HI903 卡尔费休容量法【KF】水分滴定仪 |
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产品配置: | 测量范围:100ppm~100% 水分含量 |
产品编号: | 148058 |
品牌: | hanna |
型号: | HI903 |
价格: | 面议 |
测量范围:100ppm~100% 水分含量
对于需要精确测定100ppm~100%水含量的专业人士,HI903是一种可靠的卡尔费休容量法滴定仪,可在几分钟内得出结果。
宽大的LCD 显示屏,更易于读取滴定方法和相关信息,并可显示实时曲线,跟进滴定过程,滴定结束后,所有数据可自动保存,并通过USB 接口拷贝到U 盘或电脑中。
内置磁力搅拌器,完全密封的滴定容器,减少环境湿度对结果的影响。可更换的滴定管方便随时更换滴定剂,内置的空气泵几秒钟即可更换滴定烧杯中的有机溶剂,节约了实验时间。
仪器可以连接键盘、天平、打印机、USB 存储设备、PC、VGA 显示器等外部设备,方便数据传输,软件升级,提高您的工作效率,加强实验室数据管理
HI903 是一款功能灵活、能够准确测量样品中水分含量的自动滴定仪,可以自动滴加滴定标液,双铂针电极自动检测滴定反应的终点。仪器内置多种水分分析方法,包含了不同类型的样品,可储存仪器方法和用户自定义方法多达100 种,可用于食品、饮料、化妆品、化学制品、药剂、石油石化制造业等领域。
HI903 卡尔费休容量法【KF】水分滴定仪 特性优点
动态滴定功能
动态滴定功能允许滴定仪根据MV 值变化调整滴定体积,使结果更精确。
这提供了在滴定开始附近的较大剂量和在滴定终点附近的较小,更精确的剂量。
偏移【漂移】补偿
HI903卡尔费休容量法滴定仪可自动调整滴定计算,以考虑进入滴定杯的任何环境湿度的影响。
通过校正实际样品中不存在的水,这提供了更准确的结果。
滴定结果平均值
卡尔费休容量法滴定仪的连续测量结果可以选择多个测量值的平均值。
滴定信息存储保存
HI903卡尔费休容量法滴定仪数据库可存储20 种滴定剂的信息,可以提醒用户定时标定标液浓度,减少测量误差。
可选择终点模式
HI903 选用HI76320 双铂针极化电极自动检测终点,用户可以根据mV稳定时间或漂移率选择MV 值。
预滴定过程
预滴定过程可以消除溶剂和烧杯残留的水分,在待机模式下可以保持溶剂的干燥。
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滴定管和计量系统 | |
精密计量泵
我们无与伦比的40,000活塞驱动泵能够方便加入极小且高精度的滴定剂或试剂。
耐化学腐蚀的管材
吸气管和分液管由耐用的耐化学腐蚀PTFE制成,并配有阻光聚氨酯外套,以保护光敏试剂。
独特滴定管尖端
专门设计防扩散滴定管尖端,特殊设计的玻璃滴定管尖端,可将滴定剂精确地输送到高湍流混合区域,确保快速反应;防止滴定液扩散到烧杯的溶剂中。
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滴定和溶剂系统 | |
高效的样品处理
HI903具有快速取出的样品端口和可更换的橡胶隔垫,通过滴定容器盖上的可移动隔板可以快速将样品加入烧杯的溶剂中。
集成的磁力搅拌器可确保均匀性,从而实现准确,快速的反应。
耐化学腐蚀的滴定容器
玻璃和PTFE滴定杯和配件设计用于承受卡尔费休滴定中涉及的苛刻溶剂和试剂。
密封溶剂系统
滴定容器完全密封,保持系统干燥,并减少滴定剂消耗,同时节省滴定之间的时间,防止环境中水分影响实验结果。可以在几秒钟内更换溶剂而无需打开滴定容器。
可显色干燥剂
可显色、可重复使用的硅胶干燥剂,通过颜色变化判断是否需要更换。
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滴定仪数据管理 | |
▶ 灵活的GLP 实验室数据管理,可保存每个样品的操作信息,包括样品标识、公司和操作员姓名、日期时间、电极编号、校准信息等
突出显示您最重要的信息。
▶ 轻松传输实验数据,通过USB 数据线可将数据导入PC 端(需要HI900PC 软件),或者直接保存在自带的USB 闪存盘中
最终报告是可自定义的,因此您可以确保查看和存储最重要的信息。
▶ 仪器可以连接键盘、天平、打印机、USB存储设备、PC、VGA 显示器等外部设备,进行数据传输和打印。
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界面和显示 | ||
显示完整信息
宽大的彩色LCD 屏,可显示方法、滴定结果、单位、滴定体积、偏移率、MV 值等您所了解的所有信息
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实时滴定曲线跟进
实时滴定曲线,可帮助您快速识别分析过程中可能出现的模式和问题
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轻松滴定仪菜单
自定义键允许您在屏幕之间清晰地导航,方便您快速检索操作
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HI903 卡尔费休容量法【KF】水分滴定仪 技术参数
滴定技术指标 | |
测量范围 | 100ppm~100% |
解析度 | 1ppm~0.0001% |
测量单位 | %、ppm、mg / g、μg/ g、mg、μg、mg / mL、μg/ mL、mg / pc、μg/ pc |
样品类型 | 液体或固体 |
预滴定调节 | 自动 |
背景漂移校正 | 自动或用户自定义 |
终点标准 | 固定 mV 值持续, 相对漂移停止或绝对漂移停止 |
定量加药 | 动态滴定,可选预滴定速度 |
结果统计 | 平均值,标准偏差 |
滴定计量系统 | |
计量泵分辨率 | 1/40000 滴定管体积【0.125 μL / 次】,使用5 mL 滴定管 |
计量泵精度 | ±0.1% 滴定管体积 |
注射器【滴定管】 | 5 mL 精密玻璃注射器, 聚四氟乙烯【PTFE】活塞 |
阀门 | 电动3 通阀, 聚四氟乙烯【PTFE】液体接触材料 |
导管 | 聚四氟乙烯【PTFE】材质,带有绝热避光保护套 |
滴定加药管尖端 | 玻璃材质,固定位置,防扩散 |
滴定容器 | 锥形,容积 50 to 150 mL |
溶剂处理系统 | 密封系统,内置隔膜气泵 |
电极技术指标 | |
电极类型 | HI76320 双铂针极化电极,接口类型:BNC |
极化电流 | 1、2、5、10、15、20、30 或 40μA |
电压范围 | 2 mV to 1000 mV,解析度:0.1 mV,精度@25ºC/77ºF:±0.1% |
其他技术指标 | |
可编程搅拌器 | 磁力搅拌器,光学调节,数字搅拌器; 转速范围:200 to 2000 rpm、解析度100 rpm |
测量方法 | 多达100 种方法 ( 标准和用户自定义 ) |
数据存储 | 可存储多达100 份滴定报告和漂移率报告 |
GLP功能 | 良好的实验室数据管理,数据的存储和打印 |
显示屏功能 | 5.7英寸【320 x 240像素】彩色LCD |
语言选择 | 英语,葡萄牙语,西班牙语 |
适用环境 | 10 to 40°C(50 to 104°F),max95%RH |
电源模式 | AC100-230V 电源 |
尺寸重量 | 主机尺寸:390 x 350 x 380 mm (15.3 x 13.8 x 14.9 in)主机重量:10 kg (22 lbs.) |
HI903 卡尔费休容量法【KF】水分滴定仪 标准配置: |
主机 |
HI76320卡尔•费休双铂针电极 |
滴定剂加药泵及滴定管组件(规格:5ml,并含注射器、进药管、加药器),干燥剂,干燥管,反应池及相关组件, |
专用数据线 |
USB闪存盘 |
中英文使用说明书 |
厂家信息
意大利HANNA水质检测仪(中国)服务中心
经营范围:测试水质检测仪,溶解氧检测仪,电导率检测仪,PH酸度计,浊度仪,滴定仪,分光光度计
来源关键词
联系方式
电话: | 010-84459554 |
手机: | 13693384717 |
地址: | 北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室 |
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产品问答
多参数水质检测仪,测量数据漂移不稳定?
多参数水质检测仪是用于测量水体中多种参数的仪器,例如 pH 值、溶解氧、浊度、电导率等。然而,有时候在使用多参数水质检测仪时,可能会出现测量数据漂移不稳定的情况,这可能会影响数据的准确性和可靠性。
KH和GH哪个是硬度,有什么区别?
KH和GH都是水质参数,用于测量水中的硬度。KH表示碱度硬度,也称为碱度或者碳酸盐硬度,它主要由水中的碳酸氢根离子和碳酸根离子所决定。GH表示总硬度,也称为硬度,它主要由水中的钙离子和镁离子所决定。
KH和TDS的关系?
KH和TDS是水质参数中的两个不同的指标,它们之间有一定的关系。
水质的快速检测有何优点和局限性?
水质的快速检测是通过使用快速检测试剂盒或便携式水质分析仪器来快速获取水质信息的方法。这种方法有一些优点和局限性。
HANNA COD测量方法?
HANNA COD(化学需氧量)测量方法是一种用于测量水样中化学需氧量的分析方法。化学需氧量是水中有机物质和氧化性无机物质的总量,是评价水质污染程度的重要指标之一。
GH值和TDS值是什么意思?
GH值和TDS值都是用来描述水质的重要参数。
水质中的PH值、TDS值、KH值、GH值分别是什么?
当我们讨论水质时,通常会涉及到一些重要的参数,如pH值、TDS值、KH值和GH值。下面是对这些参数的详细解释
GH在光谱测定中什么意思?
在光谱测定中,GH通常代表着广义硬度(General Hardness)。广义硬度是水中钙离子(Ca^2+)和镁离子(Mg^2+)的总和。在光谱测定中,通常使用分光光度计或其他光谱仪器来测量水样中这些离子的浓度。
电导率补偿系数是什么?
电导率补偿系数是指在电导率测量中,由于水样中存在其他离子(如钠、氯等)的影响,需要进行修正的系数。在电导率测量中,水样中的离子浓度会对电导率的测量结果产生影响,因此需要通过电导率补偿系数来进行修正。
氨氮中和滴定加磷酸盐的原理?
氨氮中和滴定加磷酸盐的原理是一种常用的水质分析方法,用于测定水样中的氨氮含量。这种方法通常被用于监测废水处理、环境水质和饮用水等领域。
做氨氮实验时空白值高是什么原因?
水样中的氨氮含量本身就较高:如果水样中本身含有较高的氨氮浓度,那么在进行氨氮测定时,即使没有加入氨氮标准溶液,也会出现较高的测量值。这可能是由于水样受到了人为或自然因素的污染,导致其中氨氮含量较高。