2023-921
检测机构使用加热板可以进行以下几方面的工作:1.样品处理:加热板可用于加热、蒸发和浓缩样品。例如,在分析中需要蒸发溶剂以浓缩样品或去除样品中的可挥发物,加热板提供了一个均匀加热的平台。2.反应控制:在某些实验中,需要控制反应体系的温度。加热板可用于提供稳定的温度环境,以促进化学反应、酶活性或其他生物学反应的进行。(格丹纳实验加热板)3.样品溶解:某些物质需要在特定温度下完丨全溶解。加热板可以提供足够的加热温度来促进样品的溶解过程。4.样品保存:对于一些需要恒温保存的样品,加热...
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2023-919
多孔智能石墨赶酸仪的原理是采用微波加热。在密闭的容器内,使用微波加热原理,在高温高压条件下达到样品前处理目的。它通过石墨块发热产生高温对放进消解管中的样品进行消解。另外,多孔石墨赶酸仪还采用了集成化控制单元,使整体体积不变的情况下扩大了反应腔体,这样就能同时进行更多个大容积样品罐的消解。大空间可以缓冲由于误操作而发生的意外泄压,并且一体浇铸式的反应腔更是保证了微波的安全性与均匀性。多孔智能石墨赶酸仪用途:实验室样品消解的赶酸处理。解决微波消解赶酸难的问题,可作为各种微波消解仪...
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2023-915
实验电热板在检测机构中是一个常用的实验工具,用于样品的处理、加热、控温和反应控制。它可以提供可靠的温度控制和操作平台,为样品的处理和分析提供了便利和准确性。(实验电热板助力检测机构实验)对比传统电热板,格丹纳实验电热板HT系列采用玻璃陶瓷材质作为加热台面,具有耐高温、耐酸碱和受热均匀的特点,表面光滑易清洁,一抹即净。检测公司日常做实验后搞清洁卫生工作量大,格丹纳实验电热板只需使用抹布轻轻一抹即可清洁完成,减少清洁工作量。(实验电热板助力检测机构实验)关于实验电热板的使用寿命也...
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2023-825
多功能氮吹仪是采用惰性气体对加热样液进行吹扫,使待处理样品迅速浓缩,达到快速分离纯化的效果。其方法操作简单,尤其可以同时处理多个样品,大大缩短了检测时间。用于除去少量易挥发的液体,比如水和一些有机溶剂,在实验室用得比较多。特别是使用旋转蒸发仪也不够保险的场合(溶剂会暴沸),改用氮吹仪较理想。利用氮气的快速流动打破液体上空的气液平衡,从而使液体挥发速度加快;并通过干式加热或水浴加热方式升高温度(目标物的沸点一般比溶剂的要高一些),从而达到样品无氧浓缩的目的,保持样品更纯净。使用...
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2023-816
全自动凯氏定氮仪是一种用于测定样品中氮含量的仪器。它基于凯氏方法,通过测量样品中产生的氨气来确定氮含量。下面将详细介绍全自动凯氏定氮仪的设计原理。全自动凯氏定氮仪的设计原理主要包括以下几个方面:样品消解、氨气的吸收和测量。1、样品消解。样品通常是有机物或无机物,需要将其转化为可测量的无机氮形式。这一过程通常通过高温和强碱条件下的消解来实现。样品与碱性溶液(如氢氧化钠或碳酸钠)反应,将有机氮转化为无机氮。这样,样品中的氮就可以以氨的形式存在。2、氨气的吸收。在这一步骤中,将产生...
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2023-814
凯氏定氮仪也被称为蛋白质测定仪,是因为凯氏定氮仪的测定目标通常是测量样品中的总氮含量,然后通过计算将其转化为蛋白质含量。凯氏定氮仪基于凯氏定氮法,这是一种测定化合物或混合物中总氮量的方法。早在1833年,丹麦化学家凯道尔创建了凯氏定氮法。(格丹纳凯氏定氮仪)该方法的原理是经过样品的消解、蒸馏和滴定,将有机氮转化为无机氮,并通过滴定测量氮含量。由于蛋白质是最常见的有机氮化合物,因此凯氏定氮法可以通过测定样品的总氮量来间接计算样品中的蛋白质含量。为了方便描述和使用,人们经常将凯氏...
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2023-88
手动消解通常使用电热板或半自动石墨消解仪来处理样品,手动操作相对繁琐。需要手动添加酸、摇匀、定容等,还需要定时观察样品的消解情况。微波消解仪需要在消解后手动进行赶酸操作,相比之下,石墨消解仪的过程更为简化。而全自动石墨消解仪只需设定好程序,一键启动即可自动完成整个消解过程,非常方便进行样品分析。然而,微波消解仪也存在一些缺点:1.微波消解仪在高温高压下消解样品,但剩下的加试剂、混匀、预处理、赶酸、定容等步骤仍需人工手动完成,未能完丨全解放人力。2.微波消解仪本身无法进行预加热...
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2023-87
微波消解仪是一种用于样品前处理的仪器,主要用于将固体样品中的有机和无机物质高效、快速地溶解为溶液。它利用微波能量加热样品,使样品分解和溶解的过程更加迅速和均匀。微波消解仪的工作原理基于微波加热技术。它将样品置于封闭的消解容器内,与微波辐射发生相互作用。微波能量在样品中产生热量,并促进样品中的化学反应和分解。通过控制微波能量的功率、时间和温度,可以实现对样品的高温加热和分解。(格丹纳微波消解仪)微波消解仪常用于以下方面:样品前处理:微波消解仪能够将固体样品中的有机和无机物质溶解...
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