齊全 蘇州二手安捷倫精準報價
參考價 | ¥ 20 | ¥ 19 | ¥ 18 |
訂貨量 | 1 | 2 | ≥3 |
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 蘇州斯塔瑞科學儀器有限公司
- 品牌 Agilent/安捷倫
- 型號 齊全
- 產地 江蘇蘇州
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2023/2/1 13:34:53
- 訪問次數 639
產品標簽
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保修期限 | 3年以上 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
產品成色 | 9成新 | 使用年限 | 7年以上 |
應用領域 | 化工 |
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一個國家的鈦/鋼比,是其技術水平和經濟實力的重要標志之一,幾個工業較發達國家海綿鈦/鋼之比保持在萬分之三左右,而我國僅有萬分之零點三。按照我國現階段的工業水平,該比例應當在萬分之一左右,如果要達到這一比例,鈦材市場需求量將擴大兩倍以上,這說明我國現有鈦材市場開發潛力巨大,前景看好。特別是鈦冶煉技術如能取得重大突破,大大降低鈦生產成本,則鈦的需求會式上升。同時也應當看到,高品質原材料的缺乏成為制約我國鈦工業發展的瓶頸。
質譜技術是一種鑒定技術,在有機分子的鑒定方面發揮非常重要的作用。它能快速而極為準確地測定生物大分子的分子量,使蛋白質組研究從蛋白質鑒定深入到高級結構研究以及各種蛋白質之間的相互作用研究。
隨著質譜技術的發展,質譜技術的應用領域也越來越廣。由于質譜分析具有靈敏度高,樣品用量少,分析速度快,分離和鑒定同時進行等優點,因此,質譜技術廣泛的應用于化學,化工,環境,能源,醫藥,運動醫學,刑事科學技術,生命科學,材料科學等各個領域。
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超級恒溫循環器與恒溫循環器的區別?答:主要在于恒溫的精度問題。一般來說,超級恒溫循環器熱電偶的精度更高,一般可以達到.1℃。有加熱和制冷兩種裝置的,這樣在恒溫的時候,效果會更好,一般都可以達到+/-.5℃。都是用來做恒溫要求比較高的試驗(物理化學居多),比如測粘度普通的恒溫循環器一般就是.1℃的精度了,甚至不是用熱電偶的,而是用觸點溫度計。為什么粘度計要垂直地置于恒溫循環器中?答:因為物質的粘度與其溫度成比例關系.另外,由于物質粘度的計算公式中有一個涉及剪切力的量,我想可能是因為這個原因才要直放的原因吧.因為如果剪切力相同而力的作用角度不同的話合成的剪切力也是不同的.請問恒溫循環器的恒溫原理是什么答:恒溫循環器控溫由下面幾部分組成:加熱部分:用電加熱管給恒溫循環器加熱測溫部分:一般用工業用鉑熱電阻作為測溫元件,將測得的溫度值轉換成相應的電阻信號給配套的顯示調節儀表顯示恒溫循環器內溫度調節控制部分:溫度顯示調節儀表根據測得的恒溫循環器內溫度與設定的溫度之差進行PID(比例、積分、微分)調節后控制可控硅導通角從而控制電加熱管的加熱功率,加熱功率隨溫差大小而改變,當達到設定溫度時,調節儀通過可控硅使加熱管產生的熱量與散失的熱量平衡,從而實現恒溫目的。
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超級恒溫循環器與恒溫循環器的區別?答:主要在于恒溫的精度問題。一般來說,超級恒溫循環器熱電偶的精度更高,一般可以達到.1℃。有加熱和制冷兩種裝置的,這樣在恒溫的時候,效果會更好,一般都可以達到+/-.5℃。都是用來做恒溫要求比較高的試驗(物理化學居多),比如測粘度普通的恒溫循環器一般就是.1℃的精度了,甚至不是用熱電偶的,而是用觸點溫度計。為什么粘度計要垂直地置于恒溫循環器中?答:因為物質的粘度與其溫度成比例關系.另外,由于物質粘度的計算公式中有一個涉及剪切力的量,我想可能是因為這個原因才要直放的原因吧.因為如果剪切力相同而力的作用角度不同的話合成的剪切力也是不同的.請問恒溫循環器的恒溫原理是什么答:恒溫循環器控溫由下面幾部分組成:加熱部分:用電加熱管給恒溫循環器加熱測溫部分:一般用工業用鉑熱電阻作為測溫元件,將測得的溫度值轉換成相應的電阻信號給配套的顯示調節儀表顯示恒溫循環器內溫度調節控制部分:溫度顯示調節儀表根據測得的恒溫循環器內溫度與設定的溫度之差進行PID(比例、積分、微分)調節后控制可控硅導通角從而控制電加熱管的加熱功率,加熱功率隨溫差大小而改變,當達到設定溫度時,調節儀通過可控硅使加熱管產生的熱量與散失的熱量平衡,從而實現恒溫目的。
質譜儀種類繁多,不同儀器應用特點也不同,一般來說,在300C左右能汽化的樣品,可以優先考慮用GC-MS進行分析,因為GC-MS使用EI源,得到的質譜信息多,可以進行庫檢
質譜儀
索。毛細管柱的分離效果也好。如果在300C左右不能汽化,則需要用LC-MS分析,此時主要得分子量信息,如果是串聯質譜,還可以得一些結構信息。如果是生物大分子,主要利用LC-MS和MALDI-TOF分析,主要得分子量信息。對于蛋白質樣品,還可以測定氨基酸序列。質譜儀的分辨率是一項重要技術指標,高分辨質譜儀可以提供化合物組成式,這對于結構測定是非常重要的。雙聚焦質譜儀,傅立葉變換質譜儀,帶反射器的飛行時間質譜儀等都具有高分辨功能。質譜分析法對樣品有asd<dqin一定的要求。進行GC-MS分析的樣品應是有機溶液,水溶液中的有機物一般不能測定,須進行萃取分離變為有機溶液,或采用頂空進樣技術。有些化合物極性太強,在加熱過程中易分解,例如有機酸類化合物,此時可以進行酯化處理,將酸變為酯再進行GC-MS分析,由分析結果可以推測酸的結構。如果樣品不能汽化也不能酯化,那就只能進行LC-MS分析了。進行LC-MS分析的樣品是水溶液或甲醇溶液,LC流動相中不應含不揮發鹽。對于極性樣品,一般采用ESI源,對于非極性樣品,采用APCI源。
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發展史
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發展史
早在19世紀末,E.Goldstein在低壓放電實驗中觀察到正電荷粒子,隨后W.Wein發現正電荷粒子束在磁場中發生偏轉,這些觀察結果為質譜的誕生提供了準備。
不管什么東西使用時間久了,總會出現一些小毛病和故障,齒輪泵也不例外。那么怎樣正確使用維護齒輪泵呢,今天齒輪箱維修專家為您介紹一些維護小技巧,希望對大家有所幫助。隨著使用時間的增長,齒輪泵會出現泵油不足,甚至不泵油等故障,主要原因是有關部位磨損過大。齒輪泵的磨損部位主要有主動軸與襯套、被動齒輪中心孔與軸銷、泵殼內腔與齒輪、齒輪端面與泵蓋等。潤滑油泵磨損后其主要技術指標達不到要求時,應將其拆卸分解,查清磨損部位及程度,采取相應辦法予以修復。
臺質譜儀是英國科學家FrancisWilliamAston于1919年制成的。Aston用這臺裝置發現了多種同位素,研究了53個非放射性元素,發現了天然存在的287中核素中的212中,并次證明了原子質量虧損。為此他獲得了1922年諾貝爾化學獎。
不管什么東西使用時間久了,總會出現一些小毛病和故障,齒輪泵也不例外。那么怎樣正確使用維護齒輪泵呢,今天齒輪箱維修專家為您介紹一些維護小技巧,希望對大家有所幫助。隨著使用時間的增長,齒輪泵會出現泵油不足,甚至不泵油等故障,主要原因是有關部位磨損過大。齒輪泵的磨損部位主要有主動軸與襯套、被動齒輪中心孔與軸銷、泵殼內腔與齒輪、齒輪端面與泵蓋等。潤滑油泵磨損后其主要技術指標達不到要求時,應將其拆卸分解,查清磨損部位及程度,采取相應辦法予以修復。
臺質譜儀是英國科學家FrancisWilliamAston于1919年制成的。Aston用這臺裝置發現了多種同位素,研究了53個非放射性元素,發現了天然存在的287中核素中的212中,并次證明了原子質量虧損。為此他獲得了1922年諾貝爾化學獎。
到20世紀20年代,質譜逐漸成為一種分析手段,被化學家采用;從40年代開始,質譜廣泛用于有機物質分析;1966年,M.S.B,Munson和F.H. Field報
質譜分析原理
到了化學電離源(Chemical Ionization,CI),質譜次可以檢測熱不穩定的生物分子;到了80年代左右,隨著快原子轟擊(FAB)、電噴霧(ESI)和基質輔助激光解析(MALDI)等新“軟電離”技術的出現,質譜能用于分析高極性、難揮發和熱不穩定樣品后,生物質譜飛速發展,已成為現代科學前沿的熱點之一。由于具有迅速、靈敏、準確的優點,并能進行蛋白質序列分析和翻譯后修飾分析,生物質譜已經*地成為蛋白質組學中分析與鑒定肽和蛋白質的重要的手段。質譜法在一次分析中可提供豐富的結構信息,將分離技術與質譜法相結合是分離科學方法中的一項突破性進展。如用質譜法作為氣相色譜(GC)的檢測器已成為一項標準化GC 技術被廣泛使用。由于GC-MS 不能分離不穩定和不揮發性物質,所以發展了液相色譜(LC)與質譜法的聯用技術。LC-MS可以同時檢測糖肽的位置并且提供結構信息。1987年*報道了毛細管電泳(CE)與質譜的聯用技術。CE-MS 在一次分析中可以同時得到遷移時間、分子量和碎片信息,因此它是LC-MS的補充。在眾多的分析測試方法中,質譜學方法被認為是一種同時具備高特異性和高靈敏度且得到了廣泛應用的普適性方法。質譜的發展對基礎科學研究、國防、航天以及其他工業、民用等諸多領域均有重要意義。
材料試驗機的引伸計是用于測量拉伸試樣的微量變形,或者研究構件在外力作用下的線性變形所采用的儀器。引伸計一般由三部分組成。感受變形部分用來直接與試樣表面接觸,以感受試樣的變形。傳遞和放大部分把所感受的變形加以放大的機構。指冶部分指示或記錄變形大小的機構,有機械式和光學式的兩種。應變式位移傳感器主要甶粘貼有應變片的彈性元件組成。在小應變條件下,彈性元件上的應變與所受外力成正比,也與彈性元件的變形成正比。
材料試驗機的引伸計是用于測量拉伸試樣的微量變形,或者研究構件在外力作用下的線性變形所采用的儀器。引伸計一般由三部分組成。感受變形部分用來直接與試樣表面接觸,以感受試樣的變形。傳遞和放大部分把所感受的變形加以放大的機構。指冶部分指示或記錄變形大小的機構,有機械式和光學式的兩種。應變式位移傳感器主要甶粘貼有應變片的彈性元件組成。在小應變條件下,彈性元件上的應變與所受外力成正比,也與彈性元件的變形成正比。