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聚四氟乙烯分析
仪器信息网聚四氟乙烯分析专题为您提供2024年最新聚四氟乙烯分析价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括聚四氟乙烯分析参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的聚四氟乙烯分析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四氟乙烯分析相关的耗材配件、试剂标物,还有聚四氟乙烯分析相关的最新资讯、资料,以及聚四氟乙烯分析相关的解决方案。
聚四氟乙烯分析相关的方案
聚四氟乙烯性能测试设备
通过对聚四氟乙烯具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐力性能的分析,选出合适的方法合适的设备对其进行分析。
聚四氟乙烯板材的导热系数测量 应用资料
聚四氟乙烯板材的导热系数测量 应用资料聚四氟乙烯(PTFE)是一种四氟乙烯的聚合物,是一种仅由氟原子和碳原子组成的氟碳树脂。它化学稳定,耐热性、耐化学性和电性能优异,被广泛用作加工材料。在本研究中,制备了几种不同厚度的聚四氟乙烯片,并在[薄膜测量]模式下进行了测量,其中给出了对厚度与导热系数关系的检验结果。
聚四氟乙烯(PTFE)薄片导热系数的测定
聚四氟乙烯(PTFE)板材导热系数的测定聚四氟乙烯(PTFE)是四氟乙烯的聚合物,是由氟原子和碳原子组成的氟碳树脂。具有化学稳定、耐热性、耐化学性等优异性能,广泛用作加工材料。此研究中,在[薄膜测量]模式中制备并测量几种不同厚度的聚四氟乙烯板材。当样品厚度达到一定值时,导热系数趋于稳定。当厚度为0.2mm或更多时,该值在文献值的范围内,当厚度为0.5mm或以上时,该值几乎在文献值的中值。随着试样厚度的增加,相对标准偏差变小。快速热导仪的“薄膜测量”模式从“标准板”温升率与“参考板样品”温升率之间的偏差来估算样品的热导率。对于这种聚四氟乙烯板材,当厚度为0.2mm或以上时,相对标准偏差稳定在2%或以下,从而保证了可靠的导热系数测量。对于其它薄片状样品,试样厚度与导热系数之间的关系必须分开验证,在这种情况下,如有必要,请咨询我们。
聚四氟乙烯的TG-DSC测试
聚四氟乙烯发明于1938年,1946年投入商业生产,其中文商品名为特氟隆,广泛运用于平底锅及其它厨具的不粘涂层。聚四氟乙烯具有许多优良的特性:1.优良的化学稳定性、耐腐蚀性,可运用于耐腐蚀容器和运输管道;2.具有优异的电绝缘性,可作为电缆线、插头连接的绝缘介质,以及印刷电路板材料;3.熔点高,它可取代某些场合的低强度、低熔点的聚乙烯材料;4.摩擦系数极低,适用于轴承、套管、齿轮、滑板等部件;
DSC法测定除尘滤袋中聚四氟乙烯纤维含量
除尘滤袋是一种高效的除尘滤料,采用涤纶短纤维或者长纤维为原料,有良好的透气性,具有集尘率高,易清灰等特点。其中聚苯硫醚/聚四氟乙烯混合纤维以其耐热、耐腐蚀、力学性能稳定、绝缘性好、耐摩擦等优点成为许多产业用材料的主要成分。本文参考FZ/T 01160-2022 《纺织品 聚苯硫醚纤维与聚四氟乙烯纤维定量分析 差示扫描量热法》,使用岛津DSC-60 Plus差示扫描量热仪测试除尘袋样品中纤维含量。
高速旋转粉碎仪FM100聚四氟乙烯研磨实例
高速旋转粉碎仪FM100噪音低,运行可靠,清洁方便,触摸式控制面板,最终出样尺寸小于100um,样品使用范围广,基于其高效率的粉碎技术和多样化得配件,FM100保障在瞬间时间内进行温和的样品制备。
FlashSmart:含氟化合物的有机元素分析
含氟有机化合物具有独特的性质,在生命科学的各个领域,特别是在药物和作物保护方面有着尤为重要的作用。例如,许多含氟化合物,氟硅酸盐(SiF6)-2,用于工业溶液中,如杀虫剂和防腐剂。在低浓度下用于牙膏和漱口水方面等。聚四氟乙烯(PTFE–聚四氟乙烯)也可用于汽车工业和特殊容器(如不粘锅)的生产中。此外,一些含氟的碳氢化合物被用于非常稳定的润滑剂油的生产。近些年来含氟药物已成为药物化学的重要工具。很多氟化合物被开发和测试,以提高代谢稳定性,这会影响到人体的酸碱度水平。故对于含氟化合物的测定就有着尤为重要的意义。
赛默飞色谱与质谱:ICP-MS分析灵芝孢子中重金属元素
称取0.2g(精确到0.001)于聚四氟乙烯消解罐中,加入5mL硝酸,0.5mL盐酸,盖好内盖,按照微波消解仪的操作步骤进行消解(消解条件如下表所示)。冷却后取出,缓慢打开罐盖排气,用少量水冲洗内盖,与消化液一起转移,并用去离子水定容至25mL,同时做试剂空白。
赛默飞色谱与质谱:ICP-MS分析武香*孢子中重金属元素
称取0.2g(精确到0.001)于聚四氟乙烯消解罐中,加入5mL硝酸,0.5mL盐酸,盖好内盖,按照微波消解仪的操作步骤进行消解(消解条件如下表所示)。冷却后取出,缓慢打开罐盖排气,用少量水冲洗内盖,与消化液一起转移,并用去离子水定容至25mL,同时做试剂空白。
赛默飞色谱与质谱:ICP-MS分析青仙*孢子中重金属元素
称取0.2g(精确到0.001)于聚四氟乙烯消解罐中,加入5mL硝酸,0.5mL盐酸,盖好内盖,按照微波消解仪的操作步骤进行消解(消解条件如下表所示)。冷却后取出,缓慢打开罐盖排气,用少量水冲洗内盖,与消化液一起转移,并用去离子水定容至25mL,同时做试剂空白。
优化基于杂化硅体系的防涂鸦涂层
空气污染或人为破坏如涂鸦会损害纪念碑等建筑结构。有一种解决办法就是利用包含交联剂聚硅氧烷和聚四氟乙烯乳的液形成无溶剂膜。通过形态、接触角、表面自由能等参数可以优化其比率寻找最佳保护涂层。
上海伯东 Europlasma 等离子表面处理设备用于PTFE 导管等离子表面处理
在高分子材料中, 特氟龙 ( 聚四氟乙烯 PTFE ) 材料的表面处理并不是一件容易的事情, 这种材料耐酸碱, 耐热, 耐寒, 化学性质非常稳定. PTFE 聚四氟乙烯表面处理的传统方法是化学溶液浸泡, 工业应用中的典型方法是钠萘溶液法, 但这种方法对环境不友好, 也会有安全方面的风险. 上海伯东代理 Europlasma 等离子表面处理设备, 超过 25年的经验在低压等离子活化和纳米涂层领域, 亲水 WCA
医疗器械输尿管固定强度的测定
试验装置:块状喇叭口用聚四氟乙烯或聚甲醛树脂制成。支架的外径和块状喇叭口的内径间应清洁
赛默飞色谱与质谱:ICP-MS分析有机肥料中重金属元素
称取0.2g(精确到0.001)于聚四氟乙烯消解罐中,加入5mL硝酸,0.5mL盐酸,盖好内盖,按照微波消解仪的操作步骤进行消解(消解条件如下表所示)。冷却后取出,缓慢打开罐盖排气,用少量水冲洗内盖,与消化液一起转移,并用去离子水定容至25mL,同时做试剂空白。
土壤中消解检测方案(电热消解仪)
消解管选择:聚四氟乙烯管消解管容积:50ml适用仪器型号:DTI-60T样品批处理量:1~60个
湿法消解-原子吸收法连续测定土壤中铅、镉、铜、锌
奥普乐GD40石墨消解仪及配套使用的具盖聚四氟乙烯消解管;原子吸收分光光度计;电子天平;电热恒温鼓风干燥箱;浓硝酸(EMSURER,Merk);氢氟酸(SuprapurR,Merk);高氯酸(SuprapurR,Merk);硝酸钯溶液C(Pd):1g/L;磷酸二氢铵溶液10g/L;硝酸镁溶液1g/L;铅、镉、铜、锌单元素溶液标准物质均为1000μ g/mL(国家钢铁材料测试中心钢铁研究总院研制),标准使用液是用1 000 mg/L标准贮备液逐级稀释而成。分析过程中全部用水均使用Milli-QA10超纯水器产水,均使用符合国家标准分析纯以上化学试剂。所用玻璃仪器及聚四氟乙烯容器均需以20%硝酸浸泡过夜,用水反复冲洗,然后用超纯水冲洗干净。
应用方案┃土壤铅、镉元素的测定┃石墨炉原子吸收分光光度法
准确称取0.1~0.3g(精确到0.0002g)土样于50mL聚四氟乙烯坩埚中,用少量水润湿,加入盐酸10mL,于通风厨内低温加热,当蒸发至3mL时,取下稍冷,然后加入 5mL 硝酸,5mL 氢氟酸,1mL 高氯酸,加盖后于电热板上中温加热。
iCAP Q ICP-MS 分析土壤样品中常规及稀土元素
称取 0.25g(准确至 0.0001g)土壤样品于聚四氟乙烯消解管中,依次加入 6mL 硝酸,2mL 高氯酸,10mL 氢氟酸,电热板 220° C 冒烟完全后,再加入 8mL 王水提取,冷却后定容至 25mL。(该方法适用于 A 类元素测定) 测定 B 类样品时,采用以上方法,将 2mL 高氯酸改成加入 2mL 硫酸即可。
iCAP Q ICP-MS 分析土壤样品中常规及稀土元素
称取 0.25g(准确至 0.0001g)土壤样品于聚四氟乙烯消解管中,依次加入 6mL 硝酸,2mL 高氯酸,10mL 氢氟酸,电热板 220° C 冒烟完全后,再加入 8mL 王水提取,冷却后定容至 25mL。(该方法适用于 A 类元素测定) 测定 B 类样品时,采用以上方法,将 2mL 高氯酸改成加入 2mL 硫酸即可。
iCAP Q ICP-MS 分析土壤样品中Li元素
称取 0.25g(准确至 0.0001g)土壤样品于聚四氟乙烯消解管中,依次加入 6mL 硝酸,2mL 高氯酸,10mL 氢氟酸,电热板 220° C 冒烟完全后,再加入 8mL 王水提取,冷却后定容至 25mL。(该方法适用于 A 类元素测定) 测定 B 类样品时,采用以上方法,将 2mL 高氯酸改成加入 2mL 硫酸即可。
iCAP Q ICP-MS 分析土壤样品中Tm 元素
称取 0.25g(准确至 0.0001g)土壤样品于聚四氟乙烯消解管中,依次加入 6mL 硝酸,2mL 高氯酸,10mL 氢氟酸,电热板 220° C 冒烟完全后,再加入 8mL 王水提取,冷却后定容至 25mL。(该方法适用于 A 类元素测定) 测定 B 类样品时,采用以上方法,将 2mL 高氯酸改成加入 2mL 硫酸即可。
iCAP Q ICP-MS 分析土壤样品中Er元素
称取 0.25g(准确至 0.0001g)土壤样品于聚四氟乙烯消解管中,依次加入 6mL 硝酸,2mL 高氯酸,10mL 氢氟酸,电热板 220° C 冒烟完全后,再加入 8mL 王水提取,冷却后定容至 25mL。(该方法适用于 A 类元素测定) 测定 B 类样品时,采用以上方法,将 2mL 高氯酸改成加入 2mL 硫酸即可。
iCAP Q ICP-MS 分析土壤样品中Lu元素
称取 0.25g(准确至 0.0001g)土壤样品于聚四氟乙烯消解管中,依次加入 6mL 硝酸,2mL 高氯酸,10mL 氢氟酸,电热板 220° C 冒烟完全后,再加入 8mL 王水提取,冷却后定容至 25mL。(该方法适用于 A 类元素测定) 测定 B 类样品时,采用以上方法,将 2mL 高氯酸改成加入 2mL 硫酸即可。
iCAP Q ICP-MS 分析土壤样品中Mo元素
称取 0.25g(准确至 0.0001g)土壤样品于聚四氟乙烯消解管中,依次加入 6mL 硝酸,2mL 高氯酸,10mL 氢氟酸,电热板 220° C 冒烟完全后,再加入 8mL 王水提取,冷却后定容至 25mL。(该方法适用于 A 类元素测定) 测定 B 类样品时,采用以上方法,将 2mL 高氯酸改成加入 2mL 硫酸即可。
iCAP Q ICP-MS 分析土壤样品中Ag元素
称取 0.25g(准确至 0.0001g)土壤样品于聚四氟乙烯消解管中,依次加入 6mL 硝酸,2mL 高氯酸,10mL 氢氟酸,电热板 220° C 冒烟完全后,再加入 8mL 王水提取,冷却后定容至 25mL。(该方法适用于 A 类元素测定) 测定 B 类样品时,采用以上方法,将 2mL 高氯酸改成加入 2mL 硫酸即可。
iCAP Q ICP-MS 分析土壤样品中Zr元素
称取 0.25g(准确至 0.0001g)土壤样品于聚四氟乙烯消解管中,依次加入 6mL 硝酸,2mL 高氯酸,10mL 氢氟酸,电热板 220° C 冒烟完全后,再加入 8mL 王水提取,冷却后定容至 25mL。(该方法适用于 A 类元素测定) 测定 B 类样品时,采用以上方法,将 2mL 高氯酸改成加入 2mL 硫酸即可。
iCAP Q ICP-MS 分析土壤样品中Ga元素
称取 0.25g(准确至 0.0001g)土壤样品于聚四氟乙烯消解管中,依次加入 6mL 硝酸,2mL 高氯酸,10mL 氢氟酸,电热板 220° C 冒烟完全后,再加入 8mL 王水提取,冷却后定容至 25mL。(该方法适用于 A 类元素测定) 测定 B 类样品时,采用以上方法,将 2mL 高氯酸改成加入 2mL 硫酸即可。
iCAP Q ICP-MS 分析土壤样品中Zn元素
称取 0.25g(准确至 0.0001g)土壤样品于聚四氟乙烯消解管中,依次加入 6mL 硝酸,2mL 高氯酸,10mL 氢氟酸,电热板 220° C 冒烟完全后,再加入 8mL 王水提取,冷却后定容至 25mL。(该方法适用于 A 类元素测定) 测定 B 类样品时,采用以上方法,将 2mL 高氯酸改成加入 2mL 硫酸即可。
iCAP Q ICP-MS 分析土壤样品中Ni元素
称取 0.25g(准确至 0.0001g)土壤样品于聚四氟乙烯消解管中,依次加入 6mL 硝酸,2mL 高氯酸,10mL 氢氟酸,电热板 220° C 冒烟完全后,再加入 8mL 王水提取,冷却后定容至 25mL。(该方法适用于 A 类元素测定) 测定 B 类样品时,采用以上方法,将 2mL 高氯酸改成加入 2mL 硫酸即可。
iCAP Q ICP-MS 分析土壤样品中Cu元素
称取 0.25g(准确至 0.0001g)土壤样品于聚四氟乙烯消解管中,依次加入 6mL 硝酸,2mL 高氯酸,10mL 氢氟酸,电热板 220° C 冒烟完全后,再加入 8mL 王水提取,冷却后定容至 25mL。(该方法适用于 A 类元素测定) 测定 B 类样品时,采用以上方法,将 2mL 高氯酸改成加入 2mL 硫酸即可。
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