総合カタログ2800号

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1 フッ素イオン蒸留装置 Ⅰ 型 Fluoride Ion Distilling Set, Model I, glass parts only 真空グリース不要で気密性にすぐれた SPCジョイントを採用することによって コンタミネーションのリスクを軽減 部の両サイドには透明ボールジョイントを使用し 角度合わせが自在で組立てが容易仕様 品目コード 080- 価格 SE 9,000 (000) ガラス部セット内訳 No. 品目コード 数量 丸底フラスコ L 三口ケルダールフラスコ 00mL 連結導入管 球 温度計アダプター A メスフラスコ 冷却器リービッヒ 00mm 00- 試料採取アダプター 0000-A 平栓 080- ガラス部にはジョイントクランプ 用 コ 9 用 コ 用 コ 9 用 コ ボールジョイントクランプ 8 用 コ ピンチコック コが付属です 9 (0) 080- フッ素イオン蒸留装置 Ⅱ 型 Fluoride Ion Distilling Set, Model II, glass parts only 9 真空グリース不要で気密性にすぐれた SPCジョイントを採用することによって コンタミネーションのリスクを軽減 部の両サイドには 透明ボールジョイントを使用し角度合わせが自在で組立てが容易仕様 品目コード 080- 価格 SE 0, ガラス部セット内訳 No. 品目コード 数量 丸底フラスコ L 連結導入管 蒸留容器 球 A メスフラスコ 排気管 冷却器リービッヒ 00mm mm 00- 試料採取アダプター 080- ガラス部にはジョイントクランプ 用 コ 9 用 コ 用 コ 9 用 コ ボールジョイントクランプ 8 用 コ ピンチコック コが付属です (0) 8 0 (0) 080- ハンディ SPC については 8 ページをご参照ください 品目コードの末尾に A 記号のついたものは梱包単位です 入数にご注意ください ( ) 内は参考寸法ですので 目安としてご利用ください カタログの末尾や製品に材質マークを入れております 材質マークについては 80 ページをご参照ください No.800/09-00

2 (90) アンモニウムイオン蒸留装置 ammonium Ion Distilling Set, glass parts only 真空グリース不要で気密性にすぐれた SPC ジョイントを採用することによって コンタミネーションのリスクを軽減 球の片方に透明ボールジョイントを採用 冷却器は垂直にセットでき 組立てが容易 試料フラスコは丸底フラスコ短形 00mL は有栓メスシリンダー 00mL 仕様 品目コード 080- 価格 SE, (00) 080- ガラス部セット内訳 No. 品目コード 数量 丸底フラスコ短形 00mL 連結導入管 球 00-00A 有栓メスシリンダー 00-9 試料注入ロート SPCロート PTFEコック付 冷却器リービッヒ 00mm 00- 試料採取アダプター 080- ガラス部にはジョイントクランプ 用 コ 9 用 コ 用 コ ボールジョイントクランプ 8 用 コが付属です シアンイオン蒸留装置 Cyanide Ion Distilling Set, glass parts only (900) 真空グリース不要で気密性にすぐれた SPC ジョイントを採用することによって コンタミネーションのリスクを軽減 球の片方に透明ボールジョイントを採用 冷却器は垂直にセットでき 組立てが容易 試料フラスコは丸底フラスコ長首形 L は有栓メスシリンダー 00mL 仕様 ハンディ (0) 080- 品目コード 080- 価格 SE, ガラス部セット内訳 No. 品目コード 数量 丸底フラスコ長首 L 連結導入管 球 00-00A 有栓メスシリンダー 00-9 試料注入ロート SPCロート PTFEコック付 冷却器リービッヒ 00mm 00- 試料採取アダプター 080- ガラス部にはジョイントクランプ 用 コ 9 用 コ 用 コ ボールジョイントクランプ 8 用 コが付属です No.800/09-00 SPCについては 8ページをご参照ください 品目コードの末尾にA 記号のついたものは梱包単位です 入数にご注意ください ( ) 内は参考寸法ですので 目安としてご利用ください カタログの末尾や製品に材質マークを入れております 材質マークについては 80ページをご参照ください

3 水素化ひ素発生装置ガラス部 JIS K00 K00 参考 Arsine Generator, DDTC-Ag method, SPC Joint クロマト PTFEコック JIS K00 工場排水試験法 DDTC-Ag 法 ひ化水素発生時の周囲への放散を防止した発生吸収器で 投入管に亜鉛をのせ 発生器の側部より挿入して回転させ 溶液中に投入します 品目コード 発生器 ml 定量さじ ml 吸収管 ml SPCジョイント 価格 SE , ,00 構成部品 No. 数量 B ツバ付 A ツバ付 (SPC) 容量指定 クランプ (00-A 0コ入と同じ シリンダー目盛付 ( 吸収管 ) 定量さじ (SPC-) 容量指定 ( 亜鉛投入管 ) 発生器 (SPC) 平栓 SPC-(0000-A 0コ入と同じ Chromatographic Column, With PTFE Stopcock and Glass filter JIS K00 工場排水試験法に準じたアルミナです 品目コード ガラスフィルター 全長 上部ロート 価格 SC P0 0mm φ 0mm,00 注 ) ガラスフィルター P0= ポアサイズは 00 0μm 注 ) 細い部外径 φ mm ( 内径 φ0 mm ) 長さ 0 mm注 ) 下部コックは PTFE(TF-) です ジョイントには SPC 透明ジョイントを使用 SPC 水分定量 JIS K 参考 Distilling Receivers for Water Content, SPC Joint 9 品目コード 容量 ml 一目盛 ml a mm 上部 下部 価格 SC (0~)0.(~0)0. 0 SPC- SPC-,000 - (0~)0.(~) ,000 JIS K 89 図 8 図 8 参照 a ハンディ SPC については 8 ページをご参照ください カタログの末尾や製品に材質マークを入れております 材質マークについては 80 ページをご参照ください No.800/09-00

4 比重 ( ピクノメーター ) ワードン形 Specific gravity bottle, Wadon 品目コード 呼び容量 ml a mm 球部外径mm 価格 SE (0) 8, a JIS R0 を参考にしております ワードン比重を使用した密度の測定方法 (JIS K9 を参考 ) ) 比重 栓及びキャップの質量 (m0) を 0. mgの桁まではかる ) 試料を比重に満たす 試料の入った比重を ±0.0 に保った恒温水槽中に浸し 試料温度を安定させる 気泡を試料表面まで上昇させて取除く ) 比重内の試料温度が安定したら あらかじめ にした栓を比重に固く差し込む ) 栓に付着した余分の試料を拭き取り 栓の毛管内の試料のメニスカスを栓の頂部にあわせ 直ちに比重にキャップを固くはめる ) キャップをはめた比重を恒温水槽から取り出し その外側をすすぎ 清浄布で拭いて乾かす )) の比重を室温になるまで放置した後 その質量 (m) を 0. mgの桁まではかり 次式で試料の密度を計算する d = (m m 0 ) D W M d : 試料の密度 ( )(g/ cm ) m : において試料を満たした比重 栓及びキャップの質量 (g) m0 : 空の比重 栓及びキャップの質量 (g) D W : における水の密度 (0.9990g/ cm ) M : ( 校正温度 ) における比重の水当量 (g)(jis K9 参照 ) C : 空気の浮力に対する補正値 (zg/ cm )(JIS K9 参照 ) 目盛付ピクノメーター原油および石油製品の比重試験 Pycnometer, graduated 品目コード 球部容量 ml 高さmm 管外径mm 管内径mm 価格 SE 00-.±0. 0.9~., 目盛付ピクノメーター I 型を使用した密度の測定方法 (JIS K9を参考 ) ) ピクノメーターの質量 (m0) を0.mgの桁まではかる ) ピクノメーターを立てたまま かぎ状の一端から毛管現象とサイホン作用により にした試料を細管の適当な目盛りまで満たす ) 試料を入れたピクノメーターを ±0.0 の恒温水槽中に浸す ) 目盛が一定になったら両細管の液面を細分目盛の/まで読み その合計を記録する ) 恒温水槽からピクノメーターを取り出し その外側をすすぎ 清浄布で拭いて乾かし 質量 ( m ) を0.mgの桁まではかる *() ) 校正線図から試料を入れたピクノメーターの目盛読みの合計値に対応する水の質量 (M) を求め これを における試料と等体積の水の質量として 次式より試料の密度を計算する d : 試料の密度 ( )(g/ cm ) ハンディ d = (m m 0 ) D W M m : において試料を満たしたピクノメーターの質量 (g) m0 : 空のピクノメーターの質量 (g) D W : における水の密度 (0.9990g/ cm ) M : 校正線図から求めた試料と等体積の水の質量 (g) C : 空気の浮力に対する補正値 (g/ cm )(JIS K9 参照 ) *() : 校正線図とは ピクノメーター校正時に作成します (JIS K9 参照 ) 記載の寸法には ± の公差があり また ( ) は参考寸法ですので 目安としてご利用ください カタログの末尾や製品に材質マークを入れております 材質マークについては 80 ページをご参照ください No.800/09-00

5 比重 ( ピクノメーター ) ハバード形 Specific gravity bottle, Hubbard 品目コード 呼び容量 ml 高さmm 内径mm 価格 SE ,000 JIS R0を参考にしております ハバード比重を使用した密度の測定方法 (JIS K9 を参考 ) ) 比重及び栓の質量 (m0) を 0. mgの桁まではかる ) 試料を低い温度で加熱溶融し 温めた比重のほぼ半分まで入れる ) 試料の入った比重を中で室温になるまで放冷した後 栓とともに質量 (mm) を 0. mgの桁まではかる ) 新たに煮沸し 以下に冷却した水を ) の比重に満たし ±0.0 に保った恒温水槽中に浸し, 試料温度を安定させる 気泡を水面まで上昇させて取除く ) 比重内の試料温度が安定したら あらかじめ にした栓を比重に固く差し込む ) 栓に付着した余分な水分を拭き取り 栓の毛管内の水のメニスカスを栓の標線に一致させる ) 栓をはめた比重を恒温水槽から取り出し その外側をすすぎ 清浄布で拭いて乾かす 8)) の比重を室温になるまで放置したのち その質量 (mf) を 0. mgの桁まではかる 次式で試料の密度を計算する 密度試験に使用する比重の種類 (JIS K9 参考 ) d = (m M m 0 ) D W M W m F +m M 00-0 d : 試料の密度 ( )(g/ cm ) mm : 試料の入った比重及び栓の質量 (g) m0 : 空の比重及び栓の質量 (g) D W : における水の密度 (0.9990g/ cm ) MW : における比重の水当量 (g) (JIS K9 参照 ) 比重名 用 途 ワードン比重 試料が低粘度で 初留点が0 以上の液体試料に適している 目盛付ピクノメーター Ⅰ 形 特に試料の少ない場合に適している 不透明な試料を測定する場合は注意が必要 ハバード比重 試験温度で半固体ないし 固状の試料に適している 00- mf : 試料と水の入った比重及び栓の質量 (g) C : 空気の浮力に対する補正値 (g/ cm ) (JIS K9 参照 ) 分液ロート ガラスロート 比重 ( ピクノメーター ) ゲーリュサック形 Specific gravity bottles, Gay-Lussac, with thermometer 温度計付 品目コード 呼び容量 ml a mm b mm 球部外径mm 栓 価格 SE 00-0 (80) 9 /8, (88) 8. /8,00 JIS R0を参考にしております 温度計のみトレーサビリティ可能です 材質は です 水銀使用 ピクノメーター ( ゲーリュサック形 ) を使用した比重の測定方法 (JIS K90 を参考 ) ) 洗浄し 乾燥したピクノメーターの質量を 0. mgの桁まではかる )±0. の蒸留水を標線まで加えて その質量 (b) を 0. mgの桁まではかる ) 次にそのピクノメーターを乾燥したのち 試料 ~g をいれて 質量をはかり 試料の質量 (a) を計算する )) に蒸留水を試料が覆われるまで加えて 真空中で蒸留水中の空気を排除する ) 標線まで蒸留水を加えて ±0. の恒温水槽中にいれて放置する ) 蒸留水の量が正確にピクノメーターの標線になるように蒸留水の量を加減してから その質量 (c) を 0. mgの桁まではかり 次式で比重 S(/ ) を計算する 記載の寸法には ± の公差があり また ( ) は参考寸法ですので 目安としてご利用ください カタログの末尾や製品に材質マークを入れております 材質マークについては 80 ページをご参照ください S = a d b c + a a : 試料の質量 (g) b : ピクノメーターの標線まで蒸留水を入れたときの質量 (g) c : 試料の入ったピクノメーターの標線まで蒸留水を満たしたときの質量 (g) d : における蒸留水の比重 (0.99) (JIS K90 参照 ) No.800/09-00 ハンディ

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注釈 * ここでニッケルジメチルグリオキシム錯体としてのニッケルの重量分析を行う場合 恒量値を得るために乾燥操作が必要だが それにはかなりの時間を要するであろう ** この方法は, 銅の含有量が 0.5% 未満の合金において最も良い結果が得られる 化学物質および試薬 合金試料, ~0.5 g, ある 問題 27. 錯滴定によるニッケル合金およびニッケル銅合金中のニッケルの定 量 ニッケルは銅 鉄 クロムなどの金属と単相の固溶体を形成し ニッケルと銅は制限なく相溶する 白銅とも呼ばれている銅ニッケル合金は 組成に依存して異なる性質を示す 最も利用されている白銅は 10~45 % のニッケルを含んでいる 70-90 % の銅を含むニッケル合金は, 高い腐食耐性 電気伝導性 延性 高温耐性を有するため

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