空气泡沫生器

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空气泡沫生器相关的厂商

  • 上海储能包装材料有限公司  成立于2005年,是在新的经济体制下,快速成长,具有实力的集资联营企业。集包装材料系列、可降解材料系列的生产、加工、销售、贸易及售后服务一条龙服务于一体的综合包装材料公司。   本公司具有精湛的领导水平,现代化的管理方式,新型的用人机制;企业生产设施齐全先进,有国内外科学的生产加工技术。特别在从事环保降解包装材料的研制、开发、生产加工方面,目前已研制开发了全生物降解母料、PLA生物降解母料、玉米淀汾基生物降解母料、马铃薯淀汾基生物降解母料、光降解母料及其以此母料生产的降解购物袋、特制规格降解袋。  公司宗旨:以人为本、客户至上、诚信第一。 公司以“诚信”为基础,严格按照“以人为本、客户至上、诚信第一”的经营宗旨,及时为客户提供高质量、优质的产品,另外可以根据不同客户要求,进行定料、生产、加工、配送。 公司员工口号:团结,进取,求实,创新! 本公司经营范围:一、绿色包装材料系列包装材料系列:缠绕膜、泡沫、塑料打包扣、填充料、泡泡粒、塑料护角、玻璃护角、瓦楞纸板、蜂窝板、蜂窝箱、塑料袋、珍珠绵、珍珠棉气泡垫、封箱胶带、纸胶带、透明胶带、气泡垫、纸箱、纸护角、塑料护角(也可定做)、打包带、双面附膜气泡垫、防静电打包带、气泡膜、塑钢带、牛皮纸气泡袋、打包扣、打包机等。二、降解材料系列降解材料系列:全生物降解母料、PLA生物降解母料、玉米淀汾基生物降解母料、马铃薯淀汾基生物降解母料、光降解母料及其以此母料生产的降解购物袋(降解背心袋, 降解挖口袋 , 降解点断袋, 降解拎攀袋, 降解绳攀袋 ,降解烫攀袋);特制规格降解袋、降解地膜、降解垃圾袋、降解片材、降解膜制品、淀粉塑料片材。联系地址:上海浦东新区张江高科技园区新前路3号(祖冲之路芳春路交叉口)电 话: 021-33921027 021-33920207传 真: 021-33920207  钱 先生: 13774215609 钱 先生: 13917229540王 小姐: 15821611787 联系人:钱先生、郑先生、王小姐、杜小姐、关先生我们竭诚欢迎国内外客户与我司进行洽谈、合作,良好的信誉---是本公司对您的庄重承诺,期待您的光临,竭诚与您的合作!  Q Q:264139329、315201703 515969438Http:// www.ch-n.com.cn http://shchunengbz.cn.alibaba.com E-mail: chu_neng@126.com 开户 银行:上海银行漕河泾支行银行 帐号:316874-03000577927 税务登记号:310112666094752
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  • 吉林省华洋仪器有限公司隶属于康中集团,是集研发、生产、经营、安装和维护各种试验仪器于一体的专业化公司。产品性能稳定、精度高,主要用于大专院校、科研机关、工矿企业、质检部门、国防航空航天等多种领域,是金属建材、橡胶、塑料、包装胶粘剂、型材、纸张、化纤、石墨等重多企业不可缺少的检测仪器。 公司实力雄厚,拥有一批专业化队伍,并与吉大机械工程学院、材料学院及一汽集团,铁道部科学院,同济大学,上海交通大学,国防科技大学等高等院校和一些外资企业紧密合作,长期从事试验仪器的科研,开发,生产,安装和调试,并可根据客户的不同需要开发标准、非标准设备,受到广大新老客户的一致认可。 公司本着以人为本、客为上、诚为根、创为魂;真正实现公司管理严要求,产品质量高标准,售后服务系统化,使广大用户放心的选购,舒心的使用。我们的动力来自于您的满意,希望与各界朋友和客户成为事业上的合作伙伴,携手并进、共同发展! 弘扬正气、鼓舞斗志、激发活力、与时俱进!公司主营产品:冲击试验机,电子万能试验机,薄膜冲击,塑料球压痕硬度计,材料试验机,电子拉力试验机,液压万能试验机,电压击穿试验仪,维卡热变形温度测定仪,熔体流动速率测定仪(指数仪),落镖(落锤;落球)冲击,泡沫落球回弹仪,液晶冲击,压力,剪切剥离试验机,硬度计,熔融指数仪,耐电压试验仪,简支梁冲击,摆锤冲击,拉力试验机,悬臂梁冲击,冲片机,缺口制样机,哑铃制样机,万能制样机,泡沫压线硬度测定仪,纸箱压力试验机,安全帽冲击,泡沫拉伸试验机,马丁耐热,塑料滑动摩擦,薄膜摩擦系数,非标试验机
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  • 代理的品牌: 德国E+H,美国HF,德国HEYL,德国WTW,美国SonicSolutions,美国Tisch,德国Iotronic,美国Bechmark,美国Sonic Sifter,美国Major Science等经营的产品: 1,水质分析仪:超声波液位计,溶解氧分析仪,PH分析仪,浊度分析仪,余氯分析仪,在线硬度分析仪,线六价铬监测仪,超声波除藻仪,水中油份检测仪,氟离子分析仪,铁离子分析仪,磷酸根分析仪,硅酸根分析仪,联氨分析仪,流导电流计,在线紫外线穿透度计,便携式光度计,可见分光光度计等. 2,气体分析仪:气体采样器,酸雨采样器,空气颗粒采样器,被动空气采样器,聚氨酯泡沫PUF串级冲击采样器,气体气溶胶采样器,双通道大气采样器等 3,科学仪器: 细胞珠磨器,旋涡混合器,精密水浴恒温箱,恒温振荡器,全自动灭菌器,电子无火焰灭菌器,固定速度管式混合器,旋涡混合器,微型离心机,声波筛分机,重负载型摇筛机,多功能培养箱,杂交水浴槽,PCR仪,多功能振荡器,三维摇摆式振荡器,搅拌水浴槽,制冷加热型金属浴,半干转印系统,电转印系统,垂直电泳,水平电泳,蓝光电泳系统等
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空气泡沫生器相关的仪器

  • PBM微气泡/泡沫监测系统PBM气泡监控系统是为工业过程中在线分析气泡悬浮液和泡沫体系而专门设计。测试是基于对悬浮液直接光学成像技术和高级图像分析算法技术。功能强大的分析算法实时对悬浮液的图像分析统计结果,包括:气泡尺寸分布、平均气泡尺寸、标准偏差、索特平均直径和累积分布参数(D10, D50, D90等)。 PBM微气泡/泡沫监测系统PBM技术可以被用于测试高空气含量的泡沫和低空气含量的气泡悬浮液。PBM的基础是悬浮液的直接图像观察,获得的结果为操作者提供有关过程的有价值的可视化信息。测试系统专利的图像分析算法在图像数据中检测气泡和其它颗粒,生成细节的实时的数字信息和其它悬浮特性。PBM生成的测试结果包括: - 气泡尺寸分布和相关统计参数,例如长度平均直径、面积平均直径和体积平均直径以及累计分布(D10, D50, D90等)- 气泡计数- 气泡浓度- 气泡流动速度
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  • 润滑油高温泡沫特性试验仪(空气浴)XF-6082 ASTM D6082 ASTM D892 SH/T 0722 GB/T 12579XF-6082润滑油高温泡沫特性试验仪  润滑油泡沫特性测定法按照实验温度分为2类,一类是高温泡沫特性测定法,适用于测定传动液(变速箱油)和发动机油在150℃时泡沫特性。例如:SH/T 0722等效采用ASTM D6082《润滑油高温泡沫特性测定法》,同JIS K2518附录A。 第二类是中等温度泡沫特性测定法,适用于加或未加抗泡剂的润滑油,包括前24℃,93.5℃后24℃时的泡沫特性。例如:GB/T 12579和JIS K2518等效采用国际标准ISO 6247编制,同ASTM D892。  XF-6082高温润滑油泡沫特性试验仪采用全金属加热组件,大尺寸的可视化观测窗口,设计目的是为测试150℃时,或者93.5℃时的测试样品提供良好的恒温环境和观测条件,完成泡沫特性试验。一、技术及性能要求1、符合标准:ASTM D6082、ASTM D892、SH/T 0722、GB/T 125792、控温精度:150.0℃±1.0℃,或者93.5℃±0.5℃3、温度显示分辨率为0.1℃,精度+0.1℃。4、加热介质:仪器的加热介质必须为清洁干燥的空气,5、加热速率:仪器从开机升温至150℃不超过30min,装入试管后试样在30min内达到测试温度。6、流量计:原装进口浮子流量计,能准确测量流量94±5mL/min、200±5mL/min。7、仪器配置大范围可视窗,使用者能够清晰观测样品在试验过程中的泡沫变化情况。8、安全防护:可视窗采用耐高温防爆玻璃。隔离测试环境,可避免观察试样泡沫情况时人员靠近而意外烫伤。9、仪器空气浴位置易于安装和拆卸维护,一旦抗泡试管意外破损时能及时清理仪器内的试样。更换抗泡试管重新组装后也不会影响空气浴温度控制及仪器正常运行。10、仪器内置光源,有控制按钮。光源为常见市售灯源,更换简单。11、仪器可以同时测试2支1000mL抗泡试管(带刻度)。抗泡试管定制加厚,透明度高。高约50cm,外径约65cm,900mL刻度高度约31cm 。12、新升级气体扩散头:美国原装进口不锈钢金属抗泡头,维护简单,不生锈。适用于ASTM D6082、ASTM D892标准要求。过滤孔径范围:15 - 60 μm。XF-6082润滑油高温泡沫特性试验仪二、配置清单1、润滑油高温泡沫特性测定仪 1台2、空气过滤器6082-892-2 1套3、泡沫玻璃试管(1000mL)6082-892-4A 4个4、金属扩散头(原装进口)AYA-10-88606 2个5、进气管6082-892-2A 2根6、排气管6082-892-2B 2根7、橡皮塞6082-892-2C 4个8、合格证6082-892-10 1份9、使用说明书6082-892-20 1册特别说明:  XF-6082高温润滑油泡沫特性试验仪部分适用于GB/T 12579标准,可以用于93.5℃时润滑油泡沫特性测试,不适用于24℃时的样品测试。本公司另提供内置制冷单元模块XF-12579润滑油泡沫特性(抗泡)试验仪,双缸体结构,专用于测试24℃时(室温以下)和93.5℃时润滑油泡沫特性,符合GB/T 12579标准。XF-6082润滑油高温泡沫特性试验仪ASTM D892润滑油起泡特性的标准试验方法ASTM D6082润滑油高温发泡特性的标准试验方法SH/T 0722润滑油高温泡沫特性测定法GB/T 12579润滑油泡沫特性测定法  根据需要,公司可未经预告对仪器的规格和外形进行更改,望予以谅解为盼。
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  • 声学气泡谱分计 400-860-5168转2623
    产品优势对泡沫非常敏感无需光学透明液体或容器从颗粒中分辨出泡沫基于计算机操作平台,方便的图形界面方便 快速的测量可通过对比进行技术验证实时测量方便的用户系统应用 海事——流体动力学、推进器性能、气穴现象、发电厂、涡轮机械、泵 生物医药——输血、人工心脏瓣膜、组织血液中的气泡、减压病 空间——微重力条件下的空间效应对多流体的影响 海洋学——大气/海洋界面研究、含:空气、氧声音传输、背景噪声 多相流——泵、螺旋桨、流体机械、工业与化工特种油、曝气气泡测量、沸腾 科研——研究流体动力与空化研究、水通道气泡核 环境——对鱼类的大小、监测污水处理、混合 背景资料这款ABS 声学泡沫谱分计测量气泡尺寸分布和气液体的孔隙流动率其不仅可以测量液体中气体体积分数也可测量气泡大小分布。这种很难测量的特性在许多领域中具有非常重要的作用例如:十米深的海洋中含有大量的气泡,通过散射信号和噪声来影响声学特性。在模拟化学或生物过程中,气泡尺寸分布的掌握也很重要,这种方法在处理例如垃圾处理和曝气系统设计等液体过程中也非常有益。另一个应用领域的在于气蚀的工程系统空化是蒸汽和气体填充泡沫或“腔”在液相形成,通常是由于压力的突然变化。例如:发生这种情况时,沿着一个泵或一个螺旋桨叶片的流动路径可以有一个戏剧性的效果来影响设备的性能和寿命。特别是,气蚀影响螺旋桨性能和操作,水翼和泵。空化泡的崩溃导致了大量的物理损伤和相当大的噪声,气泡核的分布强烈地影响了空化的倾向。这是特别重要的如果客户进行大规模的实验,其必须要正确控制液体中气泡核分布和变化。测量气泡分布,视觉或光学,过去是艰苦和不可能的特别是处理一个大系统和一个非透明介质。此外,其变得越来越难以区分小颗粒小气泡。气泡却是更敏感的声波颗粒物,因此,这个产品可以很容易地挑出小气泡的液体,而且无需光学透明液体或结构组织。
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空气泡沫生器相关的资讯

  • 克吕士测评专栏丨如何科学的量化和分析日化产品中的泡沫
    日化产品,洗面奶,洗发水,洗衣液等都会产生合适的泡沫,为什么沐浴露洗面奶一切可以起泡的东西都是越丰富越讨人喜欢?因为在揉搓出丰富泡沫的过程中,很容易产生幸福感和仪式感,一整天的油腻腻都被洗掉了。然鹅,在购买产品的时候,我们习惯提前在网上看各种洗护产品起泡性的测评结果,其中有些是请消费者试用后测评,并且录制了整个测评过程,看起来很有说服力。但是这些测评结果是否可信?心机若在,忽悠就在,大不了套路再来殊不知, 产品检测应是严谨的,小克作为一个有节操的,有良心的厂家,有必要拿出自己的看家仪器,来对日化产品(此次主要是洗面奶)的起泡能力和泡沫的细腻程度做一个科学的测评,帮助大家选购合适的产品。测试之前,我们先来看看泡沫和清洁能力之间的“一毛钱关系”这当然得从洗面奶的去污机理说起咯~日化产品中,起清洁能力的主要是表面活性剂,一般具有亲水端和疏水端,这使得它能够分布于气液相界面上。清洗的时候,用手揉搓洗面奶,气体和液体互相接触,表面活性剂迅速的分布在气液界面上,便能够打出丰富且稳定的泡沫。当洗面奶和皮肤接触的时候,水中的表面活性剂亲水端分布在水中,疏水端跟污垢结合在一起,多个表面活性剂分子将脏东西从皮肤表面清洗下来,再包裹起来,和水一起冲掉。这个时候,请注意上图,将污垢洗掉的表面活性剂分子,是在水中的,而不参与清洁过程的多余表面活性剂,才会分布在气液界面上,形成泡沫。所以,泡沫的多少跟清洁能力强弱没有明显的关系,泡沫只是清洁过程的副产物,但泡沫有时候也可以给我们重要的指示作用。01泡沫的产生证明了表面活性剂过量。当表面活性剂分子跟污垢结合的时候,也就是大部分表面活性剂都去干活了,没有多余的表面活性剂再产生泡沫。尤其是在洗头发的时候,头皮上有太多的油脂存在,全部用来消耗表面活性剂了,第一遍的洗发水揉搓后并不会产生太多的泡沫。如果我们再清洗一遍头发,此时油脂已经被清洗掉了,富余的表面活性剂才会产生大量的泡沫。所以,起泡泡=干净这个逻辑推理本质上是没错的,但是并不是起的泡泡越多清洁效果越强,而是起泡泡越多证明清洁剂过量,已经洗干净了。02另外,泡沫也能带来愉悦的肤感。使用泡沫细密丰富的洗面奶,就像是一头扎进了云朵里,说不出的舒适和快乐。浓密细腻的泡沫,可以增大与皮肤的接触面积,并且将表面活性剂均匀的分散在气泡中,尤其是皮肤屏障受损或者比较脆弱的情况下,不会因为局部的表面活性剂太多造成皮肤敏感。所以这就是为什么洗面奶需要打出丰富的泡沫才能上脸,甚至很多人会借助于起泡网,起泡瓶等来产生泡沫。解释完这个机理后,我们再来看看应该如何科学的测评洗面奶的起泡性和泡沫的细腻程度。仪器:krüss dfa100泡沫分析仪dfa100型泡沫测试仪可为泡沫起泡性能和泡沫的衰变速度提供准确的测量结果,其主要原理为利用搅拌或鼓气的方式产生泡沫,根据样品的透光率,通过光学传感器来监测泡沫产生的高度和泡沫结构。此次选择了市场上几个最受欢迎的洗面奶进行了测试,具体成分信息见表1。根据实际使用中对洗面奶的稀释情况,将洗面奶与水按照1:10的比例调配成溶液,实验时移取100ml溶液于测试玻璃量柱中,采用专用的foam flash间歇搅拌的起泡方式,即搅拌2s静止3秒,多次重复的方法,在洗面奶溶液与空气充分接触的过程中产生泡沫,来模拟实际使用情况。不同品牌由于添加的表面活性剂性质不同,起泡性和泡沫结构也会呈现出不一样的结果。表1 洗面奶中的主要表面活性剂种类1.总高度结果(泡沫+液体高度)- 起泡性样品的起泡能力与泡沫高度是密切相关的。一般来讲,在相同浓度下,样品起泡性越强,产生的泡沫越多,其泡沫高度也越高;反之,起泡性差的样品,其泡沫高度也相对较低。并且起泡能力是与时间相关的,随着搅拌时间的增大,产生的泡沫也越多。为了比较6种品牌洗面奶的起泡能力,通过foam flash模式搅拌100s,测试样品的总高度,结果见图1。图1 不同样品的总高度对比图由图1可以看出,senka和森田这2个品牌的总高度较高,达到了180mm以上。它们都是皂基型的配方,起泡性较强,泡沫丰富细腻,清洁力也较强,但使用后可能会有紧绷感或皮肤发干的感觉。丝塔芙的总高度最低,它的配方使用的是月桂醇硫酸酯钠表面活性剂,起泡性就比较差。雅漾凝胶配方中的月桂醇聚醚磺基琥珀酸酯二钠作为一种非离子表面活性剂,泡沫丰富度一般,清洁效果适中,外观为透明凝胶状,在6个总高度中也相对较低。旁氏作为氨基酸型的代表,起泡能力强,整体总高度也比较高。自然哲理的总高度在所有样品内处于居中位置,这与其配方中的两性表面活性剂的性质也相对符合。2.泡沫结构和泡沫稳定性泡沫结构可以直观的分析洗面奶泡沫的细腻程度,并解释泡沫的稳定性。图2展示了6个不同样品分别在100s、500s和1000s下的泡沫结构图。可以看出雅漾凝胶的泡沫结构随时间变化最大,sanka、森田、丝塔芙的泡沫则相对比较细腻。图2 泡沫结构图3.总结每一个清洁产品配方都需要根据使用场景来选择合适的泡沫性能。某些产品,如手洗餐具洗涤剂和洗发香波,需要较高而持久的泡沫。其他产品,如自动洗碗机用洗涤剂和游泳池消毒剂,则需要较低且能快速消失的泡沫。在没有观察体验过产品实物的情况下单凭配方表做出的任何产品评测,都只能仅供参考,需要结合实际的产品测评才能确定好坏。而泡沫分析仪,则可以帮助我们科学的分析和量化泡沫产品,优化产品性能。关注我们以获得更多信息活动主题内容提要下载白皮书提供免费泡沫测试名额有关泡沫主题的线上研讨会洗面奶测评报告您可以通过点击阅读原文进入下载页面。邮箱地址:customercare@krusschina.cn
  • KRÜ SS带你解读卡布奇诺泡沫的秘密
    KRüSS带你解读卡布奇诺泡沫的秘密 卡布奇诺咖啡是一种在褐色的 咖啡液上淋上以蒸汽起泡的牛奶,奶白色的牛奶泡沫漂浮在褐色的咖啡上形成不同的图案的泡沫咖啡。该咖啡要求所用的牛奶具有良好的起泡效果,奶泡细腻,稳定性好,奶香浓郁,口感柔和。 牛奶含有蛋白质,作为天然表面活性剂,它可以促进脂肪-水乳液的稳定性以及泡沫的形成。可将各种类型的牛奶用在饮料上产生泡沫,其中泡沫的含量及其稳定性取决于牛奶的性质。一、测试方法 我们使用KRüSS DFA100动态泡沫分析仪研究了5℃~60℃条件下四种不同类型牛奶(巴氏杀菌牛奶和UHT牛奶,分别含1.5%和3.5%脂肪)的起泡性和泡沫稳定性,两者都取决于牛奶的类型和温度。另外,根据气泡尺寸和分布分析了泡沫结构。图1. DFA-泡沫结构模块二、测试结果1. 起泡性分析图2. 泡沫最大高度随温度变化的曲线 在低温下,UHT牛奶比巴氏杀菌牛奶更容易起泡,而半脱脂牛奶比全脂牛奶起泡性好。在较高温度下,所有类型牛奶都易于起泡,样品之间的差异也逐渐消除。 从图中可以明显看出一种异常现象,即在25°C时,四种牛奶的发泡性最差,可认为在25℃时,半结晶的结构化脂肪球对泡沫形成具有负面影响。2. 泡沫稳定性分析 泡沫稳定性表现出了类似的温度依赖性,在低温下,UHT牛奶比巴氏杀菌牛奶稳定性好。虽然四种牛奶在40℃下形成的泡沫高度几乎相同(图2),但在该温度下的稳定性主要受脂肪含量的影响。随着温度继续升高,脂肪不再影响起泡性和泡沫稳定性。图3.用半衰期评价泡沫稳定性随时间的变化3. 泡沫结构图4.泡沫结构 奥斯特瓦尔德熟化是泡沫衰变中的加速机制,取决于大泡沫和小泡沫之间的压力差异。当小气泡的数量随时间减少时,大气泡逐渐变大。泡沫越均匀,气泡之间的压力差越小,奥斯特瓦尔德熟化过程越慢。 对于泡沫结构的评估,通常从两方面考虑:消费者通常喜欢小尺寸,均质的牛奶泡沫;其次,稳定性还取决于气泡尺寸和尺寸分布。 根据泡沫高度测量,UHT牛奶(3.5%脂肪)在40℃产生的泡沫最稳定,对泡沫结构的研究发现,最小的气泡与平均气泡尺寸的标准偏差越小,均匀性越好。UHT牛奶(1.5%脂肪)的泡沫在衰变测量中比较不稳定,发泡后产生的气泡较大,均匀性比较差。1800s之后的结构衰变中显示了两个样品之间的稳定性差异。三、总结 我们研究了温度对牛奶泡沫起泡性和泡沫稳定性的影响。25℃时,牛奶泡沫的稳定性和起泡性最差。从泡沫产生中可以得到如下的经验:1,理想情况下,牛奶应该直接从冰箱中冷冻或者加热状态下起泡,室温下的牛奶不适用于直接起泡;2,低脂产品比全脂牛奶更有利,UHT牛奶比巴氏杀菌牛奶更适合低温起泡;3,UHT全脂牛奶在温度稍高时,可以产生大量均匀稳定的泡沫。来源:1. KRüSS Application reports 274;2. S. Kamath, T. Huppertz, A.V. Houlihan, H. Deeth, The influence of temperature on the foaming of milk, International Dairy Journal 18 (2008) 994–1002.
  • 应用 | 氨基酸洁面产品的合成条件对泡沫行为的影响
    研究背景随着大众对于清洁护肤意识的觉醒,洁面产品的需求和要求不断提高。洁面膏作为一款基础护肤产品,能清洁面部分泌的过剩油脂、附着的灰尘以及残留的化妆品等污垢,使面部皮肤维持生理功能平衡,同时通过皮肤的清爽舒适提供愉悦感。追求肤感良好对面部护理来说尤为重要,为了保持皮肤的健康,在保证清洁效果的情况下,开始研究对皮肤更温和的清洁成分。近几年,以氨基酸类表面活性剂为清洁成分的洁面膏以其温和无刺激的特性开始受到消费者的追捧。为了满足消费者对性能更好的洁面产品的需求,洁面膏配方的研发也需要不断进行。本实验合成的洁面膏以椰油酰甘氨酸钠为清洁成分,在实验过程中改变乳化温度、乳化均质时间、乳化均质速率、乳化剂比例和酸碱度,来确定洁面膏合适的泡沫行为。实验仪器与方法本文采用KRÜ SS DFA100动态泡沫分析仪对不同配方洁面膏的泡沫特性进行测试。DFA100动态泡沫分析仪表1 洁面膏配方结果与讨论1.乳化剂比例对洁面膏起泡性能的影响配方1到配方5,泡沫的稳定性相对来说都较好,乳化剂比例对洁面膏起泡性能的影响程度较小。由图2可以看出,随着乳化剂添加质量从1 %增加到3 %,乳液的最大泡沫体积先增大到最高点,然后减小。乳化剂的添加质量为2 %时,乳液的最大泡沫体积达到最大值。从泡沫尺寸和大小来看,乳化剂含量为2.5%时,产生的泡沫最为细腻。图1 相同条件下,不同乳化剂比例洁面膏起泡后得到的最大泡沫体积。图2 乳化剂比例对洁面膏泡沫尺寸和泡沫个数的影响2.pH值对洁面膏泡沫高度及结构的影响表2 不同pH值洁面膏的泡沫特性由表2可以看出,从配方1到配方5,随着乳液的pH值下降,起泡量减少,泡沫高度降低,这是因为乳液中柠檬酸与椰油酰甘氨酸钠发生化学反应生成了不易起泡的椰油酰甘氨酸。然而,泡沫结构却变得更加细腻。从消费者体验感来说,细小致密和起泡量多会有相对较好的肤感。因此,综合各项因素考虑,pH=6.52的柠檬酸添加质量(为1.5 %)是最佳的选择。结论本实验对椰油酰甘氨酸钠体系洁面膏的合成工艺进行探究,通过改变反应条件对比样品的性能,发现合成椰油酰甘氨酸钠体系洁面膏的最佳条件为:乳化温度80 ℃,乳化均质时间30 min,乳化均质速率1200 r/min;调节复配的乳化剂比例和体系pH值,观察乳液合成的状态,发现乳化剂质量比例为2 %、 乳液pH值为6.52时合成效果较好。在这个条件下制备得到的洁面膏性能稳定、黏度适中、泡沫丰富细腻、洁面效果好且温和无刺激,是较为理想的洁面产品。本文有删减,详细信息见原文[1]方玲,丁志强,彭子飞.椰油酰甘氨酸钠体系洁面膏合成条件的优化[J].广东化工,2023,50(07):78-82.

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  • 影响润滑油泡沫特性的因素

    润滑油中产生泡沫会对使用带来一系列影响。这些泡沫若不能及时消除,会使得润滑油的冷却效果下降、管路产生气阻、润滑油供应不足、增大磨损、油箱溢油,甚至出现油泵抽空等故障。因此,要求润滑油具有良好的抗泡性,在出现泡沫后应能及时消除,以保证润滑油在润滑系统中正常工作。一、泡沫的产生和危害起泡也是日常生活中常见的现象,如把肥皂放到水里搅拌,就会产生大常的泡沫。这是因为肥皂是发泡剂,当水被搅拌时,空气便混入水中,并被水膜所包围,加上肥皂(也是表面活性剂)对水膜的保护作用,使水膜变得牢固而不易破裂,如因而就产生了大量稳定的泡沫。在常压下,矿物油中溶解有约占其体积9%的空气。空气在润滑油中的溶解量是随压力增高而增大的。当压力降低时,多余的空气就会从油中急剧分离,以达到新的平衡。但分离出来的空气被油膜包围,且油膜又不易破裂时,就会形成泡沫。内燃机润滑油中产生的泡沫部分是由于此种情况造成的。产生气泡的另一来源是润滑油与空气接触时机械的搅拌作用。润滑系统工作中,由于激烈的搅拌和飞溅,空气被搅入油中产生泡沫,加上油中含有清净分散挤等表面活性剂时,就容易产生难以消失的泡沫。尤其是柴油机润滑油产生泡沫的现象更为普遍。航空润滑油在润滑系统内工作时由于油箱容量少,润滑油需要对高速运转的轴承散热,因此滑油流量大,循环剧烈,常常会产生大量的泡沫。这些泡沫能很快消失或产生的泡沫很少时,则不会对涡轮发动机产生影响。而如果产生的泡沫很多,且不容易消失,就可能会给能量的传递和供油产生不良影响,甚至发生故障。润滑油在使用中产生泡沫并难以消失时,通常有以下危害:①增大润滑油的体积,溢出油箱,造成油料流失或带来着火等不安全因索 ②增大润滑油的压缩性,使油泵供油受阻,致使供油压力降低,造成供油不足,影响润滑造成磨损或烧坏轴瓦 ③油中含有的大量空气影响到润滑油的冷却作用和对机械的散热效果 ④增大润滑油与空气接触面积,加速油品的氧化变质。二、影响润滑油抗泡性的因素泡沫是气体分散在液体介质中的分散体系。液体的起泡倾向和泡沫稳定性与液体中的成分有密切的关系,也与液体所处的温度有关。纯液体产生的泡沫不稳定,如液体中含有少量表面活性剂等极性物质(起泡剂),就会使液体产生的泡沫长时间不消失。表面活性剂能使润滑油产生较多的稳定泡沫,是因为润滑油中含有这类物质会增大气泡膜的强度,使气泡膜不易破裂。带有长链烷基的极性物质,能形成定向排列的分子层,这些定向排列的长链分子,互相间的吸力很大。当气泡膜中含有表面活性剂时,膜壁就变得较坚韧,不易破裂,因而产生了稳定的泡膜。温度升高后,气泡膜中的分子运动增强,互相之间吸力下降,泡沫容易破裂。在一定的粘度范围内,润滑油的起泡倾向和泡沫稳定性大。粘度过大或过小都会使成泡倾向和泡沫稳定性降低。因为粘度小时,形成气泡膜的液体容易流失,气泡壁易于变薄,导致气泡破裂。粘度太大时,不易形成气泡,即使形成了气泡也难于浮到表面上来。温度和粘度这两个因素是互相关联的,对粘度不太大的润滑油来说,温度升高时粘度变小,成泡性和泡沫稳定性均下降 对较粘稠的润滑油来说,温度升高时,粘度下降到适于生成气泡的范围,反而会增大成泡倾向

  • 影响润滑油泡沫特性的因素

    润滑油中产生泡沫会对使用带来一系列影响。这些泡沫若不能及时消除,会使得润滑油的冷却效果下降、管路产生气阻、润滑油供应不足、增大磨损、油箱溢油,甚至出现油泵抽空等故障。因此,要求润滑油具有良好的抗泡性,在出现泡沫后应能及时消除,以保证润滑油在润滑系统中正常工作。一、泡沫的产生和危害起泡也是日常生活中常见的现象,如把肥皂放到水里搅拌,就会产生大常的泡沫。这是因为肥皂是发泡剂,当水被搅拌时,空气便混入水中,并被水膜所包围,加上肥皂(也是表面活性剂)对水膜的保护作用,使水膜变得牢固而不易破裂,如因而就产生了大量稳定的泡沫。在常压下,矿物油中溶解有约占其体积9%的空气。空气在润滑油中的溶解量是随压力增高而增大的。当压力降低时,多余的空气就会从油中急剧分离,以达到新的平衡。但分离出来的空气被油膜包围,且油膜又不易破裂时,就会形成泡沫。内燃机润滑油中产生的泡沫部分是由于此种情况造成的。产生气泡的另一来源是润滑油与空气接触时机械的搅拌作用。润滑系统工作中,由于激烈的搅拌和飞溅,空气被搅入油中产生泡沫,加上油中含有清净分散挤等表面活性剂时,就容易产生难以消失的泡沫。尤其是柴油机润滑油产生泡沫的现象更为普遍。航空润滑油在润滑系统内工作时由于油箱容量少,润滑油需要对高速运转的轴承散热,因此滑油流量大,循环剧烈,常常会产生大量的泡沫。这些泡沫能很快消失或产生的泡沫很少时,则不会对涡轮发动机产生影响。而如果产生的泡沫很多,且不容易消失,就可能会给能量的传递和供油产生不良影响,甚至发生故障。润滑油在使用中产生泡沫并难以消失时,通常有以下危害:①增大润滑油的体积,溢出油箱,造成油料流失或带来着火等不安全因索 ②增大润滑油的压缩性,使油泵供油受阻,致使供油压力降低,造成供油不足,影响润滑造成磨损或烧坏轴瓦 ③油中含有的大量空气影响到润滑油的冷却作用和对机械的散热效果 ④增大润滑油与空气接触面积,加速油品的氧化变质。二、影响润滑油抗泡性的因素泡沫是气体分散在液体介质中的分散体系。液体的起泡倾向和泡沫稳定性与液体中的成分有密切的关系,也与液体所处的温度有关。纯液体产生的泡沫不稳定,如液体中含有少量表面活性剂等极性物质(起泡剂),就会使液体产生的泡沫长时间不消失。表面活性剂能使润滑油产生较多的稳定泡沫,是因为润滑油中含有这类物质会增大气泡膜的强度,使气泡膜不易破裂。带有长链烷基的极性物质,能形成定向排列的分子层,这些定向排列的长链分子,互相间的吸力很大。当气泡膜中含有表面活性剂时,膜壁就变得较坚韧,不易破裂,因而产生了稳定的泡膜。温度升高后,气泡膜中的分子运动增强,互相之间吸力下降,泡沫容易破裂。在一定的粘度范围内,润滑油的起泡倾向和泡沫稳定性大。粘度过大或过小都会使成泡倾向和泡沫稳定性降低。因为粘度小时,形成气泡膜的液体容易流失,气泡壁易于变薄,导致气泡破裂。粘度太大时,不易形成气泡,即使形成了气泡也难于浮到表面上来。温度和粘度这两个因素是互相关联的,对粘度不太大的润滑油来说,温度升高时粘度变小,成泡性和泡沫稳定性均下降 对较粘稠的润滑油来说,温度升高时,粘度下降到适于生成气泡的范围,反而会增大成泡倾向。

  • 润滑油泡沫的危害及测定方法

    润滑油泡沫的危害及测定方法滑油中产生泡沫会对使用带来一系列影响。这些泡沫若不能及时消除,会使得润滑油的冷却效果下降、管路产生气阻、润滑油供应不足、增大磨损、油箱溢油,甚至出现油泵抽空等故障。因此,要求润滑油具有良好的抗泡性,在出现泡沫后应能及时消除,以保证润滑油在润滑系统中正常工作。一、泡沫的产生和危害 起泡也是日常生活中常见的现象,如把肥皂放到水里搅拌,就会产生大常的泡沫。这是因为肥皂是发泡剂,当水被搅拌时,空气便混入水中,并被水膜所包围,加上肥皂(也是表面活性剂)对水膜的保护作用,使水膜变得牢固而不易破裂,如因而就产生了大量稳定的泡沫。在常压下,矿物油中溶解有约占其体积9%的空气。空气在润滑油中的溶解量是随压力增高而增大的。 当压力降低时,多余的空气就会从油中急剧分离,以达到新的平衡。但分离出来的空气被油膜包围,且油膜又不易破裂时,就会形成泡沫。内燃机润滑油中产生的泡沫部分是由于此种情况造成的。 产生气泡的另一来源是润滑油与空气接触时机械的搅拌作用。润滑系统工作中,由于激烈的搅拌和飞溅,空气被搅入油中产生泡沫,加上油中含有清净分散挤等表面活性剂时,就容易产生难以消失的泡沫。尤其是柴油机润滑油产生泡沫的现象更为普遍。航空润滑油在润滑系统内工作时由于油箱容量少,润滑油需要对高速运转的轴承散热,因此滑油流量大,循环剧烈,常常会产生大量的泡沫。这些泡沫能很快消失或产生的泡沫很少时,则不会对涡轮发动机产生影响。而如果产生的泡沫很多,且不容易消失,就可能会给能量的传递和供油产生不良影响,甚至发生故障。 润滑油在使用中产生泡沫并难以消失时,通常有以下危害:①增大润滑油的体积,溢出油箱,造成油料流失或带来着火等不安全因索 ②增大润滑油的压缩性,使油泵供油受阻,致使供油压力降低,造成供油不足,影响润滑造成磨损或烧坏轴瓦 http://www.labtool。。net/products.php?cid=78③油中含有的大量空气影响到润滑油的冷却作用和对机械的散热效果 ④增大润滑油与空气接触面积,加速油品的氧化变质。润滑油机油泡沫的测定采用山东盛泰仪器有限公司生产的SH126B润滑油机油泡沫测定仪,采用彩色液晶屏显示,配套低温装置,既可以测量低温泡沫,也可以测量高温泡沫。

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    BOLOR铂勒品质提供的聚氨酯泡沫 PUF 采集空气中二噁英、多氯联苯、多环芳烃 性能优越。产品特点:1.密度:0.022g/cm3,用于吸附POPs,比如二噁英类、多氯联苯、多环芳烃2.依据标准,使用前应用热水搓洗,干燥后用丙酮索提/超声清洗。符合标准:1.HJ77.2-2008 环境空气和废气 二噁英的测定 同位素稀释高分辨率气相色谱-高分辨率质谱法2.HJ902-2017 环境空气 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法3.HJ903-2017 环境空气 多氯联苯的测定 气相色谱法4.HJ646-2013 环境空气和废气 气相和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法5.HJ647-2013 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法6.HJ691-2014 环境空气 半挥发性有机物 采样技术导则作为众多知名品牌的合作伙伴,BOLOR铂勒以其优良的品质和服务与阁下携手建立战略合作。
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    聚氨酯泡沫 (PUF) 柱1、聚氨酯泡沫 (PUF) 柱 用于收集的半挥发性物质(农药,多氯联苯,多环芳烃)。2、聚氨酯泡沫 (PUF) 柱 可根据需要选择大体积(220-280 L/min.)或小体积(1-5 L/min.)的PUF小柱3、聚氨酯泡沫 (PUF) 柱 适用于环境、室内空气和工业健康等场合4、聚氨酯泡沫 (PUF) 柱 PUF/XAD-2 “三明治” 式联用,可采集广范围的半挥发性物质。应用方法方法 应用 货号.#EPA TO-10A 有机氯和有机磷农药,氨基甲酸酯 除虫菊酯,三嗪,和尿素农药 22116EPA IP-7 多环芳烃 (PAHs) 22114EPA IP-8 有机氯和有机磷农药,氨基甲酸酯 除虫菊酯,三嗪,和尿素农药 22116ASTM D4861 有机氯和有机磷农药 PCB 22116ASTM D4947 氯丹和七氯 22116Research 农药 22117EPA TO-4A 有机氯农药 PCBs 22114EPA TO-9A 多氯二苯并二恶英类 (PCDDs) 22114EPA TO-13A 多环芳烃(PAHs) 22114EPA 600/8-80-038 有机氯农药, PCBs, PAHs 22115ASTM D6209 多环芳烃(PAHs) 22114
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