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滤纸孔径测定仪
仪器信息网滤纸孔径测定仪专题为您提供2024年最新滤纸孔径测定仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括滤纸孔径测定仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的滤纸孔径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滤纸孔径测定仪相关的耗材配件、试剂标物,还有滤纸孔径测定仪相关的最新资讯、资料,以及滤纸孔径测定仪相关的解决方案。
滤纸孔径测定仪相关的方案
泡压法电池隔膜孔径
◆ 泡点压力 ◆ 湿膜流量-压力曲线(湿式曲线) ◆ 泡点孔径 ◆ 干膜流量-圧力曲线(干式曲线) ◆ 最小孔径 ◆ 气体渗透率 ◆ 平均孔径 ◆ 气体通量 ◆ 最可几孔径 ◆ 完整性评价 ◆ 孔径分布 ◆ 纤维膜破裂压 ◆ 液体渗透率(液液法功能) ◆ 液体通量(液液法功能)
白炭黑中BET比表面积及孔径分析检测方案(孔径/隙度分析)
白炭黑是白色粉末状无定形硅酸和硅酸盐产品的总称,主要指沉淀二氧化硅、气相二氧化硅、超细二氧化硅凝胶和气凝胶,也包括粉末状合成硅酸铝和硅酸钙等。主要成分为SiO2,由Si为中心、O为顶点构成无序排列的四面体结构,这种四面体的结构以及粒子团聚过程中形成的毛细孔道,使其具有较大的比表面积和丰富的孔隙结构;其独特的微观结构,也使其具有吸附能力强、纯度高、稳定性高、补强性、增稠性和触变性等优异性能,同时它在光吸收、磁性、热阻、催化性和熔点等方面也表现出独特的性能,因此白炭黑广泛应用于橡胶、牙膏、塑料、涂料、食品、医药和催化剂等领域。白炭黑,根据不同的用处,其比表面积一般在100-3000 m2/g范围,具有微孔(孔径:﹥2nm)、介孔(孔径:2~50nm)的孔径分布。采用气体吸附法测试比表面积、孔容及孔径分布是白炭黑性能的主要表征手段。国仪精测自主研发的静态容量法比表面及孔径分析仪V-Sorb X800系列产品对白炭黑材料进行了气体吸附测试并分析了材料的BET比表面积,孔容及孔径分布,总孔容的相对压力点P/P0达到0.998以上,操作简单方便,测试通量大,效率高,结果准确,仪器自动化程度高。
凯璞科技:聚合物树脂的孔径分布测试
热孔径法可测试干性及湿性材料,热孔径法的另一个显著优势是:它测试的是孔径实际大小,而其他技术测量的只是孔径入口的尺寸。
工业滤纸透气度测试仪测试方法及其应用领域解析
工业滤纸透气度测试仪是一种用于测试工业滤纸透气性能的专业设备。透气度测试是评估滤纸质量及其适用领域的重要手段。本文将详细介绍工业滤纸透气度测试仪的测试方法,并探讨其在相关领域中的应用。
GE Whatman双圈定量中速202S滤纸在矿产应用中的性能评估
双圈定量滤纸采用100%纯棉浆制成,并且经过处理和去离子水的洗涤,大部分的杂质被去除,无背景干扰,特别适合于采用重量法进行物质测定前的样品过滤,以及仪器分析前的样品处理过程。双圈GR202S定量滤纸专门为矿产及水泥行业而开发,增加了产品的克重,提高了颗粒的截留量和截留能力,特别适合于矿产行业中各种金属含量及其他物质含量的测定。 在矿产行业中,检测不同种类的金属含量是质量监控实验室的一项日常工作。为了确保能获得稳定的重复性好的检测结果,样品制备是一项十分重要的步骤。用于过滤的滤纸的性能十分关键。性能稳定的滤纸能为您的日常测试提供保证。双圈202S 定量中速滤纸在高钼和铅含量的测定中表现了良好的分离性能和重复性,证明了其性能指标能符合客户的实验要求。
硅胶填料的孔径和粒径大小对一种小分子蛋白质——胰岛素分离的影响 (PDF)
本文采用不同孔径和粒径的硅胶填料色谱柱对胰岛素这种小分子蛋白质进行分离。对不同孔径(包括 80 ?、95 ?、120 ?、170 ?、300 ?)和粒径(包括 1.8 μm、2.7 μm、3.5 μm、5 μm)填料色谱柱的柱效和分辨率进行了对比。对比结果显示,胰岛素分析采用较大孔径填料的色谱柱可获得更高的柱效。填料孔径大于100 ? 的色谱柱即可以使胰岛素达到高效分离,而采用 300 ? 的大孔径色谱柱对于该中等分子量分子的分析就没有必要。采用小粒径填料色谱柱分析胰岛素也可获得较高柱效。这一点通过改变粒径大小(5 μm&3.5 μm&1.8 μm)进行分析得到证实。Agilent Poroshell 120 色谱柱使用了 120 ? 孔径,2.7 μm 粒径的表面多孔颗粒填料,使它成为胰岛素分析的最佳选择。
飞纳扫描电镜发布孔径统计测量分析系统
孔径统计分析测量系统是基于飞纳电镜的孔径分析工具,用户直接从飞纳电镜获取拍摄的图片并对孔洞直径、面积等一系列参数进行统计测量,实现样品孔径可视化分析,并生成数据统计报告。应用该系统,可以在建模、研发和质量控制中有新的发现和创新。
低场核磁共振技术在新能源电池多孔碳孔径分布检测中的应用
多孔碳按照孔径大小可分为三种类型,微孔(孔径小于2nm)碳、中孔(孔径在2~50nm之间)碳和大孔(孔径大于50nm)碳,在新能源电池领域,多用以微孔、中孔为主的多孔碳材料。多孔碳材料的制备方法和前驱体的选择直接决定了其性能及使用范围。在过去的几十年里,人们在纳米多孔碳的孔径、表面化学和结构等方面进行了大量的协同设计和调控。本文使用低场核磁共振技术探究了多孔碳的孔径分布[1]。
飞纳台式扫描电镜发布孔径分析系统
孔径系统PoroMetric软件适合的应用于:过滤、薄膜、筛网等行业 孔径系统软件PoroMetric的功能 1.可进行以下颗粒分析 颗粒尺寸范围:100nm~0.1mm颗粒探测速度:高达 1000 个/分钟颗粒测量属性:大小、形状、数量 2.可以测量的颗粒参数 面积、当量直径、外接圆直径、比表面积、周长圆形度、伸长率、长轴长度和短轴长度(椭圆)、纵横比像素点数、灰度等级、凸性。 3.可以提供的图形显示 按数量或体积的柱状统计图单个颗粒的 SEM 图像 4.可以提供的图形输出 Word 版本docx格式的报告,TIFF 格式的图像CSV 文件,离线分析的项目文件(.PAME)ProSuite的一部分
基于核磁沙砾岩油储全尺寸孔径分布研究
介绍一篇中国石油大学(华东)卢双舫老师团队在19年7月发表在Energy&Fuels上的文章:砂砾岩全尺度孔径分布和可动油分布研究。文章针对砂砾岩这种非均质性较强、孔喉结构复杂、孔径分布较广的特殊岩石,提出了一种结合低温氮气吸附和核磁共振的孔径分布的全尺度表征方法,分析了砂砾岩孔隙和可动油的分布特征及影响因素。
影响比表面积及孔径测试结果的主要因素
影响比表面积及孔径测试结果的主要因素
低场核磁共振技术在层析填料孔径分布研究中的应用
层析填料的基质一般为交联多糖(琼脂糖、葡聚糖等)、高分子聚合物等。一般根据层析技术原理(凝胶过滤、离子交换、亲和层析、疏水层析、反相层析)、目的物性质等分类选择填料,来满足过滤、分离纯化、批量吸附、提高载药量等生产需要。层析填料的孔道大小对生物蛋白产品的分离、装载等过程有重要的意义,孔道过大则会导致蛋白全部通过,孔道过小则导致蛋白无法进入孔中,无法有效过滤或装载[1]。蛋白分子尺寸从几纳米到几百纳米不等,因此对不同尺寸的目标对象有效地设计合适的孔径就显得非常关键。
通过AFSM测试孔径重复性
AFSM:先进的自由空间测量技术 (美国专利号:6.595.036) 无需保证液氮或者其他冷浴液位保持恒定, 可以实时测试自由体积变化,这个变化是由吸附过程中的室温变化或者溶解氧气造成的冷浴温度变化而引起的。因此, 孔径大小的评价可以更加精确,就同比表面积评价一样。 (详见“通过AFSM:先进的自由体积测量技术提高比表面积测试的重复性”)。
低场核磁共振技术:揭示多孔介质孔径分布对新能源电池性能的影响
随着新能源技术的飞速发展,电池性能的提升成为研究的热点。在众多电池材料中,多孔碳和石墨因其独特的孔隙结构而备受关注。本文将探讨低场核磁共振技术如何应用于多孔介质孔径分布的检测,以及这一技术对新能源电池性能优化的重要性。
锂电材料的物性检测-------比表面积,孔径分布,真密度
随着新能源行业的迅猛发展,全球锂离子电池产量也取得了突飞猛进的增长。性能优异的锂电池现在也是备受市场的青睐,以松下,LG为代表的日韩企业,以CATL,比亚迪为代表的中国企业占据着锂电行业的半壁江山。如何能够生产出安全可靠,能量密度高,循环性能,倍率性能好的锂电池呢?这不仅仅与电池的制造工艺水平相关,更与所选择电池材料物理化学性质相关,粒径分布,比表面积,孔隙率,孔径分布,真密度等参数都对锂电池的电化学性能有着极其重要的影响。
电池材料--比表面积、孔径分布及真密度测试解决方案
电池材料--比表面积、孔径分布及真密度测试解决方案锂电正负极材料分类影响比表面积测试结果的主要因素测试小技巧参考仪器及测试数据
关于氮吸附法测比表面及孔径实验和气体法测真密度在软磁铁氧体材料类磁性材料方面应用的讨论
在选择原材料时,原料的纯度、活性、含水量、组成变动均是需要考虑的因素。准备烧结的粉料务必要纯度高、活性高、含水量适宜。北京精微高博科学技术有限公司的JW-BK200C型静态容量法比表面分析仪,可实现运用氮吸附法比表面积的准确测量和孔径的高精度分析。多年的吸附实验研究使精微高博成为了国标GB/T19587-2017《气体吸附BET法测定固态物质比表面积》起草单位中唯一的比表面仪生产企业。应用BK200C不仅可以复核失水后参与实验的样品质量,核算出真正参与实验的样品的质量,使实验值更加精准,还可以通过计算和对比处理样品前后的差值,我们可以进行样品工艺的影响因子分析,筛选出最佳的工艺组合,有助于相关研发部门进行工艺流程的改进。
铝制零件清洁度测试
五金制品、金属底材在加工过程中会受到冷却液、油脂、抛光液、手指印等污染,影响到后续工艺的质量,例如出现漆膜脱落,焊接不牢,镀层表面缺陷,电性能下降等问题。使用德国 SITA 清洁度仪,测试铝制金属零件表面清洁度,对焊接过程可能出现的问题作出预判,减少不良率及返工问题。
叶绿素测定仪检测植物叶绿素含量的操作步骤
叶绿素测定仪是用于测量植物叶片中叶绿素含量的仪器。
使用食品安全检测仪检测粮食水分的实验操作步骤
检测粮食水分含量是食品安全和质量控制中的重要一步。通常,使用水分仪或称为水分测定仪器来进行这种测试。以下是检测粮食水分含量的基本实验操作步骤:材料和设备:粮食样品(例如大米、小麦、玉米等)水分仪(水分测定仪器)精密天平干燥烘箱或微波炉干燥皿或铝盘玻璃仪器,如试管、烧杯、移液管等清洁干燥的玻璃纸或滤纸安全眼镜和实验室外套塑料手套实验步骤:
天津兰力科:无阻挡层多孔阳极氧化铝膜板的制备
提出一种在中性的KCl 溶液中用多孔阳极氧化铝作阴极,通过电解在阴极产生OH- 腐蚀阻挡层,制备无阻挡层氧化铝模板的新方法。用扫描电镜对模板进行了表征。结果表明,在草酸溶液中,制得的氧化铝模板孔径为70~80nm ,孔间距为130nm ,孔密度约8 ×109 / cm2 ,这种方法去阻挡层不扩大模板孔径,不影响纳米孔的纵横比。无阻挡层的氧化铝模板适合于直流电沉积和无电沉积金属纳米材料。
余氯测定仪的操作使用
余氯测定仪的操作使用
漆膜粉化率测定仪测试漆膜老化程度方法
漆膜粉化率测定仪是依据联邦德国 DIN53159"用 Kempf 方法测定油漆和类似涂料的粉化率”而设计制造的。适用于实验室测试漆膜老化的程度。
漆膜涂料遮盖力测定方法反射率测定仪
本方法是将试样涂布在无色通明聚酯薄膜上,或者涂布于底色黑白各半的遮盖力纸上,用反射率测定仪测定涂膜在黑自底面上的反射率,其在黒色和白色底面上的反射事之比即为对比率,即其相应的遮盖率。
泡沫塑料吸水率的试验方法硬质泡沫吸水率测定仪
硬质泡沫吸水率测定仪是根据标准GB8810-2005《硬质泡沫塑料吸水率检测》设计制造。具有使用简单、精度高的特点,可被广泛使用于制造、科技的硬质泡沫塑料吸水率测试。
水分测定仪在茶叶上的应用可行性探讨
以热解重量原理为依据的水分测定仪(卤素),可同时满足实验室和现场测定需要。SFY-20A卤素水分测定仪能准确而迅速地检测出含水率,在茶叶生产、流通中相当重要。尤其是在茶叶干燥或复火工序,及时地测出在制品的含水率,有利于茶叶品质调控。快速水分仪在不同温度下,测定茶叶的含水率所用的时间也不同。对于含水率在10%以下的茶叶,水分测定仪能在6.5-8.5min分析出茶叶的含水率,而烘箱法**少要5h,约为水分测定仪耗时的30倍。因而,从省时、节能的角度来看,水分测定仪具有明显优势
叶绿素测定仪检测叶片内叶绿素相对含量的操作步骤
叶绿素测定仪检测叶片内叶绿素相对含量的操作步骤
容量法卡氏水分测定仪测定腈类样品水分
腈,含有烃基和氰基的碳原子连接而成的有机化合物,是一类含有机基团-CN的有机物。腈可以通过氰化钾和卤代烷在水或与水化学特性类似的溶液中,通过亲核取代反应制取,腈的通式为(Ar)R—CN。腈类化合物是重要的化工原料,广泛用于制造药物、合成纤维和塑料,也应用于电镀、钢的淬火和选矿等工业。本试验采用AKF-V6卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定腈类样品中的水分含量。
光催化材料中比表面及孔径分析检测方案(孔径/隙度分析)
在光催化研究领域,微孔和介孔等多孔固体材料相比于常规光催化材料颗粒具有优越的结构特点,是近年来非常热门的研究方向之一。
MX-50卤素水份测定仪对ABS树脂的水份测定
A&D艾安得MS-70/MX-50/MF-50快速水份测定仪采用卤素灯加热,操作简单,易于观察,是最好的含水率测定工具。本文主要介绍A&D卤素水份测定仪分析ABS树脂样品中的水份含量。
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