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上海那艾精密专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,目前热卖销售有集菌仪,无菌均质器,固相萃取仪,氮吹仪,脂肪测定仪,干式恒温器,消化炉,光化学反应仪,实验室微波炉等等。
全自动消化炉-12孔-实验室仪器产品详细介绍
NAI-XHL-12A 目前全自动数显控温消化炉规格:4孔,8孔,12孔(另有可控硅调压控温款)
产品说明 Product description
消化炉型号 是引进国外检测新技术,结合内地需求,12位消化炉型号,数显控温消化炉,消化炉作用-那艾仪器应用消化炉测定法原理,采用化学与物理相结合完成的成套蛋白质含量快速测定装置,为粮食,食品,饲料,农业,商检等检测部门提供了理想的检测设备,目前生产的几款定氮仪经过十多年的不断提升改进,性能稳定,测定速度快,测定结果精确,已在全国得到普及与应用并返销出口
应用范围 Application range
消化炉作用测定范围:12位消化炉型号,数显控温消化炉,消化炉作用-那艾仪器粮食,食品,乳制品,饮料,饲料 , 商检等检测部门及其他农副产品
主要特征 Principal character
1.12孔12温,独立运作,方便取样
2.数显控温,控温精度高
3.优质陶瓷加热材料,热效能好,能充分获得消化效果
4.可控硅12孔消化炉采用三通流水排气方式,有效YZ有害气体外溢
5.匀速自动滴定,有效保证反应充分
6.采用蒸馏水适应导电性能差异及自动控制蒸汽发生炉的进水
7.安装简单,操作方便,做工精致
技术参数 Technical parameter
1.型号:NAI-XHL-12A
2.测定数量:12个/批
3.速度:40min/批
4.控温范围:室温-600℃
5.控温精度:±1℃
6.消化炉安装?测定范围:0.1-200㎎氮,含氮量0.01-95%
7.消化管容量:300ml
8.电源:220(V)±10%50~60HZ
9.功率:2400W
10.尺寸:730*300*150mm
11.重量:32KG
型号选择 Model selection
产品名称 | 型号 | 数量 | 温度范围 | 控温方式 | 容量 | 测定范围 | |
12孔消化炉 | NAI-XHL-12 | 12 | 室温-600℃ | 可控硅调压控温 | 300ml | 0.1-200㎎氮,含氮量0.01-95% | |
NAI-XHL-12A | 12 | 全自动数显控温 | |
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两者间的相互关系符合下列关系式: λ=h=h(42) pmv 这就是的德布罗依关系式,它把物质微粒的波粒二象性在一起。式中 λ称为物质波的波长,或德布罗依波长。 61 根据德布罗依关系式,可求得电子的波长。例如,以1.0×10m·s的速度 运动的电子,其德布罗依波波长为: λ= 6.626×1034J·s6=7×1010m 311 (9.1×10kg)×(1.0×10m·s) 这个波长相当于分子大小的数量级。因此,当一束电子流经过晶体时,应该能观 察到由于电子的波动性引起的衍射现象。这一推断在1927年通过电子衍射实 验(见图42)得到了证实。以后的实验又发现了许多其它的粒子流,如质子射 线、α射线、中子射线、原子射线等通过合适的晶体靶时都会产生衍射现象,其波 长都符合德布罗依关系式。这些实验结果有力地证明了德布罗依提出的物质微 粒具有波粒二象性的假说是科学的、正确的,具有普适性意义。也就是说,微粒 的波粒二象性是微观粒子运动的基本特征。这就为量子力学的建立提供了坚实 的基础和实
验支持。 图42 电子衍射示意图 3.微观粒子运动规律的统计性解释 既然电子等微观粒子的运动也具有波动性,那么微观粒子波代表什么物理 *节 原子结构与元素周期律137 意义?为此,在1926年,玻恩(Born)提出了对微观粒子波的统计解释:微观粒子 波是一种概率波(probabilitywave),在空间任何一点上波的强度与粒子在此处 出现的概率密度成正比。 电子流通过合适的金属箔片时会产生十分规律的明暗相间的衍射图谱,如 图42所示。图中明亮的衍射环是电子出现的概率较高的部位。暗处则表示 电子出现的概率较低。因此,粒子波的物理意义与机械波(如水波、声波)和电 磁波等不同,机械波是介质质点的振动,电磁波是电场和磁场的振动在空间传播 的波。而微粒波的强度则反映了粒子在该处出现概率的大小,故称概率波。由 此可知,单个粒子并不能形成波,大量粒子的定向运动才能表现出波动性。当一 个粒子通过晶体到达屏幕或底片上时,出现的是一个感光亮点,观察不到衍射现 象,但大量微观粒子的运动结果将产生如图42所示的衍射图像。这就揭示了 微观粒子运动波动性的统计特征。 二、原子结构 1.
波函数与原子轨道 原子是由原子核与一定数目的绕核运动的电子组成的。只要搞清楚原子内 每个原子的运动状态及其具有的能量高低,原子的结构也就完全清楚了。由于 一切微观粒子都具有波粒二象性,因而原子中电子的运动也具有波粒二象性。 也就是说原子中电子的运动应服从某种波动的规律,可以用某种波动规律来表 述原子中电子的运动特征与所处的状态。1926年奥地利物理学家薛定谔 (Schr..dinger)根据德布罗依物质波的思想,以微观粒子的波粒二象性为基础,参 照电磁波的波动方程,建立了描述微观粒子运动规律的波动方程,即的薛定 谔方程: 2 52ψ52ψ52ψ8πm 5x2+ 5y+ 5z+ h(EV)ψ=0(43) 222