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赛默飞纯水机排水不畅,会有哪几种原因
2021-12-20
赛默飞纯水机由预处理系统、精处理系统、后处理系统三大部分组成。原水经石英砂单元、活性炭单元、软水器单元等预处理系统后,使水中的悬浮物(颗粒物质)、胶体、有机物、硬度、微生物等杂质含量大大降低,以减轻后续的反渗透、电除盐等精处理系统的处理负荷,延长其使用寿命。实验室纯水系统排水不畅,可能为以下几种原因:①水管问题:水管是系统内运输水体的载体。如果水管破损引发漏水,或是变形、弯曲导致堵塞,都会引起排水不畅。可对相应漏水、堵塞处进行修理。若故障面积较大,应及时更换。②堵塞问题:分水...
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电位滴定仪的发展经历了哪些技术革新?
2021-12-16
电位滴定仪的工作原理是将已知准确浓度的标准溶液滴加到被测物质的溶液中,直至所加溶液物质的量按化学计量关系恰好反应*,然后根据所加标准溶液的浓度和所消耗的体积,计算出被测物质含量的分析方法。由于这种测定方法是以测量溶液体积为基础,故又称为容量分析。和直接电位法相比,电位滴定法不需要准确的测量电极电位值,因此,温度、液体接界电位的影响并不重要,其准确度优于直接电位法,普通滴定法是依靠指示剂颜色变化来指示滴定终点,如果待测溶液有颜色或浑浊时,终点的指示就比较困难,或者根本找不到合适...
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操作人员需要知道的粘度计使用知识
2021-11-30
粘度是衡量液体抵抗流动能力的一个重要的物理参数粘度的测量和石油,化工,电力,冶金及国防等领域的关系非常密切,是工业过程控制,提高产品质量,节约与开发能源的重要手段。在物理化学,流体力学等科学领域中,粘度测量对了解流体性质及研究流动状态起着重要的作用。粘度计是用于测量流体的粘度的仪器。只有正确使用粘度计,才能获得准确可靠的测量数据。测样之前,应先多了解粘度计的正确操作方法。1、机器一定要保持水平状态。2、转子放入样品中时要避免产生气泡,否则测量出的粘度值会降低,避免的方法是将转...
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泰士达生物安全柜柜内物品的摆放及操作
2021-11-28
泰士达生物安全柜一般是做致病菌,霉菌,酵母菌,病毒来用,操作区域是负压,简单说是往出抽风的,当然致病菌也不是直接抽出排到室外,是过滤在生物安全柜的顶部漏器上,从排风量上可以分为,50%外排型,75%以及100%外排型。在生物安全柜内所形成的几乎没有微生物的环境中,尽量避免使用明火,酒精灯的火焰可能会影响室内的气流平衡。使用前的准备工作1.在实验开始前,将所有必需的物品置于BSC内,以尽可能减少双臂进出前面开口的次数,减少破坏BSC的气幕屏障的程度。2.开始工作前,应调整椅子的...
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氦质谱检漏仪的检漏原理
2021-11-23
氦质谱检漏仪用氦气或者氢气作示漏气体,以气体分析仪检测氦气而进行检漏的质谱仪。氦气的本底噪声低,分子量及粘滞系数小,因而易通过漏孔并易扩散;另外,氦系惰性气体,不腐蚀设备,故常用氦作示漏气体。氦质谱检漏仪的应用已从科学院、大专院校、实验室及少数科研机构走向工矿企业,甚至乡镇企业、个体企业,可以说应用领域较为宽广。氦质谱检漏仪以其高灵敏度和准确性而通常应用于整体防漏等级较高的压力容器上。检漏原理:当一个带电质点(正离子)以速度v进入均匀磁场的分析器中,如果速度v的方向和磁场H的...
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您知道PCR超净工作台吗?
2021-11-02
在操作和扩增DNA/RNA实验时,样品的交叉污染会影响实验的准确度,浪费技术人员的宝贵时间和昂贵的实验操作成本。PCR超净工作台能隔离大气污染物对样品的侵害,再配合紫外线照射,对工作台面和用具实施全面的消毒,大大降低污染的可能性。PCR超净工作台是从实验室中抽取空气,经过两级过滤系统进入到操作区,形成一个洁净区域,然后排放到实验室中。工作原理:室内空气经由H14过滤器被吹入柜内,避免任何室内的DNAs或Rnases污染DNA和RNA样品,排出空气直接流向操作者,避免操作者将污...
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了解气相色谱仪的工作流程
2021-10-29
色谱分析是一种多组份混合物的分离、分析工具。它主要利用物质的物理性质对混合物进行分离,测定混合物的各组份。气相色谱仪是利用色谱分离技术和检测技术,对多组分的复杂混合物进行定性和定量分析的仪器。主要是利用物质的沸点极性及吸附性质的差异来实现混合物的分离。通常可用于分析土壤中热稳定且沸点不超过500℃的有机物,如挥发性有机物、有机氯、有机磷、多环芳烃、酞酸酯等。气相色谱仪是以气体作为流动相(载气)当样品被送入进样器后由载气携带进入色谱柱。由于样品中各组份在色谱柱中的流动相(气相)...
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氮气发生器的相关知识介绍
2021-10-27
在实验室中,很多仪器设备都会使用到氮气,比如液质联用仪LCMS,气相色谱仪GCMS,制备样品等等。氮气发生器以空气为原料,以碳分子筛作为吸附剂,运用变压吸附原理,利用碳分子筛对氧和氮的选择性吸附而使氮和氧分离的方法,通称PSA制氮。氮气发生器与传统制氮法相比,它具有工艺流程简单、自动化程度高、产气快(15~30分钟)、能耗低,产品纯度可在较大范围内根据用户需要进行调节,操作维护方便、运行成本较低、装置适应性较强等特点,故在1000Nm3/h以下氮气发生器中颇具竞争力,越来越得...