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水質硫化物酸化吹氣儀報價

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參考價 面議
具體成交價以合同協議為準
  • 型號 BY-LHW6
  • 品牌 其他品牌
  • 廠商性質 生產商
  • 所在地 長沙市
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更新時間:2020-12-02 14:05:46瀏覽次數:805

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產品簡介

產地類別 國產 價格區(qū)間 5千-1萬
儀器種類 實驗室型 應用領域 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè)
4位水質硫化物酸化吹氣儀吹氣裝置價格復雜的酸化吹氣的前處理過程我公司設計出QYLHW-4型水質硫化物-酸化吹氣儀,該款儀器是按照國標《GB/T16489-1996水質硫化物的測定--亞甲基藍分光光度法》以及《HJ/T60-2000水質硫化物的測定?碘量法》的要求設計的,水質硫化物酸化吹脫裝置儀器硫化物酸化吹脫系統(tǒng)水質硫化物酸化吹氣儀報價

詳細介紹

水質硫化物酸化吹氣儀報價

1、可根據需求選擇不同的分析方法亞甲基藍分光光度法或者碘量法

2、根據國標對流量的要求,實現4通路的氣體流量精密控制,大大減小實驗誤差。

3、250mL大容量碘量瓶,可同時預處理4個樣品

4、各反應瓶為獨立的氣路系統(tǒng),避免樣品的交叉污染以及節(jié)約氣體

5、密閉氣路系統(tǒng),尾氣可排室外或者吸收處理,避免有害氣體對實驗人員的傷害

6、采用恒溫水浴加熱,配合溫控系統(tǒng),具有良好的溫度均勻性

7、采用鏡面不銹鋼材質制作,具有優(yōu)異的使用性能

8、主機應用手動升降系統(tǒng),配合旋轉樣品托盤,可方便實驗操作

9、多色氣體管路,可快速理清氣體管路系統(tǒng)

四、酸化吹氣儀酸化吹氣裝置技術參數:硫化物酸化吹脫系統(tǒng)

1、樣品位數:4位

2、氮氣流量:0—10L/min

3、支路流量:0-0.6L/min(4路)

4、加熱方式:控溫型恒溫水浴

5、溫度范圍:0-99.9℃

6、溫控精度:1℃

7、加熱功率:1100W

8、工作環(huán)境:(5-40)℃;相對濕度<85%(無冷凝);

五:酸化吹氣儀酸化吹氣裝置使用步驟:水質硫化物酸化吹氣儀報價

1.按照安裝手冊先將儀器安裝好。

2.將樣品放入底部蒸餾瓶中,將酸加入加酸玻璃中,

3.將吸收顯示管中加入吸收液

4.打開機器電源開關,設定溫度值,溫度設定方法如七

5.等溫度上升到設定值后打開玻璃旋塞,加入酸

6.打開氮氣源,打開所需序號的流量閥,將氮氣通過加酸出通入蒸餾瓶中

7.酸化后的氣體會被氮氣吹出至吸收管中

六、酸化吹氣儀酸化吹氣裝置溫度的設定:

1、將機器置于水平工作臺上。

2、工作室內水位高度應高于工作室內電熱管7cm以上,以防干燒。

3、溫度調節(jié):PV 測量溫度 SV 實際溫度

江城人氏,旅居,工科碩士,有深厚技術背景的文藝女。喜歡餛飩、云吞、抄手、水餃,以及邊看鬼片邊寫文。欣賞能夠沖擊心靈的文字,并且嘗試將這種嗜好賦予筆端,試圖在現實和童話之間尋求一種尷尬的平衡

七。酸化吹氣儀酸化吹氣裝置常見故障及排除

故障情況    原因及排除

顯示正常但不加熱    設定溫度低于測量溫度。

加熱燈亮但不升溫    1、輸出端連接故障,或加熱工作器件故障

2、控制板和電源板之間連接故障

一直顯示0.0    熱敏電阻短路或溫度過下限

一直顯示99.9    熱敏電阻開路,沒連接好,或溫度過上限

溫度過沖較大    1、P值太大,適當調小

2、溫度探頭太靠近加熱原器件

升溫速度很慢    1、P值太小,適當調大

2、加熱器件功率太小或溫度探頭太遠

溫度波動不穩(wěn)定    P值偏大或C值太小

溫度反映遲鈍    C值偏大,適當調低C值

顯示溫度誤差較大    溫度探頭故障或探頭位置不正確

顯示溫度小幅誤差    系統(tǒng)有誤差,調整SC值

 

  設計新型半導體納米材料以捕獲太陽能并實現高效光化學轉化是解決當前與環(huán)境危機的一種理想途徑之一。銅基多元硫化物(Cu-Zn-In-S(CZIS)和Cu-Zn-Ga-S(CZGS))具有良好的可見光

  圖2. CZIS和CZGS納米帶的光學和光催化性能。(a-b)近紫外-可見光吸收光譜圖。(c)不同Zn含量的CZIS納米帶的光催化產氫性能。(d)CZIS納米帶、納米顆粒和納米棒的光催化產氫性能。(e)不同Zn含量的CZGS納米帶的光催化產氫性能。(f)CZIS和CZGS納米晶的循環(huán)穩(wěn)定性。(g)CZIS納米帶光催化產氫示意圖。

  這項研究提出了一種多元硫化物納米光催化劑設計的新策略,利用表面活性劑輔助成功制備暴露特定晶面的納米帶,為今后設計開發(fā)新型高效光催化劑提供了新途徑。此外,該合成策略還有望拓展到其他多元硫族化合物納米晶的合成并通過完善合成方法實現其形貌和表面的精細調控,預期在光電探測和光電催化等方面展現出*的應用價值。

  該項研究受到國家自然科學基金委創(chuàng)新研究群體、國家自然科學基金重點項目、中國科學院前沿科學重點研究項目、中國科學院納米科學

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