K-7000蒸汽壓滲透儀Knauer K-7000
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K-7000蒸汽壓滲透儀Knauer K-7000
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KNAUER現(xiàn)貨
KNAUER資料
KNAUER中國(guó)
KNAUER進(jìn)樣針A0433
Knauer蒸汽壓滲透儀 K-7000 是滲透壓測(cè)量領(lǐng)域者的*儀器,擁有40多年的經(jīng)驗(yàn)。體現(xiàn)了其高性能,數(shù)據(jù)質(zhì)量和可靠性。
Knauer蒸汽壓滲透儀 K-7000 測(cè)量原理是基于對(duì)應(yīng)于勞爾定律的蒸汽壓降機(jī)理。兩個(gè)相同的熱敏電阻位于氣相中用溶劑蒸氣飽和的電池中。如果兩個(gè)熱敏電阻都帶有純?nèi)軇?,兩者之間的電位差為零。在測(cè)量期間,其中一個(gè)溶劑滴被一滴溶液(蒸氣壓降低)所取代。現(xiàn)在溶劑蒸汽會(huì)在溶液液滴上凝結(jié),因此蒸汽壓力增加直到其等于純?nèi)軇┮旱蔚膲毫Α毫Φ脑黾訉?dǎo)致液滴的溫度升高。溶解在溶液中的溫度和顆粒數(shù)量的增加是成比例的。
K-7000只需要一套熱敏電阻探頭即可覆蓋所有類型水性和有機(jī)溶劑的20°C至130°C的整個(gè)溫度范圍,從而大限度地縮短設(shè)置時(shí)間。
Knauer蒸汽壓力測(cè)壓儀K-7000易于操作。 在獨(dú)立模式下,可以在內(nèi)部顯示屏上查看所有測(cè)量結(jié)果。 如果需要,也可以連接繪圖儀。
Knauer通過(guò)外部數(shù)據(jù)評(píng)估軟件包EuroOsmo®為K-7000增加了更多價(jià)值。 此選項(xiàng)將提高您的生產(chǎn)力,并使實(shí)驗(yàn)結(jié)果的評(píng)估更快更容易。
Knauer蒸汽壓滲透儀 K-7000 訂貨號(hào):
Order No.A3701 蒸汽壓力滲透計(jì)K-7000 熱敏電阻探頭
Order No.A3702 EuroOsmo®7000數(shù)據(jù)采集軟件
Order No.A3703 通用熱敏電阻探頭(20 - 130°C)
Order No.A0429 10個(gè)蒸汽燈芯
Order No.Y1026 10g芐基
Order No.A0807 玻璃燒杯 安裝環(huán)
Order No.A0433 注射器,1毫升,帶Teflon®和不銹鋼活塞的玻璃
Order No.A0428 帶玻璃活塞的注射器
Order No.A0430 12針和彈簧包
Knauer針頭及彈簧A0430
Knauer分子量進(jìn)樣器A0433
Knauer玻璃燒杯A0807
Knauer熱探頭A37003
KnauerK7000蒸汽壓滲透儀探頭A3703
Knauer餾分收集器Foxy R2
Knauer泵K1900
Knauer泵Pump 80P Article No.:APD20NB
Knauer蒸汽壓滲透儀 K-7000
Knauer泵 BlueShadow Pump 80P
KNAUER高壓泵 AZURA P 2.1S
KNAUER高壓泵 AZURA P 4.1S
KNAUER離子泵 AZURA P 6.1L
KNAUER自動(dòng)進(jìn)樣器 AS 6.1L
KNAUER自動(dòng)進(jìn)樣器 3950
KNAUER餾分收集器 Foxy R1/Foxy R2
KNAUER光散射檢測(cè)器 Sedex 85LT
KNAUER光散射檢測(cè)器Sedex LC
KNAUER電導(dǎo)率儀 AZURA CM 2.1S Nr.: ADG30
KNAUER熒光檢測(cè)器 RF-20
KNAUER分子量進(jìn)樣器A0433
KNAUERK7000蒸汽壓滲透儀探頭A3703
KNAUERUV DetectorUV Detector 2520
KNAUER熒光檢測(cè)器RF-20A
KNAUER泵Pump 1800 A/N: A50511
KNAUER泵Pump 1800 A/N:A50512
KNAUER泵Pump 1800 A/N:A50513
KNAUER泵A/N:APE20LA,AZURA P 2.1 L
Knauer汽芯A0429;10個(gè)
Knauer玻璃活塞注射器A0428
從電子躍遷的角度來(lái)講,熒光是指某些物質(zhì)吸收了與它本身特征頻率相同的光線以后,原子中的某些電子從基態(tài)中的低振動(dòng)能級(jí)躍遷到較高的某些振動(dòng)能級(jí)。電子在同類分子或其他分子中撞擊,消耗了相當(dāng)?shù)哪芰?,從而下降到電子激發(fā)態(tài)中的低振動(dòng)能級(jí),能量的這種轉(zhuǎn)移形式稱為無(wú)輻射躍遷。由低振動(dòng)能級(jí)下降到基態(tài)中的某些不同能級(jí),同時(shí)發(fā)出比原來(lái)吸收的頻率低、波長(zhǎng)長(zhǎng)的一種光,就是熒光。被化合物吸收的光稱為激發(fā)光,產(chǎn)生的熒光稱為發(fā)射光。熒光的波長(zhǎng)總要長(zhǎng)于分子吸收的紫外光波長(zhǎng),通常在可見(jiàn)光范圍內(nèi)。熒光的性質(zhì)與分子結(jié)構(gòu)有密切關(guān)系,不同結(jié)構(gòu)的分子被激發(fā)后,并不是都能發(fā)射熒光。
定量基礎(chǔ)
編輯
在光致發(fā)光中,發(fā)射出的輻射總依賴于所吸收的輻射量。由于一個(gè)受激發(fā)的分子回到基態(tài)時(shí)可能以無(wú)輻射躍遷的形式產(chǎn)生能量損失,因而發(fā)射輻射的光子數(shù)通常都少于吸收輻射的光子數(shù),它以量子效率Q來(lái)表示。
在固定的實(shí)驗(yàn)條件下,量子效率是個(gè)常數(shù),通常Q小于1。對(duì)可用熒光檢測(cè)的物質(zhì)來(lái)說(shuō),Q值一般在0.1~0.9之間。熒光強(qiáng)度F與吸收光強(qiáng)度成正比。對(duì)于稀溶液,熒光強(qiáng)度與熒光物質(zhì)溶液濃度、摩爾吸光系數(shù)、吸收池厚度、入射光強(qiáng)度、熒光的量子效率及熒光的收集效率等成正相關(guān)。在其他因素保持不變的條件下,物質(zhì)的熒光強(qiáng)度與該物質(zhì)溶液濃度成正比,這是熒光檢測(cè)器的定量基礎(chǔ)。熒光檢測(cè)器屬于溶質(zhì)型檢測(cè)器,可直接用于定量分析。從電子躍遷的角度來(lái)講,熒光是指某些物質(zhì)吸收了與它本身特征頻率相同的光線以后,原子中的某些電子從基態(tài)中的低振動(dòng)能級(jí)躍遷到較高的某些振動(dòng)能級(jí)。電子在同類分子或其他分子中撞擊,消耗了相當(dāng)?shù)哪芰?,從而下降到電子激發(fā)態(tài)中的低振動(dòng)能級(jí),能量的這種轉(zhuǎn)移形式稱為無(wú)輻射躍遷。由低振動(dòng)能級(jí)下降到基態(tài)中的某些不同能級(jí),同時(shí)發(fā)出比原來(lái)吸收的頻率低、波長(zhǎng)長(zhǎng)的一種光,就是熒光。被化合物吸收的光稱為激發(fā)光,產(chǎn)生的熒光稱為發(fā)射光。熒光的波長(zhǎng)總要長(zhǎng)于分子吸收的紫外光波長(zhǎng),通常在可見(jiàn)光范圍內(nèi)。熒光的性質(zhì)與分子結(jié)構(gòu)有密切關(guān)系,不同結(jié)構(gòu)的分子被激發(fā)后,并不是都能發(fā)射熒光。
定量基礎(chǔ)
編輯
在光致發(fā)光中,發(fā)射出的輻射總依賴于所吸收的輻射量。由于一個(gè)受激發(fā)的分子回到基態(tài)時(shí)可能以無(wú)輻射躍遷的形式產(chǎn)生能量損失,因而發(fā)射輻射的光子數(shù)通常都少于吸收輻射的光子數(shù),它以量子效率Q來(lái)表示。
在固定的實(shí)驗(yàn)條件下,量子效率是個(gè)常數(shù),通常Q小于1。對(duì)可用熒光檢測(cè)的物質(zhì)來(lái)說(shuō),Q值一般在0.1~0.9之間。熒光強(qiáng)度F與吸收光強(qiáng)度成正比。對(duì)于稀溶液,熒光強(qiáng)度與熒光物質(zhì)溶液濃度、摩爾吸光系數(shù)、吸收池厚度、入射光強(qiáng)度、熒光的量子效率及熒光的收集效率等成正相關(guān)。在其他因素保持不變的條件下,物質(zhì)的熒光強(qiáng)度與該物質(zhì)溶液濃度成正比,這是熒光檢測(cè)器的定量基礎(chǔ)。熒光檢測(cè)器屬于溶質(zhì)型檢測(cè)器,可直接用于定量分析。從電子躍遷的角度來(lái)講,熒光是指某些物質(zhì)吸收了與它本身特征頻率相同的光線以后,原子中的某些電子從基態(tài)中的低振動(dòng)能級(jí)躍遷到較高的某些振動(dòng)能級(jí)。電子在同類分子或其他分子中撞擊,消耗了相當(dāng)?shù)哪芰?,從而下降到電子激發(fā)態(tài)中的低振動(dòng)能級(jí),能量的這種轉(zhuǎn)移形式稱為無(wú)輻射躍遷。由低振動(dòng)能級(jí)下降到基態(tài)中的某些不同能級(jí),同時(shí)發(fā)出比原來(lái)吸收的頻率低、波長(zhǎng)長(zhǎng)的一種光,就是熒光。被化合物吸收的光稱為激發(fā)光,產(chǎn)生的熒光稱為發(fā)射光。熒光的波長(zhǎng)總要長(zhǎng)于分子吸收的紫外光波長(zhǎng),通常在可見(jiàn)光范圍內(nèi)。熒光的性質(zhì)與分子結(jié)構(gòu)有密切關(guān)系,不同結(jié)構(gòu)的分子被激發(fā)后,并不是都能發(fā)射熒光。
定量基礎(chǔ)
編輯
在光致發(fā)光中,發(fā)射出的輻射總依賴于所吸收的輻射量。由于一個(gè)受激發(fā)的分子回到基態(tài)時(shí)可能以無(wú)輻射躍遷的形式產(chǎn)生能量損失,因而發(fā)射輻射的光子數(shù)通常都少于吸收輻射的光子數(shù),它以量子效率Q來(lái)表示。
在固定的實(shí)驗(yàn)條件下,量子效率是個(gè)常數(shù),通常Q小于1。對(duì)可用熒光檢測(cè)的物質(zhì)來(lái)說(shuō),Q值一般在0.1~0.9之間。熒光強(qiáng)度F與吸收光強(qiáng)度成正比。對(duì)于稀溶液,熒光強(qiáng)度與熒光物質(zhì)溶液濃度、摩爾吸光系數(shù)、吸收池厚度、入射光強(qiáng)度、熒光的量子效率及熒光的收集效率等成正相關(guān)。在其他因素保持不變的條件下,物質(zhì)的熒光強(qiáng)度與該物質(zhì)溶液濃度成正比,這是熒光檢測(cè)器的定量基礎(chǔ)。熒光檢測(cè)器屬于溶質(zhì)型檢測(cè)器,可直接用于定量分析。
分子量測(cè)量?jī)x分子量測(cè)量?jī)x分子量測(cè)量?jī)x分子量測(cè)量?jī)x分子量測(cè)量?jī)x分子量測(cè)量?jī)x分子量測(cè)量?jī)x分子量測(cè)量?jī)x分子量測(cè)量?jī)x分子量測(cè)量?jī)x分子量測(cè)量?jī)x分子量測(cè)量?jī)x