Ultrasnap ATP表面检测拭子/检测条/ATP 采样器/ ATP test/ATP testbesteck/ATP检测拭子
Ultrasnap ATP 一体化ATP检测拭子 · 独特的一体化液体试剂,集采集反应于一体,操作极为简便 · 保质期12个月(2-8℃);常温6周(25℃以下),无须冷冻 保存,比传统干冷荧光酶有很大优势 · 良好的性和重复性,稳定性好,不易收环境温度影响 · 拭子预先湿润,上减少了操作环节的污染 · 价格便宜,可通用于现有的不同品牌的ATP仪
模块式气路设计
WBL系列全自动比表面积及孔隙度分析仪引入了当今世界上最先进的设计理念,采用独特的模块式全不锈钢真空气路设计和先进的防泄漏无污染措施,从而确保了高真空的实现,避免了因连接管路接头过多容易泄漏的弊端。
恒定的温度
自主研制的金属杜瓦瓶因其独特的的内部结构设计,可将液氮储存十数日,在实验期间液氮几乎没有损耗,从而保证了被测试样品温度的恒定,同时又避免了玻璃杜瓦瓶易碎不宜移动的缺陷。
高精度的传感器
多个高精度的传感器及22位的AD转换器件,确保了比表面积及孔径计算的精确性。
先进的理论模型
其先进的密度函数理论(DFT)和蒙特卡洛(MC)孔径分布模型确立了在我国比表面积及孔隙度分析仪行业的霸主地位,在国际上也处于领先水平。
操作自动化
吸附、脱附过程全部由计算机控制,无需人工操作
技术特点:
1、单点、多点BET比表面积,Langmuir比表面积
2、 BJH中孔、大孔体积、面积分布,总孔体积
3、 t―plot微孔体积和表面积,
Dubinin―Astakhov微孔分布,
Horvath―Kawazoe微孔分布
4、密度函数理论(DFT)和蒙特卡洛(MC)孔径分布模型
输出报告:
直接打印和EXCEL输出吸脱附等温线、BET比表面积、Langmuir比表面积、t-plot微孔体积、BJH孔体积、孔面积、总孔容积、总孔面积、Dbinin-Astakhov、Horvath-Kawazoe微孔分布,NLDFT/GCMC孔分布,综述报告。
应用范围:
各种材料的研究与产品测试,包括测量沸石、分子筛、二氧化硅、氧化铝、土壤、黏土、催化剂、有机金属化合物骨架结构等各种材料
型号 参数 | WBL-810 | WBL-820 | WBL-830 |
比表面积 | 0.01㎡/g至无上限 | 0.01㎡/g至无上限 | 0.01㎡/g至无上限 |
孔径分析范围 | 3.5至5000埃 | 3.5至5000埃 | 3.5至5000埃 |
测验原理 | 低温氮物理吸附 (静态容量法) | 低温氮物理吸附 (静态容量法) | 低温氮物理吸附 (静态容量法) |
吸附气体 | 氮气 | 氮气 | 氮气 |
P/P0范围 | 1×10-6―0.995 | 1×10-6―0.995 | 1×10-6―0.995 |
压力测量 | 进口绝对压力传感器0-133KPa,精度0.12% ,3只 | 进口绝对压力传感器0-133KPa,精度0.12% ,4只 | 进口绝对压力传感器0-133KPa,精度0.12% ,6只 |
温度测量 | PT-100 ,精度0.1℃ | PT-100 ,精度0.1℃ | PT-100 ,精度0.1℃ |
杜瓦瓶 | 2L,持续时间80小时 | 2L,持续时间80小时 | 2L,持续时间80小时 |
真空泵 | 机械泵 | 机械泵 | 机械泵 |
极限真空度 | 1.0x10-4 Torr | 1.0x10-4 Torr | 1.0x10-4 Torr |
测量软件 | 吸附/脱附等温线测定 | 吸附/脱附等温线测定 | 吸附/脱附等温线测定 |
仪器尺寸 | 700 X 700 X 800mm | 700 X 700 X 800mm | 700 X 700 X 800mm |
同时测定样品数 | 1个,处理样品数3个 | 2个,处理样品数3个 | 3个,处理样品数3个 |
型号 | SJ-201P | SJ-201P |
检测器测力 | 0.75mN | 4mN |
评价长度 | 12.5mm | 12.5mm |
测量范围 | 350um(-200um至+150um) | |
驱动部/检测器 | 检测器:178-395/178-390* 探针:钻石型(针尖半径:2um/5um*) 检测方式:微分感应 | |
评估轮廓 | P,R,DIN4776曲线 | P,R,Motif |
评价参数 | Ra,Ry,Rt,Rq,Rv,Sm,,S,Pc,R3z,mr, c,Rpk,Rvk,Rk,Mr1,Mr2,Lo,R,AR,Rx,A1,A2,Vo (支持用户自定义) | Ra,Ry,Rt,Rq,Rv,Sm,,S,Pc,R3z,mr, R,AR,Rx(支持用户自定义) |
表面粗糙度标准 | JIS,DIN,ISO,ANSI | |
数字滤波 | 2CR-75%,2CR-75%PC,Gaussian-50% | |
截止长度 | Λc:0.5,0.8,2.5mm Λs:2.5,8um | |
取样长度(L) | 0.25,0.8,2.5mm | |
取样段数** | X1,x3,x5,Xl** | |
显示 | 液晶显示 | |
数据输出 | 通过RS-232C端口输出 | |
尺寸 | 156.5X62X52mm | |
重量 | 290g | |
备注 | *表示4mN测力型;**可在0。3-12。5mm范围内任意指定评价长度 |
仪器特点 仪器特点:采用优化的电路设计及传感器结构设计,将电箱、驱动器及显示部分合为一体,使其达到高度集成化;任意选择Ra、Rz测量参数;不仅可测外圆、平面、锥面,还可测长宽大于80×30mm的沟槽。
主要技术参数
测量参数 | Ra、Rz |
测量范围 | Ra:0.05-3.5μm |
| Rz:0.1-50μm |
取样长度 评定长度 | 0.25mm、0.8mm、2.5mm |
1.25mm、4mm、5mm | |
扫描长度 | 6mm |
示值误差 | ≤±15% |
示值变动性 | <12% |
传感器类型 | 压电晶体 |
电源 | 3.6V×2镉镍电池 |
工作温度 | 0ºC- 40ºC |
重量 | 200g |
外型尺寸 | 125×73×26mm |
FBT-9勃氏比表面积仪,勃氏透气比表面积测定仪,勃氏比表面积测定仪,水泥比表面积仪【概述】
FBT-9型液晶勃氏透气比表面积仪主要根据国家标准GB8074-2008《水泥比表面积测定方法》的有关规定,并参照美国ASTMC204-75透气法改进制成。基本原理是采用一定量的空气,透过具有一定空隙率和一定厚度的压实粉层时所受的阻力不同而进行测定的。它主要用于测定水泥的比表面积,也可用作测定陶瓷、磨料、金属、煤炭、食品、等粉状物料的比表面积。
【技术指标】:1.采用高单片机和集成电路,自动适应不同温度,自动检测仪器工作状态,测量结果。2.自动检测水位,自动计时,自动测温,自动计算并显示结果。3.除人工装料外,整个试验过程自动完成,避免人为误差。4.按一次测量键,出一测量结果,操作十分简单。5.应用范围:适用GB8074-2008所规定的范围。6.测量精度:相对误差,﹤1%7.温度:8-34℃8.电压~220V±10%;9.透气圆筒内腔直径 φ12.7mm;10.透气圆筒内腔试料高度 15mm;11.穿孔板孔数 35(hole);12.穿孔板孔径 φ1.0mm ;13.穿孔板厚度 1mm;14.包装尺寸 47×26×63cm;15.毛重/净重 5kg【使用方法及操作步骤】使用方法与操作步骤可参照GB8074-87水泥比表面积测定方法---勃氏法的有关规定进行,现摘录如下:
(1)仪器的校正
1、标准物料:使用比表面积接近2800cm2/g和4000 cm2/g的标准物料对试验仪器进行校正。标准样品在使用前应保持与室温相同。
2、试料层体积的测定
测定试料层的体积用下述水银排代法
A、将二片滤纸沿筒壁放入透气圆筒内,用推杆(附件一)的大端往下按,直到滤纸平正地放在穿孔板上,然后装满水银,用一薄玻璃板轻压水银表面,使水银表面与圆筒上口平齐,从圆筒中倒出水银称重,记录水银质量P1。
B、从圆筒中取出一片滤纸,然后加入适量的粉料,再盖上一层滤纸用捣器压实,直到捣器的支持环与圆筒顶边接触为止,取出捣器,再在圆筒上部空间加入水银,同上述方法使水银面与圆筒上口平齐,再倒出水银称重,记录水银质量P2。(称重精确到0.5g)
C、试料层占有的体积用下式计算:(精确到0.005cm3)
V=(P1-P2)/ρ水银
式中:V——试料层体积(cm2);
P1——圆筒内未装料时,充满圆筒的水银质量(g);
P2——圆筒内装料后,充满圆筒的水银质量(g);
ρ水银——试验温度下水银的密度(g/cm3)(见表一)
试料层体积的测定,至少进行二次,每次应单独压实,取二次数值相差不超过0.005 cm3的平均值,并记录测定过程中圆筒附近的温度。每隔一季度至半年应重新校正试料层体积。
注:应制备坚实的水泥层,如太松或水泥层达不到要求的体积时,应调整水泥的试用量。
(2)漏气检查
将透气圆筒上口用橡皮塞塞紧,把它接到压力计上用抽气泵从压力计一臂中抽出部分气体、然后关闭阀门,压力计中液面如有任何连续下降表示系统内漏气,需用活塞油脂加以密封。
(3)试样准备
1、将经110℃±5℃下烘干冷却至室温的标准试样,倒入100ml的密闭瓶内用力摇动2 min,将结块成团的试样振碎,使试样松散,静置2 min后,打开瓶盖,轻轻搅拌,使在松散过程中沉到表面的细粉,分布到整个试样中去。
2、水泥试样应先通过0.9mm的方孔筛,再在110℃±5℃下烘干、冷却至室温。
3、确定试样量:校正试验用标准试样重量和测定水泥的重量,应达到制备的试料层中空隙率为0.500±0.005,计算式为:
W=ρv(1-ε)
式中:W—需要的试样量;
ρ—试样密度(g/cm3);
V—按上述测定的试料层体积(cm3);
ε—试料层空隙率(注2)。
表一在不同温度下水银密度、空气粘度η
注2:空隙率是指试料层中孔隙的容积与试料层总的容积之比,一般水泥采用0.5000±0.005,如有的粉料按上式算出的试样量在圆筒的体积中容纳不下,或经捣实后,未能充满圆筒的体积,则允许适当地改变空隙率。
(4)试料层制备
将穿孔板放入透气圆筒的凸缘上,带记号的一面朝下,用推杆把一片滤纸(见注2)送到穿孔板上,边缘压紧。称取上节确定的水泥量,精确到0.001g倒入圆筒,轻敲圆筒的边,使水泥层表面平坦,再放入一片滤纸,用捣器均匀捣实试料直至捣器的支持环紧紧接触圆筒顶边,旋转两周,慢慢取出捣器,制备试样应将透气圆筒插在筒座上进行操作。
注3:穿孔板上的滤纸应与圆筒内径相同,边缘光滑的圆片。每次测定需用新的滤纸片,采用中速定量滤纸。
(5)透气试验
1、把装有试料层的透气圆筒连接到压力计上,要紧密连接,不漏气(注4),并不能再振动所制备的试料层。
2、先关闭压力计臂上之旋塞,开动抽气泵(注5),慢慢打开旋塞平稳地从U型管压力计一臂中抽出空气,直至液面升到最上面的一条刻线时关闭旋塞和抽气泵。当压力计的液体的凹月面达到第二条刻线时开始计时,当液体的凹月面达到第三条刻线时停止计时,记录液体通过第二、第三条刻线时的秒数并记下试验的温度(℃)
注4:为避免漏气,可先在圆筒下锥面涂一薄层活塞油脂,然后把它插入压力计顶端锥形磨口处,旋转两周。
注5:抽气泵负压的大小可调整橡胶管上管夹的松紧程度,管夹平时应拆下放在附件盒内,以保护橡胶管。
【计算】
1、当被测物料的密度,试料层中空隙率与标准试样相同,试验时温度相差≤3℃时,可按下式计算:
如试验时温度相差大于3℃时,则按下式计算:
式中:S —被测试样的比表面积(cm2/g);
SS —标准试样的比表面积(cm2/g);
T —被测试样试验时,压力计中液面降落测得的时间(s);
TS —标准试样试验时,压力计中液面降落测得的时间(s);
η—被测试样在实验温度下的空气粘度(Pa . s);
ηS —标准试样在实验温度下的空气粘度(Pa . s);
2、如被测试样的试料层中空隙率与标准试样试料层中空隙率不同,试验时温度相差≤3℃时,可按下式计算:
若二者试验时温差大于3℃时,则按下式计算:
式中:ε—被测试样的空隙率;
εS —标准试样的空隙率;
3、如被测试样的密度和空隙率与标准试样不同,试验时温度相差≤3℃时,可按下式计算:
若二者试验时温度相差大于3℃时,则采用下式计算:式中:ρ—被测试样的密度(g/cm3);
ρS —标准试样的密度(g/cm3);
4、水泥比表面积应由两次试验结果的平均值确定,如两次试验结果相差平均值的1 %以上时,应重新试验。计算应精确到10 cm2/g,10 cm2/g以下的数值按四舍五入计。
5、以cm2/g为单位算得的比表面积值换算为m2/kg为单位的比表面积值,需乘以系数0.10。
【维护和保养】
1、对仪器要经常擦拭,保持清洁,不用时装入仪器箱内。
2、气压计体中液面应保持规定高度。
3、试验结束后将圆筒及穿孔板擦净,放入附件盒内备用。
4、试验前应注意检查电磁泵运转是否正常,负压要事先调整,防止误将液体吸入电磁泵内。(试验过程中若发现液面不能上升至最上面一条刻线,或者液面上升太快,升至玻璃管圆球中间泵及阀仍未停止动作,可按“确认”键立即停止试验,打开机箱后盖通过调整带接头节流阀来调整负压变化速率) 。
5、仪器使用时应避免强光直接照射在光电管上或在光线亮度频繁变化的场合。
【附件】
1、附件盒:一个
2、料 勺:一把
3、镊 子:一把
4、毛 刷:一支
5、胶 塞:二只
6、圆筒座:一个
7、推 杆:一支
8、透气板:一块
9、透气圆筒:一只
10、捣 器:一个
11、φ12.7滤纸片:一袋
PHR-1S便携式表面洛氏硬度计
概 述
测量范围: |
要使用 871 度(铠装偶套材料 1Cr18N i9ti )和 1100 度(铠装偶套管材料GH3030) |
产品说明: | TH310表面洛氏硬度计采用表面洛氏(ROCKWELL)测量原理,可直接进行表面洛氏硬度测量,并可以将表面洛氏硬度值转换为HB、HV、HK、σb值。适用于碳钢、合金钢、铸铁、有色金属及工程塑料等材料的硬度检测,具有测试精度高,测量范围宽,主试验力自动加卸载,测量结果数字显示并自动打印或与外部计算机通讯等特点。表面洛氏试验是洛氏试验向试验力小的方向的延伸,因此特别适合对普通洛氏硬度试验无法进行测量的细、小、薄的试样进行测量。 本机执行以下标准:GB/T3773-93《表面洛氏硬度计技术条件》、GB/T2849-81《洛氏硬度压头》、欧洲标准BSEN10109-96《金属材料硬度试验》、国际标准ISO6508.2《金属材料-洛氏硬度试验-硬度计的检验与校准》、美国标准ASTM E-18《金属材料洛氏和表面洛氏硬度》。 产品特点
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沙保罗葡萄糖琼脂表面培养皿(三)厂家 公司专业供应的优质培养基之一,价格优惠,质量可靠,货期短。我司承诺各类产品如有质量问题免费包退换(非人为因素),我们提供价格、用途、配制方法、实验注意事项等一系列详细信息。
【英文名称】欢迎来电咨询. 【编号】BS2043 【规格】65mm×10个/包 【包装用途】用于醛类消毒剂消毒过的物表的检测
沙保罗葡萄糖琼脂表面培养皿(三)厂家 按照培养基用途分培养基按其特殊用途可分为加富培养基、选择性培养基和鉴别培养基。
(1)加富培养基。是在培养基中加入血、血清、动植物组织提取液,用以培养要求比较苛刻的某些微生物。
(2)选择性培养基。是根据某一种或某一类微生物的特殊营养要求或对一些物理、化学抗性而设计的培养基。利用这种培养基可以将所需要的微生物从混杂的微生物中分离出来。
(3)鉴别培养基。是在培养基中加入某种试剂或化学药品,使培养后会发生某种变化,从而区别不同类型的微生物。
【沙保罗葡萄糖琼脂表面培养皿(三)厂家】等培养基操作步骤:
(一)准确称量试剂:根据不同的菌类和用途,选择适宜的培养基,培养基所需试剂必须纯净。
(二)校正pH值:将称量好的培养基各种成分放入容器内,标记划线,加热溶解,补充水分,测定酸碱度,常用pH6.8~8.0的精密试纸或酸度计测定。用1N NaOH和1N HCl调节pH值到适宜范围内。
(三)过滤:将玻璃漏斗置铁架上,再用纱布夹棉花或用滤纸放在漏斗中,将上述培养基倒入其中过滤至透明。
(四)分装:将过滤后的培养基分装于中试管或三角瓶内(试管内每支装5mL;三角瓶中装100~150ml),塞好棉塞用牛皮纸包扎好,准备灭菌。
(五)灭菌:培养基的灭菌,常用高压蒸汽灭菌法。一般微生物的营养细胞在水中煮沸后即被杀死,但细菌的芽胞有较强的抗热性,须经高压蒸汽灭菌才能达到彻底灭菌的目的。根据蒸汽温度随压力升高而上升的原理,即压力越大,蒸汽温度就越高。因此,在同一温度条件下,采用高压蒸汽灭菌比干热灭菌法效果要好。而且在湿热情况下,菌体吸收水分后,其蛋白质易于凝固变性,因为蒸汽的穿透力强,杀菌效果好。沙保罗葡萄糖琼脂表面培养皿(三)厂家 全国各地现货供应,厂家直销,质量品牌保证,欢迎来电订购。公司推荐部分优势产品: