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解决方案

解决方案

根据ASTM D 6732-4标准对航空燃料中的痕量铜元素进行准确测量

​根据ASTM D 6732-04标准,采用石墨炉原子吸收光谱法 测定了航空燃料中铜的含量。使用两种不同的仪器:经典 线光源原子吸收novAA800G/D和连续光源contrAA800G/D 原子吸收。使用ASTM D 6732-04中规定的

化工
NovAA 800 测定片剂中的 Ca 元素含量

​使用 NovAA 800 火焰法测定片剂中的 Ca 元素含量。标曲 拟合达到 0.9999,样品平行性较好,在样品中盐分较高的情况 下,10 个样品连续测试 3h RSD 范围为 1.7~3.1%,结果稳定可靠。说明 ASS-NovAA 8

制药
火焰法测试电镀液中的 Pt 含量

​使用 NovAA 800 火焰法测定电镀液中的 Pt。本实验中仪器采用双光束,使光源的波动影响减少到最低, 标曲拟合系数>0.999,加标回收率为 96.6%,测试结果 准确稳定、可靠。

电池
金属材料铟中铅和锡的测定

​铟及其合金具有耐磨 、耐腐蚀、机械性能良好的特征,可广 泛作为各种仪器及高速发动机的轴承材料,铟基低熔点合金 广泛应用于热信号及热控制系统。在电子信息材料研究中, 铟是半导体化合物及某些特种合金的重要原材料,广泛用于激光,微波,光通讯及红外

金属材料
原子吸收火焰法测试纯碱中钙镁含量

​纯度在 99.5%以上的碳酸钠又称纯碱,分属盐类,广泛应用于食品添加剂、生活洗涤等。本报告用原子吸收火焰法分析纯碱中钙镁杂 质,其中钙需要加入 0.2%镧溶液消除基体干扰。

化工
金属材料铟中铅和锡的测定

​铟及其合金具有耐磨 、耐腐蚀、机械性能良好的特征,可广 泛作为各种仪器及高速发动机的轴承材料,铟基低熔点合金 广泛应用于热信号及热控制系统。在电子信息材料研究中, 铟是半导体化合物及某些特种合金的重要原材料,广泛用于 激光,微波,光通讯及红

半导体
TOC半导体解决方案(一):品控好帮手—multi N/C总有机碳分析仪

​背景介绍随着半导体技术的进步,设备微型化和集成化程度不断提高,对制造环境的要求也越来越高。特别是在先进工艺节点(如7nm、5nm及更小节点)中,高TOC(总有机碳)水平可能导致晶圆表面污染,从而引发缺陷,影响最终产品的性能和良品率。因此,加

化工
高分辨率ICP-OES测试硫酸钴中杂质

​使用硝酸处理粉末样品样品,可完全消解,试液澄 清。使用 PQ 9100 对两个样品中的 Al、As、Ca、Cd 等元素进行测试。

化工
高分辨率 ICP-OES PlasmaQuant PQ 9100 测试三元材料中的 Mn、Co、Ni 及杂质元素含量

​使用 PlasmaQuant PQ 9100 对消解后的三元材料 中的 Mn、Co、Ni 进行定量分析,平行样测定值一致性 好,长期测量稳定性 RSD% 小于 1%,测试结果准确可靠。对杂质元素进行了加标实验,测定加标回收率范围为 90%-

电池
高分辨率 ICP-OES PlasmaQuant 9100 测试石墨烯、含石墨烯洗发水中的 8 种元素

​摘要石墨烯作为具有战略意义的新型纳米材料,正处于大规模产业 应用亟待突破的前夕。石墨烯粉体是我国石墨烯产品的主要形 式,在导热膜、锂离子电池的电极材料、防腐涂料等各个领域 有着广阔的产业化应用前景。石墨烯由于其吸附力强、远红外 发射、抗菌抑

化妆品
德国耶拿在半导体解决方案(二): 轻松拿捏高纯湿电子化学品

​背景介绍在电子产品的制造过程中,严格的规格要求使得任何微小的污染或不纯净物质都可能严重影响半导体材料的成品率、电性能和可靠性。伴随集成电路技术的不断进步,超净高纯试剂的发展也显得尤为重要。每一代微细加工技术都需搭配相应的超净高纯试剂,只有不

化工
TEWS水分仪在薯片的应用

​对于薯片这类膨化食品,水分含量直接决定了其酥脆度、保质期和风味稳定性。行业内的共识是,将成品水分含量控制在2%左右是理想状态。过低会导致产品易碎、口感干硬;而过高,就是我们消费者最讨厌的“皮软”感,且极易滋生微生物,缩短货架期。因此,建立严

食品
高分辨连续光源原子吸收测定电镀液中的铅

​电镀液组成主成分为主盐,例如硫酸镍等。电镀液中主盐浓度一般 较高,可加快镀层金属沉积。由于大量镍及基体的存在,对少量金属 测定有影响,为消除其干扰,传统方法采用有机萃取进行分离,操作 繁杂。本实验用高分辨连续光源原子吸收对电镀液中铅进行测定

电池
高分辨率光谱仪测试锂电池正负电极中的 13 种元素

​使用 光谱仪测试正极(主要为三元材料)中的主成分和杂质成分,以及负极(石墨粉)中杂质成分 共 13 种元素。实验采用四种观测方式,根据样品元素浓度合 理选择。从实验结果来看,标准曲线设计合理,样品检测效果 很好。各元素线性拟合系数 R=0.

锂电池
AAS 法测定塑料制品中的铅、钡

​contrAA 800 连续光源原子吸收光谱仪:特制短弧氙灯光源,波长范围 190~ 900nm,任意选择测量谱线;高分辨率的棱镜-中阶梯光栅两级色散系统,光学分辨率 2pm;CCD 固态检测器;实时自动进行背景校正。

化工塑料
ICP法测试塑料中CdCrHgPb

​当下面部粉饼是压缩粉饼。质地结构、色调和香味是爽肤粉的三个关键特征,对制造商来说很重要,对消费者来说也是特征。按体积计算,压缩粉饼的基本成分是滑石粉,一种天然的含水硅酸镁,占粉末总量的70%或更多。滑石粉使粉饼柔软且易于使用,表现出丝滑的使

化工塑料
原子吸收光谱法测定 PMA、树脂和光刻胶中 Cu、Pb、Mn、Ca、Mg

​ZEEnit700P 原子吸收光谱仪:8灯座,自动选择和对准光路;单、双光束可选;光谱带宽 0.2、0.5、0.8、1.2 nm 可调;波长范围 185~900nm;全息光栅,刻线密度1800条/mm,有效刻线面积54x54mm;宽范围光电

化工
测定碳粉中镉

​测定碳粉中镉

化工
硅酸盐中的钡测定

​样品处理:准确称取 0.5g样品置于微波消解罐中,加入 6mL 硝酸,3mL 氢氟酸,1mL 盐酸,进行微波消解后,转移定容至 100mL, 容量瓶,转移时加入 10mL20%氯化钾,同时做样品空白。此外,配置 0.2.4.8.10ppm

化工
原子吸收光谱法测试电镀液中 Au

​ 样品溶液浑浊不清,有沉淀,不宜放置,据说 pH 为 4.4。建议取样后应立即定量稀释于 10%的盐酸中,因为金氯配离子是稳定的。本实验的盐酸浓度为2%,可能不是最佳的,试液的盐酸浓度最好由条件实验确定。稀释后的试液应立即测定,不宜放置,尤

电镀液
洗发水流变表征

​洗发水是一种主要的发用化妆品,其发展已有较长的历史。洗发水中的主要成分除表 面活性剂外,还需要添加一些其它的组分,以赋予洗发水不同的特性及功能,如营养、 调理、硅油、悬浮等添加剂。这些添加剂通常会对配方的稳定性造成很大影响,导致 产品变稀、

日化
应用解读-成膜助剂对聚合物分散体固化过程的影响

​实验细节向浓度为 0.5%、1%、2%、3%和 5%(质量百分比)的聚合物分散体中添加了成膜助剂。在室温 下搅拌混合物 30 分钟,之后将其倒到玻璃盘上形成薄膜。然后,在室温下对样品干燥 18 小时,从薄膜上冲压出直径为 5 mm 的样品,

化工
ATLAS 老化测试箱在添加剂和着色剂行业的应用

​解决方案 自然和加速的室外暴露可以在玻璃下进行,也可以直接暴露在阳光和天气下。可以使用经过 光学过滤的全太阳光谱氙弧灯源进行人工,实验室加速的耐光性或耐候性测试,以符合您或 我们实验室的行业标准测试方法。对于特大型产品测试,Atlas 的实

颜料
ATLAS 老化测试箱在胶粘剂和密封胶行业的应用

​胶粘剂和密封剂包括多种产品和应用。胶粘剂可以包括压敏(PSA)或各种化学(丙烯酸, 环氧树脂,聚氨酯等)的固化产品(热固性塑料,UV / EB;湿气或化学固化),并且可以 是一种(1K)或两种(2K)组分。形式包括胶粘剂,胶带,薄膜和填缝剂

化工
ATLAS 老化测试箱在化妆品行业的应用

​解决方案 最好使用氙弧灯设备执行化妆品的光照和日光照射测试,该设备可以提供直接和窗户玻璃过 滤的日光或人工存储光的太阳光模拟。该 SUNTEST CPS + 和 XLS + 台式曝光仪器是最广泛使 用这个应用程序,尽管任何 Atlas 的氙

化妆品
ATLAS 老化测试箱在纺织品类的应用

​耐光性和耐候性测试通常按照行业标准来进行,例如国际标准组织(ISO),美国纺织化学 家和着色家协会(AATCC)和 ASTM International(ASTM)所进行的测试。汽车纺织品标准 通常由汽车工程师协会(SAE),德国汽车工业协

纺织
AAS 法测试乳酸钠中 Al

​AAS 石墨炉法测试乳酸钠中的 Al,样品直接稀释进样,采用塞曼扣背景方式扣除背景,石墨 炉通氧系统,最高升温速率 3000℃/S,可实现 复杂成分样品轻松测试。---本次试验采用AAS 石墨炉法测试乳酸钠中 Al。乳酸钠为透明糖浆状略粘稠

制药
热分析技术在传统汽车材料中的应用

​对于汽车行业的客户,可以使用热分析技术来进行各类样品的测试。不同的热分析技术可获 得不同的信息,包括样品的玻璃化转变温度、组分种类、组分含量等等,这能够帮助客户高 效地完成研发以及品控等工作。

材料
含氧生物可降解塑料的热分析表征

​本文中主要涉及第二类塑料,也被称为含氧生物可降解塑料。这种塑料的降解是通过添加少 量金属盐实现的,这些金属盐充当催化剂并促进聚合物链的氧化。由于只有在氧气存在时才 会发生氧化,因此这种类型的分解只有在当塑料暴露于露天环境时才会起作用,如果塑

生物可降解塑料
冷冻饮料的粘度测试方案

​完美的冰冻饮料挑战在于,如何让冷冻饮料尽可能长时间地悬浮起来?例如,一种用 冰混合的玛格丽特酒,具有“雪泥”的稠度——很像部分融化的雪 (见下图)。在饮料制 备过程中混合液体时,冰(被压碎成细颗粒)、预混合物和任何添加的液体之间都有 粘结。

食品饮料
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