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核电水基体中微量阴离子的测定 离子色谱法

微量的阴离子会导致发电站设备中的不锈钢部件腐蚀.因此需要一种可靠的方法来对水中的阴离子污染物进行检测。离子色谱法对于水基体中微量阴离子的测定,方法比较简单,直接等度淋洗就可以完成。本文对核电客户寄来样品进行测试,并对客户要求加标做三次重复性实验,得到很好的结果。

微波消解测定煤炭中铅、镉、砷、汞、铍

根据国家标准《GB/T16658-2007煤中铬、镉、铅的测定方法》,测定煤中各元素的前处理方法主要有干法和湿法,这两种方法的实验过程复杂、步骤繁琐、试剂消耗量大。在本文以原煤为实验样本,结合微波消解仪的性能特点,总结出操作简便、消解时间短、试剂消耗量少的微波消解法。

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40位智能高通量微波消解系统

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型号:Touchwin2.0(大奥)

使用天美赛里安气相FID测定氢气中低浓度的 CO、CO2、CH4 和 C2+

天美公司赛里安气相色谱可提供出色的定制分析氢气中低浓度CO、CO2、CH4和C2+的解决方案。此外针对不同客户的分析要求,天美公司均可以对应客户需求进行定制改装,具体可以联系我们的销售了解更详细的定制方案。

天美赛里安气相在高纯气体的应用——高纯氢测定

本应用采用456i气相色谱仪多阀系统的PDHID测定高纯气体,符合标准GB/T40045-2021与GB/T3634.2的测试要求。

煤炭中铀、钍准确测量的应用方案(ICP-MS)

煤炭是我国能源消耗的主要对象,煤作为工业生产的主要燃料之一﹐除了含有铝﹑铁、钙等主量元素外,还含有多种微量元素甚至有害元素,其中,铀、钍是具有放射性的元素。在煤炭的储存、利用和排放过程中极有可能进入大气、水体和土壤,给环境和生态造成严重污染,同时,也威胁着人类的健康。又因为煤中铀、钍的含量是煤质样品重要的指标,在煤田地质勘探的样品中需要大批量检测。

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电感耦合等离子体质谱仪

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型号:ICP-MS6880

天然气的组成赛里安气相色谱法分析方案B

通常,天然气以能源为基础进行买卖,因此除了比重、压缩性等其他特性外,还需要进行成分分析以确定其热值或BTU含量。天然气加工协会GPA发布了天然气和脱甲烷烃类液体混合物的分析方法GPA2261和GPA2177标准。组分包括氧、氮、二氧化碳、轻烃和按反吹分组的重烃。分组峰包括气体分析方法GPA2261中的己烷和较重组分C6+以及液体分析方法GPA2177中的庚烷和较重组分C7+。

国仪精测高温高压吸附仪在储氢材料表征中的应用

氢能因其可再生、易获得、热值高、无污染等诸多优良特性,被视为未来清洁能源的重要来源。目前,储运是氢能发展的关键技术难点,低温液化和高压存储因安全、经济等因素无法大面积推广。

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国仪精测高温高压吸附仪

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型号:H-Sorb 2600

有机卤化物卤素含量的测定 普仁离子色谱-高温裂解炉联用技术

本文重点分析一下:有机卤化物卤素含量的测定离子色谱-高温裂解炉联用技术。有机卤化物不能直接进样分析,需要转化为无机卤化物。有机卤化物对生态环境有着较大的危害,大部分为持久性有机污染物,它们不易生物降解,有着致畸、致癌和致突变型的负面影响,已越来越引起人们的密切关注。

悬浮体进样石墨炉原子吸收光谱法测定煤中微量砷

煤是一种由固(有机成分、矿物质)、液(水、液态烃)和气(煤层气)三相物质组成的、成分极其复杂的可燃有机岩,在能源和化工等领域里有广泛和重要的用途。煤中微量元素,特别是有害元素,在煤是的生产、加工、转化和利用过程中,通过烟尘、废气、残渣进入大气、水、土壤和生物圈,直接危害人类的生存环境和健康。

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全自动火焰石墨炉原子吸收光谱仪

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上转换材料研究 —如海光电来助力

LIFS980高度集成,轻巧便捷;高稳定性;可以选配线阵、面阵、深制冷光谱仪,输出功率支持0-500mW调节,方便科研人员测试上转换发光材料在不同激发功率时的荧光发射光谱。检测结果客观准确,客户可根据应用需求选择适合的产品。

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