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全自动电位滴定仪是组建智能化实验室的理想选择

全自动电位滴定仪是组建智能化实验室的理想选择 全自动电位滴定仪是一款紧凑时尚型的自动滴定仪,微处理器控制技术,适用于酸碱滴定、氧化还原滴定、银量法滴定和电流滴定,模块化设计,根据应用可以选择不同数量的滴定管和蠕动泵,可以配置2个滴定管 和三个蠕动泵,应用于相对比较复杂的滴定实验。 全自动电位滴定仪触摸屏设计,专门配套了操作笔;仪器前段设计了USB接口,用于数据传输和软件升级,标配数据存储U盘,滴定程序包括:终点滴定、等当点滴定、分注模式和清洗模式等,用户可在Flash滴定仪 中存储30中滴定方法,并且可快速设置并寻找到常用的10种方法。全自动电位滴定仪根据实验需求可以灵活编辑计算公式,滴定仪的滴定结果可以选择使用不同的表征单位,比如:%、g/L、ppm、mol/L等。仪器可以自 动保存近100组滴定结果。 全自动电......阅读全文

全自动电位滴定仪是组建智能化实验室的理想选择

 全自动电位滴定仪是一款紧凑时尚型的自动滴定仪,微处理器控制技术,适用于酸碱滴定、氧化还原滴定、银量法滴定和电流滴定,模块化设计,根据应用可以选择不同数量的滴定管和蠕动泵,可以配置2个滴定管 和三个蠕动泵,应用于相对比较复杂的滴定实验。    全自动电位滴定仪触摸屏设计,专门配套了操作笔;仪器前段

全自动电位滴定仪是组建智能化实验室的理想选择

全自动电位滴定仪是组建智能化实验室的理想选择      全自动电位滴定仪是一款紧凑时尚型的自动滴定仪,微处理器控制技术,适用于酸碱滴定、氧化还原滴定、银量法滴定和电流滴定,模块化设计,根据应用可以选择不同数量的滴定管和蠕动泵,可以配置2个滴定管 和三个蠕动泵,应用于相对比较复杂的滴定实验。   

全自动电位滴定仪的应用

  电位滴定法测定石柑子总有机酸含量、水中氯离子含量、蜂蜜及其制品的酸度、双苯氟嗪的含量、食品中过氧化氢、饮用水中硝酸盐氮、水中的SO4-2的应用、菠萝、柑橘果汁的总酸及果汁酸度、鸡精中谷氨酸钠的含量、柠檬酸钠含量、碘盐中碘含量、水中卤素离子、味精中谷氨酸钠、葡萄酒中游离SO2、总SO2米糠中维生素

全自动电位滴定仪自我价值原来是这么实现的!

 全自动电位滴定仪是一种实验室滴定仪,具有很高的分析精度,具有完善而强大的功能,可用于食品,药品检验,疾病控制,检验,商检,水处理,石油,化工,船舶,电力,环保,新能源,教学,科研等领域。该仪器采用模块化设计,由体积滴定装置,控制装置和测量装置组成,具有预滴定,预设终点滴定,空白滴定和手动滴定的功

全自动电位滴定仪自我价值原来是这么实现的

  全自动电位滴定仪是一种实验室滴定仪,具有很高的分析精度,具有完善而强大的功能,可用于食品,药品检验,疾病控制,检验,商检,水处理,石油,化工,船舶,电力,环保,新能源,教学,科研等领域。该仪器采用模块化设计,由体积滴定装置,控制装置和测量装置组成,具有预滴定,预设终点滴定,空白滴定和手动滴定的

全自动电位滴定仪的工作原理

  全自动电位滴定仪采用柱塞式滴定方法,由单片机控制柱塞的滴定过程,采集电极的动态信号。   检测原理   在滴定过程中,滴定池内溶液产生不同的电位变化,当△E/△V的电位变化大于门限值后为等当点值,满足设定条件,仪器转到制停程序,停止滴定并给出测定结果。   工作原理  

全自动电位滴定仪的操作步骤

  全自动电位滴定仪是由指示电极、参比电极与试液组成电池,在电位滴定过程中随着滴定剂的加入,溶液中发生化学反应,被测离子的浓度不断发生变化,因而引起指示电极和参比电极之间电位发生变化。在等当点附近,两电极之间的电位发生突跃,利用此突变电位结合仪器内部的计算程序计算可得到滴定终点。   全自动电位

简介全自动电位滴定仪的原理

  CBS-1D全自动电位滴定仪(以下简称滴定仪)的工作原理,是通过测量电极电位变化,来测量离子浓度。首先选用适当的指示电极和参比电极,与被测溶液组成一个工作电池,然后加入滴定剂。在滴定过程中,由于发生化学反应,被测离子的浓度不断发生变化,因而指示电极的电位随之变化。在滴定终点附近,被测离子的浓度

简述全自动电位滴定仪的分类

  按滴定化学反应类型分:酸碱滴定、氧化还原滴定、络合滴定和沉淀滴定等。   按滴定溶剂的不同分:水溶液滴定和非水滴定。   按滴定方式的不同分:化学滴定、青霉素含量测定、青霉素标定和青霉素降解物测量。   打印检测报告。

全自动电位滴定仪的工作原理

全自动电位滴定仪(以下简称滴定仪)的工作原理,是通过测量电极电位变化,来测量离子浓度。首先选用适当的指示电极和参比电极,与被测溶液组成一个工作电池,然后加入滴定剂。在滴定过程中,由于发生化学反应,被测离子的浓度不断发生变化,因而指示电极的电位随之变化。在滴定终点附近,被测离子的浓度发生突变,引起电