K-7000蒸汽压渗透仪Knauer K-7000
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K-7000蒸汽压渗透仪Knauer K-7000
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Knauer蒸汽压渗透仪 K-7000 是渗透压测量领域者的*仪器,拥有40多年的经验。体现了其高性能,数据质量和可靠性。
Knauer蒸汽压渗透仪 K-7000 测量原理是基于对应于劳尔定律的蒸汽压降机理。两个相同的热敏电阻位于气相中用溶剂蒸气饱和的电池中。如果两个热敏电阻都带有纯溶剂,两者之间的电位差为零。在测量期间,其中一个溶剂滴被一滴溶液(蒸气压降低)所取代。现在溶剂蒸汽会在溶液液滴上凝结,因此蒸汽压力增加直到其等于纯溶剂液滴的压力。压力的增加导致液滴的温度升高。溶解在溶液中的温度和颗粒数量的增加是成比例的。
K-7000只需要一套热敏电阻探头即可覆盖所有类型水性和有机溶剂的20°C至130°C的整个温度范围,从而大限度地缩短设置时间。
Knauer蒸汽压力测压仪K-7000易于操作。 在独立模式下,可以在内部显示屏上查看所有测量结果。 如果需要,也可以连接绘图仪。
Knauer通过外部数据评估软件包EuroOsmo®为K-7000增加了更多价值。 此选项将提高您的生产力,并使实验结果的评估更快更容易。
Knauer蒸汽压渗透仪 K-7000 订货号:
Order No.A3701 蒸汽压力渗透计K-7000 热敏电阻探头
Order No.A3702 EuroOsmo®7000数据采集软件
Order No.A3703 通用热敏电阻探头(20 - 130°C)
Order No.A0429 10个蒸汽灯芯
Order No.Y1026 10g苄基
Order No.A0807 玻璃烧杯 安装环
Order No.A0433 注射器,1毫升,带Teflon®和不锈钢活塞的玻璃
Order No.A0428 带玻璃活塞的注射器
Order No.A0430 12针和弹簧包
Knauer针头及弹簧A0430
Knauer分子量进样器A0433
Knauer玻璃烧杯A0807
Knauer热探头A37003
KnauerK7000蒸汽压渗透仪探头A3703
Knauer馏分收集器Foxy R2
Knauer泵K1900
Knauer泵Pump 80P Article No.:APD20NB
Knauer蒸汽压渗透仪 K-7000
Knauer泵 BlueShadow Pump 80P
KNAUER高压泵 AZURA P 2.1S
KNAUER高压泵 AZURA P 4.1S
KNAUER离子泵 AZURA P 6.1L
KNAUER自动进样器 AS 6.1L
KNAUER自动进样器 3950
KNAUER馏分收集器 Foxy R1/Foxy R2
KNAUER光散射检测器 Sedex 85LT
KNAUER光散射检测器Sedex LC
KNAUER电导率仪 AZURA CM 2.1S Nr.: ADG30
KNAUER荧光检测器 RF-20
KNAUER分子量进样器A0433
KNAUERK7000蒸汽压渗透仪探头A3703
KNAUERUV DetectorUV Detector 2520
KNAUER荧光检测器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个
Knauer玻璃活塞注射器A0428
从电子跃迁的角度来讲,荧光是指某些物质吸收了与它本身特征频率相同的光线以后,原子中的某些电子从基态中的低振动能级跃迁到较高的某些振动能级。电子在同类分子或其他分子中撞击,消耗了相当的能量,从而下降到电子激发态中的低振动能级,能量的这种转移形式称为无辐射跃迁。由低振动能级下降到基态中的某些不同能级,同时发出比原来吸收的频率低、波长长的一种光,就是荧光。被化合物吸收的光称为激发光,产生的荧光称为发射光。荧光的波长总要长于分子吸收的紫外光波长,通常在可见光范围内。荧光的性质与分子结构有密切关系,不同结构的分子被激发后,并不是都能发射荧光。
定量基础
编辑
在光致发光中,发射出的辐射总依赖于所吸收的辐射量。由于一个受激发的分子回到基态时可能以无辐射跃迁的形式产生能量损失,因而发射辐射的光子数通常都少于吸收辐射的光子数,它以量子效率Q来表示。
在固定的实验条件下,量子效率是个常数,通常Q小于1。对可用荧光检测的物质来说,Q值一般在0.1~0.9之间。荧光强度F与吸收光强度成正比。对于稀溶液,荧光强度与荧光物质溶液浓度、摩尔吸光系数、吸收池厚度、入射光强度、荧光的量子效率及荧光的收集效率等成正相关。在其他因素保持不变的条件下,物质的荧光强度与该物质溶液浓度成正比,这是荧光检测器的定量基础。荧光检测器属于溶质型检测器,可直接用于定量分析。从电子跃迁的角度来讲,荧光是指某些物质吸收了与它本身特征频率相同的光线以后,原子中的某些电子从基态中的低振动能级跃迁到较高的某些振动能级。电子在同类分子或其他分子中撞击,消耗了相当的能量,从而下降到电子激发态中的低振动能级,能量的这种转移形式称为无辐射跃迁。由低振动能级下降到基态中的某些不同能级,同时发出比原来吸收的频率低、波长长的一种光,就是荧光。被化合物吸收的光称为激发光,产生的荧光称为发射光。荧光的波长总要长于分子吸收的紫外光波长,通常在可见光范围内。荧光的性质与分子结构有密切关系,不同结构的分子被激发后,并不是都能发射荧光。
定量基础
编辑
在光致发光中,发射出的辐射总依赖于所吸收的辐射量。由于一个受激发的分子回到基态时可能以无辐射跃迁的形式产生能量损失,因而发射辐射的光子数通常都少于吸收辐射的光子数,它以量子效率Q来表示。
在固定的实验条件下,量子效率是个常数,通常Q小于1。对可用荧光检测的物质来说,Q值一般在0.1~0.9之间。荧光强度F与吸收光强度成正比。对于稀溶液,荧光强度与荧光物质溶液浓度、摩尔吸光系数、吸收池厚度、入射光强度、荧光的量子效率及荧光的收集效率等成正相关。在其他因素保持不变的条件下,物质的荧光强度与该物质溶液浓度成正比,这是荧光检测器的定量基础。荧光检测器属于溶质型检测器,可直接用于定量分析。从电子跃迁的角度来讲,荧光是指某些物质吸收了与它本身特征频率相同的光线以后,原子中的某些电子从基态中的低振动能级跃迁到较高的某些振动能级。电子在同类分子或其他分子中撞击,消耗了相当的能量,从而下降到电子激发态中的低振动能级,能量的这种转移形式称为无辐射跃迁。由低振动能级下降到基态中的某些不同能级,同时发出比原来吸收的频率低、波长长的一种光,就是荧光。被化合物吸收的光称为激发光,产生的荧光称为发射光。荧光的波长总要长于分子吸收的紫外光波长,通常在可见光范围内。荧光的性质与分子结构有密切关系,不同结构的分子被激发后,并不是都能发射荧光。
定量基础
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在光致发光中,发射出的辐射总依赖于所吸收的辐射量。由于一个受激发的分子回到基态时可能以无辐射跃迁的形式产生能量损失,因而发射辐射的光子数通常都少于吸收辐射的光子数,它以量子效率Q来表示。
在固定的实验条件下,量子效率是个常数,通常Q小于1。对可用荧光检测的物质来说,Q值一般在0.1~0.9之间。荧光强度F与吸收光强度成正比。对于稀溶液,荧光强度与荧光物质溶液浓度、摩尔吸光系数、吸收池厚度、入射光强度、荧光的量子效率及荧光的收集效率等成正相关。在其他因素保持不变的条件下,物质的荧光强度与该物质溶液浓度成正比,这是荧光检测器的定量基础。荧光检测器属于溶质型检测器,可直接用于定量分析。
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