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重介质旋流器

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  • 几种常见的恒温槽工作介质

    在选用恒温槽介质时,应着重考虑比热、导热性、粘度和闪点等参数,这些参数往往决定了该介质的可用温度范围和所能形成的温场性能好坏。在选取时,应尽量选用比热小,导热性高,粘度低,开口闪点高的工质,在此基础上,兼顾工质的经济性、方便性和安全性。 选择恒温槽工作介质时还要考虑其是否便于储存和运输,是否具备一定的经济性,操作时是否方便和安全。该工作介质应该对人体无毒无害或毒性很低,并且易于清洁。在不使用时应能便于储存在容器中,而且不易变质、燃烧或爆炸。 列举几种我们实验中常见的恒温槽介质 1: 水 水是最常见的一种恒温槽工质,在其可工作的温度范围内,它是一种理想的液体工质。它的优点是价格便宜,粘度低,具有一良好的热力学特性。它的工作温度范围上限由当地的大气压决定,通常都可在5℃一100C温度范围内良好的工作。其缺点是工作温度范围较窄,并且容易结垢生藻和导致设备生锈,所以用于恒温槽工质时,最好采用纯水或蒸馏水以减少结垢,定期的进行清理,勤换水,以保持良好的测试环境。 2:硅油 硅油是一种人造的化合物,具有各种不同的粘度和较宽的温度范围,同时也具有良好的热力学特性和较低的可燃性,能满足多种恒温槽的工作要求,也是应用很广的一种恒温槽工质。其缺点是在高温时会产生较大油烟,而且会与空气中的氧发生氧化反应。这种氧化反应如果一直持续就会发生前文提到的焦化现:象。在日常使用中如果发现硅油的颜色变深,这通常表示已经发生了氧化反应,若汕的颜色己经变的很深,则应当重新更换工质。使用硅油的作为介质的时候,有条件的客户可以放在通风处内使用。 另外,有的硅油的工作范围是在低温区域,在一些湿度较高的地区,此时空气中的水蒸气将会冷凝进入恒温槽中,在通过冷却管路时,由于油水是分离的,这部分水将凝结在管路上形成冰套,使冷却管路的制冷效率降低,恒温槽的降温将变慢。这时候建议客户可以将恒温槽温度设置到100度左右,进行水分的蒸发。以延长介质的使用寿命。 3:酒精 酒精是低温恒温槽的理想介质,由于酒精能够吸收水份,不会产生低温油槽中水结冰的现象,而且其具有很低的粘度和良好的热力学特性。但是酒精对水的吸收有一定的极限,当它达到饱和状态时,其理化特性将变的十分不稳定,导致恒温槽的性能降低。所以,当酒精达到饱和状态时就必须进行更换。同时,由于酒精易挥发,闪点很低,所以对酒精的使用应注意安全,保持在低温范围内使用,并且在不用时及时的装入密闭容器中,以减少其挥发。 4:浴盐 导热浴盐在没有污染的情况下具有良好的热力学特性和稳定性,它通常用于200 C ^-550℃的温度范围,但是在温度大于454℃时,它会缓慢的产生热分解,最终导致温场的稳定性和均匀性下降。另外,它具有很强的吸湿性,必须放置在干燥的地方防止潮解。另外,在工作时应严禁与水接触,否则高温浴盐爆溅开极易产生事故。 以上几种介质是实际生产和实验中常见的几种工质,其它还有全氟碳化合物、白煤油等工质,它们都有各自的特性和适用的工作温度范围,在实际应用中我们可以结合自己的实际需要和恒温槽的技术性能来选用合适的工质。通常说来,在低温范围,酒精是良好的工作介质,可以形成良好的温场,在中温范围,硅油和水都有各自不同温度范围,都能形成均匀稳定的温场,在高温范围,浴盐是理想的选择,但在操作时一定要注意安全。 http://www.shunmayq.com/Upload/image/zp(2).jpg

  • 【讨论】火焰测定中,你用何种酸介质?

    在各行各业的原吸分析中,由于样品性质的不同,使用的酸介质、浓度会出现差异。火焰测定中,也就是上机前,你的消化液处于何种酸介质中,浓度多大呢?欢迎讨论!回帖模式样品:酸浓度:

  • 不同标准中,溶液介质的问题

    现在低合金钢、铝合金、铜合金均有ICP检测的国家标准。 但标准中相同元素的标准贮备溶液的制备方法并不一致,如GB/T20975.25《铝及铝合金化学分析方法 第25部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法》和GB/T5121.27《铜及铜合金化学分析方法 第27部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法》中Mn元素的制备方法中一个采用盐酸、一个采用硝酸,目前我们想采购此元素的标准溶液,但现在市面上Mn元素的标准溶液介质有硝酸、盐酸、硫酸多种。想按两个标准检测,不知道买那个合适,由此带来几个个问题:1、不同介质对检测效果影响大吗?2、不同浓度对检测效果大吗?浓度是否还影响存储期或其他?3、GB/T20975.25;GB/T5121.27;GB/T20125等多个标准中,为何标准溶液的制备方法有所差别?标准制定者是从哪方面考虑的呢?

  • 【求助】油溶性介质中的总磷怎么测?

    哪位做过油溶性介质中磷含量的测定??? 该怎么把油品中的磷消解成无机磷??再测 汽油和润滑油中磷含量的测定提到,用氧化锌煅烧后用硫酸(硝酸等)溶解,生成磷酸根,再测,还有没有其他方法??如果用这种方法,煅烧过程怎么控制?

  • 【资料】-气相色谱分析中样品介质不同对分析结果的影响

    [b][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]分析中样品介质不同对分析结果的影响[/b][i]封跃鹏[/i]摘  要:分析了用甲醇、乙酸乙酯和二硫化碳 3 种不同极性的介质配制的 4 种苯系物样品,在不同极性的石英毛细柱、不同的分流比、宽口径石英毛细柱、宽口径玻璃毛细柱和玻璃填充柱上的测量结果。指出不同介质的有机化合物样品在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]上分析时 ,色谱柱的极性(非极性、中等极性、强极性) 、色谱柱类型(毛细柱、宽口径毛细柱、填充柱) 、分流比的大小、进样方式(分流、不分流)都对数据的一致性产生影响 ,但采用不分流方式的宽口径毛细柱或填充柱分析可使分析结果具有一致性或更准确。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=48018][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]分析中样品介质不同对分析结果的影响[/url]

  • 使用拉曼光谱法对水介质进行表征和物质在水溶液中的定量

    使用拉曼光谱法对水介质进行表征和物质在水溶液中的定量

    [b]介绍[/b]在本章中,显示了使用拉曼光谱(RS)研究水溶液的可能性。第2节致力于描述拉曼光谱(RS)的一般原理和特性,作为分子结构研究的技术。由于拉曼光谱不仅包含分子内振动的信息,还包含晶格振动和其他固体运动的信息,RS是固体材料研究的成熟技术。本章的目的是展示其用于研究溶解在水中的水溶液和化学物质的可能性。RS在水性介质研究中的应用比实体更复杂,但如果采用适当的信号处理,则仍然非常有效。为了显示RS用于表征水介质的不同可能性,特别注意一个应用实例:在冬季维护领域(醋酸盐,甲酸盐或氯化物溶液)中使用的水溶液。还讨论了其用于检测一些水污染物的可能性。在水质的情况下,需要一种具有高多价度度的装置来检测和定量水溶液中的几种化学物质,而且还将它们彼此区分开来。越来越需要一种可以进行原位测量和连续监测水的技术。然而,实际上用于检测和定量水中化学物质的技术往往不符合这些标准。一些技术,如广泛使用的溶液电导测量,完全专注于一种化学物质,或者不能在不同的化学物质之间做出准确的区分。在其他情况下,水介质中化学物质的定量通常需要几种技术的组合,如[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]和电导率。这种方法对于原位测量是不合适的,并且是耗时的,导致样品收集和分析之间的时间延迟。同样的说法涉及电感耦合等离子体原子发射光谱,其允许检测化学原子。另一方面,以前的研究表明,光学和光谱工具在检测溶液中的盐,特别是RS,这可以避免上述技术的不便的巨大潜力。事实上,如图所示,RS可以帮助我们确定水介质中存在的化学物质的性质和数量,从而提供辨别不同物种存在的可能性。此外,RS是全光学方法,因此具有光学方法(多功能性,快速性,非接触式非破坏性测量等)的所有优点,将进一步详细介绍。此外,RS通常更通用,更容易在原位设置。[b]拉曼光谱的一般原理[/b]RS提供关于样品的结构和化学组成的许多信息,通过用激发分子的振动结构的单色辐射(激光束)照射样品获得的信息 RS因此被称为振动光谱。如在示出的图1,来在样品的辐射经历两种类型的散射:瑞利散射,其中所述辐射是在完全相同的频率作为激励激光线(υ)和拉曼散射,其中的散射辐射具有不同频率(υ ')。两个频率之间的差别称为“拉曼位移”(Δυ),与由样品中存在的。注意,由于它是差值,因此拉曼位移完全独立于入射辐射的频率。[url=http://www.ss-raman.com/h-nd-72-128_447.html][img=,690,421]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706141717_01_3707_3.png[/img][/url][b]图1。[/b]瑞利和拉曼扩散的示意图。为了适当地提取拉曼位移,来自瑞利衍射的辐射在被收集在光谱仪传感器(通常为CCD)上之前,必须用来自总辐射的陷波或带通滤波器滤出。因此,仅分析具有与入射激光束不同的波长的辐射。

  • 不同试验箱的传递介质有哪些?

    不同的试验方法所用的试验设备产生模拟或加速应力环境的途径多种多样,不同试验箱的传递介质有哪些呢? 有的是用固体直接传递,如振动冲击、加速度和结冰、冻雨试验; 有的是用液体作为介质传递或产生,如淋雨、浸渍、流体污染试验; 有的则是靠生物和化学直接、间接作用,如霉菌、盐雾酸性大气试验; 有的是靠光声物理作用,如噪声试验和太阳辐射试验; 有的是以空气作为介质,如温度试验。 还有些试验是靠多种途径同时作用,如太阳辐射试验依靠光和空气作用;湿热试验依靠水汽和空气;沙尘试验依靠沙和空气等。 可以说有相当部分的气候试验方法中环境试验条件的实现与空气流动有密切关系,空气作为一种介质既可以起到传递热量的作用,也可以作为一种载体携带沙、尘、雨滴运动。因而,风速在一些气候试验方法中成为一个试验条件或保证试验温度科学合理的重要因素,这些气候试验方法中对其作出了一些定性或定量的规定。

  • 原子荧光测铅酸介质问题

    请问大家测定铅的时候采用什么酸介质呀,一些文献都有酸介质选择这个条件实验,而且选择盐酸,但有人说盐酸与铅容易形成络合物,不容易原子化,而选硝酸,但文献说硝酸能吸收原子荧光。那大家在测铅的实际与理论中采用什么酸介质呢

  • 【原创】有关汞标准的介质,谢谢

    最近发现,在盐酸介质中汞的荧光值随时间增加而增加.比如半年前的汞荧光值与现配的高1倍以上,还有在加有硫脲的还原氛围中,汞荧光的改变随着时间的改变更加惊人.达10倍以上!反正砷汞是不能配混标了.不知道有谁知道这其中的原因,难道汞的介质最好是HNO3?如果消化液中有其它酸,那实际操作中大家是怎么办的? 谢谢

  • 滤过法-过滤介质

    过滤介质又称滤材,是用于支撑滤饼、阻留颗粒的一些材料的总称。理论上对滤材的要求是:①滤材应是一种惰性物质,即不易与滤液发生化学反应和产生物理变化。②最大限度的滤过液体和阻留颗粒。③有一定的机械强度,能耐受过滤时的压力。④不吸附或很少吸附溶质。不同滤材,其性质不同,用途及效率也不同,应根据过滤的目的和滤浆的性质,加以正确的选用。  常用过滤介质有以下几种:  1、滤纸可分为普通滤纸和分析滤纸,其致密性和孔径大小相关较大。普通滤纸孔径为1-7μm,常用于小量液体药剂的过滤。经环氧树脂和石棉处理的α-纤维素滤纸,提高了滤纸的强度和过滤性能。  2、脱脂棉供过滤用的脱脂棉应为长纤维的,否则纤维易脱落到滤液中,影响滤液的澄清,适合于口服液体药剂的过滤。  3、织物介质  又称滤布,主要包括①棉织品,常用于精滤前的预滤用。②丝织品,常用有绢布,因其质地比棉布细,既可用于一般液体滤过,也可用于包裹滤棒,用于注射剂的脱碳过滤。③合成纤维类如尼龙、聚脂等,特点是耐酸、耐碱性强,不易被微生物污染,常用作框板压滤机的滤布。④其它有麻织品、毛制品等。  4、烧结金属过滤介质将金属粉末烧结成多孔过滤介质,用于过滤较细的微粒。如用钛粉烧结成的滤器,用于注射剂的过滤。  5、多孔塑料过滤介质系用聚乙烯、聚丙烯或聚乙烯醇缩甲醛等用烧结法制备的管状滤材。可用于注射剂过滤。此类滤材优点是化学性质稳定,耐酸、耐碱耐腐蚀,缺点是不耐热。  6、垂熔玻璃过滤介质系中性硬质玻璃细粉烧结在一起制成的孔隙错综交叉的多孔性滤板,再固定在玻璃器皿上制成的漏斗状、球状或棒状滤器,广泛用于药液,特别是注射液的过滤。  7、多孔性陶瓷过滤介质系用硅藻土或白陶土等烧结成的筒式滤材。根据孔径大小有三种规格,慢速、中速和快速。  8、微孔滤膜系一种高分子薄膜过滤材料,其厚度为0.12-0.15mm,在薄膜上分布许多穿透性小孔,孔径从0.25-14μm,分成多种规格.按薄膜材料不同分为醋酸纤维素酯膜、硝酸纤维素酯膜及二者的混合纤维素膜、聚氯乙烯膜、聚酰按膜、聚四氟乙烯膜等。纤维素酯膜是目前最常用的一类滤膜,孔径规格多,生产成本低,亲水性强,耐热压消毒。醋酸纤维素耐180℃干热,还适用于甲醇、乙醇等低级醇过滤。硝酸纤维素可用于烃类、高级醇的过滤。混合纤维素集两者长处,可用于稀酸、稀碱、烃、醇等液体过滤,可耐高温(干热125℃),并可过滤-200℃的低温液体。聚氯乙烯类适用于强酸、强碱液,但不耐热(使用温度不超过40℃);聚酰胺类耐碱不耐酸;聚四氟乙烯类为强疏水性膜,耐高温化学性质极稳定,可耐酸碱和各种有机溶剂,用于过滤各种有机溶剂、强酸、强碱等腐蚀性液体。  9、超滤膜系高分子材料制成具有不对称结构的微孔膜,分为指状孔结构和海绵状孔结构的不对称膜。超滤膜的孔径为1-20nm,厚度约为0.1μm,为了提高膜的强度,常在膜上附聚乙烯网衬。超滤膜根据制备材料,可分为醋酸纤维素酯膜、聚砜膜、聚乙烯腈膜、聚酰胺膜等。  超滤的工作原理与反渗透相近,是一种选择性的分子分离过程。依靠压力为推动力,使溶剂或小分子溶质通过超滤膜,滤膜起着分子筛的作用,允许低于某种分子量大小的物质通过。但超滤与反渗透有差别,一是被分离的溶质分子量较大,故膜孔较大;二是压力较小,为0.2-1Mpa.  超滤膜的主要性能指标为截留分子量和透水率。几种商业用超滤膜性能见表(工业药剂学)  超滤膜广泛应用于生物工程后的处理过程中,如微生物的分离与收集,酶、蛋白质、抗体、多糖和一些基因工程产品的分离和浓缩等。在药剂上应用于浸出液的浓缩(不能用加热法时),从注射用水中除去热原。

  • 【有奖调查】ICP上机分析中,你的标液用何介质?

    当前,ICP光谱应用于各行各业,成为我们身边不可缺少的分析仪器之一。由于应用行业、待测样品种类的不同,大家在仪器上使用的标液会不一样,此帖征集ICP分析中标液的介质与浓度,在使用过程中有什么弊利因素和注意事项呢?欢迎版友们畅所欲言,有效回复者,积分奖励哦!回帖模式测定元素:介质:浓度:

  • 软管夹管阀在流体介质高精度压力和流量控制中的应用

    软管夹管阀在流体介质高精度压力和流量控制中的应用

    [align=center][b][img=采用夹管阀实现无菌流体系统中的高精度压力和流量控制解决方案,690,450]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310181658154269_9598_3221506_3.jpg!w690x450.jpg[/img][/b][/align][size=16px][b][color=#000066][/color][color=#339999]摘要:针对卫生和无菌流体系统中柔性管路内的压力和流量控制,本文介绍了采用电控夹管阀的高精度控制解决方案。解决方案基于反馈控制原理,采用压力传感器或流量传感器进行测量并反馈给程序控制器,控制器驱动夹管阀来改变柔性管路的内径从而实现高精度控制。尽管解决方案只介绍了最基本的夹管阀闭环控制回路,但这种简单控制可以进行多种组合以适用于多种流体介质的压力流量控制。本文同时也介绍了夹管阀应用的局限性和改进方法。[/color][/b][/size][align=center][size=16px][color=#339999][b]=======================[/b][/color][/size][/align][b][size=18px][color=#339999]1. 问题的提出[/color][/size][/b][size=16px] 夹管阀是一种打开或关闭流体路径,而阀体不会与流动介质接触的阀门,也就是流体管路内径的控制依赖于弹性管路外部的挤压压力。夹管阀主体内部不会接触到流体,仅有管路内部会接触流经的液体或气体,可确保流体不会受到污染,且能保持夹管阀的清洁,因此适合做为生物加工、食品工业、饮料工业、剂量系统、自动贩卖机、血液处理/分析、实验室分析、冲洗程序需无菌的生物制药等设备的阀门。与其他闸阀或活塞阀相比,使用夹管阀的主要优点是让阀体不会与腐蚀性流动介质接触,因此无论在使用寿命或卫生方面都更持久、干净。[/size][size=16px] 在夹管阀的实际应用中,往往是通过改变夹管阀挤压压力来调节软管的开度,以控制管路内[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]介质的输送流量与流速,同时也相应的改变了软管内部的背压压力。夹管阀只是作为一个调节流量和压力的执行器件,还无法进行管路内部压力和流量的闭环自动控制。[/size][size=16px] 为了采用夹管阀实现无菌流体系统中的压力和流量控制,特别是实现高精度的自动控制,本文将介绍一种闭环控制解决方案及其一些具体应用案例。[/size][size=18px][color=#339999][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 为了高精度的控制流体介质管路中的压力和流量,本解决方案提出的控制系统如图1所示。解决方案设计的控制系统是一种最基本的控制结构,可以根据实际应用情况进行各种组合。[/size][size=16px] 图1所示的控制系统主要由泵、压力传感器、流量传感器、夹管阀、程序控制器和柔性管材组成,其各组件的功能如下:[/size][size=16px] (1)泵:主要用来驱动流体在柔性管路内流动,相当于一个进液源。[/size][size=16px] (2)压力传感器:测量柔性管路内流动液体的压力,并输出相应的压力测量信号。[/size][size=16px] (3)流量传感器:测量柔性管路内流动液体的流量,并输出相应的流量测量信号。[/size][size=16px] (4)夹管阀:夹管阀采用的是电控式夹管阀,可灵活调节挤压压力,对应最大可夹软管外径7mm,软管壁厚范围0.5~2mm,夹紧留隙调节为0.5~2mm。夹管阀可方便地调节运动滑块的初始位置,灵活适用不同壁厚尺寸的软管。24V直流供电,控制信号为0~5V或0-20mA。[/size][size=16px] (5)程序控制器:程序控制器采用的是VPC2021系列多功能超高精度PID真空压力程序调节器,可接入真空、压力、流量、温度和张力等47种传感器信号,具有串级控制、分程控制、比值控制等高级控制功能,具有控制程序功能和外部设定点功能,具有24位AD、16位DA和0.01%最小输出百分比。控制器自动计算机软件,可由计算机进行远程参数设置和运行操作。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=夹管阀流体压力和流量闭环控制系统结构示意图,600,296]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310181700229428_1520_3221506_3.jpg!w690x341.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图1 夹管阀流体压力和流量精密控制系统结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 解决方案中的压力和流量控制系统的工作过程是进液通过泵的驱动使流体介质在柔性管道内流动,压力或流量传感器采集相应的压力或流量信号并传输给程序控制器,控制器根据设定值进行比较后输出控制信号驱动夹管阀动作,使管路内的压力或流量准确达到设定值。[/size][size=18px][color=#339999][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 尽管上述夹管阀具有高精度的压力和流量的控制能力和响应速度快的特点,但由于夹管阀会改变柔性管路的内径大小,使得管路内部的背压增大,而这种压力的增大必须要在软管的可承受范围之内,否则很容易造成软管的爆裂或接口爆开。因此,更安全可靠的压力和流量控制方式是不使用夹管阀,而是直接控制进液压力,通过改变进液压力来调节管路内的介质压力和流量。这种进液压力调节有以下三种控制方式:[/size][size=16px] (1)采用转速可调节式泵来改变进液压压力。[/size][size=16px] (2)采用注射泵来改变进液压力和流速。[/size][size=16px] (3)采用进液容器顶部气压控制方式的压力控制器,同时连接外部压力或流量传感器形成闭环控制回路,以改变液池顶部加载压力实现压力和流量的自动控制。[/size][size=16px] 上述的三种控制方式中,顶部气压控制方式的技术优势最为明显,同样可以实现高精度的压力和流量控制,特别是可以应用到微小流量的快速和超高精度控制。[/size][size=16px] 另外,对于微流控芯片技术中所用的微小流量控制,往往会使用到小于1mm的很细软管,这些微细软管内的压力和流量控制则可能不太适合采用夹管阀,这时更适合采用注射泵或压力控制器形式。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]~~~~~~~~~~~~~~~[/b][/color][/size][/align]

  • 【讨论】关于ICP标液的介质与样品介质不同的问题

    最近新买了标准溶液,发现8大重金属元素的标液有部分是不同介质的,有的是盐酸,有硝酸,也有硫酸.......各标液介质不一样,还用来做曲线.......我们的样品的介质是硝酸.....我们测定的结果为什么还可信?(难道是全行业都这么操作,所以数据可承认?还是,各介质之间溶样误差很小?不影响....还是??说说你们的看法?)

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