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非金属超仪
仪器信息网非金属超仪专题为您提供2024年最新非金属超仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括非金属超仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的非金属超仪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非金属超仪相关的耗材配件、试剂标物,还有非金属超仪相关的最新资讯、资料,以及非金属超仪相关的解决方案。
非金属超仪相关的方案
聚合物PVT测试在车用非金属材料的应用
随着新能源汽车行业的持续发展,对车用非金属材料的的要求朝着高精度化、高功能化、轻量化、低成本及高附加值方向发展,但目前新材料发展的速度远不及市场的需求,材料到精密制品的转化过程中出现的尺寸精度、重量精度、工作稳定性等问题亟待有更便捷、更高效的技术解决。
使用NexION 5000 ICP-MS对稀硝酸中的超痕量非金属元素进行测定
这篇应用简述中,用NexION® 5000多重四级杆ICP-MS测出稀硝酸中非金属杂质的检出限(DL)和背景等效浓度(BEC)。分析使用单个分析方法进行,冷或热等离子体条件依据分析物决定。
紫外线加速耐候试验机 ——非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验
紫外光耐气候测试适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验。试验模拟阳光、潮湿和温度对材料的破坏作用;材料老化包括褪色、失光、强度降低、开裂、剥落、粉化和氧化等。紫外光老化试验箱通过模拟阳光、冷凝、模仿自然潮湿,试样在模拟的环境中试验几小时甚至几天的时间,可再现户外可能几个月或几年发生的损坏。
车用非金属材料检测新方法-高温维卡热变形测试
随着非金属材料的性能及加工工艺的日新月异,非金属材料正在以前所未有的速度被应用在汽车、航天、军工等各种领域。其中,非金属材料的塑料制品在汽车上的应用非常广泛,不仅具有较好的加工性能和使用性能,而且密度比金属材料低,对于促进汽车的轻量化和节能减排具有重要意义。本文主要阐述了车用非金属材料-塑料特殊高温下对维卡热变形测试的一种方法,可以有效运用于车用非金属材料行业,试验测得的维卡软化点适用于控制质量和作为判断材料热性能的一个重要指标,为新材料以及特种材料的开发和研究提供帮助。
车用非金属材料检测新方法-高温维卡 热变形测试
随着非金属材料的性能及加工工艺的日新月异,非金属材料正在以前所未有的速度被应用在汽车、航天、军工等各种领域。其中,非金属材料的塑料制品在汽车上的应用非常广泛,不仅具有较好的加工性能和使用性能,而且密度比金属材料低,对于促进汽车的轻量化和节能减排具有重要意义。本文主要阐述了车用非金属材料-塑料高温维卡热变形测试的一种方法,可以有效运用于车用非金属材料行业,试验测得的维卡软化点适用于控制质量和作为判断材料热性能的一个重要指标,为新材料以及特种材料的开发和研究提供帮助。
非金属材料紫外加速老化性能测试方法
非金属部件和材料,包括橡胶、塑料、涂料等。试验方法主要基于紫外线加速老化技术进行,同时也考虑了其他环境因素对材料的影响。在试验中,样品被放置在一个紫外线灯下,并暴露在一定强度的紫外辐射下。
由于极少的停机时间非金属无机材料中碳和硫的高效测定
你曾经精确低分析陶瓷材料中的碳硫吗?你曾经被不精确分析的问题结果和灰尘的形成和处理困扰过吗?由于极少的停机时间非金属无机材料中碳和硫的高效测定
扫描电镜在无机非金属材料研究中的应用
扫描电镜作为一种有效的显微结构分析工具,可以对各种材料进行多种形式的表面形貌的观察与分析。他具有分辨率高、景深长、成像富有立体感等优点。利用扫描电镜的图像研究法分析显微结构,其内容丰富、方法直观。随着现代生活对新型建材的需求不断增长,扫描电镜显微测试技术在无机非金属材料学科领域中的应用也日益广泛。
工业制造行业解决方案-非金属材料-电子陶瓷篇
依据电子陶瓷行业相关标准,以及电子陶瓷行业生产质控检测的要求,岛津公司特整理编辑了《工业制造行业解决方案-非金属材料-电子陶瓷篇》。本方案针对电子陶瓷原材料成分、电子陶瓷制品成分及其重金属有害物质、电子陶瓷制品的光学及力学性能、电子陶瓷行业有害元素及大气污染物排放标准等,建立了快速有效的检测方法,希望我们的工作能为您带来有益的帮助。
航空航天材料中的非金属元素检测与分析
AMS标准涵盖了材料的化学性能、机械性能、物理性能、微观结构特性和制造过程要求等方面。用途最为广泛的铝合金、钛合金及镍基高温合金都有相应的材料标准,在日常的材料性能检测中,除了主合金元素(通常含量大于1%),微量的非金属元素也是重要的检测部分,以确保这些元素含量在允许的范围。
工业制造行业解决方案-非金属材料-工业硅应用篇
岛津利用丰富的仪器产品线,从主、杂质元素测试、粒度分布、形貌和粗糙度等方面应对工业硅性能测试,其中涉及ICP-OES、ICP-MS、EDX、XRF、SALDSPM 等多机种仪器测定。为了满足客户需求和行业发展趋势,岛津公司推出了《工业制造行业解决方案-非金属材料_工业硅应用篇》。
热脱附分析非金属汽车内饰材料中的有机挥发物-VDA278 案例
VDA278“热脱附分析非金属汽车内饰材料中的有机挥发物”是德国汽车工业协会制定的方法,被广泛应用在各大汽车公司和内饰及零件生产机构,至今已有十几年的历史了。其目的是测定非金属材料(用于在机动车辆的内饰件,例如:纺织品,地毯,胶粘剂,密封剂,泡沫材料,皮革,塑料件,金属箔片漆或不同的材料的组合)的排放量。根据从材料中释放出的有机物来确定材料的类别和质量。
非金属材料耐久老化性能测试方法加速老化试验箱
紫外老化试验箱适用于通过光水曝露加速老化试验,预测油漆、涂料、塑料等非金属材料的相对耐久性,尤其适合观察特别耐用材料的物理性能破坏,如光泽降低、雾影、强度降低、粉化、开裂、起泡、脆化和褪色等。
太赫兹技术无损检测非金属材料的内部缺陷
检测方法优势:非接触式无损检测方法;太赫兹具有穿透性,能穿透多种非极性材料,比如塑料、纸盒、陶瓷等包装材料,查看到内部金属与非金属异物的存在;没有电离辐射方案性能优势:高功率太赫兹源—低频120G/150G,高频2~5T,功率都在mW以上,穿透能力优异完整成像方案—包括源和探测器的分立系统,或者是收发一体的雷达系统,满足多种应用场景穿透成像—能够实现多信息维度的穿透成像效果,分辨率从250um到mm级别成像多方式—有实时成像的方式,也有点扫描成像
超硬金属研磨粉碎+镁、镱+超细金属合金化
由于镁、镱、镨等金属的超硬性和延展性,在常规检测和超细粉末合金化时,难度很高。导致某些研究的进展不顺利。本方法提供一种思路
离子色谱法测定生活饮用水中的无机非金属指标
本文参考GB 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》的相关条件,采用离子色谱对生活饮用水中的F-、Cl-、NO3-、SO42-含量进行测定。实验结果显示: F-、Cl-、NO3-、SO42-线性良好,标准曲线相关系数均≥ 0.999;混合标准溶液连续分析6次,保留时间RSD范围为0.04%~0.07%,峰面积RSD范围为0.14%~1.61%;低、高浓度加标样品回收率均在95.0%-112.2%之间,相对标准偏差<1.26%,方法准确可靠;检出限在0.005-0.027 μ g/mL之间,定量限在0.016-0.089 μ g/mL之间。该方法重现性好,灵敏度高,可用于生活饮用水中的F-、Cl-、NO3-、SO42-含量测定。
使用 Agilent Cobalt Insight 系列在金属和非金属容器检测中获得最低误报率
Insight 系统以一流性能筛查金属容器 • 误报率仅为其他制造商产品的 1/10 • 最长扫描时间为 5 秒 • 通过化学名称鉴定威胁物 • 最小筛查体积约为 10 mL。Agilent Cobalt Insight 系列对瓶中液体、气溶胶和凝胶的检测已通过 ECAC B 型和 A 型标准 3 的批准。安捷伦独有的筛查技术可以独特地通过名称对威胁物进行鉴定,还具有准确检测金属容器中威胁物的附加功能。对于包括金属在内的所有容器类型,Insight200M 系统具有始终低于 2% 的误报率。这些系统保留了高度成功的 Insight100 系列的所有优势。70 多个欧洲机场采用了 Insight 系统,其中包括前 10 大主要枢纽机场中的 8 个,非洲、亚洲和澳大利亚的机场也有安装。大量的运行数据显示,非金属容器的报警率始终低于 1%。所有 Insight 系统的检测性能均接近于完美。剩余所有警报都可以通过 A 型筛查套件(倒入透明玻璃容器中)分析来解决,因此几乎不会遗留下存疑的检测物品。
岛津场发射型电子探针显微分析仪EPMA-8050G表征钢中非金属夹杂物
非金属夹杂物的类型、数量、形态和尺寸,对钢材质量、性能有着关键影响。本文利用岛津电子探针对某碳钢中的夹杂物进行了测试,面分析结果表明,该样品中夹杂物主要有独立的Al2O3夹杂、独立的MnS夹杂以及MnS+Al2O3复合夹杂等三种类型,并对三种类型夹杂物对钢材质量的影响进行了探讨。
利用光学显微镜研究多金属氧簇复合物超分子自组装形貌
本文采用光学显微镜研究了多金属氧簇复合物超分子组装的形貌结构,通过光学显微镜详细表征复合物在溶液中聚集形貌,检测改变组装微环境导致聚集形貌的转变,光学显微镜是复合物组装结构可逆调控表征的有效手段。
金属超富集植物蓝藻叶片元素成像:Ni、Zn和Cd的不同空间分布(英文原文)
使用激光剥蚀电感耦合等离子体质谱法,对处理后的整个超富集蓝藻植物叶中的镍,锌或镉进行成像。这些详细的元素图像展示了这三个要素在蓝藻叶中的空间分布差异,为研究超富集植物内部中元素平衡研究提供了思路。在锌处理的植株中,锌积累在叶尖,而锰与锌共渗,表明这两种金属的储存机制相似。这些数据显示,在叶片的远端,锌的浓度差异高达13倍。此外,硫和锌浓度之间也没有相关性,这进一步证明了硫结合配体是不对的。而镍的分布较为均匀,镉的分布较为不均一,在叶片边缘有较高的含量,说明这两种金属的超富集利用了不同的储运机制。这些结果表明,在进行亚细胞定位研究时,正确采样的重要性,因为超积累元素不一定均匀分布在整个叶片区域。这一结果也对豆科植物的生物技术应用具有重要意义,表明豆科植物在不增加积累镍、镉等其他有毒元素的情况下,可以利用豆科植物所使用的机制提高营养不良作物中锌的浓度。
航海设备的金属材料大气腐蚀加速试验
本试验适用于预定耐受含盐大气的元件或设备,其耐受程度随选用的严酷等级而定盐能降低金属零件和(或)非金属零件的性能。金属材料盐腐蚀的机理是电化学腐蚀,而对非金属材料的降解作用却是由盐与材料复杂的化学反应所引起的。腐蚀速率在很大程度上取决于对试验样品表面供应的含氧盐溶液的量、样品的温度和环境的温、湿度。
电子万能试验机金属材料拉伸压缩性能试验方法
适用于拉伸、压缩等多项物理力学性能试验,选配其他试验夹具也可对金属、非金属、复合材料及制品的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等多项物理力学性能试验。
粉末压实密度仪非金属粉末检测方案
本仪器通过10寸触摸屏操作,西门子PLC控制,智能加载并保持恒压,压力和速度可调,真正实现了测试的智能化和自动化,无需人工干预,试验过程自动完成,试验完毕后自动回归到初始位,可对试验数据进行打印。本仪器测量精度高,重复性误差小,试验过程自动化完成,设置页面合理,操作简单,操作人员无需通过专业技能培训即可操作,真正实现了一键式自动化测试。本仪器具有测量精度高、稳定性好、结构紧凑、使用方便等特点,完全符合国际标准的要求。
使用新一代电感耦合等离子体发射光谱仪与超声雾化方法分析饮用水中的低浓度金属
采用扫描阵列型ICP-OES(配有超声雾化器)能成功地对饮用水中污染性元素进行分析,其分析速度快,可达到的检出限及准确性容许限也要远低于欧洲饮用水法规的严格要求。
纯超纯铜的直读光谱分析ARL 4460 金属分析仪
铜具有高导电性和热导性,因而是电气行业的首选和主要金属。为了获得所需的性能,几乎总是使用高纯度铜。火法精炼铜,主要是用于生产合金,像黄铜或铜或铜镍合金。
ARTUS 10全谱直读光谱仪在高纯金属检测中的应用
阿朗科技ARTUS 10全谱直读光谱仪作为精密尖端的检测设备,在高纯金属分析方面,有着超常的优势。它以超简的前处理要求、稳定的检测性能,超低的检出限、快速的分析速度,解决了各类传统高纯金属检测设备的应用痛点
复合盐雾试验 解决方案
复合盐雾试验又称交变盐雾试验,用于确定元器件和设备在含盐的潮湿环境下使用或贮存的适应性。本设备可以用作腐蚀试验,也可以检验非金属材料受盐雾影响而造成的劣化,还可用于考核元器件和设备在盐雾环境下的性能变化。
合作成果 | 锂金属兼容的镧系金属卤化物基(LaCl3)超离子导体
全固态锂金属电池(ASSLMBs)在解决传统锂离子电池的安全性和能量密度问题发挥着重要的作用。作为ASSLMBs重要组成部分,固态电解质(SEs)直接影响着电池性能。金属卤化物固态电解质(LixMCl6, M为金属元素)因其宽电化学窗口、良好的室温电导率和不错的可变形性,展现出比氧化物/硫化物固态电解质更好的高电压氧化物正极适配性。2018年以来,基于Li3YCl6、Li3InCl6和Li3ScCl6等金属卤化物固态电解质的全固态锂电池实现了搭载钴酸锂、镍钴锰等4 V级正极的长循环,引起了广泛关注。然而,目前报道的大多数LixMCl6金属卤化物固态电解质采用易被还原的金属元素构建传导框架,导致对锂金属不稳定,只能采用高电位的锂铟合金,限制了高能量密度全固态锂金属电池的开发。同时,传统的LixMCl6晶格中氯离子是六方或立方紧密堆积,其空间体积较小,对锂离子的传导有一定限制,使其电导率大多在1 mS/cm。因此,开发对锂金属负极稳定的新型快离子导体框架结构是发展高比能全固态锂金属电池面临的关键挑战。
微波诱导燃烧样品处理技术测定轻油和重油中的金属与非金属
采用安东帕微波消解仪配备微波氧燃烧技术样品处理,采用ICP-MS检测,对轻油和重油中的Ag, As, Ba, Bi, Ca, Cd, Cr, Fe, K,Mg, Li,Mn, Mo,Ni, Pb, Rb, Se,Sr, Tl, V, and Zn痕量元素进行检测。
石墨烯摩尔超晶格可调超导特性研究
高温超导性机制是凝聚态物理领域世纪性的课题。这种超导性被认为会在以Hubbard模型描述的掺杂莫特缘体中出现。近期,来自美国和中国的国际科研团队合作在Nature上发表文章报道了在ABC-三层石墨烯(TLG)以及六方氮化硼(hBN)摩尔超晶格中发现可调超导性特征。研究人员通过施加垂直位移场,发现ABC-TLG/hBN超晶格在20K的温度下表现出莫特缘态。进一步冷却操作发现,在温度低于1K的时候,该异质结的超导的特特性开始出现。通过进一步调控垂直位移场,研究人员还成功实现了超导体-莫特缘体-金属相的转变。
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