- 2025-01-10 17:02:42二手化工反应釜
- 二手化工反应釜,指经过使用后再度流通的化工反应设备。它通常用于各种化学合成、分解、聚合等反应过程,具备搅拌、加热、冷却、压力控制等功能。二手设备在价格上较新机有一定优势,但需注意其使用寿命、维护保养状况及是否符合当前生产需求。选购时,应详细检查设备性能参数、材质兼容性、历史使用记录等,确保能满足工艺要求及安全标准。同时,选择有信誉的供应商进行交易,以保障设备质量和售后服务。
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二手化工反应釜问答
- 2024-01-11 14:51:48二手EDX-8000 需要的联系
- 致元素分析的您兼具优越分析性能和高操作性能的旗舰机型满足所有领域不同的应用电子·电气·RoHS指令、无卤素等筛选分析·半导体、存储装置、液晶、太阳能电池等各种薄膜分析 汽车·机械·应对ELV指令的筛选分析·各种机械零部件结构分析及镀层厚度、化学合成外膜附着量的检测 钢铁·非金属·原材料、合金、焊锡、贵金属的主要成分、残余成分的分析·炉渣的组成分析 矿业·选矿工艺的成色鉴别分析 窑业·陶瓷、水泥、玻璃、砖、粘土的分析 石油·石油化学·油中硫元素的分析·润滑油中各种添加元素及混入元素的分析化学工业·无机·有机原料和产品分析·催化剂、颜料、涂料、橡胶、塑胶的分析 环境·土壤、排水、焚烧灰、过滤、PM2.5等成分分析 医药·合成时的残留催化剂分析·原药中不纯物分析、异物分析 农业·食品·土壤、肥料、植物的分析·食品的原料分析、添加元素管理、混入异物的分析 其它·考古学样品及宝石成分分析 玩具·日用品中有害重金属元素测定等460mm宽的紧凑身材,配备大容量的样品室460mm宽的紧凑身材,与我公司以往机型相比尺寸减少20%。而紧凑的机身,却拥有最大可放置200(W)×275(D)×约100(H)mm样品的大型样品室。“初次见面”也可轻松上手的软件PCEDX Navi为了使X射线荧光分析贴近每一个实验室,深入浅出的软件PCEDX Navi应运而生。凭直觉操作的浅显简单画面,使从初学者到专家的每一位用户都可以体验到便捷的操作环境。无与伦比的分析性能配置高性能半导体检测器,与最佳化的光学系统和一次滤光片的组合,实现前所未有的高灵敏度。从轻元素到重元素,全范围轻松应对。与以往配置液态氮的半导体检测器相比,检测下限可提升1.5~5倍,可应对高要求的研究分析。分辨率出色,分析多元素组成的样品可降低谱峰重叠的影响,提升分析结果的可靠性。另外,与以往机型相比可以在更短的时间内完成精确分析,高通量检测器最大可提高10倍,适用于高速分析的产品管理。无需液态氮的电子制冷半导体检测器有效控制运行成本,有利于提高产品维护性能。卓越的通用性从微小样品到大型样品,从粉末样品到液体样品,灵活应对各类样品。配备进行轻元素的高灵敏度分析时所需的真空检测单元、氦气置换检测单元,以及可实现自动连续测定的12位样品转台(选购件)。装置规格测定原理 X射线荧光分析方法测定方法 能量色散型测定对象 固体·液体·粉末测定范围 11Na - 92U (EDX-7000) 6C - 92U (EDX-8000)样品室尺寸 :300(W)×275(D)×约100(H)mm一次滤光片 5种(含OPEN为6种)自动切换检测器类型 SDD液态氮供给 不要(电子制冷) 定量分析 工作曲线法、共存元素校正、FP法、薄膜FP法、背景FP法 FDA 21CFR Part11应对系统样品无损且无需前处理,通过X射线荧光,即可简单轻松实现对医药品中杂质的管理 ·分析只需4 Step!·遵照制药界的FDA 21CFR Part11标准·以提升效率为目标,使用LabSolutions CS进行数据管理·通过X射线荧光可以实现对杂质的分析
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- 2023-08-15 09:10:37二手日本电子 场发射扫描电镜
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- 2023-07-11 11:13:19超临界干燥技术是近年来发展起来的化工新技术
- 一般常用的干燥技术,如常温干、烘烤干燥等在干燥过程中常常不可避免地造成物料团聚,由此产生材料基础粒子变粗,比表面急剧下降以及孔隙大量减少等结果,这对于纳米材料的获得以及高比表面材料的制备极其不利。超临界干燥技术是在干燥介质临界和临界压力条件下进行的干燥,它可以避免物料在干燥过程中的收缩和碎裂,从而保持物料原有的结构与状态,防止初级纳米粒子的团聚和凝并,这对于各种纳米材料的制备极具意义。我们实验室应用超临界干燥技术已经成功地制备出多种气凝胶[2~5]。气凝胶是一种以纳米粒子或高聚物分子为骨架组成的超低密度多孔固体材料,国外称为“冻烟”,由于气凝胶具有纳米材料的基本特性,更具有极低密度、高孔隙率以及耐温隔热等特性,因此它在航天、催化、吸附等领域具有广阔的应用前景。实验装置由溶胶-凝胶过程得到的醇凝胶固态骨架周围存在着大量溶剂(包括醇类、少量水和催化剂),超临界干燥工艺是目前获得气凝胶的最 好方法。典型的超临界干燥装置,该装置的关键部分是温度的控制和压力的控制。温度控制通过电炉和控温器来达到,气体钢瓶通过减压法调节输入干燥容器的压力,根据干燥介质的特定临界参数,调节超临界干燥装置中所需要控制的温度和压力。表1列出的是一些干燥介质的临界参数。目前最常用干燥介质是甲醇、乙醇和二氧化碳三种,由于甲醇、乙醇易燃、易爆,故大规模制备时仍采用二氧化碳。控制技术及注意点以采用二氧化碳作为干燥介质进行超临界干燥为例,可说明应用超临界干燥技术制备气凝胶的要点。将醇凝胶置于超临界干燥的高压容器中,通过控温器将其温度降至4~6°C。打开二氧化碳钢瓶的减压阀,从高压容器上部通入二氧化碳,随着二氧化碳气体不断通入,二氧化碳达到液2汽两相平衡,其中下层是液态二氧化碳,此时凝胶中的乙醇溶剂可逐步被液态二氧化碳完全所取代。然后以一定的速率升温,液体二氧化碳开始逐渐膨胀,压力首先达到临界压力,继续升温,通过释放少量二氧化碳,保持压力不变,最 终达到预先所选择的临界温度,即达到临界状态。在临界状态下保持一定时间,使凝胶孔隙中液体全部转化为临界液体,然后在保持临界温度不变的情况下,通过排泄阀缓慢地释放出干燥介质二氧化碳流体,直至达到常压为止。在二氧化碳流体释放过程中,体系点沿着临界等温线变化,临界流体不会逆转为液体,因而可在无液体表面张力的条件下将凝胶分散相驱除,当温度降至室温时,即制得气凝胶。超临界干燥操作过程中应注意以下几点:(1)用干燥介质(液态二氧化碳)替换凝胶中乙醇溶剂的速度必须足够缓慢,以保证凝胶中乙醇溶剂被液态二氧化碳完全取代,溶剂替换过程一般约需8~48h。(2)凝胶中的液体达到临界状态需要一个稳定过程,以使各部分都达到临界条件,因此必须在临界状态下保持一定时间。(3)在保持临界温度不变的条件下缓慢地释放出流体,使体系点沿着临界等温线变化,以防止临界流体逆转为液体。(4)在溶剂交换和超临界干燥过程往往会有易燃、有毒溶剂的蒸气释放出来,因此要注意安全问题。
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