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陶瓷纤维马弗炉

品牌:
产地: 上海
型号: TM
报价: ¥1万 - 2万
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核心参数

仪器种类: 箱式炉

产地类别: 国产

最高温度: 1400

控温精度: 3

最大功率: 2100

升温速度(达到最高温): 60

加热方式: 电阻丝加热

内部尺寸: 550*590*480

产品介绍

仪器简介:

设备特点
升 温 快 1000oC炉型由100oC升温至1000oC,小于30分钟
1700oC炉型由100oC升温至1700oC,小于90分钟
重 量 轻 6升炉型炉体仅重52公斤
9升炉型炉体仅重65公斤



技术参数:

陶瓷纤维马弗炉温度控制器 技术参数

型号
S
P
S3
P3

控制方式
PID
PID
PID
PID

适用电源
AC220V
AC220V
AC3相380V
AC3相380V

工步数
1
8
1
8

温度稳定性(满量程)
0.2%FS
0.2%FS
0.2%FS
0.2%FS

定时设定范围
999min
999min/step
999min
999min/step


1000oC马弗炉陶瓷纤维马弗炉技术参数

炉型
6L
9L
20L
30L

温度

上升时间
100-1000oC<30min
100-1000oC<30min
100-1000oC<30min
100-1000oC<40min

电源类型
AC 220V 16A
AC 220V 16A
AC 3相380V 16A
AC 3相380V 16A

功率(KW)
2
3
5
6

发热体类型
电阻丝
电阻丝
电阻丝
电阻丝

传感器类型
K
K
K
K

炉膛尺寸

W×D×H
200×250×120mm
200×300×150mm
250×400×200mm
300×400×250mm

炉体尺寸

W×D×H
550×530×430mm
550×580×460mm
660×760×610mm
710×760×640mm

净重(kg)
52
65
85
98


1200oC马弗炉技术参数

炉型
6L
9L
20L
30L

温度

上升时间
100-1200oC< 40min
100-1200oC< 40min
100-1200oC< 50min
100-1200oC<60min

电源类型
AC220V 16A
AC220V 16A
AC 3相380V 16A
AC 3相380V 16A

功率(KW)
2
3
5
6

发热体类型
电阻丝
电阻丝
电阻丝
电阻丝

传感器类型
S
S
S
S

炉膛尺寸

W×D×H
200×250×120mm
200×300×150mm
250×400×200mm
300×400×250mm

炉体尺寸

W×D×H
550×530×430mm
550×580×460mm
660×760×610mm
710×760×640mm

净重(kg)
52
65
85
98




1400oC马弗炉技术参数

炉型
6L
9L
20L
30L

温度

上升时间
100-1400oC< 50min
100-1400oC< 40min
100-1400oC< 60min
100-1400oC<80min

电源类型
AC220V 16A
AC220V 16A
AC 3相380V 16A
AC 3相380V 16A

功率(KW)
2
3
6
6

发热体类型
电阻丝
电阻丝
电阻丝
电阻丝

传感器类型
S
S
S
S

炉膛尺寸

W×D×H
200×250×120mm
200×300×150mm
250×400×200mm
300×400×250mm

炉体尺寸

W×D×H
550×590×480mm
550×640×500mm
660×760×610mm
710×760×640mm

净重(kg)
55
70
85
98



1700oC马弗炉技术参数

炉型
4L
6L
9L

温度上升时间
100-1700oC<90min
100-1700oC<90min
100-1700oC<90min

电源类型
AC 220V 20A
AC 220V 25A
AC 3相380V 16A

功率(KW)
3.6
5
7.5

发热体类型
硅相棒
硅相棒
硅相棒

传感器类型
B
B
B

炉膛尺寸W×D×H
160×170×150mm
160×250×150mm
200×300×150mm

炉体尺寸W×D×H
610×580×640mm
610×650×640mm
670×720×670mm

净重(kg)
81
94
110




马弗炉订货信息

陶瓷纤维马弗炉系统组合型号:TM-(V)-(T)-(C)



(V) 马弗炉炉型选项
(T) 马弗炉温度选项
(C) 马弗炉温度控制器选项

(4L) 4升炉腔
(10)温度为1000oC马弗炉
(S) 单步PID程序控制,AC220V电源

(6L) 6升炉腔
(12)温度为1200oC马弗炉
(S3)单步PID程序控制,AC3相380V电源

(9L) 9升炉腔
(14)温度为1400oC马弗炉
(P) 8步PID程序控制,AC220V电源

(20L) 20升炉腔
(17)温度为1700oC马弗炉
(P3)8步PID程序控制,AC3相380V电源

(30L) 30升炉腔



主要特点:

设备特点
升 温 快 1000oC炉型由100oC升温至1000oC,小于30分钟
1700oC炉型由100oC升温至1700oC,小于90分钟
重 量 轻 6升炉型炉体仅重52公斤
9升炉型炉体仅重65公斤
温度高 1700oC高温马弗炉属国内首创,可应用于超高温场合
炉腔大 1000oC至1400oC炉型可提供20升与30升超大容量炉腔
节能性好 6升、9升炉型采用16A/220V标准电源
20、30升炉型采用16A/380V三相电源
热污染少 由于新型材料绝热性好,升温至1000oC,并保持1小时后外壳表面不烫手(约60oC)
恒温时控 各工步温度升到设定值后,定时器自动开始工作,按设定时间保持恒温
控温精密 具备多种温控器可供选择,进入保持状态后,温度波动小,采用P型多工步温控器,各工步温度升降斜率均可预置
实用安全 美诚品牌马弗炉使用非常安全,具有开门自动断电功能

售后服务
保修期: 1年
是否可延长保修期:
现场技术咨询:
免费培训: 0
免费仪器保养: 0
保内维修承诺: 只内免费更换零件
报修承诺: 24小时报修电话
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马弗炉TM的工作原理介绍

马弗炉TM的使用方法?

TM多少钱一台?

马弗炉TM可以检测什么?

马弗炉TM使用的注意事项?

TM的说明书有吗?

马弗炉TM的操作规程有吗?

马弗炉TM报价含票含运吗?

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2006/04/11

进口化肥 微量元素的原子吸收分光光度测定方法

本标准规定测定进口化肥中微量元素──铜、锌、铁、锰、镁含量的方法。 1 方法提要 试样用硝酸或盐酸溶解,在2%硝酸或盐酸介质中,于原子吸收分光光度计分别在324.7nm,213.9nm,248.3nm,279.5nm和285.2nm的波长,以空气-乙炔火焰进行铜、锌、铁、锰和镁的测定。 2 仪器 原子吸收分光光度计:附有空气-乙炔燃烧器,及铜、锌、铁、锰、镁空心阴极灯。 所用原子吸收分光光度计应达到下列指标: 最低灵敏度:等差浓度标准溶液中最高浓度标准的吸光读数不低于0.5。 工作曲线线性:等差浓度标准溶液中两个最高浓度标准溶液的吸光读数的差值,不小于最低浓度标准溶液与零浓度溶液吸光读数差值的0.7倍。 最小稳定性:最高浓度标准溶液与零浓度溶液多次测量所得到的吸光读数,相对于最高浓度标准溶液吸光读数平均值的变异系数,分别不大于1.5%和0.6%,见附录A。 原子吸收分光光度计之工作条件:见附录B。

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2006/04/11

进口化肥钠的原子吸收分光光度测定方法

本标准规定测定进口化肥中钠含量的方法。 1 适用范围 适用于氯化钾等。 2 方法提要 试样用水溶解,在水溶液中用原子吸收分光光度计于波长589.0nm,以空气-乙炔火焰测定钠的吸光度。 3 仪器 原子吸收分光光度计:附有空气-乙炔燃烧器及钠空心阴极灯。 所用原子吸收分光光度计应达到下列指标: 最低灵敏度:等差浓度标准溶液的最高浓度标准的吸光读数不低于0.2。 工作曲线线性:等差浓度标准溶液中两个最高浓度标准溶液的吸光读数的差值,不小于最低浓度标准溶液与零浓度溶液吸光读数差值的0.8倍。 最小稳定性:最高浓度标准溶液与零浓度溶液多次测量所得到的吸光读数,相对于最高浓度标准溶液吸光读数平均值的变异系数,应分别不大于1.5%和0.6%(见附录A)。 原子吸收分光光度计的工作条件:见附录B。 4 试剂 4.1 氯化钾(1%):称取1g不含钠的基准氯化钾,溶于100mL水中。 4.2 钠标准溶液(1mg/mL):准确称取光谱纯氯化钠2.544g于200mL烧杯中,用水溶解,移入1L容量瓶中,用水稀释至标线,混匀,贮存于塑料瓶中。此溶液1mL含1mg钠。 4.3 钠标准溶液(100?g/mL):准确吸取50mL钠标准溶液(4.2),置于500mL容量瓶中。用水稀释至标线,混匀,此溶液1mL含100?g钠。 5 操作程序 5.1 试液制备 称取试样1g(准确至0.001g)于250mL烧杯中,加50mL水,低温加热,使样品溶解完全后,移入100mL容量瓶中,用水稀释至标线,混匀,放置片刻,使溶液澄清或干滤。 5.2 钠的吸光度测定 吸取5mL溶液(或滤液)(5.1)于100mL容量瓶中,用水稀释至标线,混匀。在原子吸收分光光度计上,波长589.0nm处,转燃烧头30°,在空气-乙炔火焰中,与标准溶液系列同时以水调零,测量钠的吸光度,从工作曲线上查出相应的钠量。 5.3 工作曲线的绘制 准确吸取0,1,2,3,4mL钠标准溶液(4.3)于一组100mL容量瓶中,加入1mL氯化钾溶液(4.1),用水稀释至标线,混匀,以水调零,测量钠的吸光度。以钠的浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制工作曲线。

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2006/04/11

进口化肥 钠的原子吸收分光光度测定方法

本标准规定测定进口化肥中钠含量的方法。 1 适用范围 适用于氯化钾等。 2 方法提要 试样用水溶解,在水溶液中用原子吸收分光光度计于波长589.0nm,以空气-乙炔火焰测定钠的吸光度。 3 仪器 原子吸收分光光度计:附有空气-乙炔燃烧器及钠空心阴极灯。 所用原子吸收分光光度计应达到下列指标: 最低灵敏度:等差浓度标准溶液的最高浓度标准的吸光读数不低于0.2。 工作曲线线性:等差浓度标准溶液中两个最高浓度标准溶液的吸光读数的差值,不小于最低浓度标准溶液与零浓度溶液吸光读数差值的0.8倍。 最小稳定性:最高浓度标准溶液与零浓度溶液多次测量所得到的吸光读数,相对于最高浓度标准溶液吸光读数平均值的变异系数,应分别不大于1.5%和0.6%(见附录A)。 原子吸收分光光度计的工作条件:见附录B。

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2006/04/11

GB/T14641--93 工业循环冷却水中钠含量的测定

原子吸收光谱法 1 主题内容与适用范围 本标准规定了工业循环冷却水钠的测定方法本标准适用于含钠20~500mg/L工业循环冷却水中钠含量的测定,也适用于各种工业用水、原水和生活用水中钠含量的测定。 2 引用标准 GB/T 4470 火焰发射、原子吸收和原子荧光光谱分析法术语 GB 6682 分析实验室用水规格和试验方法 GB 6819 溶解乙炔 3 术语 本标准中涉及到火焰原子吸收光谱术语见GB/T 4470。 4 方法原理 工业循环水样品经雾化喷入火焰,钠离子被热解离为基态原子,以钠共振线330.2nm和589.6nm为分析线,以空气-乙炔火焰测定纳原子的吸光度。水中各种共存元素及水处理药剂对钠的测定均不干扰(见附录A)。 5 试剂和材料 本试验所用水应符合GB 6682中二级或三级用水规格。所用试剂在没有注明其他要求时均指分析纯试剂。试验中所用乙炔气应符合GB 6819之规定。 5.1 盐酸(GB 622); 5.2 氯化钠标准溶液: 5.2.1 钠标准溶液:称取在105~110℃烘至恒重的光谱纯氯化钠2.548lg精确至0.0002g,放置100mL烧杯中,加水溶解,转移至1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度摇匀,此标准溶液1.00mL含钠1.00mg。 6 仪器 原子吸收光谱仪和一般实验室用仪器。

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2006/04/11

GB/T 14640-93 工业循环冷却水中钾含量的测定

原子吸收光谱法 1 主题内容与适用范围 本标准规定了循环冷却水中钾的测定方法。本标准适用于工业循环冷却水中钾含量0.3~20mg/L的测定,也适用于各种工业用水、原水及生活用水中钾的测定。 2 引用标准 GB/T 4470 火焰发射、原子吸收和原子荧光光谱分析法述语 GB 6682 分析实验室用水规格和试验方法 GB 6819 溶解乙炔 3 术语本标准中涉及到火焰原子吸收光谱分析法术语见GB/T 4470。 4 方法原理 工业循环冷却水样品,经雾化喷入火焰,钾离子被热解为基态原子,以钾共振线766.5nm为分析线以空气-乙炔火焰测定钾原子的吸光度,加入氯化铯可抑制水中各种共存元素及水处理药剂的干扰(见附录A)。 5 试剂和材料 本试验所用水应符合GB 6682中二级或三级用水规格,所用试剂在没有注明其他要求时均指分析纯试剂。试验中所用乙炔气应符合GB 6819之规定。 5.1 盐酸(GB 622); 5.2 氯化钾标准溶液: 5.2.1 钾标准溶液Ⅰ:称取105~110℃下烘至恒重的高纯氯化钾1.907g,精确至0.0002g。放入100m烧杯中加水20mL,使其溶解,转移至1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀备用,此溶液1.00mL含钾1.00mg。 5.2.2 钾标准溶液Ⅱ:移取钾标准溶液Ⅰ(5.2.1)5.0mL,放入100mL容量瓶中,用水稀释至刻度,此溶液1.00mL含钾0.050mg。 5.3 氯化铯溶液:含铯10g/L。称取126g氯化铯(CsCl)放入200mL烧杯中,加入50mL水,再加入盐酸(5.1)20mL,溶解后转移至1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度。 6 仪器 原子吸收光谱仪和一般实验室用仪器。

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2006/04/11

工业循环冷却水中钙含量的测定

本标准参照采用国际标准ISO7980-1986《水质--钙镁的测定--原子吸收光谱法》。 1 主题内容与适用范围 本标准规定了工业循环冷却水中钙的测定方法。 本标准适用于工业循环冷却水中钙含量范围为0.5~75mg/L的测定,也适用各种工业用水、原水和生活用水中钙含量的测定。 2 引用标准 GB/T4470 火焰发射、原子吸收和原子荧光光谱分析法术语。 GB6682 分析实验室用水规格和试验方法 GB6819 溶解乙炔 3 术语 本标准中涉及到的火焰原子吸收光谱分析术语见GB/T4470。 4 方法原理 工业循环水样品,经雾化喷入火焰,钙离子被热解为基态原子,以钙共振线422.7nm为分析线,以空气-乙炔火焰测定钙原子的吸光度,加入氯化锶或氧化镧可抑制水中各种共存元素及水处理药剂的干扰(见附录A)。用一氧化二氮-乙炔火焰测定钙时,加入氯化铯,可抑制钙离子的电离干扰。 5 试剂和材料 本试验所用水应符合GB/T6682中二级或三级用水规格,所用试剂在没有注明其他要求时,均指分析纯试剂。 试验中所用乙炔气应符合GB6819之规定。 5.1 盐酸(GB622); 5.2 盐酸(GB622)溶液:1+1; 5.3 盐酸(GB622)溶液:1+99; 5.4 碳酸钙(高纯); 5.4.1 钙标准溶液I:称取105~110℃烘至恒重的高纯碳酸钙(5.4)2.4970g精确至0.0002g,放置100mL烧杯中,加入50mL水,10mL盐酸溶液(5.2),溶解后移入1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,此溶液1.00mL含钙1.00mg。 国家技术监督局 1993-08-06批准 1994-07-01实施 5.4.2 钙标准溶液Ⅱ:移取钙标准溶液Ⅰ(5.4.1)5.0mL,置于100mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,此溶液1.00mL含钙0.050mg。 5.5 氯化镧溶液(含镧20g/L):称取24.0g氧化镧(La2O3),放入200mL烧杯中,加入20mL水,慢慢加入盐酸(5.1)50mL溶解,转移至1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度。 5.6氯化锶溶液(含锶50g/L):称取152.0g氯化锶(SrCl2·6H2O),置于200mL烧杯中,加入20mL水,加入盐酸(5.1)20mL溶解,移入1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度。 5.7氯化铯溶液(含钩20g/L):称取25.0g氯化钩(CsCl),置于100mL烧杯中,加入盐酸(5.3)50mL溶解,转移至1000mL容量瓶中,并用盐酸(5.3)稀释至刻度。 6 仪器 原子吸收光谱仪和一般实验室用仪器。 6.1原子吸收光谱仪,应配有钙空心阴极灯,空气-乙炔预混合燃烧器与氧化亚氮预混合燃烧器、打印机或记录仪。 所用原子吸收光谱仪均应达到下列指标:

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2006/04/11

工业循环冷却水水垢中锌的测定

原子吸收光谱法 本标准参照国际标准ISO 8288-1986《水质--钴、镍、铜、锌、镉、铅的测定--原子吸收光谱法》中锌的测定方法。 1 主题内容与适用范围 本标准规定了工业循环冷却水水垢中锌含量的测定方法本标准适用于工业循环冷却水水垢中锌含量为0.01%~1%(0.1~10mg/g)的测定,也适用于锅炉水水垢中锌含量的测定。 2 引用标准 GB/T 4470 火焰发射、原子吸收和原子荧光光谱分析法术语 GB 6682 分析实验室用水规格和试验方法 GB 6819 溶解乙炔 3 术语 本标准中涉及到火焰原子吸收光谱分析术语见GB/T 4470。 4 方法原理 试样经盐酸、硝酸分解后,再用高氯酸将硅酸胶体脱水成二氧化硅沉淀,过滤分离,将滤液喷入火焰,在高温的作用下,样品中的锌离子被热解离为基态原子,以锌共振线213.9nm为分析线,吸收值的大小与火焰中原子浓度成正比,由标准曲线求得样品中锌含量。水中共存元素及加入的水处理药剂对锌的测定均无干扰。 5 试剂和材料 本标准所用水应符合GB6682中二级或三级水规格,所用试剂在没有注明其他要求时均指分析纯试剂。试验中所用乙炔气应符合GB6819之规定。 5.1 盐酸(GB 662); 5.2 硝酸(GB 626); 5.3 高氯酸(GB 623); 5.4 盐酸(GB 622)溶液:1+1; 5.5 硝酸(GB 626)溶液:1+9; 5.6 硝酸银(GB 670)溶液:10g/L; 5.7 锌标准溶液; 5.7.1 锌标准溶液Ⅰ:称取高纯锌粒1.000g,精确至0.0002g,放入200mL烧杯中加入盐酸溶液(5.4)10mL和50mL水,在电炉上加热溶解,将氯化氢气体除去,用水稀释至1000mL,摇匀备用,此标准溶液1.00mL,含锌1.00mg。 5.7.2 锌标准溶液Ⅱ:移取锌标准溶液(5.7.1)5.0mL,放入100mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀备用,此标准溶液1.00mL含锌0.050mg。 5.7.3 锌标准溶液Ⅲ:移取锌标准溶液(5.7.2)5.0mL,放入5.mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,此标准溶液1.00mL含锌0.0050mg(需当天配制)。 6 仪器和设备 原子吸收光谱仪和一般实验室用仪器。

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2006/04/11

紫外-可见分光光度法应用

首页资讯法规技术质量检验标准资料仪器图库商城人才英语课堂专题网刊网址论坛  当前位置:首页>>检验技术>>食品理化检验>>仪器分析>>正文 紫外-可见分光光度法应用 *酸碱指示剂离解常数的测定 分光光度法可以测定酸碱离解常数,若为一元弱酸,在溶液中的离解反应为:

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2006/03/30

原子吸收实验技术及应用

首页资讯法规技术质量检验标准资料仪器图库商城人才英语课堂专题网刊网址论坛  当前位置:首页>>检验技术>>食品理化检验>>仪器分析>>正文 原子吸收实验技术及应用 一. 分析条件的选择 1. 吸收线的选择:常用分析线 是 共振线,但当有其它组分干扰或测定高含量组分时可选用非共振线。 2. 狭缝宽度:选择吸收值不减小的最大狭缝宽度; 3. 灯电流:在保证稳定、合适光强度前提下,尽量选用低工作电流(最大工作电流 的 ½ 或 ⅓ ); 4. 原子化条件:火焰类型及火焰位置石墨炉升温程序及各段的温度及时间 ——提高原子化效率!

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2006/03/30

电子天平的正确使用方法与维护

一、 电子天平及其分类   人们把用电磁力平衡被称物体重力的天平称之为电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。 按电子天平的精度可分为以下几类:    1、超微量电子天平 超微量天平的最大称量是2至5g,其标尺分度值小于(最大)称量的10-6,如Mettler的UMT2型电子天平等属于超微量电子天平。    2、微量天平 微量天平的称量一般在3至50g,其分度值小于(最大)称量的10-5,如Mettler的AT21型电子天平以及Sartoruis的S4型电子天平。    3、半微量天平 半微量天平的称量一般在20至100g,其分度值小于(最大)称量的10-5,如Mettler的AE50型电子天平和Sartoruis的M25D型电子天平等均属于此类。    4、常量电子天平 此种天平的最大称量一般在100至200g,其分度值小于(最大)称量的10-5,如Mettler的AE200型电子天平和Sartoruis的A120S、A200S型电子天平均属于常量电子天平。    5、 分析天平 其实电子分析天平,是常量天平、半微量天平、微量天平和超微量天平的总称。    6、 精密电子天平 这类电子天平是准确度级别为Ⅱ级的电子天平的统称。

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2005/12/23

水质 硫酸盐的测定火焰原子吸收分光光度法

1 主题内容与适用范围1.1 本标准规定了间接测定水中可溶性硫酸盐的火焰原子吸收分光光度法。1.2 本标准适用于地表水、地下水及饮用水可溶性硫酸盐的测定。1.3 本标准的最低检出浓度为0.4mg/L,测定上限当取样量为10mL时,是30mg/L。当取样虽为1mL时,则是300mg/L。水样适当稀释,测定范围还可以扩大。1.4 Pb2+和PO43-对测定产生于扰,但10?g以下的Pb2+或PO43-可允许存在。2 原理在水-乙醇的氨性介质中,硫酸盐与铬酸钡悬浊液反应。反应式如下:SO42-+BaCrO4→BaSO4↓+CrO42-用原子吸收法测定反应释放出的铬酸根,即可间接算出硫酸盐的含量。所用火焰。为空气-乙炔富燃性黄色火焰,测定波长为359.3nm。3 试剂除非另有说明,分析时均使用符合国家标准或专业标准分析纯试剂,去离子水或同等纯度的水。3.1 盐酸(HCl):?=1.19g/mL。3.2 冰乙酸(CH3COOH):?=1.05g/mL。

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2005/12/21

水质 银 火焰原子吸收分光光度法

1 主题内容与适用范围1.1 本标准规定了测定废水中银的原子吸收分光光度法。1.2 本标准适用于感光材料生产、胶片洗印、镀银、冶炼等行业排放废水及受银污染的地面水中银的测定。1.3 本标准的最低检出浓度为0.03mg/L,测定上限为5.0mg/L。经稀释或浓缩测定范围可以扩展。1.4 大量氯化物、溴化物、碘化物、硫代硫酸盐对银的测定有干扰,但试样经消解处理后,干扰可被消除。2 原理将消解处理后的试液吸入火焰,火焰类型为空气-乙炔,氧化型(蓝色)。在火焰中,银离子形成基态原子,对波长为328.1nm的特征电磁辐射产生吸收。将测得试样的吸光度和标准溶液的吸光度相比较,确定试样中银的浓度。3 试剂除非另有说明,分析时均使用符合国家标准或专业标准分析纯试剂,去离子水或同等纯度的水。3.1 硝酸(HNO3),?=1.42g/mL。3.2 高氯酸(HClO4),?=1.68g/mL。3.3 硫酸(H2SO4),?=1.84g/mL。3.4 过氧化氢(H2O2),30%(m/V)3.5 硝酸溶液,1+1。

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2005/12/21

水质 铁(Ⅱ、Ⅲ)氰络合物的测定 原子吸收分光光度法

1 主题内容与适用范围1.1 主题内容本标准规定了测定火工品工业废水中铁(Ⅱ、Ⅲ)氰络合物的原子吸收分光光度法。1.2 适用范围1.2.1 本标准适用于火工品生产厂工厂排出口废水中铁(Ⅱ、Ⅲ)氰络合物含量的测定。1.2.2 当取样体积为25mL时,铁(Ⅱ、Ⅲ)氰络合物的最低检出浓度为0.5mg/L;测定浓度范围为2~10mg/L。2 原理利用亚铁氰根、铁氰酸根均能在乙炔-空气火焰中分解,使其中的铁元素原子化并在248.3nm处有最大吸收的特性,进行原子吸收分光光度测定。3 试剂本标准所用试剂除另有说明外,均为分析纯试剂;所用的水为去离子水或具有同等纯度的水。3,1 硫酸(H2SO4)溶液:1+2(V/V)。3.2 硫酸镁(MgSO4·7H2O)溶液:50g/L。3.3 高锰酸钾(KMnO4)溶液:5g/L。3.4 氯化钠(NaCl)溶液:80g/L。

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2005/12/21

饮用天然矿泉水-镍

1. 火焰原子吸收分光光度法1.1 测定范围本标准测镍的最低检测浓度为0.30mg/L。干扰与消除方法,若水样中盐浓度高时产生正干扰,可用标准加入法加以校正。采用吡咯烷二硫代氨基甲酸铵(APDC)螯合,再以甲基异丁基甲酮(MIBK)萃取低含量待测元素时,顺消除大量共存离子的干扰,例如,浓度为70000mg/L的Br-,I-,NO3-,PO43-,SO42-,CO32-;20%的氯化钠,氯化钾;5000mg/L的钙,镁,硅,铝对铜,锌,镉,铅,钴,铁及锰的测定都没有影响。但水样中如含有大量能与APDC络合的金属,会产生负干扰,此时应增加APDC用量,并用MIBK重复萃取。1.2 方法提要本法基于水样中镍的基态原子能吸收来自镍空心阴极灯发出的共振线,且其吸收强度与样品中镍元素含量成正比。可在其他条件不变的情况下,根据测得的吸收强度,与标准系列比较进行定量。水样中待测金属离子含量高时,可将水样直接导入火焰使其原子化后,采用其灵敏共振线240. 7nm进行测定。1.3 试剂本法配制试剂,稀释样液等所用纯水均为去离子水。1.3.1 硝酸:优级纯(r 20=1.42g/mL)(1+1)。1.3.2 镍标准贮备液(1 mg/mL):称取1.0000g金属镍,溶于10mL硝酸(1.3.1)中, 加热赶除二氧化碳,用纯水定容1000mL,摇匀,备用。此液1.00mL含1.00mg镍。1.4 仪器设备1.4.1 原子吸收分光光度计及镍空心阴极灯。

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2005/12/21

氢化物原子吸收法国家标准方法

氢化物原子吸收法国家标准方法 冷原子吸收法测汞 CJ/T 68-1999 城市污水 汞的测定 冷原子吸收光度法 DZ/T 0064.26-1993 地下水质检验方法 冷原子吸收分光光度法测定汞 GB 7468-1987 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 GB/T 8914-1988 居住区大气中汞卫生标准检验方法 金汞齐富集-原子吸收法 GB/T 16012-1995车间空气中汞的冷原子吸收光谱测定方法 WS/T 128-99作业场所空气中汞的还原气化-原子吸收光谱测定方法 CJ/T 98-1999城市生活垃圾 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 GB/T 15555.1-1995 固体废物 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 WS/T 26-1996尿中汞的冷原子吸收光谱测定方法 氢化物元素国标方法 GB/T 16415-1996煤中硒的测定方法 氢化物发生原子吸收法 GB/T 8220.7-1998铋化学分析方法 离子交换分离-氢化物发生-火焰原子吸收光谱法测定砷量 WS/T 129-99作业场所空气中砷的氢化物发生-原子吸收光谱测定方法 WS/T 130-99作业场所空气中硒的氢化物发生—原子吸收光谱测定方法 GB/T 12687.3-1990 农用硝酸稀土化学分析方法 发生氢化物火焰原子吸收光谱法测定砷含量 WS/T 109-99血清中硒的氢化物发生-原子吸收光谱测定方法 WS/T 29-1996尿中砷的氢化物发生火焰原子吸收光谱测定. WS/T 47-1996尿中硒的氢化物发生-原子吸收光谱测定方法

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2005/11/02

工商信息

企业名称

北京瀚时仪器有限公司

企业信息已认证

企业类型

信用代码

110105012166262

成立日期

2009-08-12

注册资本

100

经营范围

销售实验室仪器、机械设备、电子产品、计算机软硬件及外围设备、医疗器械(Ⅰ类)、化工产品(不含危险化学品)、建材、日用品、服装;货物进出口、技术进出口、代理进出口;技术推广服务;计算机系统服务;翻译服务;投资咨询;经济贸易咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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