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氧、氮兩種氣體分子在分子篩表面上的擴散速率不同,直徑較小的氣體分子(O2)擴散速率較快,較多的進入碳分子篩微孔,直徑較大的氣體分子(N2)擴散速率較慢,進入碳分子篩微孔較少。利用碳分子篩對氮和氧的這種選擇吸附性差異,導致短時間內氧在吸附相富集,氮在氣體相富集,如此氧氮分離,在PSA條件下得到氣相富集物氮氣。 碳分子篩對氧和氮在不同壓力下某一時間內吸附量的變化差異曲線: 一段時間后,分子篩對氧的吸附
智能一體化蒸餾儀采用智能一體化設計,采用遠紅外陶瓷加熱裝置代替大功率電加熱器,同時采用智能蒸餾終點控制、內置式冷卻水自動降溫及回流裝置以及設計冷凝管等技術手段,實現了操作簡單、自動蒸餾、美觀實用、節能降耗等目的,可廣泛適用于環境監測、供排水、疾病預防控制中心等領域的水樣的揮發酚、氨氮等的蒸餾操作。 在水質化驗和食品檢測中,蒸餾操作是常見且又重要的前處理步驟。傳統的蒸餾設備,其加熱、蒸餾、冷凝、接收
一、固相萃取概念及基本原理: 固相萃取儀是從八十年代中期開始發展起來的一項樣品前處理技術。由液固萃取和液相色譜技術相結合發展而來。固相萃取儀是利用固體吸附劑將液體樣品中的目標化合物吸附,與樣品的基體和干擾化合物分離,然后再用洗脫液洗脫或加熱解吸附,達到分離和富集目標化合物的目的(即樣品的分離,凈化和富集),目的在于降低樣品基質干擾,提高檢測靈敏度,其應用于各類食品安全檢測、農產品殘留監控、醫藥衛生
微生物限度檢驗系統:由微生物限度檢驗儀和微生物限度培養器組成。當供試品用注射泵注入微生物限度培養器后,通過檢驗儀內置或外接真空泵負壓抽濾,將供試品種微生物截留在濾膜上,利用取杯器將濾膜取下,在培養器膜背面(非菌面)澆注相應的培養基,待培養基冷卻凝固后,蓋上杯蓋皿蓋形成培養皿,將其置相應的恒溫培養箱內培養并計數。此系統可廣泛適用于制藥、疾控、食品、化工、化妝品等行業的微生物限度檢測。 微生物限度檢查
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