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快速热导仪
仪器信息网快速热导仪专题为您提供2024年最新快速热导仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括快速热导仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的快速热导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快速热导仪相关的耗材配件、试剂标物,还有快速热导仪相关的最新资讯、资料,以及快速热导仪相关的解决方案。
快速热导仪相关的方案
快速热导仪测定耐火砖的导热系数
快速热导仪测定耐火砖的导热系数使用日本京都电子公司(KEM)-快速热导仪(QTM-500),测定耐火砖导热系数的应用资料。
岛津Fast Py-Screener快速方法筛查PVC线皮中7种邻苯二甲酸酯
本文利用岛津Py-Screener v1.20版本中的Fast Py-Screener快速方法筛查电子电气产品PVC线皮中的7种邻苯二甲酸酯类,快速方法测试结果与标准方法测试结果接近,符合IEC法规要求。
差示扫描量热仪如何测量氧化诱导期
塑料作为一种广泛应用的工程材料,在实际应用中需要具备良好的热稳定性,以确保其使用寿命和性能的稳定性。差示扫描量热法(DSC)是一种常用的热分析技术,通过测量热响应以评估塑料的热性质。本文旨在介绍DSC在塑料行业热稳定性测定中的原理、实验流程和实际应用,以帮助塑料行业更好地评估和改进塑料材料的热稳定性。 需要特别关注的是,塑料材料在贮存、加工和日常使用中受光、热和氧气等的作用,极易引起高分子材料的老化反应,使材料的物理机械性能变坏,缩短使用寿命。因此在塑料的新产品开发和性能测试中正确评价抗氧剂添加的效果具有重要的意义。而氧化诱导时间和氧化诱导温度本身可作为高聚物热氧化稳定性的一种度量,近年来广泛被采用。随着测试技术和测试仪器的发展,采用差示扫描量热法(DSC)测定材料氧化诱导时间和氧化诱导温度已成为评价塑料热稳定性的重要方法。 热分析测定聚合物的氧化诱导时间和氧化诱导温度是加速老化实验之一。采用差示扫描量热法(DSC)可以方便快捷地测量塑料原料的氧化诱导时间和温度。将塑料试样与惰性参比物置于差热分析仪中,在氧气或空气气氛中,在规定的温度下恒温或以恒定的速率升温时,测定试样中的抗氧化稳定体系抑制其氧化所需的时间或温度。氧化诱导时间或温度是评价被测材料热稳定性的一种手段。
差示扫描量热仪DSC测试氧化诱导期
氧化诱导期(OIT)是测定试样在高温(200摄氏度)氧气条件下开始发生自动催化氧化反应的时间,是评价材料在成型加工、储存、焊接和使用中耐热降解能力的指标。氧化诱导期(简称OIT)方法是一种采用差热分析法(DTA)以塑料分子链断裂时的放热反应为依据,测试塑料在高温氧气中加速老化程度的方法。其原理是:将塑料试样与惰性参比物(如氧化铝)置于差热分析仪中,使其在一定温度下用氧气迅速置换试样室内的惰性气体(如氮气)。测试由于试样氧化而引起的DTA曲线(差热谱)的变化,并获得氧化诱导期(时间)OIT(min),以评定塑料的防热老化性能。
稳态法热导仪超低导热系数测试下限的评估方法和试验验证
针对气凝胶和超级绝热材料(VIP)等超低导热系数材料的测试,常用的稳态法热导仪往往会在测量精度和灵敏度方面表现出不足。为考核稳态法导热仪的超低导热系数测试能力,本文提出了一种简便可行的考核方法,通过对一系列不同厚度的样品进行导热系数测试,最终根据导热系数随厚度的变化来判断和考核稳态法热导仪的导热系数测试下限,以准确掌握稳态法导热仪的测试能力,为正确使用和改进导热仪提供参考和指导。
QTM-500快速热导仪/导热系数测试仪测定耐火砖的导热系数En
应用日本京都电子公司(KEM)-QTM-500快速导热仪/导热系数测试仪_测定耐火砖的导热系数的应用资料。
FireFly快速元素分析与成像系统应用案例
What is FireFly?FireFly 是一款用于快速多元素分析和化学成像的分析仪器FireFly 采用了激光诱导击穿光谱技术(LIBS) —— 当今最有前景的元素分析技术之一使FireFly适用于所有固体样品,待测物无需前处理,近乎无损伤测量,一次测量可获取样品所有元素信息
热裂解-气质联用技术快速鉴别可降解塑料
本方法的目的是探索并建立一种快速高效的热裂解气质联用方法,用于鉴别塑料是否为可降解材质。相比较于红外法和核磁共振法,热裂解气质联用法有前处理简单,准确快速的特点,而红外法对样品状态有一定要求且不适用黑色样。
热裂解-气质联用技术快速鉴别可降解塑料
本方法的目的是探索并建立一种快速高效的热裂解气质联用方法,用于鉴别塑料是否为可降解材质。相比较于红外法和核磁共振法,热裂解气质联用法有前处理简单,准确快速的特点,而红外法对样品状态有一定要求且不适用黑色样。
岛津:应用GPC-GCMS(Prep-Q)快速测定农产品中的农药残留
GPC-GCMS是GPC提纯系统与 GC/MS在线连接而成的装置。从试样的提纯到农药的分析完全自动化。本系统是应用食品中残留农药快速筛选的“食品中残留农药快速分析法”(1997年,厚生省通知)开发的装置。更进一步加快了分析速度,简化了操作,实现了农药残留的多组分的同时分析。
热裂解-气质联用技术快速鉴别可降解塑料
本方法的目的是探索并建立一种快速高效的热裂解气质联用方法,用于鉴别塑料是否为可降解材质。相比较于红外法和核磁共振法,热裂解气质联用法有前处理简单,准确快速的特点,而红外法对样品状态有一定要求且不适用黑色样品的测试,核磁共振波谱法“存在”复杂制样步骤。
热裂解-气质联用技术快速鉴别可降解塑料
本方法的目的是探索并建立一种快速高效的热裂解气质联用方法,用于鉴别塑料是否为可降解材质。相比较于红外法和核磁共振法,热裂解气质联用法有前处理简单,准确快速的特点,而红外法对样品状态有一定要求且不适用黑色样品的测试,核磁共振波谱法“存在”复杂制样步骤。
陶瓷纤维马弗炉稻壳热解实验研究
本文通过使用陶瓷纤维马弗炉对稻壳进行热解实验,旨在探索稻壳作为生物质能源的潜力及其热解特性。实验详细记录了热解过程、方法、数据和结果,并进行了深入分析。
热释光技术快速检测植物脂质过氧化
本文介绍一种快速简单的检测方法。该方法基于植物热释光技术。通过测定的TL曲线的特征波峰快速检测植物的氧化胁迫,测定脂质过氧化水平。
伊西美坦的CORE柱快速分析
依西美坦通过抑制芳香化酶来阻止雌激素生成,是一种治疗绝经后激素依赖性乳腺癌的抗癌药物。使用CAPCELL CORE C18 S2.7对依西美坦进行快速分析,约1.4min出峰。
CDS热裂解仪应对RoHS2.0中邻苯二甲酸酯快速筛查解决方案
随着经济的发展,人们的生活水平日益提高,人体健康和环境污染等问题愈发引起公众的重视。电子电气产品在社会的生活和工作中会经常使用,对于电子电气产品的有毒有害物质限定也有相关的规定,RoHS(Restriction of Hazardous Substances)是欧盟制定的电子电气产品的强制性安全标准,要求欧盟市场销售的产品必须遵守。RoHS 1开始执行于2006年7月1日,经过两次修订,升级为RoHS2.0,新的RoHS2.0 amendment增加要求塑化剂组分的限量要求。RoHS检测的具体方法参考国际电工协会发布的标准IEC62321-8《电子电气产品中某些物质的测定第8部分:测定聚合物中的邻苯二甲酸酯》标准规定塑化剂组分。因此对于产品出口型企业,为了应对欧盟RoHS2.0法规管控需求,根据IEC62321-8标准规定,须使用PY-GCMS来应对快速筛查塑化剂。此方法是将固体样品直接进入热裂解分析,不需要萃取、浓缩、纯化等前处理,此快速筛查方法大大简化前处理流程,将有效提高邻苯二甲酸酯的分析效率。本实验使用CDS Pyroprobe 6150热裂解仪结合气质联用仪建立了电子电气产品中邻苯二甲酸酯的快速筛查的方法。方法检测准确度、稳定性、灵敏度都满足IEC62321-8要求。
运用热脱附及其附件快速筛查汽车零部件VOCs排放
汽车零件的材料要求快速,可重复的采样和分析技术。微池热萃取仪(μ -CTE)对于零部件采样分析很有价值, 因为仪器可以在相同条件下从多个样品中同时采集挥发性有机物。微池热萃取仪和热脱附相结合,极 大地增强了灵敏度,使该方法成为分析有代表性的方法之一。
岛津Twin Line+Py-Screener系统检测电子电气产品中7种邻苯二甲酸酯
本文利用岛津Twin Line+Py-Screener系统建立了电子电气产品中7种邻苯二甲酸酯的检测方法。主要考察了安装了双柱系统的岛津气质联用仪GCMS-QP2020 NX分析邻苯二甲酸酯的表现。结果表明,使用双柱系统分析邻苯二甲酸酯在仪器表现上与单柱系统并无明显差异,而采用双柱系统,可无需更换色谱柱,实现快速筛查与精确定量无缝衔接,节省时间,提高效率。该系统适用于电子电气产品中7种邻苯二甲酸酯的快速筛查和精确定量。
炼厂气快速分析—岛津双柱箱四阀八柱系统的应用
本文采用岛津GC-2030气相色谱仪建立了双柱箱四阀八柱系统,并应用于炼厂气及类似组成样品分析的方法。该方法采用十通阀和十四通阀同步进样,三个通道同时分析,灵敏度高,TCD检测器分析永久性气体与硫化氢的检出限<20ppm;FID检测器分析烃类检出限<0.3ppm,方法重复性良好,所有组分峰面积RSD<0.8%,完成分析包括硫化氢在内所有组分的时间13min以内。该系统可用于石化炼厂气快速分析,亦可用于煤热解、焦油加氢等工艺类似气体以及天然气组成分析。
如何使用便携式快速油烟检测仪检测烟道中非甲烷总烃测定方案
如何使用便携式快速油烟检测仪检测烟道中非甲烷总烃测定方案
氧化诱导期测量需要注意这几点
氧化诱导期(OIT)的重要性及意义:聚合物材料在生活中应用非常广泛,但是在贮存加工和日常使用中常受到光热电和氧的作用引起材料的物理机械性能变差,破坏材料的结构,但是在正常情况下,引起这些变化的时间可能比较长,为此,常用加速老化实验来评价聚合物的稳定性。聚合物在氧化过程中首先消耗加入的抗氧剂,抗氧剂对聚合物起保护作用,待抗氧剂消耗掉便快速氧化材料。所以OIT是材料耐氧化分解的一种量度,采用DSC测量材料的OIT已经成为评价聚烯烃材料热稳定的重要方法。氧化诱导期法是一种简便可行的加速老化的试验方法,虽然不能代表材料在复杂使用环境下的事实结果,但是可以在一定程度下预测材料的热氧稳定性,从而用来指导生产选材,优化产品。
易科泰AlgaTech® 快讯:藻类叶绿素荧光与热释光测量技术
易科泰生态技术公司推出藻类叶绿素荧光与热释光研究技术方案:1.双调制叶绿素荧光测量技术,高灵敏度、高时间分辨率(标准版4微秒、高速版1微秒2.瞬时叶绿素荧光测量3.叶绿素荧光Kautsky诱导效应4.荧光淬灭分析5.OJIP快速荧光动力学6.QA再氧化动力学7.S-state(S状态转换)8.FFI脉冲荧光诱导动态9.叶绿素热释光曲线10.光合放氧动态
MA-3000热分解汞齐化原子吸收法快速测定土壤中总汞的探讨
MA-3000 型测汞仪是根据美国 EPA7473( 热分解汞齐化原子吸收法) 标准而生产的新一代测汞仪,它可直接测定水、气、土壤等样品中所含的汞。本实验对影响总汞测定结果的空白值、原子化温度、热分解时间、载气流量、固定液和共存离子等因素作了研究,并根据实验室质量保证要求,进行了一系列检出限、精度、准确度、方法比对等试验,从而达到了准确测量土壤中总汞的目的。本方法具有简便、快速、准确、干扰少等优点,作为土壤中汞的分析方法,值得推广。
OJIP叶绿素荧光快速诱导曲线测量技术
叶绿素荧光测量技术是目前植物/藻类光系统功能、光合电子传递相关研究中不可或缺的重要技术,同时也广泛用于作物抗逆育种等研究中。叶绿素荧光技术有三种主要测量技术路线:PAM荧光淬灭动力学曲线、OJIP快速荧光诱导曲线和QA-再氧化动力学曲线分析,分别对应光系统运行机理的不同方面。
岛津差示扫描量热仪鉴定药物的不同晶型
DSC-60A Plus型差示扫描量热仪采用通用的热流型工作原理,独立的加热炉可以实现灵敏的温度控制,获得更稳定基线。新型检测器使DSC峰的高度提高,测定更为灵敏,响应性更高。
稻谷中重金属镉快速测定解决方案
稻谷中重金属镉快速测定解决方案选用深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-YJ重金属快速检测仪,CSY-YJ重金属快速检测仪以其极低的成本与高灵敏度的特点,可以应用于现场应急监测。
利用热浸式快速脂肪抽提器提取蓖麻籽粕中脂肪的试验研究
油料中的脂肪含量是油脂生产单位的一项重要检测项目 ,常用索氏抽提器进行提取 ,但它测试时间较长 8 小时 ,工作效率低。为了加快检测速度 ,提高工作效率 ,及时的指导生产 本实验利用热浸式快速脂肪抽提器对蓖麻籽 粕 等油料中脂肪进行抽提试验 ,取得了一定的实验数据。由实验数据可以看出 ,它是油脂生产单位进行中间控制较理想的测试手段 ,采用它不仅提高了检测速度和工作效率 ,而且可以及时指导生产。
差示扫描量热仪做塑料颗粒氧化诱导期实验方法和步骤
差热分析仪是一种常用的热分析仪器,它可以测量物质在加热或冷却过程中所发生热效应的热学式分析仪器。差热分析仪可以研究物质的物理和化学变化速率与温度的关系,以及物质在热能作用下某些物理化学性质所表现的特征。以下是差热分析仪的一些应用领域:1、材料科学领域:差热分析仪可以用于研究材料的热稳定性、相变、分解过程、氧化稳定性等性质。例如,差热分析仪可以用于研究陶瓷材料的熔融温度、玻璃化转变温度、烧结温度等。2、化学领域:差热分析仪可以用于研究化学反应的热效应,例如研究化学反应的活化能、反应热等。此外,差热分析仪还可以用于研究化学反应的稳定性和反应动力学。3、物理领域:差热分析仪可以用于研究物质的相变过程,例如研究固液相变、汽液相变、晶体生长等。此外,差热分析仪还可以用于研究物质的比热容、热导率等物理性质。4、生物医学领域:差热分析仪可以用于研究生物样品的热稳定性,例如研究蛋白质的熔解温度、细胞的热耐受性等。此外,差热分析仪还可以用于研究药物的热稳定性和稳定性。总的来说,差热分析仪在许多科学领域中都有广泛的应用,它为我们提供了一种有效的工具,可以帮助我们更好地理解和控制物质的性质和行为。
水稻虫害信息快速检测方法实验研究_基于电子鼻系统
摘 要: 植物在受到昆虫侵害时会产生挥发性物质 因此, 利用电子鼻与计算机组成水稻虫害快速检测系统, 通过检测水稻挥发物气味, 根据气味信息的分类, 选用主成分分析法可快速判断水稻是否有虫害及每株水稻上有多少害虫 研究发现, 利用电子鼻检测水稻虫害的 好时机是在水稻受侵害的 15 ~ 36 h 内 实验结果证明, 利用电子鼻检测水稻是否发生虫害及发生虫害后每株水稻上害虫的数量是可行的。
高低温冲击试验箱对轨道交通设施进行冷热冲击的测试方案
本测试方案旨在通过高低温冲击试验箱,对轨道交通设施进行冷热冲击测试,以检测其材料结构或复合材料在经极高温和极低温的温度瞬间急剧变化一定次数后,所引起的化学变化或物理伤害。
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