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  • 关于超纯水器的技术要求你怎么看呢?超纯水器大致分为预处理、反渗透、离子交换、终端超滤四个单元。自来水首先通过预处理单元,去除水中较大的颗粒、悬浮物以及部分有机物。然后进入反渗透单元,对水中的离子物质和大分子物质(如病毒、微生物等)进行截留性去除。之后再经过离子交换单元,对经过膜去除后残余的微少离子进行纯化和超纯化,使水中的离子含量降低到痕量水平。最后通过UV、超滤等技术确保超纯水中的微生物、有机物和热原满足各类实验应用需求。超纯水器的离子交换是一种特殊的固体吸附过程,它是由离子交换剂的电解质溶液中进行的。一般...

    4-19 2022

  • 今日分享:着重分析流动注射分析仪的特点所在流动注射分析仪,是指根据丹麦技术大学的J.Ruzicka和EH.Hansen提出的流动注射的概念而设计的一种分析仪器。近年来,通过用空气气泡隔开各反应液体以阻止样品之间扩散的改进技术,相继出现了连续流动分析仪和间隔流动分析仪。流动注射分析仪由进样器、蠕动泵、化学反应单元、检测器及A/D转换器等组成。按照连续流动的方法,通过蠕动泵压缩不同管径的泵管,将反应试剂和待测样品按比例注入一个:密闭、连续的流动载流中,在化学反应单元中发生显色反应,在检测器中测得其信号值,按照标准曲线法测...

    4-19 2022

  • 从不同方向保养北京历元LA-6000D原子吸收分光光度计,得到意想不到的收获原子吸收分光光度计又称为原子吸收光谱仪,是利用光源发出被测的特征光谱辐射,被经过原子化器后的样品蒸气中的待测元素基态原子所吸收,通过测定特征辐射被吸收的大小,来求出被测元素的含量。原子吸收分光光度计主要由光源、原子化系统、光学系统、气路系统等四个基本部分组成。因此,其维护与保养也可以从这几方面进行。1、原子吸收分光光度计光源空心阴极灯应在大允许工作电流以下范围内使用。不用时不要点灯,否则会缩短灯的使用寿命;但长期不用的元素灯则需每隔一两个月在额定工作电流下点燃15~60min...

    4-14 2022

  • 原子吸收分光光度计的光谱干扰效应介绍原子吸收光谱仪又称原子吸收分光光度计,根据物质基态原子蒸汽对特征辐射吸收的作用来进行金属元素分析。它能够灵敏可靠地测定微量或痕量元素。原子吸收分光光度计的光谱干扰效应介绍:光谱干扰是指与有关光谱发射和吸收的干扰效应。它主要来源于光源和原子化器。常见的光谱干扰有以下五种情况:1、非共振线吸收的干扰在测定的共振线波长附近,有单色器不能分离的被测元素的其他光谱线。常见于多谱线元素,例如,镍的分析线附近还有多条镍的光谱线,这些谱线也能被镍所吸收,但由于吸收系数不同、且一般都比共振线吸...

    4-12 2022

  • 流动注射分析仪常见的干扰该如何去消除它?流动注射分析仪用于测定地表水、地下水、饮用水和环境水中的氰、挥发酚、阴离子表面活性剂、氨氮、化学需氧量、硫化物、总磷、总氮、硝酸盐/亚硝酸盐、六价铬等成分。常见干扰及消除1.经预处理的样品,若仍有颜色,会使测定结果偏高(若颜色与最后分光检测的样品颜色近似或相同,误差更大)。可采用空白校正消除干扰:即c=c1-c2,其中:c为待测物的浓度;c1为按照常规方法测得样品浓度;c2为实验用水代替显色剂,其余步骤同上测得其对应浓度(即样品的本底)。2.某些样品粘稠度较高,抽滤只能分离水...

    4-11 2022

  • 简析离子色谱法中阀切换技术离子色谱技术作为阴离子分析的方法,在越来越广泛的领域得到应用,从传统的环保、疾控行业,逐渐向领域拓展,如电厂行业、半导体行业、核电行业、行业等。由于用户的分析需求更加严格,对离子色谱技术提出了更高的要求,其中利用阀切换(也称柱切换)技术分析样品中的痕量阴离子越来越得到关注。本文将利用阀切换技术进行样品富集的基本管路连接情况为例进行介绍,希望能够为大家提供微薄助力。·电磁六通阀:2个·高压输液泵:2台·捕获柱:1支·富集柱...

    4-6 2022

  • 便携离子色谱仪的一些常见故障,如何解决为好?便携离子色谱仪在环境监测中发挥着重要的作用,比如测定地下水、地表水等阴离子。但在操作过程中,难免因为种种原因使得仪器发生一些故障,比如色谱峰的保留时间缩短或延长;系统压力升高或降低等。一旦出现问题,我们尽量快速确定故障原因,以便解决使得仪器恢复正常。今天小编就来大家聊一聊常见的故障及解决方法。一、色谱峰保留时间的延长或缩短影响离子色谱保留时间稳定的因素有以下几点:1.使用的碳酸氢钠和碳酸钠的淋洗液放置时间过长对保留时间的影响。2.分离柱交换容量下降,使得保留时间缩短。3.仪器...

    4-6 2022

  • 流动注射分析仪可根据被测液体的高低随同转速配合选用流动注射分析仪由同步电机以稳定的速度旋转,连接刻度圆盘,再通过游丝和转轴带动转子旋转,则游丝、指针与刻度盘同速旋转,指针在刻度盘上指出的读数为零,处于基态或低能态的原子,吸收光源中的共振辐射跃迁到高能态,处于高能态的原子在返回基态或相同低能态的过程中,发射出与激发光源辐射相同波长的荧光,如果转子受到液体的粘滞阻力,则游丝产生扭矩,与粘滞阻力抗衡后达到平衡,将读数乘上特定的系数即得到液体的粘度,转速由齿轮系统及离合器通过调速旋钮进行变速,可根据被测液体的高低随同转速配合选用。流...

    3-29 2022

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