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聚合物过滤器
仪器信息网聚合物过滤器专题为您提供2024年最新聚合物过滤器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括聚合物过滤器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的聚合物过滤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聚合物过滤器相关的耗材配件、试剂标物,还有聚合物过滤器相关的最新资讯、资料,以及聚合物过滤器相关的解决方案。
聚合物过滤器相关的方案
过滤器恒温恒湿试验测试解决方案
评估性能稳定性:确定过滤器在不同温度和湿度条件下保持其过滤效率和阻力特性的能力。例如,了解过滤器在高温高湿的环境中是否能持续有效地过滤颗粒物,且阻力不会过度增加,影响系统的通风性能。验证可靠性:检测过滤器在长期处于恒温恒湿的环境中是否能可靠地工作,不出现结构损坏、材料老化或性能急剧下降等问题。模拟实际应用场景:许多过滤器在实际使用中会面临各种温湿度变化的环境,如空调系统中的过滤器可能会经历季节交替带来的温湿度变化,通过试验模拟这些条件,以确保过滤器在实际工况下能够正常运行。确定适用环境范围:明确过滤器能够有效工作的温度和湿度范围,为其在不同行业和应用场景中的正确选择和使用提供依据。质量控制和比较:对不同批次、不同型号或不同厂家的过滤器进行恒温恒湿试验,以评估和比较它们的质量和性能,为采购和质量检测提供数据支持。研发与改进:帮助研发人员了解过滤器在特定温湿度条件下的性能表现,从而发现问题,为改进过滤器的设计、材料选择和制造工艺提供方向。符合标准和规范:满足相关行业标准和规范对过滤器在恒温恒湿环境下性能测试的要求,确保产品符合质量和安全标准。
空气过滤器是指空气过滤装置
空气过滤器是指空气过滤装置,一般用于洁净车间,洁净厂房,实验室及洁净手术室。 空气过滤器根据其工作原理可以分为初效过滤器,中效过滤器,高效过滤器及亚高效等型号。
光度计法进行洁净室高效过滤器检漏
根据IEST-RP-CC-034.1中的定义,对0.3μm粒径粒子的最小拦截效率达到99.97%的过滤器被称为高效过滤器,即High Efficiency Particulate Air,简称HEPA。高效空气过滤器的常用滤料有超细玻璃纤维等,被广泛应用于洁净室空调机组送风末端、洁净室末端以及各类层流设备当中。
应用氯元素质量过滤器对环境样品的精确质量数据进行分析
氯元素质量过滤器用于筛查 LC/TOF-MS 和 LC/QTOF-MS 数据文件,从而发现含氯的化合物。氯元素质量过滤器使用 Mass Hunter 软件生成含氯化合物的分子式。本文例举了对药物污染的环境水样(来自废水排放污染的南普拉特河)的分析。氯元素质量过滤器是一个实用的数据分析工具,可应用于环境化学领域中复杂样品的分析。
宣战气溶胶:离心机空气过滤器的选择
离心机作为检验科及实验研究中必不可少的仪器,保障其离心过程中的生物安全非常重要。而离心机中的空气过滤器作为除离心管、转头外的最后一个屏障,其重要性不言而喻。那么如何为离心机选择一款高性能、高保障的过滤器呢?
Q-SUN氙灯试验箱过滤器的选择
Q-Sun 过滤片、光谱及应用概述.Q-Sun氙灯试验箱有三类常用的过滤器可供选择,具体的选择由被检测材料及材料实际应用条件确定。
液体颗粒计数器在过滤器中颗粒管控应用方案
普洛帝PMT-2液体颗粒计数器在过滤器中的颗粒管控应用案例。在这个场景中,有效监控过滤器性能和液体颗粒数量成为保持产品质量和生产效率的关键。
过滤器出入口的阀门容易结污垢该如何处理
有用户反应,在过滤含磷酸二氢钠和氟化钠的液体时,过滤器入口和出口处的DN100球阀阀门容易淤积污垢,在保证一星期更换两次滤芯的情况下,阀门依旧容易结构,用不了多久阀门很难开关。
能量色散 X 射线荧光能谱仪 (EDXRF) 分析空气过滤器
美国国家环境保护局 (U.S. EPA) 承诺改善美国的空气质量,这使得愈加迫切需要监测住宅、工业和娱乐场所过滤器采集的大气颗粒物中的特定元素。X射线荧光光谱法由于其无损检测特性、超高的灵敏度而成为了分析与空气监测样品的方法。Thermo Scientific™ ARL™ QUANT’X 型能量色散X射线荧光能谱仪 (EDXRF) 是测定空气过滤器采集的多种元素浓度的理想选择。台式仪器能够分析元素周期表中从钠到镅的元素,并且需要制备的样品最少。ARL QUANT’X 型能谱仪配备了先进的硅漂移探测器 (SDD),具有出色的分辨率,可减少光谱干扰,同时具备出色的响应能力。确保达到较大的立体角,可有效收集X射线。高通量铑阳极管的设计保证了可从X射线管直接激发,或通过选择九种不同的滤波器定制激发,提高了对各种元素的灵敏度。
采用翻转振荡器和高压过滤器浸出固体废物中重金属和半挥发性有机物
本方案采用柜式翻转振荡器和高压过滤器浸出固体废物中重金属和半挥发性有机物,适用于固体废物及其再利用产物、以及土壤样品中有机物和无机物的浸出毒性鉴别。含有非水溶性液体的样品和氰化物和挥发性有机物的浸出毒性,不适用于本方案
使用Millipak® Final Fill过滤器及吹扫步骤达到最大化产品收率
Millipak® Final Fill过滤器的特殊层叠式设计可最大程度地减少残留体积,从而增加产品回收。过滤器吹扫亦可有效降低折叠膜和层叠式过滤器使用后的残留量。
根据EN17141和ISO14698,使用凝胶膜过滤器进行洁净环境中的空气监测
本篇《根据EN17141和ISO14698,使用凝胶膜过滤器进行洁净环境中的空气监测》应用说明重点关注活性微生物的监测,并证明通过凝胶膜过滤技术进行的微生物空气监测符合EN17141和ISO14698的要求。
PURELAB flex(配生物过滤器)可以清除内毒素、RNase、DNase和细菌
对生物过滤器的挑战实验是向带正电的过滤器进水中不断注入高含量的内毒素,然后采用鲎变形细胞溶解物试验(动态浊度法)测量产水中的内毒素浓度。大多数的内毒素挑战实验均要使用净化的LPS。ELGA LabWater的科研团队从纯水中已有的细菌中生产出自己的LPS。这是为了模仿逼真的挑战实验环境。
临时性过滤器室内空气质量检测中的应用
通过数据比对,可以看出:第一次检测数据,湿度在83.9%、81.2%和83.6%的数据最接近第二次检测数据82%峰值湿度,以此几组数据对比来看,第二组数据明显要比第一次检测数据低,可粗略估算为第二次数据要比第一组低50-60ppb;在湿度下降过程中的值也要比第一次数据好。所以,可以说临时性过滤器起到了一定的作用。
温度对聚合物粉体压实动力学的影响
温度对聚合物粉体的物理性能影响很大。在本研究中,通过使用改进了的GranuPack仪器研究了聚合物粉体的压实动力学,这是经典的振实密度测量的改进。压实过程结束后,对样品进行加热,并在每次振动后测量密度的变化。针对四种聚合物(聚酰胺12、聚苯乙烯、聚氯乙烯和热塑性聚氨酯),分析了温度对压实力学性能和压实率的影响。我们发现,即使温度远低于半结晶聚合物的熔融温度Tm,远低于非晶聚合物的玻璃化转变温度Tg,压实动力学也会受到显著影响。此外,我们还证明,对不同温度下填料动力学的分析可以确定对应于结块开始的特征温度。最后,我们证明了该温度与差示扫描量热法(DSC)分析是一致的。
绿色化学聚合物-环境友好的包被应用的亲水聚合物
水溶液中从乳化剂中衍生的酪氨酸自组装酶聚反应比交联多酚更易进行。通过在水面上涂覆薄膜可用来生产DELT聚合物。
拉曼光谱在聚合物中的应用
显微共焦拉曼光谱仪优异的空间分辨率不仅可用于聚合物的单点检测,还可用于平面及纵向的成像扫描,获得空间分布及纵向各层分布及厚度。此外,还可远程在线监控聚合物的反应过程,对其进行实时测定。
复杂多组分聚合物的混合规则
负责多组分聚合物是不同类型的聚合物的组合,可以作为单一或多相系统存在。聚合物的成分可根据标准进行划分:成本、加工性能、机械性能、热性能等。合成聚合物的一个最主要原因在于有效控制成本。
用旋转流变仪测量聚合物的流变性能
当今世界大量采用聚合物材料,聚合物有各种机械性能,有的硬,有的脆,有的韧,还有些聚合物柔软易弯曲。分子链的长度或缠结是影响材料性能的决定性参数。流变学测试可以表征许多相关的性能。聚合物具有复杂的化学和形态结构,通过改性可获得各种合成物。因此当生产这些材料,必须考虑到复杂的性能,测量粘弹性、非牛顿流动性能、各向异性(跟取向或改性有关)、复杂老化性能等等。在塑料生产中,优化工艺和质量控制显得尤为重要。
聚合物回收利用套装
聚合物的回收利用是一个蓬勃发展的行业,许多曾经被作为废弃物填埋的瓶子和容器现在被回收利用为新的产品。由于聚合物存在互不相容的趋势,鉴别聚合物是聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)或聚乙烯聚合物回收利用套装(PE)而不是聚碳酸酯(PC)或聚苯乙烯(PS),这样的问题很重要。聚合物的化学鉴别可通过使用Spectrum Two傅里叶变换红外光谱仪与通用全反射(UATR)附件很容易实现。
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。
高分子聚合物气体分离膜质量安全控制方案
气体膜分离技术是一种新型高效的分离技术,与传统的分离技术相比,具有投资少、设备简单、能耗低、使用方便、易于操作、安全无污染等特点,因而近年来在食品、医药卫生、石油化工、生物技术、环境工程等行业应用越来越广泛,受到了各方面的高度重视。高分子聚合物气体分离膜材料是发展膜分离技术的关键问题之一。理想的高分子聚合物气体分离膜材料应该具有高的透气性和良好的透气选择性,高的机械强度,优良的热和化学稳定性以及优良的成膜加工性能,上述要求中,高分子聚合物气体分离膜分离气体各组分的气体透过率是各生产厂家技术开发和研究重点关注的指标。Labthink兰光接下来结合G2/110X膜分离测试分析仪对高分子聚合物气体分离膜分离气体各组分的气体透过率测试进行简单的介绍。
哈克转矩流变仪在聚合物加工中的应用
哈克转矩流变仪在聚合物加工中有着非常重要的作用, 是聚合物加工和实验流变学中不可或缺的重要工具, 可广泛用于的流变性能研究、原材料、生产工艺、产品开发、配方优化与产品控制等领域。在实验室建设中, 更好地开拓和发展其应用是很有意义的。
使用 GPC/SEC 分析聚合物制药应用
聚合物最重要的性质是它的分子量分布,这将决定聚合物的最终使用性能。GPC/SEC 是详细获知聚合物分子量分布的唯一成熟技术 。 安捷伦拥有丰富的 GPC/SEC 色谱柱、校准物、仪器和软件,能够表征各种合成聚合物以及生物分子聚合物,提供广泛的 GPC/SEC 解决方案,包括从常规 GPC 到多柱、多检测方法的复杂测定。
聚合物相变的研究工具——拉曼光谱
半结晶态聚合物(例如聚乙烯)是商业生产的塑料中主要的组分。 工业上通过在相变过程中加热和冷却的方式将这些聚合物塑造成最终产品。当物质变成不同状态时,就会发生相变,例如,从固态到液态的过程。聚合物可分为非晶和结晶两类。结晶聚合物是高度有序的,具有一定的强度和刚度,无定形聚合物中的分子是无规则排列的,因此具有柔韧性和弹性。本文研究了聚合物可以经历的两个转变,即熔融转变和玻璃化转变。熔融转变是指从固体转变为液体,并且仅在结晶聚合物中可见。玻璃化转变发生在无定形聚合物中,并且是渐进的和可逆的。无定形样品会从硬的“玻璃态”变为橡胶态或粘性态。一般的聚合物通常是两者的混合物,被称为半结晶物,它们可同时具有玻璃化转变和熔融转变。拉曼光谱法可用于确定玻璃化转变温度,熔融转变温度和结晶度的估算[1]。通过峰强度变化能识别样品分子结构的变化,因此可确定诸如玻璃化转变的转变温度。在文中,我们使用RMS1000显微拉曼光谱仪和控温冷热台研究了聚乙烯和尼龙-6相变情况。
利用差示扫描量热仪测定聚合物的结晶度
聚合物的结晶度对其物理性质,诸如模量、硬度、透气性、密度、熔点等有及其显著的影响。聚合物的结晶度可由聚合物结晶部分熔融所需的热量与100%结晶的同类试样的熔融热之比而求得。
金属化聚合物薄膜对水蒸气和氧气的阻隔性检测
食品的保存是通过包装结构的固有设计实现的,其主要功能是提供优化的阻隔性能,以延长其所保护产品的保质期。将铝热真空蒸发到聚合物薄膜上已成为一种标准技术,广泛应用于食品包装中,其中气体渗透是最重要的性能
扫描电镜助力环保聚合物的发展
热固性聚合物由于其特殊的化学性质和物理性质,在现代工业中得到了广泛的应用。其应用范围广泛,从大型飞机部件到小型电子产品,环氧树脂是聚合物工业的主要产品之一。这篇博客将重点关注如何运用扫描电子显微镜(SEM)将这些材料改进和环保制造。
聚合物薄膜的拉曼成像
拉曼光谱可与AFM联用,不仅可获得聚合物薄膜的表面形貌图,还可以获得拉曼光谱及拉曼成像图,可多元化的信息共同全面的表针此聚合物。
AM1.5G A+级太阳光模拟器及量子效率量测提升全聚合物太阳能电池效率
全聚合物太阳能电池(all-PSCs)凭借其出色的稳定性和机械耐用性,被认为是未来太阳能电池应用的重要方向。全聚合物太阳能电池主要由供体和受体两种有机聚合物材料组成,其基本结构包括以下:l 透明导电电极: 通常由氧化铟锡(ITO)制成,用于光的透射和电子的导电。l 电子传输层: 提高电子从活性层向电极的传输效率。l 活性层: 由供体和受体材料组成,是光生电荷的主要产生区域。供体材料吸收光子产生激子(电子-空穴对),激子在受体材料处分离成自由电子和空穴。l 空穴传输层: 提高空穴从活性层向电极的传输效率。l 金属电极: 通常由银或铝制成,用于收集和导出电荷。近年来,全聚合物太阳能电池的研究发展迅速:l 材料发展: 随着非富勒烯受体材料的快速发展,APSCs的光/热稳定性和柔韧拉伸性能显着提高。l 转换效率: 研究显示,聚合物太阳能电池的转换效率已突破10%,这使其成为一种有竞争力的替代传统硅基太阳能电池的技术。l 机械灵活性: APSCs表现出优异的透明性、溶液加工性和机械灵活性,使其在柔性电源系统中有广泛应用前景。然而,由于其效率长期落后于小分子受体基太阳能电池,限制了其进一步发展。如何有效平衡并提升开路电压(Voc)和短路电流密度(Jsc)成为全聚合物太阳能电池领域的一大难题。近期,香港科技大学颜河教授团队在国际顶级期刊 Energy & Environmental Science 上发表了突破性研究成果, 成功开发了一种名为PYO-V的新型聚合物受体, 它可以通过调节分子结构, 实现更宽的光谱吸收和更高的能量级, 从而有效提升了全聚合物太阳能电池的性能, 并实现了高效的多功能光伏应用。颜河教授是香港科技大学化学系教授,长期致力于有机光伏材料与器件方面的研究, 在国际著名期刊发表了200余篇高质量学术论文。 他的团队致力于突破现有全聚合物太阳能电池的技术瓶颈, 为下一代高效稳定的光伏器件的开发提供新的思路和方向。
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