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温度滴定水分分析法可以测ppm级别的水分么

xiaglant364 2017-06-14 09:10:30 445  浏览
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全部评论(1条)

  • 依旧呆 2017-06-15 00:00:00
    容量法卡尔费休水份测定仪是通过精密计量系统将卡尔费休试剂精确滴定到加入被测样 品的密封滴定池中,通过计算到达终点时所消耗掉的卡尔费休试剂总量来推算出样品中被反应 掉的水份总量,进而得出样品中水份含量. 优点: 1、准确反应终点的判断,可以精确检测各种液体、固体和一些气体样品中的水分含量; 2、只要保证滴定池中有合适的水份总量,均能快速而且精确测量样品中的水份; 3、水份测定的时间比加热法快速水份测定仪更短,平均从几十秒到几分钟; 4、对于一些难溶性、不溶性物质,以及具有其它挥发性物质不适合加热法检测的样品则 可以通过辅助设备,如卡式顶空进样器(卡式炉)等进行精确检测; 缺点: 1、 检测精确度和仪器多个因素有关,对仪器设计制造要求高; 2、 检测过程中需要使用辅助设备和有毒的卡尔费休试剂;容易产生环境污染; 库仑法卡尔费休水份测定仪的操作方式和容量法相比,则是反过来,用户事先将卡尔费休 试剂(分为阴极液阳极液)事先置入密闭的库仑滴定池中,平衡后将被测样品加入到密封滴定 池的卡尔费休试剂环境中,通过计算滴定池中水份被电解产生的碘完全反应后消耗掉的电解碘 的电量,来推算出被反应掉的水份总量,因为电量的单位是库仑,所以叫库仑法水份仪,同时 也可称为电量法水份测定仪.

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低场核磁测水分流动性

什么是低场核磁?

低场核磁共振(low-field magnetic resonance,LFMR)是一种物理测试技术,它利用外部磁场和磁化技术,对生物样品中的氢原子进行测量。LFMR技术的原理基于核自旋磁矩和外磁场之间的相互作用。

当施加外磁场时,生物分子会产生核自旋磁矩,并在外磁场中排列成一定的结构。在这个过程中,一些能量较高的核自旋会被外磁场激发,形成核自旋磁矩。这些自旋磁矩在外磁场中会产生一定的磁场强度,我们称之为磁化强度。

当外磁场发生变化时,生物分子的磁化强度也会随之变化。这种变化会导致磁共振信号的产生。通过测量这些磁共振信号,我们可以了解生物分子的结构和磁化强度的变化,从而对生物样品进行分析和研究。

低场核磁共振技术具有高分辨率、高灵敏度和高对比度等优点,因此在生物医学、材料科学和地球科学等领域得到了广泛的应用。


低场核磁如何检测水分流动性?

低场核磁共振技术可以用于检测生物样品中的水分流动性。其原理是基于对质子核自旋从食物成分(例如水,脂肪,碳水化合物和蛋白质)中吸收的共振射频的测量。质子核自旋从食物成分中吸收共振射频,由于质子核自旋从食物成分中吸收的共振射频,低场核磁共振仪可以测量质子核自旋从食物成分中吸收的共振射频。由于它的灵敏性、快速的分析速度、无创性和低成本,它已被广泛用作表征食物中水分流动性和分布的分析技术。

低场核磁共振技术可以测量水分子的运动速度和动态特性,以及水分子中各种化学物质的分布和含量。这些信息可以被用于确定样品中水分的含量、微观结构和水分子与其他成分的相互作用。这些信息也可以被用于确定样品的干燥程度和质量,以及其他与水分有关的特性。

低场核磁共振技术在检测水分流动性方面的应用非常广泛,包括水分在生物样品中的分布、水分子的运动速度和动态特性、水分子中各种化学物质的分布和含量等。例如,可以使用低场核磁共振技术测量果蔬中的水分含量、质地特征和颜色特性,以及土壤中的水分含量和质地特征。这些信息可以被用于确定样品的干燥程度和质量,以及其他与水分有关的特性。此外,低场核磁共振技术还可以用于监测生物样品的干燥过程和质量变化,以及确定药物中的水分含量和药效。

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