產(chǎn)品分類
-
實驗室儀器
按功能分
- 提供實驗環(huán)境的設(shè)備
- 分離樣品并處理設(shè)備
- 對樣品前處理的設(shè)備
- 處理實驗器材的設(shè)備
- 保存實驗樣品用設(shè)備
- 1. 冰箱
- 2. 保鮮柜
- 3. 傳感器
- 4. 低壓電氣
- 5. 工業(yè)自動化
- 6. 化學(xué)品儲存
- 7. 控濕柜
- 8. 冷藏柜
- 9. 冷凍箱
- 10. 循環(huán)烘箱
- 11. 液氮罐
- 12. 工業(yè)型液氮罐
- 13. 液氮容器配件
- 14. 油桶柜
- 15. 貯存箱
- 1. 搗碎機(jī)
- 2. 超聲波清洗器
- 3. 干燥箱
- 4. 滅菌器\消毒設(shè)備
- 5. 清洗機(jī)
- 1. 蛋類分析儀
- 2. 粉碎機(jī)
- 3. 谷物分析儀
- 4. 混勻儀
- 5. 攪拌器
- 6. 馬弗爐
- 7. 樣品制備設(shè)備
- 8. 破碎、研磨、均質(zhì)儀器
- 9. 消解
- 計量儀器
- 培養(yǎng)孵育設(shè)備
- 基礎(chǔ)通用設(shè)備
- 通用分析儀器
- 樣品結(jié)果分析
- 1. CO2培養(yǎng)箱
- 2. 動物細(xì)胞培養(yǎng)罐
- 3. 封口用
- 4. 發(fā)芽箱
- 5. 孵育器
- 6. 發(fā)酵罐
- 7. 恒溫槽、低溫槽
- 8. 恒溫恒濕
- 9. 培養(yǎng)箱
- 10. 培養(yǎng)架
- 11. 人工氣候箱
- 12. 水浴、油浴、金屬浴
- 13. 搖床
- 14. 厭氧微需氧細(xì)胞培養(yǎng)設(shè)備
- 1. 邊臺
- 2. 刨冰機(jī)
- 3. 電熱板
- 4. 輻射檢測
- 5. 干燥箱
- 6. 瓶口分配器
- 7. 水質(zhì)分析類
- 8. 水質(zhì)采樣器
- 9. 實驗臺
- 10. 溫、濕、氣壓、風(fēng)速、聲音、粉塵類
- 11. 穩(wěn)壓電源(UPS)
- 12. 文件柜
- 13. 移液器
- 14. 制造水、純水、超純水設(shè)備
- 15. 制冰機(jī)
- 16. 中央臺
- 17. 真空干燥箱
- 1. 比色計
- 2. 測厚儀
- 3. 光度計
- 4. 光譜儀
- 5. 光化學(xué)反應(yīng)儀
- 6. 電參數(shù)分析儀
- 7. 檢驗分析類儀器
- 8. 瀝青檢測
- 9. 酶標(biāo)儀洗板機(jī)
- 10. 凝膠凈化系統(tǒng)
- 11. 氣質(zhì)聯(lián)用儀
- 12. 氣體發(fā)生裝置
- 13. 水份測定儀
- 14. 色譜類
- 15. 水質(zhì)分析、電化學(xué)儀
- 16. 石油、化工產(chǎn)品分析儀
- 17. 實驗室管理軟件
- 18. 同位素檢測
- 19. 透視設(shè)備
- 20. 旋光儀
- 21. 濁度計
- 22. 折光儀
- 顯微鏡
- 電化學(xué)分析類
- 其他
- 1. 電源
- 2. 光照組培架
- 3. 戶外檢測儀器
- 4. 戶外分析儀器
- 5. IVF工作站配套儀器
- 6. 空氣探測儀器
- 7. 科研氣象站
- 8. 空調(diào)
- 9. 冷卻器
- 10. 配件
- 11. 其他
- 12. 溶液
- 13. 軟件
- 14. 水質(zhì)分析、電化學(xué)儀
- 15. 實驗室系統(tǒng)
- 16. 試劑
- 17. 現(xiàn)場儀表
按專業(yè)實驗室分- 化學(xué)合成
- 乳品類檢測專用儀器
- 細(xì)胞工程類
- 種子檢測專用儀器
- 病理設(shè)備
- 1. 乳品類檢測專用儀器
- 1. 細(xì)胞分析儀
- 2. 細(xì)胞培養(yǎng)用品
- 3. 細(xì)胞融合、雜交
- 1. 種子檢測專用儀器
- 層析設(shè)備
- 動物實驗設(shè)備
- 糧油檢測
- 生物類基礎(chǔ)儀器
- 植物土壤檢測
- 1. 動物呼吸機(jī)
- 2. 動物固定器
- 3. 仿生消化系統(tǒng)
- 1. 電泳(電源)儀、電泳槽
- 2. 分子雜交
- 3. 基因工程
- 4. PCR儀
- 5. 紫外儀、凝膠成像系統(tǒng)
- 藥物檢測分析
- 地質(zhì)
- 紡織
- 分析儀器
- 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測
- 1. 臭氧濃度分析儀
- 2. 電化學(xué)分析
- 3. 煤質(zhì)分析儀系列
- 4. 石油儀器
- 5. 成分分析儀
- 6. 植物分析儀系統(tǒng)
- 水產(chǎn)品質(zhì)量安全
- 水產(chǎn)技術(shù)推廣
- 水生動物防疫
- 食品檢測實驗室
- 疾病預(yù)防控制中心
- 1. 計數(shù)儀
- 2. 水產(chǎn)品質(zhì)安監(jiān)測
- 3. 水產(chǎn)品檢測試紙
- 4. 水產(chǎn)品檢測藥品
- 1. 快速檢測試劑盒
- 2. 肉類檢測儀器
- 3. 食品安全快速分析儀
- 4. 食品安全檢測箱
- 5. 食品檢測儀器配套設(shè)備
- 6. 食品安全檢測儀器
- 7. 三十合一食品安全檢測儀
- 8. 相關(guān)配置、配件
- 供水、水文監(jiān)測
-
暫無數(shù)據(jù),詳情請致電:18819137158 謝謝!
-
暫無數(shù)據(jù),詳情請致電:18819137158 謝謝!
-
暫無數(shù)據(jù),詳情請致電:18819137158 謝謝!
-
暫無數(shù)據(jù),詳情請致電:18819137158 謝謝!
-
暫無數(shù)據(jù),詳情請致電:18819137158 謝謝!
-
暫無數(shù)據(jù),詳情請致電:18819137158 謝謝!
熱銷品牌 - 工業(yè)儀器
- 戶外儀器
- 環(huán)境監(jiān)測
- 便攜式儀器
- 在線式儀器
多元非線性回歸的動力學(xué)分析
[2013/10/14]
前言
動力學(xué)分析的應(yīng)用有以下兩方面:
科學(xué)層面:將整個過程的每一個步驟記錄下來作為一個模型,從物理/化學(xué)的意義上進(jìn)行闡述和說明。
技術(shù)層面:動力學(xué)分析作為一種處理數(shù)據(jù)的工具,可從多次測試獲得的數(shù)據(jù)中提取有關(guān)信息,以少量參數(shù)建立起模型。該模型可對不同溫度程序下的測試結(jié)果進(jìn)行預(yù)測,從而對實驗和過程進(jìn)行優(yōu)化。
動力學(xué)分析在以上兩方面的應(yīng)用需要不同的處理過程:
科學(xué)層面:模型建立后,每一反應(yīng)步驟均可從化學(xué)或物理意義上進(jìn)行闡述。將模型與實驗結(jié)果比較,如有可能,也可與其它實驗方法所得的結(jié)果進(jìn)行比較。如果模型與實驗相矛盾,則需要用進(jìn)一步實驗修正模型,或者重新建立模型[1]。Flammersheim已對此熱分析測試進(jìn)行了論證[2]。
在科學(xué)層面,反應(yīng)動力學(xué)分析應(yīng)解答以下問題:
怎樣研究總反應(yīng)的機(jī)理?
怎樣計算轉(zhuǎn)化率隨時間的變化?
怎樣使用分子模型使基元反應(yīng)的過程更加易于理解?
技術(shù)層面:人們一般從現(xiàn)成的試樣開始。但是通常材料供應(yīng)商不愿給出詳細(xì)資料,因此試樣待測參數(shù)的具體范圍也不得而知。于是動力學(xué)模型在相當(dāng)大程度上是“形式化”的,因此反應(yīng)物也是“形式化”的:只能假設(shè)其含量百分比介于0和1之間。動力學(xué)模型由各單步反應(yīng)綜合而成,對數(shù)據(jù)處理起到了有效的過濾作用,但是對反應(yīng)步驟及其相應(yīng)參數(shù)的說明并不很重要[3]。
通常情況,實驗條件盡量接近需要預(yù)測的條件,而具體實驗條件的影響則很少考慮[4]。模型可以簡化,但是必須能夠反映樣品數(shù)據(jù)隨時間、溫度變化的基本特征。
從統(tǒng)計學(xué)基本概念上說:在分析范圍內(nèi)預(yù)測時,其置信水平是較高的,并直接與擬合的質(zhì)量成比例。對于熱分析測試,這就意味著應(yīng)該在盡可能寬的溫度范圍內(nèi),在不同溫度下進(jìn)行恒溫測試,或者以不同加熱速率的動態(tài)測試。
在實際過程中,以下兩方面盡管有對立性,但有更多的共同點。
必須建立動力學(xué)模型:動力學(xué)模型一方面包含反應(yīng)途徑(例如:反應(yīng)步驟的綜合),另一方面,必須確定每一反應(yīng)步驟的反應(yīng)類型。模型的參數(shù)必須是具體的,以便盡可能詳實地描述實驗。
動力學(xué)模型的目標(biāo)是獲得綜合的解決方案,可以適用于更寬廣的測試條件范圍。
動力學(xué)分析的應(yīng)用有以下兩方面:
科學(xué)層面:將整個過程的每一個步驟記錄下來作為一個模型,從物理/化學(xué)的意義上進(jìn)行闡述和說明。
技術(shù)層面:動力學(xué)分析作為一種處理數(shù)據(jù)的工具,可從多次測試獲得的數(shù)據(jù)中提取有關(guān)信息,以少量參數(shù)建立起模型。該模型可對不同溫度程序下的測試結(jié)果進(jìn)行預(yù)測,從而對實驗和過程進(jìn)行優(yōu)化。
動力學(xué)分析在以上兩方面的應(yīng)用需要不同的處理過程:
科學(xué)層面:模型建立后,每一反應(yīng)步驟均可從化學(xué)或物理意義上進(jìn)行闡述。將模型與實驗結(jié)果比較,如有可能,也可與其它實驗方法所得的結(jié)果進(jìn)行比較。如果模型與實驗相矛盾,則需要用進(jìn)一步實驗修正模型,或者重新建立模型[1]。Flammersheim已對此熱分析測試進(jìn)行了論證[2]。
在科學(xué)層面,反應(yīng)動力學(xué)分析應(yīng)解答以下問題:
怎樣研究總反應(yīng)的機(jī)理?
怎樣計算轉(zhuǎn)化率隨時間的變化?
怎樣使用分子模型使基元反應(yīng)的過程更加易于理解?
技術(shù)層面:人們一般從現(xiàn)成的試樣開始。但是通常材料供應(yīng)商不愿給出詳細(xì)資料,因此試樣待測參數(shù)的具體范圍也不得而知。于是動力學(xué)模型在相當(dāng)大程度上是“形式化”的,因此反應(yīng)物也是“形式化”的:只能假設(shè)其含量百分比介于0和1之間。動力學(xué)模型由各單步反應(yīng)綜合而成,對數(shù)據(jù)處理起到了有效的過濾作用,但是對反應(yīng)步驟及其相應(yīng)參數(shù)的說明并不很重要[3]。
通常情況,實驗條件盡量接近需要預(yù)測的條件,而具體實驗條件的影響則很少考慮[4]。模型可以簡化,但是必須能夠反映樣品數(shù)據(jù)隨時間、溫度變化的基本特征。
從統(tǒng)計學(xué)基本概念上說:在分析范圍內(nèi)預(yù)測時,其置信水平是較高的,并直接與擬合的質(zhì)量成比例。對于熱分析測試,這就意味著應(yīng)該在盡可能寬的溫度范圍內(nèi),在不同溫度下進(jìn)行恒溫測試,或者以不同加熱速率的動態(tài)測試。
在實際過程中,以下兩方面盡管有對立性,但有更多的共同點。
必須建立動力學(xué)模型:動力學(xué)模型一方面包含反應(yīng)途徑(例如:反應(yīng)步驟的綜合),另一方面,必須確定每一反應(yīng)步驟的反應(yīng)類型。模型的參數(shù)必須是具體的,以便盡可能詳實地描述實驗。
動力學(xué)模型的目標(biāo)是獲得綜合的解決方案,可以適用于更寬廣的測試條件范圍。
上一篇:血清使用中的常見問題解答
下一篇:實驗室常用振蕩器基本分類采購參考