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试剂仪器? title=
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水质样品采样后应该如何保?
采样人员采集水质样品后该如何保存?这个保存方法不仅是采样人员和样品管理员需要懂得,身为实验人员以及实验室的所有工作者是不是都应该掌握呢 测定项目 采样容器* 保存方法及保存剂用量 保存时间 最低采样量 相关依据 备注 水温 P或G / 12h 250 GB/T 13195-1991 尽量现场测定 浊度 P或G / 12h 250 GB/T 13200-1991 尽量现场测定 溶解 溶解氧瓶 協/div>
2018.04.20
如何选择质谱离子源?
随着科研工作的不断深入,科研工作者对于检测手段的要求也越来越高,在科研工作中质谱的应用已经越来越普及。我们在处理样品时会用到质谱仪中的一个重要组成部分—离子源,该怎么选择离子源呢?下面就详细分析离子源的分类、工作原理和优缺点,希望能对你选择离子源有所帮助。气相质谱(GC/MS)离子源对于气相质谱(GS/MS)来说,主要有电子轰击电离源(EI)、化学电离源(CI)、场致电离源(FI)及场解吸电离源'/div>
2018.04.13
原子吸收分析过程中的化学干扰及其排除
原子吸收分析中的化学干扰是指试样溶液转化为自由基态原子的过程中,待测元素和其它组分之间化学作用而引起的干扰效应。化学干扰是一种选择性干扰,它不仅取决于待测元素与共存元素的性质,还和火焰类型、火焰温度、火焰状态、观察部位等因素有关。化学干扰是火焰原子吸收分析中干扰的主要来源,其产生的原因是多方面的。因此,目前仍无一种通用的消除这种干扰的方法。需针对特定的样品、待测元素和实验条件进行具体的分析。主要采
2018.04.11
仪器期间核查方法
1、传递测量法当对计量标准进行核查时,如果实验室内具备高一等级的计量标准,则可方便地用其对被核查计量标准的功能和范围进行检查,当结果表明被核查的相关特性符合其技术指标时,可认为核查通过。当对其他测量设备进行核查时,如果实验室具备更高准确度等级的同类测量设备或可以测量同类参数的设备,当这类设备的测量不确定度不超过被核查设备不确定度的?/3 时,则可以用其对被核查设备进行检查,当结果表明被核查的相兲/div>
2018.04.09
理化及仪器分析检测中常用的概忴/a>
1、准确度 accuracy分析检测值与真值或可接受参考值间的符合程度。可用分析参考标准样品或品管样品之比?表示?、精密度 precision样品重复分析检测多次,其检测值间的符合程度。可用样品重复多次检测值计算相对标准偏?relative standard deviation,RSD)或是计算二次重复分析测值之相对差异(Relative percent difference,RPD)来表礹/div>
2018.04.09
在近紫外和LED辐照下用于自由基和阳离子光聚合的新型光引发剂
发光二极?LEDs)由于其相对于传统汞灯的一些优势,包括更好的光输出、更高的操作效率和更低的成本,在光聚合中收到了越来越多的关注,并且表现出了强大的潜力。但是现在商业化的光引发?如二苯甲酮?,2-二甲氧基-1,2-二苯乙酮(即Irgacure651)?通常都在传统的UV波段(300?370nm)表现出好的吸收,而在380nm以上的波段表现出很差的光吸收性能。如果要将LED成功
2018.04.03
采用石墨烯来改进UV固化体系的阻水阻汽?/a>
聚合膜被广泛使用于具有高阻氧和阻水汽需求的包装工业中,但不幸的是大多数聚合物本身都具有很好的透气性,因此关于如何提高聚合物的阻隔性能进行了大量的研究。一个广为人知的例子是使用层状粘土填料来降低透汽性的有效策略,聚合物/纳米粘土被广泛报道用于显著降低透氧和透汽性。碳酸钙纳米颗粒也被用于显著降低聚丙烯纳米材料对氧气和二氧化碳的透过性 石墨烯由于其特殊结构,可以预见其具有如高导热性、优秀的导电性,咋/div>
2018.04.01
N-取代马来酰亚胺对于丙烯酸酯体系的光引发效率影哌/a>
马来酰亚胺和N-取代马来酰亚胺具有一个乙烯基的官能团,可以进行自由基聚合,而且也有很多文献都描述了N-取代马来酰亚胺可以被用于自由基聚合中的光引发剂。这意味着N-取代马来酰亚胺既可以被用于引发自由基聚合,同时自身也可以被聚合,就是说它在最后所形成的膜中不会作为可被提取的部分存在,或者是仍然具有光活性的残留物 澳大利亚昆士兰大学的LY Shao等人,对于一系列的N-取代马来酰亚胺的光引发效率进衋/div>
2018.04.01
实验员应知应会知识精编(二)
  51、容量瓶如何摇匀?  答:左手食指按住塞子,右手指尖顶住瓶底边缘,将容量瓶倒转并振荡,再倒转过来,仍使气泡上升到顶,如此反复15--20次,即可混匀。  52、容量瓶的校正方法?  答:称量一定容积的水,然后根据该温度时水的密度,将水的质量换算为容积。  53、滴定管有油脂堵塞,如何处理?  答:如果活塞孔内有旧油垢堵塞,可用细金属丝轻轻剔去,如管尖被油脂堵塞,可先用水充满全管,然后将管尕/div>
2018.03.31
实验员应知应会知识精编(一(/a>
1、酸式滴定管涂油的方法是什么?  答:将活塞取下,用干净的纸或布把活塞和塞套内壁擦干,用手指蘸少量凡士林在活塞的两头涂上薄薄一圈,在紧靠活塞孔两旁不要涂凡士林,以免堵隹活塞孔,涂完,把活塞放回套内,向同一方向旋转活塞几次,使凡士林分布均匀呈透明状态,然后用橡皮圈套住,将活塞固定在塞套内,防止滑出。  2、酸式滴定管如何试漏?  答:关闭活塞,装入蒸馏水至一定刻线,直立滴定管约2min,仔细观寞/div>
2018.03.31
异氰酸酯类别及添加剂对聚氨酯丙烯酸酯固化涂膜的耐候性影哌/a>
我们知道,光固化配方通常由齐聚体、活性单体、光引发剂、填料和助剂所组成。其中最重要的齐聚体通常是含有不饱和丙烯酸酯双键的可进行自由基聚合的树脂,可以分为环氧丙烯酸酯、聚酯丙烯酸酯、聚醚丙烯酸酯和聚氨酯丙烯酸酯。其中的聚氨酯丙烯酸酯有着广泛的用途,表现出优秀的应用性能,包括良好的抗冲击性能、拉伸强度、耐磨性、韧性,以及耐化学品和耐溶剂性能。聚氨酯丙烯酸酯具有良好的耐候性,其中脂肪族聚氨酯的耐候性又进/div>
2018.03.30
氧化石墨烯的绿色还原研究进展
石墨烯是通过碳原子sp2杂化进一步形成的具有六角蜂巢状的二维网格结构的一种新型碳材料,其厚度仅为0.335nm,被认为是目前世界上最薄的纳米材料?004年,英国曼彻斯特大学的两位科学家 Andre Geim 和Konstantin Novoselov 通过机械剥离石墨晶体的方法首次获得了单层石墨烯,从此石墨烯的结构和性质引起了人们的广泛关注。因其特殊的结构,石墨烯具有一系列优良的性质:例如具月/div>
2018.03.30
防止印刷油墨结皮的方泔/a>
印刷油墨的氧化,改性树脂的油类,使用的颜料、填料、催干剂的用量、油墨成品的贮存时环境温度、湿度等诸因素对油墨的结皮都有一定的影响,因此在使用防结皮剂时,必须考虑到以上各个方面的因素,同时也应注意添加量等以下七个方面的基本知识:一、添加量一般按油墨料计算(因结皮的主要成分是油墨的主要原材料)或按印刷油墨总量计算,同时还要考虑到其他成分的影响。通常添加量为0.1-0.3%之间就可以了。因为一年四季气?/div>
2018.03.29
钛白粉的好坏对油墨的影响解析
钛白粉在各种类型的油墨制造中,用量比例相对较大,?5%?0%之间,有的甚至更大。因此,钛白粉对油墨的质量起着至关重要的作用?、对油墨白度的影?1) 钛白粉中的杂质对油墨白度的影响。一般来说,如有微量的铁、铬、钴、铜等杂质混入钛白粉中,制备的油墨会产生色偏,白度降低。这是由于钛白粉中的杂质离子,尤其是金属离子,使钛白粉的晶体结构扭曲,失去对称性而造成的。金红石型钛白粉对杂质更为敏感,如氧化铁
2018.03.29
挥发性有机物检测方法与分析检测仪器解枏/a>
挥发性有机物(Volatile Organic Compounds,简称VOCs),按世界卫生组织的定义,是指沸点?0?250℃的化合物,室温下饱和蒸汽压超过133.32Pa,在常温下以蒸汽形式存在于空气中的一类有机物。美国环境保护局对其的定义是除CO、CO2、H2CO3、金属碳化物、金属碳酸盐和碳酸铵外,任何参加大气光化学反应的含碳化合物。从环境监测的角度来讲,指以氧火焰离子检测器检测出皃/div>
2018.03.20
如何让石墨烯不用仪器也可以看得见
石墨烯只有一个原子层厚度,也就是0.335nm,几乎是透明的(透光度为97.7%),一般情况下肉眼是看不见的 聪明的科学家想出了各种方法来观察这个特殊的二维纳米材料。除去各种高精密的仪器设备,比如原子力显微镜,扫描电镜,拉曼光谱仪等。那么,是否有更简单的方法和设备,让普通人都能观察到石墨烯薄膜呢? 答案是有的! 如果把石墨烯转移在特定的某些衬底上面,肉眼就能观察到石墨烯薄膜了。这种特殊的衬底需
2018.03.20
氧化还原法制备石墨烯工艺详解
相信很多研究生进入实验室的第一课就是氧化石墨烯的制备,记得小编刚进入实验室的时候,就是先从制备氧化石墨烯开始的。制备氧化石墨烯真是一个巨大的工程,其中涉及了各种复杂参数的调控,可谓经历了九九八十一难,方能制备出理想的氧化石墨烯。今天小编就来为你深入解读如何采用氧化还原法制备出氧化石墨烯,各种参数如何调控。又如何还原得到石墨烯?工业级氧化还原石墨烯制备与实验室制备又有什么区别?氧化还原法制备石墨烯?/div>
2018.03.19
物理气相沉积介绍
物理气相沉积,Physical Vader Depasition,简称PVD。是用物理的方法(如蒸发、溅射等)使镀膜材料气化,在基体表面沉积成膜的方法。除传统的真空蒸发和溅射沉积技术外,还包括?0多年来蓬勃发展起来的各种离子束沉积,离子镀和离子束辅助沉积技术。其沉积类型包括:真空蒸镀、溅射镀、离子镀等。物理气相沉积技术虽然五花八门,但都必须实现气相沉积三个环节,即镀?靶材)气化一气相输运一沈/div>
2018.02.28

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