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管式红外碳硫分析仪的功能特点介绍 分析仪如何操作

时间:2020-06-30    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
【导读】管式红外碳硫分析仪利用红外分析技术,配置管式燃烧炉制造的红外碳硫分析仪器; 适用于测定钢铁、合金、有色金属、水泥、矿石、催化剂及其他材料中的碳、硫两元



    管式红外碳硫分析仪利用红外分析技术,配置管式燃烧炉制造的红外碳硫分析仪器


    适用于测定钢铁、合金、有色金属、水泥、矿石、催化剂及其他材料中的碳、硫两元素的质量分数。


    主要特点:


    1、方便、实用、可靠:


    优质的燃烧装置。配备红外线检测系统,直接联机,遥控操作。


    2、管式炉高压装置设计及金属过滤装置,保证气流稳定性。


    3、保证精确度的测定结果。


    采用低噪声、高灵敏度、高稳定性的热释电红外探测器。


    特制新型铂金红外线光源,发热持续、光谱特性效率高。


    整机模块化设计,电子线路高度集成,提高了仪器可靠性。


    工业级一体化线性模块电源,输出稳定,无故障。


    红外检测部分与燃烧炉采用光纤连接,配合多级隐蔽式隔离电路,彻底杜绝了电弧干扰。


    双过滤装置,减少粉尘对分析结果的影响。


    4、电子天平不定量称样:可选择不同品牌的电子天平,自动联机,实现不定量称样。


    5、人性化的分析软件:


    适用于电弧燃烧的红外碳硫分析软件。全中文的操作软件,操作方便,易于掌握。


    操作软件:采用Deliph软件编译,WINDOWS XP全中文操作软件。


    分析功能:提供样品管理功能,可对样品名称、标识进行编辑,并可增加和删除样品名。


    显示功能:碳硫功能各一个曲线框,动态显示分析过程中的各项实时数据和碳、硫释放曲线。


    数据处理功能:


    分析结果采用ACCESS数据库方式存储,分析结果可根据时间、操作员、样品名称、标识等多方面查询;


    提供曲线/数据存储、空白扣除、参数设定、通道选择、数理统计、结果校正、曲线比较等多项功能。


    打印功能:可打印分析结果和数据。





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硅酸根分析仪的操作规程

  硅酸根分析仪是一种专用仪器,该仪器主要用于火力发电厂、石化、制药、冶金、半导体、工业水处理等工作中硅酸根含量的监测。现将硅酸根分析仪的操作规程简介如下:

  1、仪表的校准

  仪表的校准分为空白校准和曲线校准。

  (1)待测水样的显色:

  ①取水样100mL注入塑料杯中,加入3mL酸性钼酸铵溶液,混匀后放置5分钟;

  ②加3mL10%草酸溶液,混匀后放置1分钟;

  ③加2mL1-2-4酸还原剂,混匀后放置8分钟。

  (2)水样的测量:

  ①对仪器进行空白校准;

  ②在仪器处于测量画面状态下,倒入显色后的待测水样,有溢流后按“排污”键排掉;

  ③再倒入显色水样,待该数值稳定且确认为有效后,按“存储”键,该值将自动存储到历史记录中;

  ④排污阀关闭后,倒入除盐水并观察至有溢流。

  2、注意事项

  (1)每次测量可以分两次注入被测水样,并以第二次显示数值为准。

  (2)每次测量完成后,应注入除盐水,不排掉。

  (3)仪表长期使用后应进行清洗:将仪表盖打开,拆下比色皿,用5%的盐酸溶液泡洗干净,再使用。

标签: 硅酸根分析仪
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紫外分析仪的原理及其应用

    紫外分析仪是荧光技术的应用,荧光技术是什么呢?  首先了解一下什么是荧光,荧光又作"萤光",是指一种光致发光的冷发光现象。

    当某种常温物质经某种波长的入射光(通常是紫外线或X射线)照射,吸收光能后进入激发态,并且立即退激发并发出比入射光的的波长长的出射光(通常波长在可见光波段);而且一旦停止入射光,发光现象也随之立即消失。

    具有这种性质的出射光就被称之为荧光。知道了什么是荧光,顾名思义就能想到什么是荧光技术。

    荧光技术是某些物质受一定波长的光激发后,在极短时间内(10-8秒)会发射出波长大于激发波长的光,这种光称为荧光。这一发光现象在各方面的应用及有关的方法称为荧光技术(fluorescent  technique)。

    物质经过紫外线照射后发出荧光的现象可分为两种情况,第一种是自发荧光,如叶绿素、血红素等经紫外线照射后,能发出红色的荧光,称为自发荧光;第二种是诱发荧光,即物体经荧光染料染色后再通过紫外线照射发出荧光,称为诱发荧光。

    荧光技术在生物化学及分子生物学研究中应用主要包括以下几个方面:

    1、物质的定性:不同的荧光物质有不同的激发光谱和发射光谱,因此可用荧光进行物质的鉴别。与吸收光谱法相比,荧光法具有更高的选择性。

    2、定量测定:利用在较低浓度下荧光强度与样品浓度成正比这一关系可以定量分析样品中荧光组分的含量,常用于测定氨基酸、蛋白质、核酸的含量。

    荧光定量测定的一个优点是灵敏度高,例如维生素B2的测定限量可达1毫微克/毫升,这一优点使测定时所需要样品量大大减少。

    这种定量测定方法还可应用于酶催化的反应,只要反应前后有荧光强度的变化,就可用来测定酶的含量及酶反应的速率等。

    3、研究生物大分子的物理化学特性及其分子的结构和构象:荧光的激发光谱、发射光谱、量子产率和荧光寿命等参数不仅和分子内荧光发色基团的本身结构有关,而且还强烈地依赖于发色团周围的环境,即对周围环境十分敏感。

    利用此特点可通过测定上述有关荧光参数的变化来研究荧光发色团所在部位的微环境的特征及其变化。

    在此研究中,除了利用生物大分子本身具有的荧光发色团(如色氨酸、酪氨酸、鸟苷酸等,此类荧光称为内源荧光)以外,可将一些特殊的荧光染料分子共价地结合或吸附在生物大分子的某一部位,通过测定该染料分子的荧光特性变化来研究生物大分子,这种染料分子被称为"荧光探针",它们发出的荧光一般称为外源荧光。

    荧光探针的应用,大大地开拓了荧光技术在分子生物学中的应用范围。

    4、利用荧光寿命、量子产率等参数可以研究生物大分子中的能量转移现象:通过该现象的研究,可以获得生物大分子内部的许多信息。

标签: 紫外分析仪
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