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静态混合器
仪器信息网静态混合器专题为您提供2024年最新静态混合器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括静态混合器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的静态混合器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合静态混合器相关的耗材配件、试剂标物,还有静态混合器相关的最新资讯、资料,以及静态混合器相关的解决方案。
静态混合器相关的方案
一种利用Taylor-Dean流体的微型混合器:纵横比和流动状态对混合效果的影响
利用德国LaVision公司的LIF分析软件平台DaVis对一种利用Taylor-Dean流体的微型混合器进行了纵横比和流动状态对混合效果的影响的研究。
混合气体的定性定量检测解决方案
优势:本方案以电子鼻系统原理为基础,通过人工神经网络的模式识别和气体传感器阵列技术相结合,可有效实现对混合气体的定性定量检测,定性识别率可达100%,定量识别 小误差在4.49%以内,满足实际需要。
N2和CO2稀释对C3H8/O2混合气在涡流管式火焰燃烧器中的燃烧特性的影响
采用LaVision公司的IRO和CCD相机构成的增强型CCD相机系统,对CH*的自发荧光图像进行了测量,研究了N2和CO2稀释对C3H8/O2混合气在涡流管式火焰燃烧器中的燃烧特性的影响。
XRD定量分析金红石-锐钛矿混合样中物相含量
钛白粉作为增白剂被广泛在油漆、聚合物和化妆品中。锐钛矿和金红石是钛白粉(TiO2)的两种天然晶型。其中,金红石是冶炼钛金属的第二重要来源,同时半导体工业中它也生产染料敏化太阳能电池(Grä tzel 电池)的重要原料。而锐钛矿则具有较高的光催化活性,虽然这限制了其作为高分子颜料的可用性,但作为催化剂却显示出巨大应用前景。因此,基于金红石和锐钛矿明显不同的材料性质,准确的测定钛白粉混合料中不同晶型的组成非常重要。为解决该问题,本方案通过XRD 技术建立起了金红石-锐钛矿混合样品中物相定量分析曲线,并给出了锐钛矿的检出限。
均质混合进气直喷汽油发动机中燃料和空气的混合
采用LaVision公司以增强型CCD相机为核心构成的平面激光诱导荧光测试系统(PLIF)对均质混合进气直喷汽油发动机中燃料和空气的混合程进行了测量和研究。
用于研究直喷汽油发动机内混合物形成的不同的激发态复合物和模型燃料的应用有效性分析
采用LaVision公司由增强型CCD相机构成的平面激光诱导荧光(PLIF)测试系统对直喷汽油发动机内混合物形成的不同的激发态复合物和模型燃料的应用有效性进行了分析研究。
混合工艺中粘度的过程控制
混合是制造许多产品的基本步骤。尽管可能没有严格的要求,但过度混合仍然是不必要的能源和时间浪费。在大多数情况下,混合更是一门精确的科学。混合不足会使各种成分分布不均匀,而过度混合可能会改变最终产品的状态。自动化和连续的在线粘度测量对混合至关重要。LISICO提供以下解决方案……
使用静态顶空系统、Agilent 5977B GC/MSD 和高效离子源改善挥发性化合物的分析
HES 的革命性设计能够使许多化合物得到更高的离子流效率(更高的灵敏度),为样品分析提供了灵活的方法,例如降低检测限、减小样品尺寸、加快分析速度等等。通过静态顶空进行挥发性有机物分析 (VOA) 是一种应用广泛的技术,但也由于各种潜在分析物的响应因子差异极大而极具挑战。本应用简报介绍了一项研究,其中通过选择目标环境化合物表明该方法中利用 5977B GC/MSD 所实现的目的。在选择离子监测模式下,对反渗透 (RO) 水中加入的 VOA 化合物的混合物进行分析,采用的校准范围为 0.02-20 µ g/L。对 0.04 µ g/L 标准品重复进样以评估方法检测限 (MDL)。通过重复分析当地自来水样品,证明该方法对某些天然存在的化合物具有长期稳定性。
测量聚乙烯-聚丙烯混合样品
高分子混合物是两种或两种以上高分子材料的混合物,它们混合在一起可以提高机械性能。混合通常是为了获得单一材料没有的特性;但是混合时需要了解不同材料的成分比。与共聚物不同,机械混合的聚合物材料兼具每种成分的特征,例如熔化和结晶,通过DSC(差示扫描量热仪)测量可以观察到来自每种成分的多种变化。本研究利用这一过程,介绍了用DSC测量混合高分子材料的熔化热从而确定其成分比的示例。
布洛芬在水浴恒温振荡器中的溶解与混合实验研究
布洛芬是一种广泛使用的非甾体抗炎药,其溶解性和混合均匀性对药物的制剂质量和药效发挥至关重要。水浴恒温振荡器为研究药物的溶解与混合提供了理想的实验环境。本实验将探讨布洛芬在水浴恒温振荡器中的溶解行为和混合效果,为优化制剂工艺提供依据。
Horsika湖混合岩锆石定年(英文原文)
在瑞典西南部的莫恩达尔,地质年代学研究的重点是霍西卡湖附近的一种具有基性层和横切伟晶岩脉的混合岩。本研究利用锆石LA-ICPMS U-Pb测年法获得的年份即岩石的地质历史,并将混合岩与波罗的海地盾西段的Kallebä ck Suite相联系起来。岩浆结晶时代确定为1598± 13Ma,其混合岩化年龄与挪威西部段变质峰的1030Ma相匹配。
波兰azduny湖样芯分析用于推断水体生产力、季节性缺氧和半混合态
本期案例将介绍利用XRF、HSI、超高效液相色谱(HPLC)技术分析波兰?azduny湖样芯用于推断水体生产力、季节性缺氧和半混合态状况。
4种皇竹草与茅台酒糟混合比例青贮中蛋白质、中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维的检测
皇竹草与茅台酒糟混合青贮对其养分含量、发酵品质及微生物多样性的影响
在小比表面样品测试方面的动态法与静态法分析
对于小比表面积样品,如电池材料、有机材料、生物材料、金属粉体、磨料等空隙度微小的材料,由于吸附量微小,静态法测试的结果较含有风热助脱装置和检测器恒温装置的高精度动态法仪器误差大。对静态法为什么在小比表面样品测试方面精度难以保证,原因如下:
测定聚合物合金的混合热
在样品具有较高的粘度的情况下,不可能通过直接测量得到高聚物的混合热(相互作用热)。在此提供一种间接方法-溶解法 测得聚合物的混合热,利用盖斯定律测定同一溶剂内不同组分的热量,由此得到混合热。
混合气体的透过量测试
具备标准膜校正功能、传感器外校功能 2.实时监控测试状态,全程保存测试状态,实现测试全部数据曲线可复现,便于事后评估测试进程 3.开放数据库系统,便于数据分析
使用两种不同的激发态化合物做示踪物和模型燃料,采用光谱学方法研究直喷汽油发动机中燃料混合物的形成
采用由LaVision公司的增强型CCD像机为核心构成的平面激光诱导荧光PLIF测试系统,用激发态复合物Exciplex作为示踪粒子,分析研究汽车发动机燃料混合物的制备过程特别是喷雾气液两相转化过程。
利用 TGA 测试铁粉混合物的热失重研究各组分比例
由水、四氧化三铁粉末和油酸组成的混合物,常用作某些工业过程中的原料或中间体。本实验利用汇诚仪器的 TGA-601 对该混合物进行热失重测试,以此探究其内部各组分的比例。
静态流化冰对鱿鱼保鲜效果的影响
为了探究静态流化冰对鱿鱼的保鲜效果,以东海海域的新鲜鱿鱼为研究对象,采用品质,理化性质及微生物等检测方法,分别研究鱿鱼在流化冰,淡水碎冰和冰箱贮藏条件下的保鲜效果.
#2 混合溶的测定
柱温:40 oC ( 5 min ) - 250 oC, 5 oC/min载气:He, 40 cm/sec进样方式:分流, 50 mL/min, 275 oC样品:#2 混合溶剂, 1.0 μ L检测:MS full scan, 285 oC
混合料密度试验方法恒温水箱
恒温溢流水箱是适用于压实混合料密度试验的恒温溢流装置,上部分有用于安放静水天平的支架。除此之外,它还能为沥青混凝土的马歇尔稳定度试验提供标准温度试件。
在微型混合挤出机器和流变仪内带混合添加剂 的 PET 的制备与分析
带有掺入多种添加剂的 PET 样品和普通纯树脂的 PET样本可以在特定时间段内进行混合。在混合期间,在集成的裂狭缝毛细管内测定混合成物 / 分降解物。当混合物准备就绪时,将其转移到微型注模机中,以便制备圆片盘形试样。利用这些圆片盘,在旋转流变仪上对聚合物熔体进执行流变试验。目的在于证明在微型混合挤出机器内仅使用 7g 样本进行的试验可用于快速筛选 PET和添加剂,还可给出指示聚合物的化学回收指示作用。
湍流下面多空沉积物层垂直方向上的混合程度变化规律
在一种对低渗交换过程进行研究测试的专门仪器erosimeter上进行了水和沉积物分界面上的流体运动速度场和混合物垂直混合度的关系研究。采用LaVision的专门的智能成像软件分析和图像采集控制平台DaVis进行图像数据分析。
利用超临界流体色谱与紫外检测定量分析 E7 液晶混合物中的化合物
本应用介绍了使用 Agilent 1260 Infinity 分析型 SFC 系统对液晶化合物混合物的分离。结果证明,在技术上极为重要的四种液晶化合物的混合物能够在很短的分析时间(2.25 分钟)内获得基线分离。本方法的分析速度比通常所用的传统 RP-HPLC 分离技术快大约 20 倍。保留时间 RSD 低于0.25%,校准曲线线性优于 0.99990。展示了对商业化 E7 液晶混合物的组成的定量测定结果。
#1 混合溶剂的测定
柱温:40 oC ( 5 min ) - 285 oC, 5 oC/min载气:He, 40 cm/sec进样方式:分流, 50 mL/min, 275 oC样品:#1 混合溶剂, 1.0 μ L检测:MS, TIC mode, 285 oC
#2 混合溶剂的测定
柱温:40 oC ( 5 min ) - 285 oC, 5 oC/min载气:He, 40 cm/sec进样方式:分流, 50 mL/min, 275 oC样品:#2 混合溶剂, 1.0 μ L检测:MS full scan, 285 oC
#3 混合溶剂的测定
柱温:40 oC ( 5 min ) - 250 oC, 5 oC/min载气:He, 40 cm/sec进样方式:分流, 50 mL/min, 275 oC样品:#3 混合溶剂, 1.0 μ L检测:MS full scan, 285 oC
#1 混合溶剂的测定
柱温:40 oC ( 5 min ) - 285 oC, 5 oC/min载气:He, 40 cm/sec进样方式:分流, 50 mL/min, 275 oC样品:#1 混合溶剂, 1.0 μ L检测:MS full scan, 285 oC
#3 混合溶剂的测定
柱温:40 oC ( 5 min ) - 285 oC, 5 oC/min载气:He, 40 cm/sec进样方式:分流, 50 mL/min, 275 oC样品:#3 混合溶剂, 1.0 μ L检测:MS full scan, 285 oC
#1 混合溶剂的测定
柱温:40 oC ( 5 min ) - 250 oC, 5 oC/min载气:He, 40 cm/sec进样方式:分流, 50 mL/min, 275 oC样品:#1混合溶剂, 1.0 μ L检测:MS full scan, 285 oC
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