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  • 2022

    7-26

    高通量微波消解仪具有可靠的整机防腐设计,节省空间,同时仪器一机多能,全罐温压控制系统,实时显示运行状态与炉腔内视频影像,实验进程一目了然;超高压消解与弹性自泄压技术融合,无论多复杂的样品都能轻松处理。该仪器通过利用温度控制和加热技术来消解样品。它可以根据用户的要求设定特定的温度值,确保消解的结果及其精确度。与传统消解方法(如管状锅炉消解)相比,高通量微波消解仪具有更快的消解速度,更好的消解精度。微波消解仪通过利用温度控制和加热技术来消解样品。它可以根据用户的要求设定特定的温度...

  • 2022

    7-24

    全自动微波消解仪可对各种地表水、生活污水、工业废水中化学需氧量(CODcr)、总磷(TP)、总氮(TN)、进行快速消解测定。微波消解仪广泛用于各级环保部门,水资源管理部门及公共卫生部门对水质的鉴定与管理。微波有机合成以其应用优势将取代传统的合成方法。诸如原子吸收光谱仪原子荧光光谱仪,电感耦合等离子体发射光谱仪电感耦合等离子体质谱联用仪液相色谱仪,气相色谱仪等分析仪器的样品制备,越来越多的实验室采用了微波样品处理系统来替代耗时、费力、污染严重的方法。全自动微波消解仪是如何工作的...

  • 2022

    7-21

    微波萃取仪又称微波辅助提取(Microwave-assistedExtraction,MAE),是指使用适当的溶剂在微波反应器中从植物、矿物、动物组织等中提取各种化学成分的技术和方法,具有时间短、效率高、试剂使用量少等优点。微波萃取仪的原理说明:(1)微波辐射过程是高频电磁波穿透萃取介质到达物料内部的微管束和腺胞系统的过程。由于吸收了微波能,细胞内部的温度将迅速上升,从而使细胞内部的压力超过细胞壁膨胀所能承受的能力,结果细胞破裂,其内的有效成分自由流出,并在较低的温度下溶解于...

  • 2022

    7-18

    石墨消解赶酸仪采用高纯石墨材料作为加热体,包裹式加热,效率更高,温度均匀性更好。多孔设计,轻松实现样品的批量处理。其适用于火焰原子吸收光谱仪,原子荧光光谱仪,ICP光谱仪,ICP-MS,极谱仪,测汞仪,化学分析法等。石墨消解赶酸仪采用湿法消解的原理,特别针对无机样品前处理领域设计,实现了加酸、摇匀、加热、定容等过程全部由计算机自动控制,提高了消解操作的安全性,大大降低了接触酸过程中产生的人员伤害,并且提高样品的一致性、重复性。除了添加试剂、摇匀和加热样品外,该系统还包含了标准...

  • 2022

    7-5

    微波消解仪采用全罐温压控制系统,实时显示运行状态与炉腔内视频影像,实验进程一目了然;超高压消解与弹性自泄压技术融合,无论多复杂的样品都能轻松处理;大尺寸彩页液晶触摸屏,可实时显示温度、功率、时间、步骤等参数,并可随时切换坐标曲线界面,有助于了解实验进程。非接触式底部中红外传感器,可实时监控每个消解罐内部样品溶液的温度变化并直观显示。全罐控温系统,有效监控消解实验过程中的异常情况,若存在温度异常,仪器立即停止微波发射并报警,确保实验安全。微波消解仪中微波的特性:1.含有介质分子...

  • 2022

    6-23

    微波消解萃取仪为样品提供了快速,安全,自动化的解决方案,在高压条件下加快样品消解反应的速度,广泛应用于食品、环境保护、疾病控制、质量监督、商品检验、科研院所等领域。微波消解萃取仪为一种样品前处理方法,能够很好的满足现代仪器分析对样品前处理过程的要求,具备加热速度快、加热均匀、试剂用量少、低空白、节能等优点。尤其在易挥发元素的分析检测中可以很好的保持样品完整性,具备很高的样品回收率。微波消解仪已广泛应用于食品、纺织、塑料、地质、冶金、煤炭、生物医药、石油化工、环境监测、污水处理...

  • 2022

    6-22

    真空离心浓缩仪其实就是使用离心机以及在物理加热环境,通过真空状态实现离心样品,在温度极低的状态下实现对溶剂的捕捉,从而有利于实现快速蒸发或者是浓缩以及干燥样品的最终目的,目前已经广泛应用于诸多领域,也取得了较好的效果。真空离心浓缩仪的工作原理:真空离心浓缩仪是将样品在离心的状态下同时用真空泵不断抽气,乃至接近真空,从而使样品中的溶剂快速蒸发、样品体系得到快速浓缩或干燥,并能采用冷阱与过滤的办法有效收集被蒸发的溶剂。离心:离心作用产生的离心力防止爆沸及样品的损失。干燥后的溶质*...

  • 2022

    6-16

    高压微波消解仪作为一种有效的样品前处理方法,能够很好的满足现代仪器分析对样品前处理过程的要求,具备加热速度快、加热均匀、试剂用量少、低空白、节能有效等优点。高压微波消解仪微波化学式建立在通过‘微波介电加热’效应的基础上来有效加热物质的。介电加热时通过两种主要机理来加热的。微波消解仪已广泛应用于食品、纺织、塑料、地质、冶金、煤炭、生物医药、石油化工、环境监测、污水处理、电池制造、化妆品等领域。偶极极化:能够在微波辐射下产生热的物质要具有偶极矩,当施加电场发生震荡时,偶极场在交流...

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