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接触耐测定仪
仪器信息网接触耐测定仪专题为您提供2024年最新接触耐测定仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括接触耐测定仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的接触耐测定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接触耐测定仪相关的耗材配件、试剂标物,还有接触耐测定仪相关的最新资讯、资料,以及接触耐测定仪相关的解决方案。
接触耐测定仪相关的方案
国产脂肪测定仪测定牛奶中脂肪的含量
牛奶质量的检验问题是许多牛奶收购站、 乳品厂多次提出的课题。有关衡量牛奶质量的方法目前有比重法和克氏珐及脂肪测定仪检测法。
脂肪测定仪测定牛奶中脂肪的含量
牛奶质量的检验问题是许多牛奶收购站、 乳品厂多次提出的课题。有关衡量牛奶质量的方法目前有比重法和克氏珐及脂肪测定仪检测法。
脂肪测定仪在牛奶中脂肪含量测定中的应用
牛奶质量的检验问题是许多牛奶收购站、 乳品厂多次提出的课题。有关衡量牛奶质量的方法目前有比重法和克氏珐及脂肪测定仪检测法。
国产脂肪测定仪测定牛奶中脂肪含量的应用
牛奶质量的检验问题是许多牛奶收购站、 乳品厂多次提出的课题。有关衡量牛奶质量的方法目前有比重法和克氏珐及脂肪测定仪检测法。
全自动脂肪测定仪测定牛奶中脂肪的含量
牛奶质量的检验问题是许多牛奶收购站、 乳品厂多次提出的课题。有关衡量牛奶质量的方法目前有比重法和克氏珐及脂肪测定仪检测法。
脂肪测定仪在牛奶中脂肪含量的测定应用
牛奶质量的检验问题是许多牛奶收购站、 乳品厂多次提出的课题。有关衡量牛奶质量的方法目前有比重法和克氏珐及脂肪测定仪检测法。
全自动脂肪测定仪在测定牛奶中脂肪的含量方面的应用
牛奶质量的检验问题是许多牛奶收购站、 乳品厂多次提出的课题。有关衡量牛奶质量的方法目前有比重法和克氏珐及脂肪测定仪检测法。
全自动脂肪测定仪在测定牛奶中脂肪的含量中的应用
牛奶质量的检验问题是许多牛奶收购站、 乳品厂多次提出的课题。有关衡量牛奶质量的方法目前有比重法和克氏珐及脂肪测定仪检测法。
北京脂肪测定仪在测定牛奶中脂肪的含量方面的应用
牛奶质量的检验问题是许多牛奶收购站、 乳品厂多次提出的课题。有关衡量牛奶质量的方法目前有比重法和克氏珐及脂肪测定仪检测法。
卡尔费休水分测定仪测定1-萘甲醚水分
1-萘甲醚的分子式是C11H7OCH3,分子量是158.20。染料中间体,用于有机合成,制造肥皂用香料。本试验采用AKF-V6卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定某1-萘甲醚样品中的水分含量。
谱育科技EXPEC 6000测定食品接触材料的9种金属元素含量
采用微波消解EXPEC 6000测定某牛奶包装盒材料样品中As、Cd、Cr、Cu、Mo、Ni、Pb、Se、Zn的含量,通过计算方法检出限、回收率和方法精密度,考察EXPEC 6000在食品接触材料样品中的实际分析性能。结果表明:方法精密度均小于5%,加标回收率均在90.72%~105.9%之间,EXPEC 6000可用于食品接触材料样品中多种金属元素的同时分析检测。
工业领域中接触角测定的重要性
接触角能够快速准确地分析物体表面浸润特性。浸润性是研究固体和液体接触的重要表征参数。简单的将水滴到固体表面测定接触角能获得很多表面特性信息。接触角的测定在工业领域中广泛应用,覆盖行业从印刷到包装到炼油工业。
HPSE快速溶剂萃取-SPE净化-LC/MS/MS测定食品接触材料中全氟化合物
全氟和多氟烷基物质(PFAS)是指至少含有一个全氟化碳原子的有机化合物(即至少含有一个-CF2-或-CF3-脂肪链结构单元)。PFAS可赋予产品防油、防水、防污和防泥污、耐化学品性和耐高温性、降低表面摩擦、获得表面活性,因此它被大量应用于食品接触材料领域,例如不粘锅、纸制品等防水防油涂层。随着科学技术的进步,发现PFAS尤其是全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)广泛存在于环境以及生物体中,包括人体的血清、母乳、肝组织中,相关的实验表明,全氟化合物对生物体具有肝脏毒性、遗传毒性、免疫毒性以及致癌性,而膳食摄入是人体全氟化合物暴露的主要途径,因此,食品接触材料中的PFOS和PFOA所带来的食品安全日益受到重视。本文参考《GB 31604.35-2020食品接触材料及制品 全氟辛烷磺酸 (PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的测定》提供的方法,使用HPSE Ultra快速溶剂萃取仪和SPE-1000全自动固相萃取系统,对食品接触材料中的PFOS和PFOA萃取和净化,并用液相色谱分离,电喷雾离子源(ESI)电离,多反应监测模式(MRM)检测。方法中测试的PFOS和PFOA的标准曲线线性相关系数R分别为0.9998和0.9995,加标回收率分别为86.3%和90.7%,RSD分别为6.5%和4.2%,满足标准要求。关键词HPSE Ultra SPE-1000 食品接触材料 全氟辛烷磺酸和全氟辛酸 GB31604.35-2020
气相色谱法测定食品接触材料及制品中1,4-丁二醇的迁移量
本文利用岛津Nexis GC-2030气相色谱仪,建立了食品接触材料及制品中1,4-丁二醇迁移量的测定方法。不同食品模拟物条件下配制的校准曲线线性关系良好,相关系数R均大于0.999。取最低点的标准溶液连续进样6针,峰面积RSD %均小于3.7 %。该方法准确、可靠,可以应用于食品接触材料及制品中1,4-丁二醇迁移量的检测。
ICP-MS测定食品接触用金属材料中重金属迁移量
该方法灵敏度高、仪器稳定性良好、线性范围宽、抗干扰能力强,适用于食品接触用金属材料中重金属迁移量测定。
科众精密-接触角测量仪测量石油岩心接触角,解决方案
石油岩心是石油勘探和生产中的一种重要样本,它是从地下储层中获取的岩石样本,通常通过钻井等方式获得。测试石油岩心的接触角是为了了解石油与岩石表面之间的相互作用,特别是在油藏中石油与岩石孔隙之间的接触情况。接触角是液体与固体之间接触的角度,它描述了液体在固体表面的展开程度。在石油工程中,石油通过岩石孔隙的方式称为渗流。
Biolin光学接触角仪Theta系列关于临界胶束浓度的测定
表面活性剂在许多生产制造过程中被广泛使用,临界胶束浓度(CMC)对表面活性剂在各个领域的应用具有重要意义。本文采用光学接触角仪对表面活性剂SDS的临界胶束浓度进行了测定。
接触角的滞后性
液固界面取代气固界面后形成的接触角叫做前进角; 气固界面取代液固界面后形成的接触角叫做后退角。接触角滞后是指前进接触角与后退接触角之差。造成接触角滞后的原因主要因为表面不均匀、表面不平。可见,欲准确测定一种固体的接触角,必须保证固体表面不受污染。
接触角测量仪的使用步骤详解
接触角分为静态接触角和动态接触角。静态接触角是指液体与固体表面相接触时,所形成的接触角,不随时间变化。接触角测量仪可以通过将固体样品放置在水滴上并记录其与固体表面接触时的水滴形状来测量静态接触角。该仪器会自动计算出水滴与固体表面之间的夹角,从而得到静态接触角的值。
石膏板的遇火稳定性测试方法防火性能测定仪
防火性能测定仪亦称新型板材遇火稳定性测定仪,他原是用于测定耐火石膏板遇火稳定性的专用测定仪器,主要用于测定耐火石膏板的遇火稳定性,也适用于其他建材、装饰、装潢材料防火性能的测定。
接触角测定仪在浮选工业方面的应用
浮选即泡沫浮选, 是很独特的液固气三相分离方法。它是依据各种物料的表面性质的差异,在浮选剂的作用下, 借助于气泡的浮力, 从物料悬浊液中分选物料的过程。这种方法所分离的物质与其密度无关,主要取决于其表面性质的差异, 能浮出液面的物质对空气的表面亲和力比对水的表面亲和力大。
接触角测量仪测试数据-晟鼎精密
通过接触角测量仪测试数据我们可以知道,样品刚刚处理完成时接触角为25° ,一个小时后接触角为29° ,又过了一个小时后接触角上升至39° ,然而再一个小时候接触角上升为42° ,过程中测量完毕后我们会把样品置入一个相对比较密封的环境下保证尽量少与外界接触,通过以上数据可得样品处理完后三个小时接触角可能会上滑17° 左右
晟鼎接触角测量仪-广西大学薄膜接触角测量案例
测试材料较为疏水,使用晟鼎的SDC100接触角测量仪能顺利准确测量,晟鼎具备疏水材料测量的专用配件,而且具备微分椭圆法进行疏水材料的接触角分析算法用户使用晟鼎产品解决的问题:测量了太阳能电池薄膜材料的润湿性能,量化判断薄膜材料间的润湿效果。
牛奶包装黑白膜总迁移量的测试方法介绍
与液态奶直接接触的黑白膜中总迁移量的多少是影响液态奶食用安全性的重要因素。本文以某品牌液态奶包装用黑白膜为试验样品,利用Labthink兰光C830 迁移量及不挥发物测定仪检测了样品中的总迁移量,并通过对试验过程、试验原理、设备参数及适用范围等内容的介绍,为企业监测软塑包装中的总迁移量提供参考。
科众精密仪器-接触角测量仪,量化电解液到电池薄膜的接触角,解决方案
科众精密仪器-接触角测量仪,量化电解液到电池薄膜的接触角,解决方案
北斗仪器CA500接触角测量仪,“光纤玻璃”的接触角测试,判断光纤玻璃的润湿性
北斗仪器CA500接触角测量仪,“光纤玻璃”的接触角测试,判断光纤玻璃的润湿性
北斗仪器CA200接触角测量仪,碳纤维为什么要测试接触角?
北斗仪器CA200接触角测量仪,碳纤维为什么要测试接触角?
科众精密-接触角测量仪测试AF防指纹膜的水滴角度,AF镀膜产品
AF镀膜,塑料薄膜、片材因其质轻、透明、耐用等优点,被广泛应用于玻璃和显示屏行业。油墨印刷和涂料涂覆时,一般都要求油墨和涂料对基材产生良好的浸润性,从科学原理分析就是油墨和涂料的表面能要小于基材的表面能。塑料基材(聚烯烃类PP、PE、PS、PVC等)的表面能较低,只有30 mN/m左右。在实际生产中,印刷和涂覆时基材表面能的要求至少要达到38 mN/m以上。接触角达到115度以上。
食品接触材料中全氟化合物的测定
在食品接触材料领域,全氟化合物广泛用于不粘锅、纸制品等防水防油涂层。随着科学技术的进步,发现FPAS尤其是PFOA和PFOS广泛存在于环境以及生物体中,包括人体的血清、母乳、肝组织中,相关的实验表明,全氟化合物对生物体具有肝脏毒性、遗传毒性、免疫毒性以及致癌性,而膳食摄入是人体全氟化合物暴露的主要途径,因此,食品接触材料中的PFOA和PFOS所带来的食品安全日益受到重视。本文参考《GB 31604.35-2020食品接触材料及制品 全氟辛烷磺酸 (PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的测定》提供的方法,使用快速溶剂萃取仪和全自动固相萃取系统,对食品接触材料中的PFOS和PFOA萃取和净化,并用液相色谱分离,电喷雾离子源(ESI)电离,多反应监测模式(MRM)检测。方法中测试的PFOS和PFOA的标准曲线线性相关系数R分别为0.9998和0.9995,加标回收率分别为86.3%和90.7%,RSD分别为6.5%和4.2%,满足标准要求酚A的净化,且效果良好。
什么是接触角以及如何测量接触角
接触角基础知识以及如何测量接触角:接触角在几何上定义为液滴在固液气的三相边界处形成的角度。在固液气相之间的三相接触点上有三种不同的作用力作用于该点。γ lv是液体的表面张力,γ sl是固体和液体之间的界面张力,γ sv是固体的表面张力,即表面自由能。众所周知的杨氏方程式描述了三相接触处的平衡:γ sv=γ sl+ γ lv cosθ Y界面张力γ sv,γ sl和γ lv形成了润湿的平衡接触角,通常称为杨氏接触角θ Y。杨氏方程式假设表面是理想的。这意味着表面是平坦、刚性、完全光滑和化学性质均一的。此外,它还假设系统是稳定的,即液体与固体表面之间没有相互作用。由于上述两个标准在现实测试中均无法满足,因此经常进行前进和后退接触角的测量(动态角)。使用特殊的仪器得到的表面粗糙度也可以用来校正接触角。因此,接触角可分为三类:静态,动态和粗糙度校正接触角。
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