配气仪的主要应用
1、得到更小的浓度的气体; ppm 级的标准气体容易制备,市场上可以买到,但ppb浓度级别的气体很难制备出来,只能通过气体稀释装置动态获得。例如,用1ppm的气体稀释100倍,可得到10ppb的气体。 2、节约使用气体的成本; 事实上一瓶高浓度气体与低浓度气体成本基本一样的,用户通过订购高浓度气体,用配气仪稀释后使用的方式,来节约用气的成本,例如,如果每个月用100瓶某浓度的气体,那么,定购100倍原浓度气体稀释成1%使用,就可节省约99瓶气的成本。 3、多种不同浓度试验和校准; 在产品研发和科学试验中,需要同一气体的各种浓度,如电化学烟气分析仪的交叉干扰修正实验,就需要配气仪来输出各种所需要浓度,因此,配气仪常常作为气体分析仪的配套设备。......阅读全文
配气仪的主要应用
1、得到更小的浓度的气体; ppm 级的标准气体容易制备,市场上可以买到,但ppb浓度级别的气体很难制备出来,只能通过气体稀释装置动态获得。例如,用1ppm的气体稀释100倍,可得到10ppb的气体。 2、节约使用气体的成本; 事实上一瓶高浓度气体与低浓度气体成本基本一样的,用户通过订购高
配气仪的选择
目前市面上销售的配气仪按工作原理来分主要有两种: 一种采用质量流量原理的配气系统,另一种是采用电磁阀原理的配气系统。 电磁阀法原理的优点是经济实惠,能满足zui基本的实验室要求,但稳定性和溯源性相对较差。 而质量流量法是国际上普遍使用的配气仪原理,采用高品质质量流量控制器
气相色谱仪的主要应用行业
气相色谱仪是指将分析样品在进样口中气化后,由载气带入色谱柱,通过对欲检测混合物中组分有不同保留性能的色谱柱,使各组分分离,依次导入检测器,以得到各组分的检测信号的仪器。 气相色谱仪的基本构造有两部分,即分析单元和显示单元。气相色谱仪可以应用于石油加工、生物化学、医药卫生等方面。气相色谱仪应用范围:环
动态配气法
动态配气是将已知浓度的原料气,以较小的流量,恒定不变地送入气体混合器中,净化过的稀释气体以较大的流量恒定不变地通过混合室,与原料气混合并将其稀释,稀释后的混合气连续不断地从混合室中流出,供给使用。准确测量这两个气流之比就是稀释倍数,混合气的浓度可简单地从这个稀释倍数计算出来,调节气流比可以得到所
天然气专用气相色谱仪的特点和主要应用领域
天然气专用气相色谱仪内置氢气发生器,电子线路集成度高,可靠性好,操作简单,保证仪器质量稳定、可靠,能长期不间断运行,既保证了工作效率又节约维修费用,自动记忆运行参数,开机不需重设,自带断气保护系统,防止误操作引起的仪器损坏。 色谱仪的气路系统采用高精度阀结构,使得仪器气体速的稳定性提高,从而获得
异配生殖的主要类型介绍
有两种类型:一种是生理的异配生殖,参与结合的配子形态并无区别,但交配型不同,相同交配型的配子不发生结合。另一种是形态的异配生殖,参加结合的配子形状相同,但大小和性表现不同。有性生殖方式之一。有性生殖时,进行交配的两个配子在形态、大小和结构方面有区别,同时有性别分化,通常大的配子活动性差,相当雌配子;
气相色谱仪主要应用在哪些行业?
气相色谱仪是指将分析样品在进样口中气化后,由载气带入色谱柱,通过对欲检测混合物中组分有不同保留性能的色谱柱,使各组分分离,依次导入检测器,以得到各组分的检测信号的仪器。气相色谱仪的基本构造有两部分,即分析单元和显示单元。气相色谱仪可以应用于石油加工、生物化学、医药卫生等方面。气相色谱仪应用范围环境保
配位化学的应用介绍
配位化学与有机、分析等化学领域以及生物化学、药物化学、化学工业有密切关系,应用很广:①金属的提取和分离。从矿石中分离金属,进一步提纯,如溶剂萃取、离子交换等都与金属配合物的生成有关。②配位催化作用。过渡金属化合物能与烯烃、炔烃和一氧化碳等各种不饱和分子形成配位化合物,使这些分子活化,形成新的化合物,
XLZ100型高精度配气仪的原理及功能
XLZ-100型高精度配气仪采用气体质量流量混合法,将高纯度N2与标气按特定比例混合,输出特定浓度和特定流量的气体。配气仪按输出气体的比例设定值自动计算输出浓度,并控制高纯N2和标气的混合参数。 XLZ-100型高精度配气仪功能完备、性能指标优越,尤其是精度高、响应快、输出流量稳定,用
微型气相色谱仪主要应用在哪些领域?
微型气相色谱仪,将分析样品在进样口中气化后,由载气带入色谱柱,通过对欲检测混合物中组分有不同保留性能的色谱柱,使各组分分离,依次导入检测器,以得到各组分的检测信号。按照导入检测器的先后次序,经过对比,可以区别出是什么组分,根据峰高度或峰面积可以计算出各组分含量。通常采用的检测器有:热导检测器,火焰离
气相色谱仪载气系统的主要部件
载气系统的主要零部件有:减压阀、净化器、稳压阀、稳流阀、流量计、压力表等。这些零部件除减压阀和净化器外,其他一般都组装在色谱仪器的主机中。
纳米压痕仪的主要应用
半导体技术(钝化层、镀金属、Bond Pads);存储材料(磁盘的保护层、磁盘基底上的磁性涂层、CD的保护层);光学组件(接触镜头、光纤、光学刮擦保护层);金属蒸镀层;防磨损涂层(TiN, TiC, DLC, 切割工具);药理学(药片、植入材料、生物组织);工程学(油漆涂料、橡胶、触摸屏、MEM
测距仪的主要应用
军舰上都装有测距仪,用于测定目标距离,以决定火炮、鱼雷的射程航空领域飞机机载DME测距应用双目激光测距仪技术参数倍率:9倍视野:93m@1000m重量:652克光明度:13.0视角:5.3最远的范围:1371.6米最近的范围:9米电源:CR2指南针:有防雨功能:有瞄准系统:13种可调外包装:便携包及
干涉仪的主要应用
干涉仪的应用极为广泛,主要有如下几方面: 长度测量在双光束干涉仪中,若介质折射率均匀且保持恒定,则干涉条纹的移动是由两相干光几何路程之差发生变化所造成,根据条纹的移动数可进行长度的精确比较或绝对测量。迈克耳孙干涉仪和法布里-珀罗干涉仪曾被用来以镉红谱线的波长表示国际米。 折射率测定两光束的几何路程保
配位化合物的主要性质
稳定性通常,配位化合物的稳定性主要指热稳定性和配合物在溶液中是否容易电离出其组分(中心原子和配位体)。配位本体在溶液中可以微弱地离解出极少量的中心原子(离子)和配位体,例如〔Cu(NH3)4〕2+可以离解出少量的Cu2+和NH3:配位本体在溶液中的离解平衡与弱电解质的电离平衡很相似,也有其离解平衡常
配位化合物的主要性质
通常,配位化合物的稳定性主要指热稳定性和配合物在溶液中是否容易电离出其组分(中心原子和配位体)。配位本体在溶液中可以微弱地离解出极少量的中心原子(离子)和配位体,例如〔Cu(NH3)4〕2+可以离解出少量的Cu2+和NH3:配位本体在溶液中的离解平衡与弱电解质的电离平衡很相似,也有其离解平衡常数,称
交叉配血试验的应用介绍
交叉配血是确定能否输血的重要依据。在 血型鉴定的基础上,通过交叉配血试验进一步证实受血者和供血者之间不存在血型不合的抗原一 抗体反应,以保证受血者的输血安全。 交叉配血不能只进行盐水介质交叉配血,在条件差的实验室也进行胶体介质配血,以尽量消除不完全抗体存在的危害,减少输血引起的反应。 因输血
交叉配血试验的临床应用
交叉配血是确定能否输血的重要依据,两侧均不凝集可输血。若献血人红细胞与受血人血清(主侧)发生凝集应禁止输血;主侧不凝集,次测(献血人血清与受血者红细胞)凝集,必要时可少量、慢速输血。 交叉配血不能只进行盐水介质交叉配血,在条件差的实验室也应该进行胶体介质配血,以尽量消除不完全抗体存在的危害,减
配位化合物的应用
配位化合物的应用包括:分析化学中,配合物可用于:离子的分离:通过生成配合物来改变物质的溶解度,从而与其它离子分离。例如以氨水与AgCl、Hg2Cl2和PbCl2反应来分离第一族阳离子:以及利用氨配合物的生成使Zn进入溶液:金属离子的滴定:例如,定量测定溶液中Fe的含量时,指示剂为深红色的[Fe(ph
交叉配血试验的临床应用
交叉配血是确定能否输血的重要依据,两侧均不凝集可输血。若献血人红细胞与受血人血清(主侧)发生凝集应禁止输血;主侧不凝集,次测(献血人血清与受血者红细胞)凝集,必要时可少量、慢速输血。 交叉配血不能只进行盐水介质交叉配血,在条件差的实验室也应该进行胶体介质配血,以尽量消除不完全抗体存在的危害,减
配位化合物的应用
配位化合物的应用包括:分析化学中,配合物可用于:离子的分离:通过生成配合物来改变物质的溶解度,从而与其它离子分离。例如以氨水与AgCl、Hg2Cl2和PbCl2反应来分离第一族阳离子:以及利用氨配合物的生成使Zn进入溶液:金属离子的滴定:例如,定量测定溶液中Fe的含量时,指示剂为深红色的[Fe(ph
全自动配血及血型分析仪的应用观察
引言 在临床输血方面,必须对血型进行鉴定与对不规则抗体进行检测,从而为输血的安全性与有效性提供可靠的保证,同时为了促使检测操作更加方便快捷,提高检测结果的准确率与标准化,全自动血型分析系统在临床上得到了越来越广泛的应用。在本文中主要探讨了配血及血型分析仪在血型鉴定、不规则抗体筛查中的应用观察。
纳米压痕仪主要应用
半导体技术(钝化层、镀金属、Bond Pads);存储材料(磁盘的保护层、磁盘基底上的磁性涂层、CD的保护层);光学组件(接触镜头、光纤、光学刮擦保护层);金属蒸镀层;防磨损涂层(TiN, TiC, DLC, 切割工具);药理学(药片、植入材料、生物组织);工程学(油漆涂料、橡胶、触摸屏、MEMS)
选择液态有机溶剂配气系统替代钢瓶气的理由
传统的液态有机溶剂配制成瓶装标准气体通常采用安碚法来配制,气体公司配制流程比较繁琐,在使用过程也需要滚动和加热,比较麻烦,而且对钢瓶的内表面处理要求也比较高,如果选择北京尼科荣光仪器仪表有限公司研发生产的GDS-L2液态有机溶剂配气系统就能很方便规避传统钢瓶气的一些缺点和弊端,下面我们就一起来探讨为
凝胶色谱仪的主要应用
a .生产工艺的选择选择什么样的工艺流程会直接影响产品的分子量及其分布。因此分析不同工艺流程的分子量分布为选择最佳的工艺提供依据。用凝胶色谱研究釜式、釜式连续以及塔式连续聚合等三种不同生产工艺对聚碳酸酯分子量分布的影响见下图。从图中看出:三种不同工艺的聚合产物在高分子量尾端差别不大,但以PC-62(
激光经纬仪的主要应用
顶管施工测量当管道穿越铁路、公路或重要建筑物时。为了避免施工测量中大量拆迁工作或保证正常的交通运输,往往不许开挖沟槽,而采用顶管施工作业的办法。在顶管施工时,先挖好工作坑。将激光经纬仪架设其中,按要求置中、整平,并按施工设计要求,调整方位,这时激光束就成为管道掘进的基准导向线。施工开始时,光电接收靶
凝胶色谱仪的主要应用
a .生产工艺的选择选择什么样的工艺流程会直接影响产品的分子量及其分布。因此分析不同工艺流程的分子量分布为选择最佳的工艺提供依据。用凝胶色谱研究釜式、釜式连续以及塔式连续聚合等三种不同生产工艺对聚碳酸酯分子量分布的影响见下图。从图中看出:三种不同工艺的聚合产物在高分子量尾端差别不大,但以PC-62(
热膨胀仪的主要应用单位
热膨胀仪在一定的温度程序以及负载力等因素,接近于零时,可以测量出样品的尺寸变化随温度或时间变化,呈现的函数关系。 对于固体、熔融金属、粉末、涂料等各类样品,热膨胀仪都可以广泛应用这些样品的测量中,在无机陶瓷、金属材料、建筑等领域中,也有广泛应用。 工业用户、科研与教学是热膨胀仪主要的使用单
凝胶色谱仪的主要应用
1在聚合物生产及使用过程的应用 a .生产工艺的选择选择 什么样的工艺流程会直接影响产品的分子量及其分布。因此分析不同工艺流程的分子量分布为选择最佳的工艺提供依据。用凝胶色谱研究釜式、釜式连续以及塔式连续聚合等三种不同生产工艺的聚合产物在高分子量尾端差别不大,但以PC-62(1)塔式连续聚合
凝胶色谱仪的主要应用
a .生产工艺的选择选择什么样的工艺流程会直接影响产品的分子量及其分布。因此分析不同工艺流程的分子量分布为选择最佳的工艺提供依据。用凝胶色谱研究釜式、釜式连续以及塔式连续聚合等三种不同生产工艺对聚碳酸酯分子量分布的影响见下图。从图中看出:三种不同工艺的聚合产物在高分子量尾端差别不大,但以PC-62(