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雾化加湿机
仪器信息网雾化加湿机专题为您提供2024年最新雾化加湿机价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括雾化加湿机参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的雾化加湿机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雾化加湿机相关的耗材配件、试剂标物,还有雾化加湿机相关的最新资讯、资料,以及雾化加湿机相关的解决方案。
雾化加湿机相关的方案
螺旋式喷嘴的空气辅助雾化
采用美国Artium公司的相位多普勒粒子分析仪和德国LaVision公司的智能成像软件平台,对螺旋式喷嘴的空气辅助雾化过程中雾化液滴的粒径进行了时间分辨和空间分辨测量。
济南微纳关于雾化器的粒度测试与分析
雾化吸入治疗是呼吸系统疾病治疗方法中一种十分有效的治疗方法。雾化治疗一般采用雾化器将药液雾化成微小颗粒,使药物通过呼吸吸入的方式进入呼吸道和肺部,从而达到无痛和迅速有效治疗的目的。雾化的药物液滴的大小直接影响药物的吸收效果。如果液滴大,雾化快,导致患者吸入过多的水蒸气,使呼吸道湿化,呼吸道内原先部分堵塞支气管的干稠分泌物吸收水分后膨胀,加大呼吸道阻力,可能会产生缺氧现象,且会使药液结成水珠挂在内腔壁上,对药物需求量大,造成浪费的现象,并且对于疾病雾化治疗的效果不佳。所以,雾化出来的粒度决定了雾化器的治疗效果和质量[1-3]。济南微纳仪器股份有限公司研究开发的Winner311XP激光粒度分析仪能够对雾化液滴的粒度分布进行快速准确的测试分析并给出测试报告。Win311XP激光粒度分析仪是以Mie散射为原理,针对国家药典中对吸入型气雾剂、喷雾剂、粉雾剂等粒度要求而研发的台式喷雾激光粒度仪,可以对各种小型喷雾装置进行测试,融和了微纳公司多种专利技术,外观小巧,能很好地对小型喷雾粒度进行测试,并实现数据的快速采集,能够可靠地在喷雾过程中实时连续测量雾化液滴的粒度分布[4-6], 1分钟内即可完成测量,并提供详细的数据报告。能够有效指导生产厂家进行成品检验和科技研发,为企业带去利润和效益。
焊料粉末的生产雾化塔中氧含量的测定
如果雾化塔中氧气过多,则会在雾化塔表面形成过量的金属氧化物,导致物料大量聚集,降低产率。如果氧气太少,液滴在冷却时会重新结合,在塔中产生类似“雨”的效果,并形成形状较差的液滴,从而降低产量。经过对该系统的扩展试验,汉高公司的工程师确定了维持最佳产量和生产效率的最佳氧气水平。
高压气雾化T10钢粉末微观组织的研究
常规铸造中,高碳钢T10中存在明显的网状碳化物,本文通过高压气体雾化方法改善其凝固组织。对雾化获得不同直径的粉体内部组织及其显微硬度研究表明:雾化粉体中网状碳化物得到有效的消除,大部分粉末颗粒内部组织以珠光体为主(HV210),少部分大颗粒粉末中出现针状马氏体(HV960),颗粒内珠光体片间距随着颗粒直径的减小而减小。最后对雾化条件下T10粉体的冷凝速率进行了理论计算,约为104~107K/s,并从理论上对实验结果进行了分析。
气相色谱法测定电子雾化液中烟碱(尼古丁)
我国是电子烟雾化器生产及出口大国,我国有1500余家电子烟雾化器企业,其中以出口为主的占7成以上。在出口检测中,电子烟雾化液的中理化指标、杂质检测、禁用物质分析等主要以团体标准T/CECC 002-2021《电子雾化液安全技术规范》为主,烟碱(尼古丁)是电子烟雾化器中重要理化指标,参考此项标准,福立对5种口味电子烟雾化液中烟碱(尼古丁)进行了详细测定。
LC-MS/MS测定电子烟雾化物中非挥发性有机酸
本文建立了一种使用岛津超高效液相色谱仪与三重四极杆质谱仪联用检测电子烟雾化物中非挥发性有机酸的方法。该方法可有效应对将在2022年10月1日实施的GB 41700-2022 《电子烟》国家标准中规定的电子烟雾化物中6种非挥发性有机酸的检测。
GC-MS法测定电子雾化液中杂质苯系物含量
电子烟在出口检测中,主要参考团体标准T/CECC 002-2021《电子雾化液安全技术规范》,电子雾化液需要严格监测6种苯系物杂质含量,必须限量要求才合规合格。福立仪器采用S900GC-MSD,选取多款电子烟,对电子雾化液中苯系物精准分析,助力电子烟出口检测。
高速空气流中两个空气雾化喷嘴的喷雾相互作用
采用美国Artium公司的无光纤式集成化DPSSL半导体泵浦的固体激光器构成的相位多普勒干涉仪测量系统,测量高速空气流中两个空气雾化喷嘴的喷雾中的液滴粒径和速度,并研究了其相互作用规律。
植物油的单喷嘴和多喷嘴静电雾化
采用LaVision公司基于成像测量的SprayMaster和Artium公司相位多普勒粒子干涉仪对植物油的但喷嘴和多喷嘴静电雾化过程进行了全局几何参量测量和单点喷雾液滴运动的二维速度和液滴粒径测量。
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
电子烟是一种由电池供电的装置,可以加热液态尼古丁并产生蒸汽供用户吸入。与传统香烟相比,电子烟被认为是一种更安全的吸烟方式,因为它减少了燃烧过程中产生的有害物质。然而,近年来的研究表明,电子烟仍然存在一定的健康风险和危害性。本方法参考Q/CTQTC 122-2021 电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法,本方法适用于电子烟雾化物添加剂32种酯类化合物和D-柠檬烯的测定。
高效液相色谱法测定电子雾化液中杂质羰基化合物
电子烟出口检测过程中,电子雾化液中杂质含量需严格按照团体标准T/CECC 002-2021《电子雾化液安全技术规范》执行检测。电子雾化液中杂质组分羰基化合物需符合标准中杂质限量要求才能合规出口。福立仪器采用LC5090高效液相色谱仪对8种羰基类化和物进行了测定,严控电子烟出口品质关。
气相色谱法测定电子烟雾化液中甲醇、乙二醇、二甘醇
我国是全球电子烟雾化装置的主要生产国和出口国,我国超1500家电子烟企业中,以出口为主的企业占7成以上。在电子烟出口贸易中检测中,团体标准T/CECC 002-2021《电子雾化液安全技术规范》仍占主导地位。针对电子雾化液中甲醇、乙二醇、二甘醇这类杂质成分,福立仪器参考上述标准进行了相关检测,并对样品中检出阳性使用气相色谱-质谱联用仪进行检测确证。
气相色谱法测定电子雾化液中的烟碱含量
本方法以甲醇溶解样品,振荡萃取后用气相色谱仪测试,外标法定量。方法操作简便,重复性好,可用于测定电子烟电子雾化液中的烟碱含量。
GCMS法测定电子雾化液中邻苯二甲酸酯含量
本文利用岛津GCMS-QP2020 NX气质联用仪,对多种电子雾化液中邻苯二甲酸酯类化合物进行测定。结果表明,在标准曲线浓度范围内,各化合物的线性良好,相关系数均在0.998以上。取浓度为0.10 μ g/mL的混合标准溶液,连续进样6次,考察重复性,各化合物峰面积的相对标准偏差(RSD%)均在10%以下,重复性良好。本方法可为电子雾化液中邻苯二甲酸酯类化合物的测定提供参考。
GCMS法测定电子雾化液中2,3-丁二酮,2,3-戊二酮和3-羟基乙酮含量
本文参考中国电子商会团体标准《电子雾化液安全技术规范》(征求意见稿),使用岛津GCMS-QP2020 NX气质联用仪,建立了电子雾化液中2,3-丁二酮、2,3-戊二酮和3-羟基乙酮的测定方法。该方法前处理简单,灵敏度、准确度高,重复性好,能有效地监控电子雾化液中2,3-丁二酮、2,3-戊二酮和3-羟基乙酮的含量
ICPMS-2030测定电子雾化液中9种重金属元素含量
使用岛津ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪测定电子雾化液中9种重金属元素含量。该方法操作简便、快速,线性相关系数良好,相关系数大于0.9995,各元素检出限均优于国标要求检出限,精密度高,相对标准偏差(RSD, n=3)小于3.95%,加标回收率在90.6%~108%之间,准确度高,可适用于电子雾化液中多种重金属元素含量的测定。
气相色谱法测定电子雾化液中丙二醇和丙三醇含量
采用岛津公司气相色谱仪GC-2010 Pro建立了电子雾化液中1,2-丙二醇和丙三醇含量的检测方法。在100-2000 mg/L浓度范围内,1,2-丙二醇和丙三醇标准曲线的线性相关系数均在0.999以上。取浓度100 mg/L标准溶液6次平行测定,峰面积的相对标准偏差(RSD%)小于2%,重复性良好。加标试验中,丙二醇和丙三醇的平均加标回收率分别为100.8%和99.4%,回收率良好。该方法可为电子雾化液中1,2-丙二醇和丙三醇含量的测定提供参考。
GC&GCMS法测定电子雾化液中甲醇、乙二醇、二甘醇含量
本文建立了气相色谱法检测电子雾化液中甲醇、乙二醇、二甘醇的分析方法。在5 mg/L~100 mg/L浓度范围内,各组分的线性良好,相关系数均在为0.999以上。在10:1分流进样下,甲醇、乙二醇、二甘醇的方法检出限分别为0.58、0.63、0.59 mg/L。取浓度为5 mg/L混合标准溶液,连续进样6针,峰面积RSD值均小于2.5%,精密度良好。空白电子雾化液样品在加标浓度为50 mg/kg的加标水平下,平均回收率在95.5~102.0%之间。本方法简单方便,能够有效地检测电子雾化液中甲醇、乙二醇、二甘醇的含量。
LAUDA ECO Silver 用于汽车内饰雾化性能测试
雾化是指从汽车内部设备上挥发和汽化出的物质,在玻璃板上(特别是挡风玻璃上)形成的冷凝现象。方法 DIN 75201-B,通过计算可冷凝成分的重量,来确定材料的雾化性能。
使用配备氧气进样和温控雾化室的 Agilent 5100 ICP-OES 对汽油进行多元素测定
汽油中的痕量金属是环境污染物的一个主要来源。不仅如此,这些痕量金属还会对汽车发动机的性能带来负面影响。比如硅 (Si) 污染就是一个很棘手的问题,因为硅沉积会损坏催化转换器和氧气传感器等部件,从而导致昂贵的维修费用。 ICP-OES 因其卓越的可靠性、稳定性和灵敏度,常用于石油产品中的痕量元素测定。要成功完成分析,必须把样品特性充分考虑进去,如汽油的高挥发性。向等离子体中连续注入汽油样品会影响信号稳定性,导致矩管处积碳而使等离子体熄灭。在本研究中,使用 Agilent 5100 同步垂直双向观测 (SVDV) ICP-OES 分析汽油中包括硅 (Si) 在内的 21 种元素。通过向辅助氩气流加入氧气来减少矩管处的积碳、维持等离子体的稳定性以及减少有机溶剂的碳排放。将程序化温控雾化室的温度设置为 -10 ° C,以减少等离子体上的蒸汽载入量,从而确保等离子体更高的稳定性。
化学雾化冷原子吸收法测定人尿中的汞含量
目的 建立一种化学雾化冷原子吸收光谱法测定人尿中汞含量的方法。方法 样品经加酸定容处理后,通过对介质酸度、硼氢化钠浓度、载气流速的优化,直接测定人尿中汞的含量。结果 在选定的条件下,该方法的检出限(3σ )为0.038μ g/L,回归方程:y=0.06749x+0.00562,线性范围:0~5.0μ g/L,回收率95.2~104.8%,相对标准偏差(RSD,n=7)为1.46~3.23%。结论 本方法准确、可靠、无记忆效应,适合大批量人尿中汞的简便快速测定。
汽车座椅用皮革材料雾化性能的测试方法与仪器
汽车中各饰品、配件的挥发物含量对汽车内部的空气质量、挡风玻璃的视线和行车安全有很大影响。本文通过采用Labthink兰光FT-F1雾化试验仪测试汽车座椅用皮革雾化性能过程的描述,介绍检测汽车内部饰品、配件中挥发物含量的方法,并详述雾化试验仪的参数、适用范围等信息,从而为企业实现对汽车内部材料中挥发物含量的监控提供参考。
使用新一代电感耦合等离子体发射光谱仪与超声雾化方法分析饮用水中的低浓度金属
采用扫描阵列型ICP-OES(配有超声雾化器)能成功地对饮用水中污染性元素进行分析,其分析速度快,可达到的检出限及准确性容许限也要远低于欧洲饮用水法规的严格要求。
行星式球磨优化药物的雾化递送效率
四罐行星式高能研磨机 “pulverisette 5” ,主要依靠研磨球高能的撞击力以及研磨球和研磨碗璧间的摩擦力来粉碎样品。研磨碗,样品和研磨球在一个反相旋转的支撑盘上进行着自转。由研磨碗和支撑盘旋转产生的离心作用对研磨碗内的样品产生了作用。在研磨开始时,研磨碗旋转产生的作用力主要是通过研磨球在研磨碗内壁摩擦所产生的摩擦力来粉碎样品。当运行到某一时间时,支撑盘产生的强力离心力使研磨碗内壁的样品和研磨球相互分离。研磨球穿过研磨碗,在研磨碗的对壁高速撞击样品,通过撞击力减小样品的尺寸。
喷雾干燥机在制备双黄连微胶囊及吸湿扩散性的应用
中药提取物的吸湿性是困扰中药固体制剂生产中的主要问题,最直接的评价指标是吸湿量。中药提取物吸湿后导致粉体黏性增强、分散性降低,使制剂过程非常困难。易吸湿的中药提取物经喷雾干燥微囊化后可降低吸湿性。喷雾干燥主要的工艺参数是进风温度、供液速度和雾化气流速。
流体雾化干燥解决方案汇总
用喷雾的方法将物料(溶液、乳浊液和可泵送的的悬浮液)喷成雾滴分散在热空气中,物料与热空气互相接触,使水分迅速蒸发,瞬间干燥得到干燥产品。
使用配备氧气进样和温控雾化室的 Agilent 5100 ICP-OES 对汽油进行多元素测定
汽油中的痕量金属是环境污染物的一个主要来源。不仅如此,这些痕量金属还会对汽车发动机的性能带来负面影响。比如硅 (Si) 污染就是一个很棘手的问题,因为硅沉积会损坏催化转换器和氧气传感器等部件,从而导致昂贵的维修费用。ICP-OES 因其卓越的可靠性、稳定性和灵敏度,常用于石油产品中的痕量元素测定。要成功完成分析,必须把样品特性充分考虑进去,如汽油的高挥发性。向等离子体中连续注入汽油样品会影响信号稳定性,导致矩管处积碳而使等离子体熄灭。
喷雾干燥机在制备双黄连微胶囊及吸湿扩散性研究中的应用
中药提取物的吸湿性是困扰中药固体制剂生产中的主要问题,最直接的评价指标是吸湿量。中药提取物吸湿后导致粉体黏性增强、分散性降低,使制剂过程非常困难。易吸湿的中药提取物经喷雾干燥微囊化后可降低吸湿性。喷雾干燥主要的工艺参数是进风温度、供液速度和雾化气流速。
氢化物发生-冷蒸气原子吸收光谱法测定水中的砷、硒和汞
本文概述了使用FIAS-AAS准确和可靠的对水中的砷,硒和汞进行预处理并分析测定的程序。在将氢化物原子化之前先进行了一个浓缩的步骤,使得它的分析比溶液雾化系统更加高效。加热石英雾化器的使用,使样品传输效率增强,从而提高了灵敏度以致可进行含量极低的测定。实验结果表明,PinAAcle 900T结合FIAS 400流动注射系统可以为水中砷、硒和汞的分析提供准确和精确的数据。这一应用程序可以用在所有的PinAAcle光谱仪与适当的适配器套件模式中。
喷雾干燥技术在制备双黄连微胶囊及吸湿扩散性研究中的使用
中药提取物的吸湿性是困扰中药固体制剂生产中的主要问题,最直接的评价指标是吸湿量。中药提取物吸湿后导致粉体黏性增强、分散性降低,使制剂过程非常困难。易吸湿的中药提取物经喷雾干燥微囊化后可降低吸湿性。喷雾干燥主要的工艺参数是进风温度、供液速度和雾化气流速。
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