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环球分析科技有限公司(UAT)的总部设在新加坡,作为一家专业的科学仪器供应商和服务商,我们专注于提供分析和检测设备、科研仪器、工业测试仪器以及相关耗材等产品与服务。UAT与众多来自欧洲、美国等地区的顶级制造商建立了紧密的合作关系,确保所供应的仪器设备均具备较好品质和先进的技术性能。我们致力于为客户提供专业技术支持,以及可靠、高效的服务保障,助力客户在科研探索、质量检测、工业生产等各个领域取得较好成果,推动科学与技术的持续进步。UATChina是UAT在中国的子公司,是由环球(香港)科技有限公司(UNHK)和环球分析测试仪器有限公司(UATIL)合并而成。UATChina集合了两家的优势,不仅在石油炼化、石油化工领域拥有显著优势,更在有机化学、药物化学、生物化学等多个高科技领域提供专业、先进的分析测试仪器,为客户提供更全面、更高效的服务和解决方案。UATChina将依托*的技术实力和丰富的行业经验,继续致力于发掘优质产品,为用户提供更放心的购买和使用体验,同时提供更专业的服务支持。主要产品...
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    德国Zahner电化学工作站型号IM7 是札纳公司的2026年最新型产品,是一款集恒电位仪、恒电流仪、频响分析仪为一体模块化设计的电化学工作站。

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    精密小巧便携式中红外光谱仪坚固,紧凑,小巧的在线红外光谱仪可用于实时化学反应监测,研究化学反应物种分子结构,以及动力学和热力学途径,从而推动绿色合成、新型催化剂、分子和反应的创新发展。

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  • 公司新闻

    2026 / 9.10

    在线中红外光谱仪在锂电池电解液生产过程质量在线管控中的优势
    锂电池电解液是锂电池储能与充放电运行的核心介质,其组分纯度、配比稳定性、杂质含量直接决定锂电池的循环寿命、安全性能与储能效率,电解液生产过程的质量管控是锂电产业链品质把控的关键环节。传统电解液质量检测多采用离线抽样检测模式,存在检测滞后、人为误差大、无法全程监控生产工况等问题,难以适配规模化、连续化的工业生产需求。在线中红外光谱仪依托专属光谱检测技术,可融入电解液生产线全流程,实现不间断、无间断的在线质量管控,成为锂电电解液生产智能化质控的核心设备。在线检测实时性是该设备最核...
  • 公司新闻

    2026 / 9.4

    超临界萃取仪日常萃取釜清洁与高压管路定期检漏的维护要点
    超临界萃取仪是天然产物提取、精细化工分离、新材料提纯的核心精密设备,设备运行依托高压密闭工况,萃取釜洁净度与高压管路密封性直接决定萃取效率、产品纯度与设备运行安全。日常使用过程中,萃取釜易残留萃取物料残渣、有机质积淀,高压管路长期承压易出现密封老化、微渗漏隐患,常态化开展清洁与检漏维护,是保障设备稳定、安全、高效运行的关键。萃取釜日常清洁维护需做到批次清理、定期深度清洁。每批次萃取试验完成后,及时对萃取釜开展基础清洁作业,排空釜内残余介质与萃取残渣,清除釜体内壁、密封槽、出料...
  • 公司新闻

    2026 / 8.17

    板材成型试验机的位移传感器校准实操步骤
    板材成型试验机的位移传感器是检测板材成型过程位移形变、行程参数的核心精密部件,传感器检测精度直接决定板材成型性能测试数据的准确性。设备长期运行、环境工况波动、部件轻微老化均会导致传感器参数偏移,需定期开展标准化校准操作,修正系统误差,保障设备检测精度符合试验标准。校准前期准备工作需全面规范。校准前切断设备运行动力电源,保留传感系统监测电源,保障传感器可正常采集信号。清理板材成型试验机工作台面、传动机构与传感器探头部位,去除粉尘、杂质、油污残留,避免异物影响校准精度。准备适配的...
  • 公司新闻

    2026 / 8.10

    超临界萃取在天然植物有效成分提取中的应用指南
    超临界萃取技术依托超临界流体独特的溶解、传质特性,可实现天然植物中活性有效成分的高效、温和、无污染提取,相较于传统萃取工艺,具备无溶剂残留、活性成分保留完整、萃取选择性强等优势,广泛应用于中药材、芳香植物、功能性植物的有效成分提取领域。规范把控技术应用要点,可更大化发挥工艺优势,提升天然植物成分提取效率与产品品质。原料预处理是萃取工艺的基础核心。天然植物原料的形态、粒度、含水率、洁净度直接影响传质效率与提取效果。萃取前需对植物原料进行标准化预处理,剔除杂质、霉变、无效部位,保...
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    2026 / 8.4

    环球分析科技助力2026JMST 材料科学技术前沿创新研讨会
    “2026JMST材料科学技术前沿创新研讨会暨宁夏材料与新能源产学研对接会”于2026年07月31日至08月02日在美丽的塞上江南-宁夏省银川市盛大召开。本次对接会由宁夏大学材料与新能源学院承办。会议围绕“创新赋能,材向西行”主题,聚焦能量转换与存储材料、先进结构材料、绿色低碳材料、团簇新材料等新材料与新能源领域,旨在为国内外科研工作者及材料科学专业人士搭建高效交流平台,提升学术研究与技术应用水平,推动宁夏新材料与新能源产业高质量发展。环球分析科技有限公司深耕分析仪器领域数十...
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    2026 / 7.23

    环球分析科技助力第十一届全国储能工程大会
    2026年7月17日至19日“第十一届全国储能工程大会”在昆明市世纪金源大饭店顺利召开。本次大会由昆明理工大学承办,以“储能技术:赋能绿色发展”为主题,致力于成为全国储能领域学术和技术交流平台,数百名国内外专家、学者、学生、企业家、投资者参加了本次盛会。本次会议的议题主要包括以下内容:1.电化学储能:包含锂/钠/钾/镁/锌离子电池、固态电池、液流电池、锂/钠硫电池、金属-空气电池等。2.物理储能:包括压缩空气储能、超导储能、电容储能、超级电容器储能、飞轮储能、储热、蓄冷、深冷...
  • 技术文章

    2026 / 9.14

    循环伏安日常工作电极表面抛光清洁与体系除氧的测试准备要点
    循环伏安测试是电化学领域基础且核心的测试方法,广泛应用于材料电化学性能分析、反应机理探究、电极活性评估等场景,测试数据的精准度高度依赖测试前期的样品预处理与体系环境管控。工作电极表面污染、微观形貌不均、测试体系溶解氧残留,是导致曲线失真、数据重复性差、实验误差偏大的核心诱因。规范开展电极表面抛光清洁与体系除氧操作,是保障循环伏安测试结果精准、实验可重复的关键基础。工作电极表面抛光清洁的核心要点在于实现电极表面平整化、无杂质残留、无氧化层覆盖。日常测试前需根据电极材质匹配对应的...
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    2026 / 9.14

    Zahner电化学工作站基线异常、阻抗谱失真问题排查方法
    基线异常与阻抗谱失真通常并非仪器硬件本身故障,而是系统状态不满足EIS测量的稳态前提,或连接与屏蔽存在隐患。排查应遵循“先外部后内部、先体系后仪器”的顺序。一、基线异常的排查基线漂移最常见的原因是体系未达到稳态。Zahner文档明确指出,改变施加的电位或电流会破坏体系平衡,必须等待足够长的稳定时间再开始测量。对于串联测量(如电位或时间序列),延迟时间设置过短会导致体系尚未稳定就开始采集,表现为基线持续漂移。排查时应延长稳定等待时间,确保开路电位波动在允许范围内再启动EIS。若...
  • 技术文章

    2026 / 9.7

    交流阻抗在燃料电池膜电极界面性能表征中的技术优势
    膜电极是燃料电池的核心功能组件,其界面接触状态、电荷传输效率、物质扩散性能直接影响燃料电池的发电效率、输出稳定性与使用寿命。膜电极的界面问题具有隐蔽性,常规检测手段难以精准捕捉界面微观性能缺陷,无法全面评估组件运行状态。交流阻抗表征技术作为一种无损、精细化的电化学测试手段,可针对燃料电池膜电极的界面特性进行深层次表征,成为燃料电池研发、生产质检、工况性能分析的核心技术方法。该技术突出的优势为无损表征特性,可完整保留膜电极的结构与性能状态。测试依托微弱交变信号开展检测,不会对膜...
  • 技术文章

    2026 / 9.3

    固定响应电压幅值,动态调整扰动电流振幅的 阻抗谱测试方法GEIS-VA
    摘要GEIS-VA(GalvanostaticEISwithVoltageAmplitude,恒电压幅值恒电流阻抗谱)是ZahnerLab电化学工作站软件中专门针对低阻抗体系设计的电化学阻抗谱(EIS)测量方法,典型应用对象为燃料电池、电解槽、电池与超级电容器。与传统的恒电流EIS(GEIS)不同,GEIS-VA以电压响应幅值为设定目标,在每个频率点由仪器根据被测体系(DUT)的阻抗自动反算所需电流幅值,从而保证全频段测量均处于线性响应范围。本文从低阻抗体系EIS测量面临的物...
  • 技术文章

    2026 / 8.20

    流动化学合成系统的日常维护与管路清洗规范
    流动化学合成系统依托连续化管路实现物料输送、混合反应、产物分离,系统管路洁净度、设备运行稳定性直接决定合成反应的纯度、产率与试验重复性。系统长期运行易出现物料残留、结晶堵塞、管路污染、部件老化等问题,严格落实常态化日常维护与标准化管路清洗规范,可有效保障系统连续稳定运行,规避合成工艺偏差与设备故障。流动化学合成系统日常基础维护需常态化闭环落实。每日开机前完成整机工况巡检,检查物料输送泵、温控模块、压力传感、管路连接的运行状态,排查管路渗漏、压力异常、温控偏移、泵体卡顿等隐患。...
  • 技术文章

    2026 / 8.20

    超临界萃取仪高压系统泄漏成因及排查处理方案
    超临界萃取仪长期在数十兆帕高压下运行,超临界CO₂渗透性强,一旦泄漏不仅影响萃取效率,更存在安全风险。科学排查与规范处理是保障设备安全运行的关键。一、泄漏主要成因泄漏多发于密封面、管路接口及阀门部位。密封件失效是最常见诱因——O形圈、密封垫长期处于高压、高频摩擦及介质接触环境,易出现磨损、老化、变形甚至龟裂,导致密封面贴合不紧密。超临界CO₂的强渗透性会加速这一过程,若介质含腐蚀性成分或温度超过80℃,密封件劣化速度更快。管路与阀门问题同样不容忽视。卡套接头或螺纹连接松动,长...

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