦咸味、土壤盐碱化、管道腐蚀、植物生长困难,并危害人体健康,因此必须严格控制氯离子的排放浓度。本文中介绍使用自动电位滴定仪标定硝酸银标准溶液和测定水中氯离子,它与传统方法相比操作简单,应用广泛,自动化程度高,结果较可靠。采用上海和CT-1Plus自动电位滴定仪进行滴定操作可有效减小误差的产生,在操作、准确性、精密度、速度等方面都有较大的优势。 滴定分析法又叫容量分析法,包括酸碱滴定法、络合滴定法、沉淀滴定法、氧化还原滴定法。滴定分析法是将已知浓度的试剂溶液,滴加到待测物质溶液中,使其与待测组分发生反应,而加入的试剂量恰好为完成反应所必需的,根据加入试剂的准确体积计算出待测组分的含量的分析方法。 电位滴定法是在滴定过程中通过测量电位变化以确定滴定终点的方法,测量过程中,在被测溶液中插入一个参比电极,一个指示电极组成工作电池。随着滴定剂的加入,由于发生化学反应,被测离子浓度不断变化,指示电极的电位也相应地变化。在等当点附近,溶液中的待测离子浓度往往连续变化n个数量级,发生电位的突跃,因此测量工作电池电动势的变化,可确定滴定终点。 与手工滴定方法想比较,采用禾工CT-1Plus多功能全自动滴定仪进行滴定可有效减小人为因素所导致误差的产生,用于测定水中氯离子,其准确性和精密度均可获得满意的结果。且仪器操作简单,用时少,稳定性高,易于维护。理论上讲,只要有合适的指示电极,电位滴定法几乎可以替代所有酸碱滴定、氧化还原滴定、络合滴定和沉淀滴定等各种手工滴定。CT-1Plus可为客户提供真实可靠的数据,CT-1Plus自动电位滴定仪被广泛应用。 禾工将为首次申请样品检测的客户,免费检测两个样品,并承诺在7天内提供检测服务报告!您得到的不仅仅是一份报告,更可能是一份行业专业的解决方案!
  • 你用得到的滴定液及滴定分析知识总结来啦,果断收藏备用!
    滴定分析法是一种简便、快速的定量分析方法,因为在常量分析中拥有较高的准确度,在实验室可以说是最常使用的定量方法,应用十分广泛。一、滴定分析、容量分析的区别?滴定法又叫做容量分析法,是根据已知准确浓度的溶液(滴定液)和被测物质完全作用时所消耗的体积计算被测物质含量的方法。二、滴定分析法的优势1、操作简单;2、对仪器要求不高;3、有足够高的准确度;4、方便,快捷;5、便于普及与推广三、适合滴定的化学反应该具备的条件1、化学反应要严格按照方程式定量完成,通常要求在99.9%以上,是定量计算的基础。2、反应能够迅速完成(有时可加热或用催化剂以加速反应)。3、共存物质不干扰主要反应,或用适当的方法消除其干扰。4、有比较简便的方法确定计量点(指示滴定终点)。四、滴定分析的方法分类1、直接滴定法即使用滴定液直接滴定被测物质的方法,也是滴定分析法中最常用、最基本的滴定方法。只要实验中能同时满足上述3个条件的化学反应,都可以用直接滴定法, 比如用HCl滴定NaOH,用K2Cr2O7滴定Fe2+等。如果实验中的化学反应不能同时满足直接滴定法的要求,那么也可以更换其他方法。2.返滴定法那么哪些方法可以使用返滴定法?1、当试液中被测物质与滴定剂的反应慢,如Al3+与EDTA的反应,被测物质有水解作用时。2、用滴定液直接滴定固体试样时,反应不能立即完成。如HCl滴定固体CaCO3。3、某些反应没有合适的指示剂或被测物质对指示剂有封闭作用时,如在酸性溶液中用AgNO3滴定Cl– 缺乏合适的指示剂。对上述这些问题,在不能用直接滴定法的情况下,就可以用返滴定法进行实验啦。返滴定法就是先精确加入一定量过量的滴定液,使其与试液中的被测物质或固体试样进行反应,反应完成之后,再用另一种滴定液滴定剩余的滴定液。3.置换滴定法面对一些不能直接进行滴定的物质,可以先让它与另外一种物质起反应,置换出一种能够被滴定测试的物质,随后用滴定液进行滴定。4、间接滴定法还有一些无法与滴定液进行直接化学反应的物质,但可以通过其他化学反应间接测定。返滴定法、置换滴定法、间接滴定法的应用,极大扩展了滴定分析的应用范围。五、什么是滴定液?滴定液是标准浓度的试剂溶液,通常用来鉴定,酸碱滴定等。通过检测分析物溶液的一些属性或特征,比如颜色、温度、浊度、电位差等,来检测滴定终点。滴定液可以通过相关配制进行获取,但整体过程相当复杂繁琐且难以保障结果准确,不过也可直接采购如海岸鸿蒙标准物质生产的滴定液产品,省去繁琐配制过程,还能够精准保障实验结果。六、滴定液配制注意事项如果需要自己进行滴定液的配制,那么下面几点需要牢牢记住:1、分析实验所用的溶液应用纯水配制,容器应用纯水洗三次以上。2、溶液要用带塞的试剂瓶盛装。3、配制好的试剂应及时盛入试剂瓶,试剂瓶上必须有标液名称、浓度和配制人,配制日期,有效期限。4、溶液储存时应注意不要使溶液变质。5、配制硫酸、磷酸、硝酸、盐酸等溶液时,应把酸倒入水中。6、用有机溶剂配制溶液时(如,制指示剂溶液),可以在热水浴中温热溶解,不可直接加热。7、应熟悉一些常用溶液的配制方法及常用试剂的性质。8、不能用手直接接触腐蚀性及有剧毒的溶液,剧毒废液应作解毒处理,不可直接倒入下水道。七、终点滴定和等当点滴定的区别终点滴定指传统的滴定步骤:滴定液持续加入直至反应终止,如用指示剂指定时观察到颜色的变化。对于全自动电位滴定仪来说,持续滴定样品直至达到原先设定的某值,如pH=8.2。等当点滴定指被分析物和试剂的浓度正好相同的点。多数情况下,该点完全等同于滴定曲线的回归点,如酸/碱滴定的滴定曲线。曲线的回归点由相应的pH或电位值及滴定剂消耗量(mL)来定义。等当点由浓度已知的滴定剂的消耗量计算得出。通过浓度和滴定液消耗量能算出已与样品反应的物质的量。全自动电位滴定仪根据滴定曲线应用专用数学评估步骤评估测量点,然后再依据这条评估后的滴定曲线计算出等当点。这些就是滴定液的相关知识了,你学到了吗?听说最近海岸鸿蒙标准物质在818准备了惊喜哦,千万不要错过啦!
  • Flumsys 20MT饮用水多参数水质分析仪在自来水厂的应用
    Flumsys 20MT应用背景: 工业化建设进程的加快,城乡供水体系逐步完善,为满足用日益提高的水需求,及提升居民用水质量,全国多省都高度重视管网和二次供水系统改造升级、随着水厂处理技术工艺提升成熟及智慧水务平台落实建成、地方水质标准大力推进,使居民饮用水安全更得到了保障,管网供水是水源供应中尤为重要的组成,为水源供应提供良好的环境,但是水源污染,管网设备陈旧、二次供水消毒等问题不容忽视,随着逐步完善的水质监测技术,越来越多的自来水厂与时俱进采用更数字化、信息化,科学分析水质情况,实时监控水质变化,保证优质水源供应。Flumsys 20MT在线分析仪专为管网水质监测、二次供水水质监测和农饮水水质监测而设计,一体化集成,可同时测量显示多个参数,具有数据 存储、数据传输等功能。中文操作界面,操作简单,可对传感器进行快速设置和校准。该款分析仪采用高精度浊度模块,内置消泡结构,测量更加稳定精确。余氯模块可选DPD试剂比色法或恒电压电极法,满足客户不同的应用需求。 应用案例: 江西省某自来水厂 产品型号:Flumsys 20MT饮用水多参数水质分析仪 典型应用:自来水厂、供水管网、农村饮用水、游泳池。 Flumsys 20MT饮用水多参数水质分析仪具有以下特点: ● 高精度浊度测量:90°散射光原理,符合ISO 7027标准。内有气泡消除结构和防结露功能,测量更加精准可靠。LED光源,10年内无需更换。0.0001-5/20/100NTU范围可选 ● 余氯测量可选DPD试剂比色法和恒电压电极法:DPD试剂比色法是国际标准的高精度和高稳定的测量方法。恒电压电极法,无需任何试剂,无需更换膜片和电解液。 ● 模块化设计,测量参数配置灵活可选:可连续监测包括余氯、浊度、pH、ORP、电导率、溶解氧和温度7种水质参数,根据需要定制。 ● 采用多参数一体化设计:占地小,易安装,维护量低,可适合长时间无人值守稳定运行。 ● 7寸彩色触摸屏,简洁易操作:中文菜单,可快速进行设置和校准。具有数据存储、查阅和U盘导出功能。 ● IP65防护等级:适合室内、室外各种安装环境。 ● 可选无线传输模块+云平台:标配RS485 Modbus RTU通讯,可选WIFI/GPRS4G无线传输。手机APP、网页可查询实时数据、历史数据。
  • 多参数水质分析仪“以旧换新”有奖调查活动
    多参数水质分析仪&ldquo 以旧换新&rdquo 有奖调查活动 您在为陈旧的实验室设备烦恼?您在为繁琐的水质分析实验抱怨?您在为高昂的测试成本担忧马上来体验德国默克公司多参数水质分析仪&ldquo 以旧换新&rdquo 升级活动吧!。无论您目前使用的仪器是否正常工作,只需填写&ldquo 问卷表&rdquo 即可获得环保小礼品一份,所有参与者将参加我们的感恩抽奖活动,并有机会得到以下奖品: 立即参与 一等奖:膳魔师保温杯 2名二等奖:Merck U盘 5名 三等奖:TP-LINK 无线路由器 8名 活动持续时间:2013年4月10日至2013年9月30日。所有参与者将优先免费参加我司举办的技术交流会、维护保养培训班。10月份我们将在仪器信息网和默克密理博博客上公布最终获奖名单,所有获奖者都会通过Email或电话通知。为了能将礼品准确无误的送到您的手中,敬请真实准确的填写您的个人信息。 多参数水质分析仪&ldquo 以旧换新&rdquo 升级活动让利信息1. 默克品牌多参数水质分析仪&ldquo 以旧换新&rdquo 优惠让利(不含Picco系列):货号仪器活动抵扣金额(单台)1.00707.0001Pharo300多参数水质分析仪(紫外可见型)80001.00706.0001Pharo100多参数水质分析仪(可见型)50002. 其他任意品牌多参数水质分析仪&ldquo 以旧换新&rdquo 优惠让利(限紫外可见\可见型): 货号仪器活动抵扣金额(单台)1.00707.0001Pharo300多参数水质分析仪(紫外可见型)60001.00706.0001Pharo100多参数水质分析仪(可见型)3000 merckmillipore.com
  • 便携式多参数水质分析仪促销2个月/水质多参数监测仪特价优惠2个月/多参数水质监测仪特惠出售/便携式水质监测仪特价销售
    作为英国AQUARead公司中国总代理,为了更好的提供品牌知名度和市场占有率,本公司对AQUARead便携式多参数水质分析仪,手持式多参数水质监测仪,水体水中叶绿素荧光仪。水质叶绿素A蓝绿藻监测仪,便携式藻红蛋白荧光计,便携式水体蓝绿藻监测仪,蓝绿藻多参数水质监测仪等设备将在7月份特价销售,一直特价销售到9月中旬,在此期间只有购买AP-2000、AP-5000,AP-7000系列便携式多参数水质监测仪可以免费保修2年,包括传感器、主机、显示器、电缆 英国AQUARead便携式多参数水质监测仪中国总代理南京铭奥仪器设备有限公司联系人:张先生 18913964277电话:025-87163873英国AQUAREAD便携式野外水质监测仪,野外长期水质监测系统,多参数水质野外监测仪仪器特点:与Aquameter组合可进行手持式测量,现场读取数据,简单方便。自带GPS,可将测量地点导入google地图。含抗生物污染组件和自清洗系统,无需定期清洁和维护,配合logger用于水质长期定点监测。可连接电脑实时显示数据,也可根据设定自动存储数据并进行远程无线传输,还可以通过短信实时给用户发送数据异常信息。最多可安装高达12个传感器。标准配置为光学溶解氧、pH、ORP、EC、深度和温度传感器,同时还有额外六个接口可用于连接任意六个ISE和光学传感器(具体传感器参数见后面)。智能软件,具备完整的数据处理功能。可现场查看数据,也可远程采集多路数采信号。内置可充电电池,能支持长达一周的连续测量。8G存储卡,满足大容量数据存储。
  • 医药生物行业—禾工科仪服务入微_滴定分析仪器安装调试
    近日,我司派出技术工程师前往江苏省某医药生物公司,针对其新购置的AKF-v6卡尔费休水分仪和CT-1PLUS电位滴定仪进行了现场安装及精准调试工作。这两款仪器均为我司的经典仪器产品,曾荣获“国产好仪器”殊荣。此次任务的目标是确保这两款精密仪器可以快速稳定地投入使用,助力企业提升产品质量检测效率和精确度。 工程师抵达现场后,严格按照预先制定的安装计划和操作规范,对AKF-V6水分仪进行了细致入微的安装作业。该型号水分仪采用先进的卡尔费休库仑法原理,具有测量精度高、仪器稳定可靠等特点,适用于各类医药样品的水分含量测定。工程师对硬件进行组装,同时对软件系统进行设置与校准,确保了仪器各项参数的准确性。 对于电位滴定仪的安装调试工作,工程师同样展现出了专业严谨的工作态度。这款电位滴定仪集自动滴定、数据处理和结果打印等功能于一体,广泛应用于药物成分分析、酸碱滴定等领域。在安装过程中,工程师仔细检查了所有线路连接,并对滴定精度、终点判断等关键性能进行了严格的测试与优化,同时还进行了PH电极校正。 整个安装调试过程,工程师始终坚持以客户需求为导向,秉持“精心、精细、精致”的服务理念,积极解答用户在使用过程中可能遇到的问题,同时对其操作人员进行了详细的设备操作培训和技术指导,以保证客户能在后续使用中充分发挥出这两台仪器的效能。
  • 多参数水质分析仪使用中应该注意些什么?
    茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮忙客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。现介绍一些格林凯瑞多参数水质分析仪使用中的注意事项。 化学需氧量(COD)是在一定条件下用强氧化剂处理水样所消耗的氧化剂的量。它是水中还原物质存在的指示剂。还原性物质主要是有机物,化学需氧量通常作为衡量水中有机物污染的综合指标,也是环境监测中的一个重要而必要的项目。其基本原理是用标准物质(邻苯二甲酸氢钠)制备一系列标准样品,将已知浓度的标准样品放入人体消化液中消化,得到每个标准样品的耗氧量。在cod吸光度坐标系(仪器法)中,标准曲线用小二乘法绘制。待测未知浓度水样吸光度测定后,可在标准曲线上得到待测cod值。  多参数水质分析仪使用中应注意的事项:   (1)日常的检查  包括检查仪器是否工作正常,这样的管是否可以是光滑的,泄漏,并清洁仪器,特别是对旋转部件和易损件以定期检查和更换,这防止漏腐蚀仪器损坏。   (2)试剂的更换  重铬酸钾和硫酸银是腐蚀性很强的试剂,在工作现场易挥发和吸收水分,应定期更换。更换周期取决于使用条件,一般至少3个月。   (3)防护性检修  由于蠕动泵管吸收强腐蚀剂,应每3个月更换一次。测量室和反应室应每年至少进行一次彻底检查和大修。   (4)日常校准  除了自动零校准周期被编程时,在使用中,更换试剂或保护和修复后的待校正零标准溶液。使用蒸馏水作为零点校准实验室流体,所述校准测量周期中的相同的方法,新的校准零保留参数,和校正曲线来制备。  (5)出厂参数设置  虽然仪器出厂时已经设置了原有的工作曲线,但由于使用场所的不同,原有的工作曲线往往不能满足任何监测场合,应定期对其工作曲线进行检查..实验室配制的COD标准溶液可查,校准过程与测量周期相同..经检查,界面参数可以改变,工作曲线可以校准。   (6)安装环境  为了确保COD在线分析仪的地方,恒湿的安装温度时,需要安装空调器,如果必要的加热,冷却和除湿的设施。当使用一个独立的电源。   (7)仪器暂停  仪器停用时,应先用蒸馏水彻底清洗,再排干,然后依次关闭进出口阀门和电源,重新启动时用新试剂彻底清洗,工作曲线应比较准确。
  • HL7多参数水质分析仪在饮用水水源地监测中的应用
    HL7多参数水质分析仪在饮用水水源地监测中的应用背景介绍饮用水作为人民生活的基本保障条件,在工业化进程下受到的安全威胁日益增多。水源地水质的好坏直接关系到自来水厂处理工艺的优化管理、出水水质和成本等。以水源作为核心标准,从根源上加强对饮用水水源地水质的监测,掌握水源地取水量、水质状况及变化趋势等,为饮用水水源地保护及时提供技术支撑,对确保饮用水安全具有重要的意义。 针对水库作为水源地的情况,为保障水源地水质及饮水安全,可以采用Hydrolab HL7在线多参数水质分析仪用于实时监测、了解水质情况,既有必要,意义重大且深远。 应用方案Hydrolab HL7多参数水质分析仪可安装于浮标体测量舱内,浮标体通过锚索固定在水库中央。太阳能电池板、数据采集器、通讯模块等附属部件集成在浮体上,监测数据则通过移动网络上传至客户数据中心以便查看、下载。浮体上也安装了警示灯,防止系统在夜间或低能见度时被冲撞。一台Hydrolab HL7就可以测量pH、ORP、温度、电导率、溶解氧、浊度、氨氮等多个参数。设备按预设的采集周期,实时上传到数据中心,运维商每2-4周进行一次设备维护即可。 Hydrolab HL7多参数水质分析仪全部使用电极法探头实现原位在线测量功能。无试剂消耗,不产生二次污染。数据变化规律稳定可靠,可以很好的反馈监测区域内的水质变化情况。
  • 瑞士万通推出生物柴油滴定分析的整体解决方案
    有关生物柴油的标准DIN EN 14214 规定了,通过非水酸碱滴定法测定酸值和通过硫代硫酸钠的氧化还原滴定反应测定碘值的方法。酸值测定的等当点通过Solvotrode电极测定;碘值测定的等当点通过Pt Titrode电极测定。两种方法都容易使用,并且具有高准确度和高精密度。测试样品的酸值0.202mg/g和碘值114.4g I2 /100g,完全符合DIN EN 14214标准中规定的酸值0.5mg/g 和碘值120 I2 /100g 的要求。 根据ASTM标准 D 4806,用硝酸铅测定生物乙醇中的总硫酸盐,以Pb选择电极为工作电极,双液接的Ag/AgCl电极或者玻碳电极为参比电极。尽管两个参比电极都得到很好的回收率,但是玻碳电极更易维护。两个电极的理想测试范围是1-20ppm。相应的回收率在98%-109%。通过硫酸盐标准物的加入和增加商品化的生物乙醇(E85)中高氯酸浓度,可以检测亚ppm级的硫酸盐。 通过可再生植物资源获得的生物燃料,近年引起了极大关注。原因在于对矿物油需求的增加和矿物油燃烧带来的环境污染问题。为了防止生物燃料对发动机燃油喷射系统和发动机本身的干扰,车辆和生物燃料制作商已经提出了相应的质量标准, 这些标准规定了测试方法和生物燃料的品质。有两个主要生物柴油标准,即,欧洲的 EN 14214 和美国的 ASTM D 6751。生物乙醇只有一个标准,即,美国的ASTM D 4806。ASTM D 4806相当于欧洲的EN 15376标准,EN 15376正在逐步完善中。详细资料下载:http://metrohm.com.cn/application/research.aspx?info_id=788&kind=45更多产品请登陆瑞士万通中文官网:http://www.metrohm.com.cn关于瑞士万通:1950年,瑞士万通发明了第一支复合pH电极。1954年,瑞士万通设计出第一台用于痕量分析的实用自动极谱仪。1956年,瑞士万通开发出第一支活塞型滴定管。1968年,在瑞士万通诞生世界首台数字化滴定仪,第一台数字化电子滴定管。&hellip &hellip 2007年,瑞士万通研发出首台智能型离子色谱仪。2010年,瑞士万通研制出世界首台紫外离子色谱。Metrohm - 瑞士万通,是当今世界唯一全方位涵盖各类不同离子分析技术的国际化分析仪器公司。
  • 雷磁发布雷磁DGB-480型多参数水质分析仪新品
    l LED测试技术,内置8种波长比色测量(365nm、420nm、470nm、515nm、540nm、620nm、650nm、850nm);l 高达27个检测项,并可进行扩展升级。? 浊度、色度、投射比、臭氧、亚硝酸盐氮、尿素、六价铬、锰、总氮、硝酸盐氮、硝酸盐、甲醛、水硬度、锌、亚硝酸盐、余氯、总氯二氧化氯、高锰酸盐指数、低浓度CODCr、高浓度CODCr、镉、氨氮、铵离子、总磷、总磷酸盐、镍、亚铁离子、铁、亚硫酸盐等l 读数模式有吸光度、透光率、浓度;l 内置多种测量方法,可直接测量,大大节省分析时间;l 直接读取测量结果,无需换算,自动锁定测量值;l 操作方便,可直接使用比色管作为测量容器;l 用户可自定义测量方法,最多100种,还有多种测量单位可选;l 具有自动关机功能、断电保护功能和电量提醒功能,自动关机时间可设定,降低功耗,保证数据安全;l 支持锂电池供电或者USB端口直接供电;l 带有USB接口,支持与PC、打印机等连接;l 可储存多达2000组测量数据;l 支持固件升级,允许功能扩展和应用拓展,满足特殊用户的测量需求;l 具有良好中文人机界面,支持IP65防护等级,防跌落和抗震性能良好。测量参数色度浊度吸光度透射比测量波长365nm850nm420nm、470nm、620nm、515nm、540nm、650nm420nm、470nm、620nm、515nm、540nm、650nm测量范围(0~50)度(0.50~50.0)NTU、(50.0~500)NTU0~1.500Abs(420nm、470nm、620nm);0~2.000Abs(515nm、540nm、650nm)透射比(0~100.0)%测量示值误差不超过±5%或±1PCU不超过±10%或±0.2NTU≤0.100:不超过±0.008;0.101~0.300:不超过±8.0%;0.301~0.600:不超过±4.0%;0.600:不超过±6.0%≤1.0(2.0)% 波长最|大允许误差±4nm±4nm±4nm(420nm、470 nm、540 nm、620nm);±6nm(515 nm、650 nm)/杂散光///≤1.0(2.0)%(420nm)漂移/零点不超过±0.8%FS/30min/透射比为0%噪声:≤0.2(0.5)%;透射比为100 %噪声:≤0.5(1.0)%;漂移:≤0.5(1.0)%重复性不大于3.0%不大于2%/≤0.5(1.0)%防护等级IP65电源锂电池或USB供电尺寸(mm)220mm×100mm×80mm重量(kg)0.8kg 创新点:高达27个检测项,并可进行扩展升级;内置多种测量方法可直接测量,大大节省分析时间;读数模式有吸光度、透光率、浓度直接读取测量结果,无需换算,自动锁定测量值;支持固件升级,允许功能扩展和应用拓展,满足特殊用户的测量需求;支持IP65防护等级,防跌落和抗震性能良好。雷磁DGB-480型多参数水质分析仪
  • HORIBA(堀场)多参数水质分析仪U-50系列促销
    冬风瑟瑟,温暖大促,HORIBA(堀场)多参数水质分析仪U-50系统产品促销啦! 即日起,凡活动期间(2014-12-15——2015-1-15)在我司订购HORIBA(堀场)多参数水质分析仪U-50系列产品的新老客户,均可享受买仪器赠移动电源的优惠喔!促销不是天天有,该出手时就出手!(订购电话:010-82168186)
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