TS-3000熒光硫測定儀 概 述: TS-3000熒光硫測定儀采用紫外熒光法測定原理。樣品被引入到高溫裂解爐后,樣品發(fā)生裂解氧化反應。在1050℃左右的高溫下,樣品被*氣化并發(fā)生氧化裂解,其中的硫化物定量地轉化為二氧化硫。反應氣由載氣攜帶,經過膜式干燥器脫去其中的水份,進入反應室。二氧化硫(硫含量)受到特定波長的紫外線照射,吸收這種射線使一些電子轉向高能軌道。一旦電子退回
TS-3000熒光硫測定儀 概 述: TS-3000熒光硫測定儀采用紫外熒光法測定原理。樣品被引入到高溫裂解爐后,樣品發(fā)生裂解氧化反應。在1050℃左右的高溫下,樣品被*氣化并發(fā)生氧化裂解,其中的硫化物定量地轉化為二氧化硫。反應氣由載氣攜帶,經過膜式干燥器脫去其中的水份,進入反應室。二氧化硫(硫含量)受到特定波長的紫外線照射,吸收這種射線使一些電子轉向高能軌道。一旦電子退回
概 述: 儀器采用紫外熒光法測定硫含量原理。樣品被引入到高溫裂解爐后,樣品發(fā)生裂解氧化反應。在1050℃左右的高溫下,樣品被*氣化并發(fā)生氧化裂解,其中的硫化物定量地轉化為二氧化硫。反應氣由載氣攜帶,經過膜式干燥器脫去其中的水份,進入反應室。二氧化硫受到特定波長的紫外線照射,吸收這種射線使一些電子轉向高能軌道。一旦電子退回到它們的原軌道時,過量的能量就以光的形式釋放出來,并用光電倍增管按特
概 述: 儀器采用紫外熒光法測定硫含量原理。樣品被引入到高溫裂解爐后,樣品發(fā)生裂解氧化反應。在1050℃左右的高溫下,樣品被*氣化并發(fā)生氧化裂解,其中的硫化物定量地轉化為二氧化硫。反應氣由載氣攜帶,經過膜式干燥器脫去其中的水份,進入反應室。二氧化硫受到特定波長的紫外線照射,吸收這種射線使一些電子轉向高能軌道。一旦電子退回到它們的原軌道時,過量的能量就以光的形式釋放出來,并用光電倍增管按特
概 述: 儀器采用紫外熒光法測定硫含量原理。樣品被引入到高溫裂解爐后,樣品發(fā)生裂解氧化反應。在1050℃左右的高溫下,樣品被*氣化并發(fā)生氧化裂解,其中的硫化物定量地轉化為二氧化硫。反應氣由載氣攜帶,經過膜式干燥器脫去其中的水份,進入反應室。二氧化硫受到特定波長的紫外線照射,吸收這種射線使一些電子轉向高能軌道。一旦電子退回到它們的原軌道時,過量的能量就以光的形式釋放出來,并用光電倍增管按特
TS-5000熒光硫測定儀 概 述: TS-5000熒光硫測定儀采用紫外熒光法測定原理。樣品被引入到高溫裂解爐后,樣品發(fā)生裂解氧化反應。在1050℃左右的高溫下,樣品被*氣化并發(fā)生氧化裂解,其中的硫化物定量地轉化為二氧化硫。反應氣由載氣攜帶,經過膜式干燥器脫去其中的水份,進入反應室。二氧化硫(硫含量)受到特定波長的紫外線照射,吸收這種射線使一些電子轉向高能軌道。一旦電子退回
概 述: 儀器采用紫外熒光法測定硫含量原理。樣品被引入到高溫裂解爐后,樣品發(fā)生裂解氧化反應。在1050℃左右的高溫下,樣品被*氣化并發(fā)生氧化裂解,其中的硫化物定量地轉化為二氧化硫。反應氣由載氣攜帶,經過膜式干燥器脫去其中的水份,進入反應室。二氧化硫受到特定波長的紫外線照射,吸收這種射線使一些電子轉向高能軌道。一旦電子退回到它們的原軌道時,過量的能量就以光的形式釋放出來,并用光電倍增管按特
TS-5000熒光硫測定儀 概 述: TS-5000熒光硫測定儀采用紫外熒光法測定原理。樣品被引入到高溫裂解爐后,樣品發(fā)生裂解氧化反應。在1050℃左右的高溫下,樣品被*氣化并發(fā)生氧化裂解,其中的硫化物定量地轉化為二氧化硫。反應氣由載氣攜帶,經過膜式干燥器脫去其中的水份,進入反應室。二氧化硫(硫含量)受到特定波長的紫外線照射,吸收這種射線使一些電子轉向高能軌道。一旦電子退回
TS-5000熒光硫測定儀 概 述: TS-5000熒光硫測定儀采用紫外熒光法測定原理。樣品被引入到高溫裂解爐后,樣品發(fā)生裂解氧化反應。在1050℃左右的高溫下,樣品被*氣化并發(fā)生氧化裂解,其中的硫化物定量地轉化為二氧化硫。反應氣由載氣攜帶,經過膜式干燥器脫去其中的水份,進入反應室。二氧化硫(硫含量)受到特定波長的紫外線照射,吸收這種射線使一些電子轉向高能軌道。一旦電子退回
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