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- 详细信息
- 文献和实验
- 技术资料
- 保存条件:
常温
- 保质期:
3年
- 英文名:
/
- 库存:
5000
- 供应商:
中科雷鸣(北京)科技有限公司
- CAS号:
7740-44-0
- 规格:
40cc 99.99% 1个
元素符号:C
CAS号:7740-44-0
密度:无定形:[3]1. 8-2. 1 g·cm-3
物态:固体
升华点:3642℃
三相点:4327℃
熔化热:117(石墨)kJ·mol-1
比热容:8. 517(石墨)J·mol-1-K-1
元素性质
晶体结构:钻石
磁序:反磁性
膨胀系数:(25°℃)0. 8(钻石)[10]μm-m-1-K-1
热导率:119-165(石墨)W·m-1·K-1
声速(细棒):(20°℃)18350(钻石)m-s?1
杨氏模量:1050(钻石)[10]GPa
剪切模量:478(钻石)[10]GPa
体积模量:442(钻石)[10]GPa
莫氏硬度:1-2石墨
上口外径35mm
下底外径28mm
高22mm
壁厚2mm
深度15mm
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文献和实验功率:5500W 等待时间:40s 加热时间:40s 采样时间:70s 3.3分析步骤 在仪器状态良好的情况下,按使用说明书规定的程序运行设备,仪器经过校准后,使用KNO3基准物质绘制工作曲线。确定各分析参数,将称取的试样投入石墨坩埚内,输入重量及编号,采取手动分析、一步提取法测定氮含量。计算机自动将分析结果进行显示打印。 3.4对比试验 3.4.1与国外某型号氧氮分析仪对比 对同一试样采用国产仪器
√ √ 原子吸收分析方法及仪器的奠基者是澳大利亚科学家 Walsh ,他在 1955 年提出了利用原子吸收现象作元素的化学分析的物理基础与化学实践并创造性地使用空心阴极灯作为实用的锐线光源,克服了技术难题,为原子吸收仪器的发展打下牢固的基础。他当时所倡导的分析方法主要是火焰原子吸收技术。 1959 年苏联科学家 L ' vov 提出了著名的电热石墨坩埚炉分析技术,使用了体积极小的微型石墨炉坩埚,采用电弧放电的方式快速加热坩埚,分析了很多
血铅具有良好的重复性。 4、关于石墨管纵向加热与横向加热的分析比较 自原苏联科学家 LOV`V 发明石墨坩埚分析方法并经马斯曼改为石墨炉以来,原子吸收无火焰分析——石墨炉分析方法一直采用的是纵向加热的石墨管,这种方法已发展到高级阶段,使石墨炉方法成为元素分析最灵敏的检测方法。 到 1980 年以后,美国 P-E 公司发明了纵向 Zeeman 效应的扣背景方法,由于需要在纵向即沿光轴方向产生高强度的磁场,空气隙一般只有 25 -30mm ,很难安装石墨锥,所以不得已只能
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