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管材维卡温定仪
仪器信息网管材维卡温定仪专题为您提供2024年最新管材维卡温定仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括管材维卡温定仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的管材维卡温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管材维卡温定仪相关的耗材配件、试剂标物,还有管材维卡温定仪相关的最新资讯、资料,以及管材维卡温定仪相关的解决方案。
管材维卡温定仪相关的方案
红外光谱法测定硬聚氯乙烯(PVC-U)管材中聚氯乙烯(PVC)树脂含量及性能研究
提出了一种利用红外光谱法测定PVC–U管材中PVC树脂含量的方法,并且选取了5种不同PVC树脂含量的PVC–U管材进行拉伸屈服应力、密度、维卡软化温度性能测试和热重分析试验,对比分析了不同PVC树脂含量对PVC–U管材的性能影响。
使用岛津XRD多毛细管构造平行光路直接测试PPR管材
使用多毛细管附件构造平行光,直接测试PPR管材弯曲表面,展示了多毛细管在测试不平整样品时的优势。PPR(无规共聚聚丙烯)管材是广泛应用于民用和工业给排水系统的一种新型建筑材料。研究表明,聚丙烯属于半结晶型树脂,其结晶度、晶型和晶体的结构及形态对其性能起到关键作用。一般的加工条件下,α 晶型最为常见和稳定。商品化聚丙烯主要为α 晶型,属单斜晶系,综合性能良好,但是在低温下发脆,高温下热变形温度较低。β 晶型聚丙烯属六方晶系,除具有α 晶型良好的综合性能外, 还具有良好韧性, 其断裂伸长率、抗缺口冲击强度较α 晶型高得多,可帮助改善PPR管材的低温脆性和高温耐压性能。因此测试PPR中β 晶含量对于评价PPR管材的性能具有重要意义。
塑料管材制品的抗冲击性能测试方法管材落锤冲击试验机
管材落锤冲击试验机用于测定塑料管材、板材和塑料制品的抗冲击性能。产品符合JB/T 9389《落锤式冲击试验机技术条件》标准要求
塑料管材管件中炭黑含量的检测
塑料管材产品的性能跟含炭黑量有关系,炭黑有防紫外线的能力,塑料中加入炭黑的目的是抗老化和调色,检测炭黑含量其实就是在检测塑件的产品质量。本实验参照GB/T13021-1991 聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定(热失重法)及GB 15558.1-2015 燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第1部分:管材
管材类炭黑分散度的测定
南京大展检测仪器的DZ3600炭黑分散度检测仪测量管材的操作和分析步骤。
塑料管材采用高低温冲击试验来检测可靠性能
通过高低温冲击试验,可以检测到塑料管材在不同温度下的性能表现,从而评估其可靠性能。具体来说,试验人员可以观察管材在试验过程中的变形、开裂、断裂等现象,以及测量其机械性能、电气性能等指标的变化。这些数据和现象可以为管材的设计、生产和使用提供重要的参考依据。
GB-T13021-1991炭黑含量聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定
GB-T13021-1991炭黑含量聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定 上海和晟仪器科技有限公司总部坐落于上海普陀,创建于2006年,注册资金600W人民币,是行业领先的试验机、环境类仪器制造生产商。公司集研发、生产、销售和服务四位一体,专业提供材料检测、结构试验和成品试验的一流科学试验仪器和全面解决方案。
冷热冲击试验箱采用高低温冲击试验检测塑料管材的耐用性
冷热冲击试验箱是一种能够在短时间内快速地完成高温、低温以及温度变化等测试条件下的性能测试的设备。它对于检测塑料管材的耐用性具有重要的意义。
自动电位滴定仪测定卡波姆含量
卡波也称卡波姆,是以季戊四醇等与丙烯酸交联得到的丙烯酸交联树脂,是一类非常重要的流变调节剂,中和后的卡波是优秀的凝胶基质,有增稠、悬浮等重要用途,工艺简单,稳定性好,广泛应用于乳液、膏霜、凝胶中。本试验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来测定某产品卡波姆含量。
奶咖的稳定性研究
奶咖(牛奶咖啡)是以咖啡提取液或速溶咖啡粉为主要原料,加入乳粉、白砂糖、稳定剂及其他辅料并经过有效杀菌后制作成的一种中性含乳咖啡饮料,其在货架期内很容易产生脂肪上浮、蛋白絮凝和沉淀,严重影响产品品质。因此,需要筛选添加合适的稳定剂来保证产品的稳定性。本实验利用快速稳定性分析仪LUMiFuge®研究了乳化剂和增稠剂对牛奶咖啡体系稳定性的影响,确定了最优的稳定剂种类。
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。
热变形维卡软化点热塑性塑料的测试
对于热变形测试与维卡软化点测试,这是两种试验方法,那么,它们各自是怎么完成的呢?今天来介绍一下。这两种测试是对于一些非金属材料、热塑性塑料、复合材料等进行热变形温度的测定与维卡温度的测定。 测试的准确应当是由专门的仪器来进行测试,两种测定方法可使用一台仪器来测定。 测定仪器:热变形维卡软化点试验机 功能优点:智能PID控温,升温速率准确;一台仪器可分别做热变形与维卡试验;两种升温速率自由切换;有超温保护和漏电防护;快速冷却功能。
牛奶咖啡饮料的稳定性评估
目前,市场上销售的牛奶咖啡饮料,大多是以咖啡提取液或速溶咖啡粉为主要原料,加入乳粉、白砂糖及其他辅料制成,其在保质期内容易出现脂肪上浮、氧化、形成乳酪圈、蛋白质变性与咖啡粒子沉淀等品质劣化问题,严重影响产品外观品质,因此,需要添加稳定剂来改善产品稳定性。针对稳定剂品种的筛选和搭配,国内外研究学者大多采用目测观察法、离心沉淀率的测定等常规方法。为了更加科学全面、快速准确地判定牛奶咖啡饮料的稳定性,筛选出适宜的稳定剂品种,利用LUMiFuge稳定性分析仪,为牛奶咖啡饮料稳定剂筛选方法提供了一定参考。
冻藏温度对玛咖块根采后品质的影响-美国FTC质构仪
为研究玛咖块根采后不同冻藏温度条件下功能营养成分的变化规律,以及确定玛咖块根适宜的冻藏温度条件,对不同冻藏温(-5,-10,-20℃)下玛咖块根部分理化指标以及质构特性的变化进行了测定。
从大块固体到高分子材料,徕卡为您提供最 佳的电镜制样方案
伴随着材料科学与生物技术的迅速发展,对样品进行微观结构的电子显微学观察逐渐成为科学研究的必备手段。为了获得理想的电镜观察结果,制备优良的扫描电镜、透射电镜的试样成为至关重要的前提。徕卡显微系统 (Leica Microsystem) 为广大研究者提供了最全面、应用最广泛的电镜样品制备设备。较之于传统的电镜样品制备方法,徕卡制样系列具有效率高,智能化,易操作和多功能的特点,能够满足现代科学研究在省时省力,经济实惠方面的要求。
德国IKA/艾卡--前处理应用技巧系列之精确控温
磁力搅拌器的加热在实际应用里,客户经常发现仪器控温不准的现象,可以表现为在快速升温过程中样品温度过冲,即超出所设定的控制温度,或者整个控温过程中样品温度时高时低,控温偏差较大,又或者实际温度达不到设定温度。德国IKA?给出完善解决方案。
顶空气相色谱法测定卡维地洛中有机溶剂残留
摘要:卡维地洛为α、β受体阻断剂,阻断受体的同时具有舒张血管作用用于治疗轻度及中度高血压或伴有肾功能不全、糖尿病的高血压患者。 目的建立同时测定卡维地洛中乙醚、丙酮、四氢呋喃、乙酸乙酯、甲醇、苯、三氯甲烷、甲苯、二氧六环、1,2二氯乙烷残留量的方法。方法采用顶空气相色谱法测定卡维地洛中有机溶剂残留量,使用AgilentDBWAX毛细管柱;以氮气为载气;以FID为检测器。结果该法有良好的线性,r在0.9971~0.9998之间;精密度试验及重现性试验RSD值均小于6%,平均回收率在89.0%~100.9%之间。结论该方法简便,快速,准确,可用于卡维地洛的乙醚、丙酮、四氢呋喃、乙酸乙酯、甲醇、苯、三氯甲烷、甲苯、二氧六环、1,2二氯乙烷残留量的测定。
超韧聚烯烃材料微观结构的差异化分析
无论是超韧管材料还是超韧膜材料,其超韧性能与聚烯烃的分子量及其分布,短支链及其分布密不可分,如何能够得到每个分子量分布下的支化度的分布情况,对准确判断聚烯烃材料的韧性非常重要。采用GPC-IR5,即配有特殊检测器的高温凝胶色谱仪就可以非常方便的获得这些数据。
管材材质介绍,包括优点、使用限制、适用性及物理特性组成成分等
masterflex泵管各类非常多,很多泵管您可能不知道它的具体优缺点和使用限制等,这篇文章就以表格的形式详细描述了很多泵管的特性,包括对酸碱的适合性及组成成分等,您能直观的看出不同材质之间的泵管区别在哪里,相信在看完后一定对您有帮助。
蚂蚁科仪:建材塑料管材检测产品(切割式)
1)三千瓦强劲电机高效驱动,保证样品有效研磨 2)转速100-3000rpm连续可调,适应不同样品 3)研磨腔的四个切割棱缩短了样品研磨周期,使样品粉碎效果更优化4)插拔式转刀和底筛,使研磨腔更容易清洗 5)产生的热负荷小,非常适合处理热敏性样品 6)处理量大,可达80L/h出样量 7)出样尺寸多样化0.25-20mm,可满足客户不同需求 8)不同材质的转刀和筛圈,可满足客户用的多样化 9) 数字显示,可确保样品粉碎结果的可重复性 10)样品助推器可使样品更加容易进入研磨腔进行粉碎 11)进料漏斗具有防尘设计,减少样品回溅 12)腔门有安全锁保护系统,保障操作人员的安全 13)电机马达有制动系统,停机快
金属材料拉伸试验测试
棒材拉力试验机广泛适用于各个行业和领域,包括金属材料、复合材料、胶粘剂、管材、型材、石油化工、防水卷材、电线电缆、纺织品、纤维、橡胶、陶瓷、食品、包装材料、土工布、薄膜、木材、纸张等制造业。同时,它也适用于各级产品质量监督部门,用于质量检测和监控。
高压条件下的微量热技术对于塑晶相转变材料中压卡效应的表征
使用MicroDSC7 Evo进行塑晶压卡效应研究的典型系统配置示意图,微量热仪本身采用半导体制冷,无需液氮等外部冷源,高压环境由外部的高压气体控制面板控制,通过1/16管路与样品池连通。
半导体材料快速温变试验检测瑕疵暴露实验
一、方案概述本方案利用快速温变试验箱对半导体材料进行测试,以暴露其在温度快速变化环境下可能存在的瑕疵。通过对实验设备、条件、步骤及结果分析的详细规划,为半导体材料的质量评估和改进提供依据。二、实验目的检测半导体材料在快速温变环境下的性能表现,暴露潜在瑕疵。确定半导体材料的温度耐受性和可靠性。为产品设计和质量控制提供数据支持。三、实验设备及材料快速温变试验箱,具备精确的温度控制和快速变化能力。各种半导体材料样品。测量设备如显微镜、电子显微镜、X 射线检测仪等。数据记录设备。四、实验条件设定合适的温度范围、温变速率、循环次数和环境湿度。确保实验环境稳定,避免其他因素干扰。五、实验步骤准备阶段:检查设备状态,选择样品并记录初始数据,安装样品。实验过程:设置试验箱参数,启动测试,定期观察记录。后处理阶段:外观检查、物理结构和化学成分检测,整理分析数据。六、结果分析外观检查结果分析,判断是否有裂纹、变形等现象及原因。物理结构检测结果分析,研究微观结构变化对性能的影响。化学成分检测结果分析,分析元素组成和含量变化的影响。性能参数变化结果分析,探讨温度变化对各项性能参数的影响。七、结论与建议根据实验结果评价半导体材料性能,提出改进建议。
LCMSMS法检测血浆中卡泊三醇含量
本文建立了一种使用岛津三重四极杆液质联用仪检测血浆中卡泊三醇含量的方法。该方法采用内标法定量,在2.5~500 ng/mL范围内,相关系数大于0.999。LOQ基质标液2.5 ng/mL连续6次进样保留时间RSD%小于0.3%,峰面积的RSD为4.90%,仪器精密度良好。三个浓度样品加标回收率在94.60~110.00%之间,测试结果的RSD在3.24~7.28%之间,该方法稳定可靠,可为研究药物给药后血浆中卡泊三醇的血浆浓度检测。
应用成像质谱显微镜对佩奥特掌(Peyote)植株本体与花中的麦司卡林进行空间分布研究
本文应用岛津成像质谱显微镜iMScope QT对佩奥特掌(Peyote)植株本体与花中的麦司卡林的空间分布进行了分析,发现麦司卡林在导管相对集中的区域含量更高,为司法检测中微损取材提供参考,同时也为麦司卡林合成与运输机制的研究提供了线索。
卡维地洛的分析
卡维地洛是一类α、β受体阻断剂,是高血压、狭心病和心功能不全的治疗药物。按照日本药局方第十六改正版中记载的纯度实验方法,使用CAPCELL PAK C18 MGII S5(4.6 mm i.d. x 150 mm)进行了分析。
徕卡精研一体机EM TXP在微电子中的应用
徕卡EM TXP,一款集切割、磨抛、铣削与冲钻于一身的工具,可对样品目标精细定位,尤其擅长对肉眼难以观察的微小目标进行定位处理。对微电子的定位处理,用EM TXP快速准。
新型LED荧光光源与徕卡品牌荧光显微镜的整合方案
近年来,LED光源由于使用寿命长,维护成本低,稳定性好,操作控强等特点越来越多的在宽场荧光显微镜上应用。本方案提供了第三方LED光源整合在徕卡品牌各型号显微镜的方案。包括硬件连接,软件整合以及快速TTL触发的解决方案。为广大生物医学客户提供更多的LED光源升级和替代方案。
北卡教堂山分校黄劲松研发出强化屏障有效提高稳定性
钙钛矿太阳能电池(PSC)作为下一代光伏技术的重要候选者,近年来取得了飞速的发展, 其光电转换效率已经接近甚至超越了传统晶硅太阳能电池。 然而,钙钛矿太阳能电池的稳定性问题依然是制约其商业化应用的关键难题。反向偏压(reverse bias)对钙钛矿太阳能电池的稳定性有着重要影响, 它可能导致钙钛矿材料分解, 进而影响电池的长期稳定性。 因此,理解反向偏压对钙钛矿结构和性能的影响是提高电池稳定性的重要研究方向。 研究人员需要深入了解反向偏压条件下钙钛矿材料的降解机制, 以找到提高其稳定性的解决方案。研究反向偏压下的降解机理能帮助科学家找出钙钛矿太阳能电池的弱点。 这些研究有助于设计更加耐用的材料和结构, 以防止电池在反向偏压条件下快速降解。 同时,反向偏压会导致效率损失,这主要是由于电荷载流子的再结合速率增加以及可能的渗透电流增大。 了解和克服这些问题对于保持高效率运行的钙钛矿太阳能电池至关重要。研究反向偏压对电池的影响还有助于改进封装技术, 防止环境因素(如湿气和氧气)在反向偏压条件下对钙钛矿材料造成的影响。近期,北卡罗来纳大学教堂山分校黄劲松教授团队在国际顶尖期刊《Nature Energy》上发表了一项重要研究成果, 揭示了钙钛矿太阳能电池在反向偏压下失效的机理, 并通过构建强化屏障, 显着提高了钙钛矿太阳能电池在反向偏压下的稳定性。
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