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实验室用超高温氢气钼丝炉的研制
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实验室用超高温氢气钼丝炉的研制,摘自沈毅,张平论文。
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实验室用超高温氢气钼丝炉的研制
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2018-09-05 10:00
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2024-09-28 01:25
课件
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HJ807-2016 水质 钼和钛的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
- 本标准规定了测定水中钼和钛的石墨炉原子吸收分光光度法。
本标准适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中钼和钛的测定。
本方法钼的检出限为0.6μg/L,测定下限为2.4μg/L;钛的检出限为7μg/L,测定下限为28μg/L。
[详细]
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2018-11-26 17:24
标准
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LAC实验室高温炉
- LAC实验室高温炉[详细]
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2009-07-30 00:00
实验操作
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氢气的提纯方法
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2024-10-04 01:46
标准
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焙烤用冷冻面团复配添加剂的研制
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2024-09-29 12:13
期刊论文
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超高温校准方案
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2024-09-18 18:10
课件
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氢气对农业技术的影响
- 氢气对农业技术的影响氢元素是世界上分布Z广泛的元素,占宇宙质量的75%以上,也是组成人体Z多的元素。氢气是我们非常熟悉的无色、无嗅、无味的气体,长期以来,被人们认为是没有生理效应的气体分子,作为一种可以开发利用的未来清洁能源。现在大量研究表明,氢气可作为一种极端简单安全的疾病ZL方法,而且在绿色农业领域也有广阔的应用前景。在20世纪30年代和40年代,人们发现,部分细菌和藻类能够产生氢气。人们期望,能通过细菌和藻类产生氢气,解决人类日益增长的能源需求问题。但是,半个多世纪过去了,通过细菌和藻类进行工业化制氢的技术仍然没有得到大规模应用。2007年,日本医科大学的科学家在《自然医学》杂志发表了一篇研究报告,彻底改变了人们对氢气的认识,氢气不仅可以作为能源,而且少量氢气还具有ZL疾病的作用。他们发现,氢气ZL疾病作用是通过选择性地清除体内羟自由基和过氧亚硝基阴离子,发挥对抗氧化损伤的作用。这一惊人发现立即引起了全世界学者的关注,氢气各种新的医学生物学效应在世界各地不断被发现。人们很难想象,原本认为生理惰性的普通氢气现在却似乎成了“包治百病”的神奇药物。日本和ZG先后开发出各种氢气相关健康产品,并受到人们的热烈追捧。Z早发现氢气的植物学效应的,应该是在1964年伦威克等发现,氢气处理冬黑麦种子后萌发速率更快。然而,当时的科学家们并没有对氢气的植物学效应进行进一步深入探讨。直到氢气的医学效应得到广泛关注之后,氢气的植物学效应才开始被重新关注。Z近,ZG科学院华南植物园、上海第二军医大学以及南京农业大学等学术机构的研究人员在氢气的植物学效应方面进行初步研究,结果发现,氢气对植物的生理功能具有重要调节效应,特别是对植物抵御逆境胁迫具有重要的作用。研究发现,氢气对绿豆、水稻以及苜蓿的种子萌发具有重要影响;同时发现,氢气水处理可提高水稻以及拟南芥的盐胁迫抗性。此外,还发现氢气水处理还能影响植物开花时间。南京农业大学的研究人员发现,氢气水处理可以诱导苜蓿抗氧化酶基因以及血红素加氧酶1基因的表达并提高其酶活性,减轻由百草枯引起的氧化伤害。他们还发现,氢气水处理可以提高水稻以及拟南芥的耐盐性,而这种耐盐性的提高可能与氢气减轻了盐胁迫诱发的活性氧伤害有关。他们Z近发现,氢气能够提高植物重金属镉和汞的抗性。ZG科学院华南植物园与上海第二军医大学的研究人员在证实氢气具有抗氧化作用,可以诱导植物中的抗氧化酶基因的表达的同时,发现氢气可以通过影响植物激素受体蛋白基因的表达而调节植物激素的作用,同时植物激素以及胁迫因子能够诱导水稻产生氢气。从基因进化角度,推测产生氢气的蛋白可能是来自水稻的氢化酶基因,发现水稻产氢能力和推测的水稻氢化酶基因可以受到多种胁迫因素以及植物激素的诱导。上述研究提示,氢气可能是一种水稻的气体信号分子,它可能通过参与调控植物激素信号途径影响植物的生长发育与逆境适应。总之,氢气植物效应研究表明,氢气不仅能提高植物抗逆能力,而且能促进植物生根和种子萌发,这提示氢气对减少农药化肥使用,提高产量具有潜在可能。上海么能分析仪器有限公司主要经营氢气发生器、高纯氢气发生器、富氢水机、自动加水氢气发生器[详细]
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2018-08-19 10:00
产品样册
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红外沼气分析仪的研制
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2012-12-13 00:00
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氢气检测变送器/氢气检测变送仪
- 产品描述HAD-H2氢气检测变送器是可以应用于检测危险氢气泄漏场所,采用进口电化学式传感器,具有信号稳定,精度高等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所。产品特性先进的微处理器技术防爆设计,快速,可信,稳定。12-30V直流电源供电现场浓度显示,声光报警输出信号用户可根据实际要求而定。1.标配三线制4-20mA模拟信号输出2.二线制4-20mA模拟信号输出(选配)3.继电器输出(选配)4.RS485总线输出(选配)反应速度快,测量精度高**的性能和较低的安装费用维护费用低技术参数检测气体:空气中的氢气(H2)量程:0-1000ppm量程范围可根据实际要求而定精度:<±5%(F.S)Z小读数:1ppm响应时间:≤60秒传感器寿命:24个月传感器类型:电化学电源:12-30V直流电源供电检测方式:扩散式工作方式:长期连续工作输出信号:标配三线制4-20mA模拟信号输出;二线制输出,继电器输出或RS485输出(选配)连线方式:G1/2阳螺纹防爆软管电缆规格:型号RVVP3×1.0mm2信号传输距离:≥1000米结构材料:压铸铝防爆标志:ExdIICT6防护等级:IP65工作温度:-20~50℃(特殊要求根据需要而定)工作湿度:≤90%RH尺寸:183×143×107mm重量:≤1.5kg注:以上数据取决于环境条件网址:www.51658042.com[详细]
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2018-09-24 10:02
产品样册
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二恶英实验室用产品
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2013-05-07 00:00
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2016-10-18 14:44
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测量、控制及实验室用电气设备实验室用混合和搅拌设备的特殊要求
- GB4793.3-2001测量、控制及实验室用电气设备的安全实验室用混合和搅拌设备的特殊要求[详细]
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2018-09-14 10:00
产品样册
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测量、控制及实验室用电气设备的安全 实验室用混合和搅拌设备
- GB4793.3-2001测量、控制及实验室用电气设备的安全实验室用混合和搅拌设备的特殊要求[详细]
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2018-10-10 10:00
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小型氢气增压器
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2015-07-22 00:00
报价单
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超高温高压型界面张力仪
- 高温高压界面张力分析系统SL200HP专门针对有压力和温度条件下的接触角、界面张力(油-水)以及表面张力(油-气)而设计。本系统Z高压力可达70MPa,温度范围为-30-200℃,可广泛应用于测试随着压力和温度变化的界面化学物性测试。特别设计的加热池,专门用于加热有粘度的样品如原油,从而为本仪器用于油田行业分析不同压力条件下的原油与三元、二元液的界面张力提供了可能,Zdi油-水界面张力值可达0.001mN/m。同时,配合专门的气氛接口,可分析在不同压力和温度条件下的液-气表面张力值,如表面活性剂水溶液和二氧化碳的表面张力值。如何在高温高压条件下测试接触角和界面张力值在固体水平平面上滴上一滴液滴,在固体表面上的固-液-气三相交界点处由其气-液界面和固-液界面两切线把液相夹在其中时所形成的角称为接触角。1、高温高压条件下的接触角测试:通常情况下,油滴或水滴液滴的形状受重力影响而不形成一个球冠,常用方法如θ/2法或圆拟合法通常不能用于分析这种条件下的接触角值,这种有重力影响的接触角的测量通常采用Young-Laplace拟合技术(ADSA?)。2、高温高压条件下的液/气表面张力或液/液界面张力值的测试:在高温高压条件下,悬挂滴的外形轮廓可以用以表征其表面化学性质。采用停滴法(ConstrainedSessiledropmethod)或悬滴法(Pendantdropmethod)的方法,通过分析液滴的轮廓并将使用Young-Laplace方程,就可以分析得到熔液的表面张力值及其相应的体积大小。高温高压界面张力分析系统SL200HP专门针对有压力和温度条件下的接触角、界面张力(油-水)以及表面张力(油-气)而设计。本系统Z高压力可达70MPa,温度范围为-30-200℃,可广泛应用于测试随着压力和温度变化的界面化学物性测试。特别设计的加热池,专门用于加热有粘度的样品如原油,从而为本仪器用于油田行业分析不同压力条件下的原油与三元、二元液的界面张力提供了可能,Zdi油-水界面张力值可达0.001mN/m。同时,配合专门的气氛接口,可分析在不同压力和温度条件下的液-气表面张力值,如表面活性剂水溶液和二氧化碳的表面张力值。如何在高温高压条件下测试接触角和界面张力值在固体水平平面上滴上一滴液滴,在固体表面上的固-液-气三相交界点处由其气-液界面和固-液界面两切线把液相夹在其中时所形成的角称为接触角。1、高温高压条件下的接触角测试:通常情况下,油滴或水滴液滴的形状受重力影响而不形成一个球冠,常用方法如θ/2法或圆拟合法通常不能用于分析这种条件下的接触角值,这种有重力影响的接触角的测量通常采用Young-Laplace拟合技术(ADSA?)。2、高温高压条件下的液/气表面张力或液/液界面张力值的测试:在高温高压条件下,悬挂滴的外形轮廓可以用以表征其表面化学性质。采用停滴法(ConstrainedSessiledropmethod)或悬滴法(Pendantdropmethod)的方法,通过分析液滴的轮廓并将使用Young-Laplace方程,就可以分析得到熔液的表面张力值及其相应的体积大小。Young-Laplace拟合技术以及ADSA?界面化学分析系统CAST?3.0本系统通过摄录下单张或基于时间变化的多张液滴(Drop)或气泡(Bubble)的图像,采用亚像素级的图像识别技术分析所捕捉到的图像中的关键信息如图像边缘等,利用有限的如密度、重力加速度、时间等参数,通过复杂的数学分析模型(Young-Laplace方程曲线拟合),将液滴轮廓边缘曲线与数学模型分析得出的的理论曲线通过特殊图像曲线拟合技术进行优化分析,进而得出如液-气表面张力值、液-液界面张力值、固-气接触角值、液-液-固三相体系接触角值等物理化学参数。我们团队的核心技术正是在于通过近30年的努力,将Young-Laplace方程曲线(ADSA?技术)的拟合技术充分应用到界面化学性质的分析中来。γ(1/R_1+1/R_2)=Δρgz+2γ/b典型应用领域-油田行业三次采油,比如三元、二元驱开发,二氧化碳驱等-分析高温高压条件下表面张力或界面张力值(压力Z高可达75Mpa,温度Z高可达200℃)-表面活性剂开发结构示意图:[详细]
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2018-08-16 10:00
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实验室用离心机使用时的注意事项
- 实验室用离心机使用时的注意事项[详细]
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2010-06-02 00:00
课件
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实验室用小型薄膜蒸发器的组装
- 薄膜蒸发是对中药提取液的有效浓缩方法,其原理是在减压情况下,使液体在流动中形成薄膜而蒸发,时因具有很大的蒸发面,且热传导均匀,没有液体静压的影响,不但效率高,还能避免药物的过热现象,缩短受热时间。实验室的小量浓缩目前尚无小型薄膜蒸发器供应,通常要自行安装,一般要有现成的蒸汽源提供热源和一个循环水泵来减压。本所利用实验室的现有设备组装了一套薄膜蒸发器,并用民用的高压锅作为蒸汽源,用一台潜水泵做为循环水泵。[详细]
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2018-09-21 10:01
产品样册
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纳博热马弗炉/高温炉/专业用炉产品样册
- 纳博热马弗炉/高温炉/专业用炉产品样册[详细]
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2016-10-20 09:08
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