应用报告
- 410000006-B低频拉曼光谱
拉曼光谱是一种很好的分析工具,可以根据分子的旋转和振动模式来测量分子结构和识别材料的化学成分。凭借先进的技术和优化的光学设计,B&W Tek Bac102 系列 E 级探头可以探测低至 65cm-1 的低频模式,从而为蛋白质表征、多晶型检测和鉴定以及材料相和结构测定等应用提供关键信息。
- 410000033-A岩石矿物学薄片分析中的显微拉曼光谱
正确识别岩石薄片中的矿物相对于岩石的岩相分析和岩石分析至关重要。便携式拉曼仪与光学显微镜相耦合可以提供化学信息以及光学图像,与传统的单独使用的光学显微镜相比,识别确定性更高。
- AB-064为铂电极和电导电极镀铂
通过镀铂溶液的电解沉积,可方便地在铂电极上镀上一层铂黑。
- AB-102电导测定法
本 Bulletin 有两部分组成。第一部分提供理论方面的概述,更多详细信息在万通专题论著“Conductometry”(电导测定)进行了描述。第二部分则为实用部分,涉及到下列主题:常规电导测量; 池常数测定; 温度系数测定; 水样品中的电导测量; TDS-Total Dissolved Solids(总溶解固体); 电导滴定;
- AB-128HPLC的电化学检测
在656电化学检测器的操作说明书中,用户可找到所有关于工作原理、使用步骤以及电极操作方法等等基本资料。说明书中还包含了关于对分离系统的要求以及检测故障的原因与解决方法等等的资料。 第128号应用报告目的是对易于根据氧化还原性来测定的(检测限在pg级)最重要的物质类别进行综述,并给出一些具体化合物的例子;同时还涉及了分离与电化学检测的正常工作条件,并用实例加以说明。
- AB-188pH 测试技术
该应用报告指出必须考虑的一些要点,并给出一些应用实例,其目的是为了帮助用户最好地进行pH测试。 基础理论可参阅许多书籍和刊物,因此本应用报告集中于实际应用部分。
- AB-206电位滴定中滴定度的测定
本应用报告中有关于现有滴定剂电位滴定的滴定度测定的综述。 许多文章只描述了颜色指示剂的测定方法。 但是,用于滴定度测定的滴定条件应与实际分析时的滴定条件尽可能地相似。 表格中含有用于测定所选滴定剂滴定度的合适的滴定标准物质和电极,以及其它资料。 然后给出了一个实例,描述了滴定度测定的SOP的过程之一。
- AB-211离子色谱样品制备
离子色谱的样品制备有多步,一般用来保护分析柱,并获得更好的色谱图。 目的是为了使测试物质在溶液中成为离子态,而不含干扰性的物质。
- AB-265Hamilton PRP-X100 IC阴离子分离柱(6.1005.000)
该应用报告描述了采用离子色谱法使用Hamilton PRPX100 IC阴离子分离柱在非化学抑制的情况下测定阴离子的步骤,特别是氟离子,氯离子,亚硝酸根,溴离子,硝酸根与硫酸根。
- AB-305表面活性剂的检查 (电位滴定仪)
本应用简报 描述了用于表面活性剂滴定的表面活性剂电极检查方法。针对用于离子表面活性滴定的表面活性剂电极(Ionic Surfactant electrode 离子型表面活性剂电极)将采用 TEGO®trant 测定十二烷基硫酸钠(SDS 或 SLS)。针对用于阳离子表面活性剂滴定的表面活性剂电极(Cationic Surfactant electrode 阳离子表面活性剂电极),则将反之用 SDS 滴定 TEGO®trant。针对用于滴定非离子表面活性剂的电极(NIO surfactant electrode 非离子型表面活性剂电极),则用四苯硼钠(sodium tetraphenylborate,STPB)滴定 PEG(聚乙二醇)1000。为测试 Surfactrode Resistant 和 Surfactrode Refill 电极将用 TEGOtrant 滴定 SDS。电位突变和滴定曲线形状为适当的测试标准。关键词:NaPh4B (电位滴定仪)
- AB-434锂离子电池材料中的水 - 通过卡尔·费休滴定法进行靠谱和准确的测定
锂离子电池须全不含水(H2O 浓度<20mg / kg),因为水会与导电盐(例如 LiPF6)反应形成氢氟酸。通过库仑卡尔·费休滴定法,可以靠谱、准确地测定锂离子电池中几种材料的含水量。本应用报告描述了以下材料的测定方法:用于制造锂离子电池的原料(例如电解质溶剂、炭黑/石墨); 用于阳极涂层和阴极涂层的电极涂层制剂(浆料); 已涂覆的阳极膜和阴极膜以及隔离膜和组合材料; 锂离子电池用电解质。
- AB-435将 Eco Titrator 与电脑连接
Eco Titrators 具备直接向电脑发送 PC/LIMS 报告的能力。这一功能主要用于向外部 LIMS 系统传输数据,或是简单的将数据数字化的保存在电脑上。此外,如果根据下文中描述的流程,已经建立起了连接,则也可以通过 RS232 指令控制 Eco Titrator。从 Eco Titrator 到电脑上的数据传输,可以通过软件- 或是基于硬件的方式完成。对于基于硬件的方式,需要额外的附件,而基于软件的方式则必须安装两款额外的软件。这两种解决方案在本文中都已进行了描述。
- AN-AUT-001通过 NOVA 进行自动化样品处理和分析:Autolab 结合万通 LQH 液体处理设备
自动化样品处理和分析为大量样品的常规测量带来很大优势。万通提供范围广泛的高性能 LQH 液体处理设备,可与 Autolab 领域结合使用,并直接通过 NOVA 进行控制。
- AN-AUT-002通过 NOVA 进行自动化样品处理和分析:万通 800 Dosino 的标准加入法
万通 800 Dosino 是每套自动化 LQH 液体处理装置的主力。该仪器可方便地与 NOVA 软件结合使用,可轻松集成到使用 Autolab 系统进行的电化学测量中。
- AN-AUT-003通过 NOVA 进行自动化样品处理和分析:高通量电化学
万通 858 Professional Sample Processor 是一套用于 LQH 液体处理的机器人系统,能够自动处理大量样品。此设备提供了直接通过 NOVA 软件进行控制的平台,可与 Autolab 恒电位仪/恒电流仪结合使用,进行高通量自动化电化学测量。
- AN-BAT-009测定电池电解液的二元扩散系数
在本使用说明中,我们展示了如何利用恒电流脉冲极化法,对商用液态二元锂离子电池电解液的二元扩散系数进行测定。
- AN-BAT-010固体电解质界面结构及动力学研究
本 Application Note 介绍了实验细节,并概述了 EIS 和 CV 实验最重要的发现,以研究在与典型有机电池电解质接触的平面玻璃碳电极上形成的模型固体电解质界面的结构。
- AN-BAT-011利用 EIS 测定对称锂铁磷酸盐电池中电池电极的截面迂曲度
在本 Appication Note 中,我们演示了如何基于电化学阻抗谱 (EIS) 方法确定具有已知孔隙率和涂层厚度的商用锂离子电池负极材料的截面迂曲度 τ。
- AN-BAT-012用 VLF-EIS 测定电池电解质的锂离子迁移数
在本 Appication Note 中,我们演示了如何基于超低频电化学阻抗谱 (VLF-EIS) 方法确定商用液态二元锂离子电池电解质的锂离子迁移数。
- AN-BAT-013Simultaneous EIS measurements of a Li-ion battery cathode and anode
In battery research, electrochemical impedance spectroscopy (EIS) is a necessary tool to investigate the processes occurring at the electrodes. With a common three-electrode battery, EIS can be performed sequentially first at one electrode and then at the other electrode.
- AN-BAT-014使用INTELLO进行恒流恒压(CCCV)循环
本应用简报解释了研究人员如何通过使用INTELLO进行电池循环测试来确定底层化学和潜在的失效机制。
- AN-BAT-015Differential capacity analysis (DCA) for battery research with INTELLO
This Application Note discusses differential capacity analysis (DCA) and its impact on enhancing battery performance, with a focus on using the INTELLO platform.
- AN-C-032采用732型离子色谱检测器降低非抑制型离子色谱的噪音– 瑞士万通自动归零 / 满量程技术的用途
利用732型离子色谱检测器的满量程选择以及归零功能明显降低基线噪音。 可获得明显降低的检测限。
- AN-C-051采用柱后反应及UV检测法测定铝。
采用阳离子色谱用柱后反应及UV检测法测定铝。
- AN-C-078甲醇胺以及碱金属与碱土金属阳离子
采用直接电导检测的阳离子色谱法测定单甲醇胺,二甲醇胺和三甲醇胺(MMA,DMA,和TMA)以及锂离子,钠离子,铵根,钾离子,镁离子,铯离子,钙离子和锶离子。
- AN-C-093采用预浓缩法测定四种胺以及标准阳离子。
采用直接电导检测的阳离子色谱法测定锂离子,钠离子,铵根,钾离子,镁离子与钙离子以及痕量的甲胺,异丙胺,二乙基乙醇胺和二乙胺。
- AN-C-104使用Metrosep C 3 – 250/4.0分析柱测定低浓度水平的铵根以及标准阳离子
采用直接电导检测的阳离子色谱法测定痕量铵根以及钠离子,钾离子,镁离子与钙离子。
- AN-C-108标准阳离子存在下的甲胺在 Metrosep C 3 – 250/4.0 阳离子色谱柱
在钠、铵、钾、钙和镁存在下利用直接电导检测器和阳离子色谱测定甲胺。
- AN-C-118针头式过滤器中的杂质 – 阳离子
通过使用直接电导检测的阳离子色谱分析法来测定针头式过滤器中的锂、钠、铵、锌、钾、镁和钙杂质。
- AN-C-124标准阳离子之外的乙醇胺(Metrosep C 4 - 150/4.0)
通过使用直接电导检测的阳离子色谱分析法来测定除锂、钠、铵、钾、钙和镁之外的单乙醇胺(MEA)、二乙醇胺(DEA)和三乙醇胺(TEA)。
- AN-C-125标准阳离子之外的甲胺,包括铯(Metrosep C 4 - 150/4.0)
通过使用直接电导检测的阳离子色谱分析来测定除锂、钠、铵、钾、铯、钙和镁之外的单甲基胺(MMA)、二甲基胺(DMA)和三甲胺(TMA)。
- AN-C-129Metrosep C 4 - 150/4.0 柱上的九种阳离子
通过使用直接电导检测的阳离子色谱分析来测定锂、铵、钠、钾、锰、钙、镁、锶和钡。
- AN-C-134借助 849 Level Control 进行阳离子英蓝淋洗液制备
«Eluent preparation on demand»(EPOD,按需制备淋洗液)是一种准确且灵活的淋洗液全自动制备方式。849 Level Control 与 800 Dosino 以及一个 50-mL 加液单元组合使用,可确保将淋洗液浓缩液稀释至所需的淋洗液浓度。任何淋洗液均可以使用淋洗液浓缩液制备,IC 在运行过程中无需人员监管且能自动运行多个星期(AN-S-296 介绍阴离子的淋洗液制备)。
- AN-C-136万通智能型部分装液法进样技术(MiPT)– 使用一种标准溶液进行标定:2 mL vs. 5 mL 加液单元
万通智能型部分装液法进样技术(MiPT)是用于离子色谱系统的多功能进样技术。本应用使用 250-µL 样品环,可达到 4 至 200 µL(相当于 0.5 至 10 mg/L)的进样体积。会将 2 mL 和 5 mL 加液单元相互进行比较。
- AN-C-142高容量分离柱 Metrosep C 6 上的标准阳离子分离
Metrosep C 6 柱的容量高于 Metrosep C 4。本应用报告 描述使用具备三种柱长的 Metrosep C 6 对标准阳离子的不凡分离性能。特别值得一提的是其非常好的钠铵分离能力。
- AN-C-148万通英蓝稀释-稀释比例高达 10000,分为两个智能步骤
样品稀释是分析实验室中的工作量较大的常规任务。 分为两个步骤的自动化稀释方法以幂的形式实现稀释比例-1:100-然后再次进行则完成 10000 的稀释比例。该智能式稀释过程将借助可计算稀释基本步骤的 MagIC Net、以及 800 Dosino 的加液性能和 LQH(Liquid Handling Station 灵快量化液体处理台)来完成。 此 Application Note 介绍比例因数为 10000 的英蓝稀释统计结果。
- AN-C-150快速离子色谱分析:十一分钟之内分离标准阴离子
快速离子色谱分析意味着在使用标准淋洗液的高通量分离柱上的运行时间短。可于十一分钟之内在 Metrosep C 4 - 250/2.0 上分离标准阳离子。在相同条件下可分离钠峰和铵峰。
- AN-C-151快速离子色谱分析:五分钟之内分离标准阳离子
快速离子色谱分析意味着在高通量分离柱上的运行时间较短。甚至比 AN-C-150 更快的是在 Metrosep C 4 - 150/2.0 上进行以 1.1 mL/min 进行分离。可在五分钟之内分离标准阳离子。在该选定条件下则无法完全分离钠和铵。
- AN-C-152快速离子色谱分析:在 2.5 分钟内分离乙醇胺
快速离子色谱分析意味着在使用标准淋洗液的高流量色谱柱上运行时间较短且样品通量较高。可于 2.5 分钟之内在 Metrosep C 4 - 150/2.0 分离单乙醇胺、二乙醇胺和三乙醇胺。
- AN-C-153快速离子色谱分析:四分钟之内分离甲胺
快速离子色谱分析意味着在使用标准淋洗液的高流量色谱柱上运行时间较短且样品通量较高。可于四分钟之内在 Metrosep C 4 - 150/2.0 上分离单乙胺、二乙胺和三乙胺。
- AN-C-155高容量阳离子柱 Metrosep C 6 - 150/4.0 的选择性能
高容量阳离子柱的 Metrosep C 6 - 150/4.0 具有出色的分离性能、狭窄波峰,且可使用多种淋洗液。本文将介绍使用硝酸淋洗液和直接电导检测针对碱金属、碱土金属和某些过渡金属以及甲基和乙醇胺的选择分离性能。
- AN-C-156色谱柱 Metrosep C 6 - 150/4.0 上阳离子分离的温度依赖性
色谱柱温度会影响高容量柱 Metrosep C 6 - 150/4.0 的阳离子分离时长。锂、钠、铵、镁和钙的保留时间随着升高的柱温度几乎保持恒定,而同时钾、锶和钡的保留时间则明显缩短。如此可通过温度来显著缩短 Metrosep C 6 - 150/4.0 上的分析时间。
- AN-C-158使用英蓝超滤和英蓝淋洗液制备的 Metrosep C 6 - 250/4.0 色谱柱稳定性
经长期实验室测试业已证实 Metrosep C 6 - 250/4.0 色谱柱的稳定性。曾连续六天每天运行 2 套进样系列流程。每套系列流程均包括 9 次自来水进样、3 次检验标准溶液进样和 6 次自来水进样。每到第七天均关闭离子色谱仪系统。该系统一共运行超过 10 周,共计进行了 2150 次进样。其结果显示出良好的重现性,以及高度的色谱柱稳定性。
- AN-C-159经英蓝富集及基质消除后 Metrosep C 4 - 250/2.0 色谱柱上的阳离子痕量
智能英蓝富集及英蓝基质消除(MiPCT-ME)可用于测定六种标准阳离子的痕量,例如锌和二乙胺。在微孔色谱柱 Metrosep C 4 - 250/2.0 上的分析将在 24 分钟内完成。回收速率超过 95%。通过软件 MagIC Net 计算得出针对 4 mL 富集体积的指示极限处于较低 ng/L 范围内。
- AN-C-167使用 Inline Dilution Techique 进行自动和直接 1:2000 稀释的质量检测
自动稀释可减少手动工作,提高结果的重现性和精确度。到目前为止,已经在最大 1:100 的范围内对 Inline Dilution Technique(MIDT)进行了测试。使用专用的样品针, 这个范围可大大扩大。此 AN 显示了稀释因子为 1:2000 时 Inline Dilution 的表现以及稀释因子为 1:1000 时手动稀释和内联稀释的比较。
- AN-CIC-034通过燃烧离子色谱法(CIC)快速分析水中的可吸附有机卤素(AOX)
燃烧炉离子色谱 (CIC) 可根据 DIN 38409-59 和 ISO/DIS 18127 测量 AOX(可吸附有机结合卤素,即 AOCl、AOBr、AOI)和 AOF 以及 CIC AOX(Cl)。
- AN-COR-005腐蚀第 5 部分– 缓蚀剂
缓蚀剂是降低金属腐蚀速率的物质。通常向腐蚀环境中添加浓度较低的缓蚀剂。 本 Application Note 展示了如何使用万通 Autolab 仪器检查缓蚀剂的质量。
- AN-COR-011ASTM G100:循环电流梯级极化
ASTM 标准 G100 是一种测试铝 3003-H14 和其他合金的局部腐蚀的电化学方法。循环电流恒定梯级极化由向上和向下扫描组成。对每一步结束时的电位值进行了收集和线性拟合,找到了零电流时的电位值。
- AN-COR-012ASTM G5:阳极电位极化测量
本应用报告根据 ASTM G5 标准,使用由 INTELLO 提供的 VIONIC威欧电化学工作站 和符合 ASTM 标准的腐蚀池设置,对 430 型不锈钢的腐蚀情况进行评估。
- AN-COR-015利用旋转柱形电极(RCE)在静止和湍流的状态下进行腐蚀率测量
旋转柱形电极(RCE)已成功的用于实验室环境中,以在样本表面生成湍流,模拟真实管路流动状况。在本使用说明中,将腐蚀率在静止和湍流的状态下进行了测量和对比,同时保证了所有其他实验条件未发生变化。同时使用了线性极化(LP)技术与 RCE(旋转和未旋转)。