界面反应

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  • 岛津原子力显微镜-从表面到界面
    人类认识真理的过程就像剥洋葱,由表及里一层层递进。 反映到对化学反应过程的认识,一开始,人们通过物质的形、色等外在表象认识化学反应。正如现代化学之父拉瓦锡重复的经典“氧化汞加热”实验一样,氧化汞由红色粉末变为液态的金属汞,这个显著的变化意味着反应的发生。即使到了近现代,仪器分析手段越来越多样,我们做常用的分析手段也是通过物质外在状态的变化进行观察,或者利用各类显微镜及X射线衍射仪观察物质的结构变化。 拉瓦锡之匙拉瓦锡对化学反应中物质的质量、颜色、状态变化的观察,犹如在重重黑暗中,找到了打卡化学之门的那把钥匙。 元素周期表 到19世纪,道尔顿和阿伏加德罗的原子、分子理论确立,门捷列夫编列了元素周期表。原子、分子、元素概念的建立令化学豁然开朗 自从用原子-分子论来研究化学,化学才真正被确立为一门科学。正是随着对不同元素的各种微粒组合变化的认识发展,化学的大门终于被打开。伴随金属键、共价键、离子键、氢键等各种“键”概念的提出,人们逐渐认识到各种反应的本质是原子或分子等微粒间的力学变化。于是,对反应的观测需要微观下的力学测量工作。 作为专门利用极近距离下极小颗粒间作用力工作的原子力显微镜,此事展现了自身巨大优势。无论是直接测试不同分子间的作用力,还是利用力的测量完成表面形貌的表征,原子力显微镜以高分辨率出色地完成了任务。 对于一些生物样品,例如脂质膜,因为其是由磷脂分子构成的单层或双层结构,极其柔软,因此其表面作用力极其微弱。从测试曲线上可以看出,脂质膜对探针的力只有约1pN,但是原子力显微镜的测试曲线上可以很清晰地捕捉到这个变化。 有趣的是,人们对真理的发掘,是由表及里的。但是利用原子力显微镜对化学反应本质的发现,却是由内而外的。 原子力显微镜基本是被作为一种表面分析工具使用的。这使其只能用来观察反应前后固相表面的结构变化,或者通过固相表面的各种属性,如机械性能、电磁学性能等侧面论证反应的发生。而要真正观察到反应的过程,是要对界面层进行观测的。因为几乎所有的反应,都是发生在两相界面处的,表面只是最终反应结果的呈现。 在界面处,反应发生时,原有的原子/分子间的作用力——也就是各种“键”,因为电子的状态变化(得失或者偏移)无法维持原有的稳定性,从而导致了原子/分子的重新排列,直到形成了新的力学稳定态——也就是新的“键”形成后,反应结束。这个过程的核心就是原子/分子间的“力的变化”。 反应的本质——微粒间力的分分合合 当化学科学的车轮推进到纳米时代,当探索的前锋触摸了两相界面,当理论的深度深入到动力学的研究。原子力显微镜是否能够当此重任呢? 能。但是需要一番蜕变。 界面处的力梯度有两个特点。一是更为集中,一般在0.3nm-1nm左右的范围内会有2-4个梯度变化;二是更为微弱,现在的原子力显微镜可以有效捕捉皮牛级的力变化,但是在表征界面时依然分辨率不足,需要的分辨率要提高1-2个数量级。 新的需求引导了新的技术蜕变。调频模式的成熟化,几乎完美应对了界面处的力梯度特点。一方面,只有几个埃的振幅可以有效对整个界面区进行表征,另一方面,检测噪音压低到20 fm/√Hz以内,保证了极高的分辨率。 岛津调频型原子力显微镜SPM-8100FM 例如对固液界面的观察。我们都知道,因为在固液界面处,因为液体分子和固体表面分子的距离不同,会形成不同的作用力,如氢键、偶极矩、色散力等。因此形成的液体分子的堆积密度会有不同。这种液体分子的分层模型,是润滑、浸润、表面张力等领域的底层原理。但是长期以来,这些理论只存在于数理模型和宏观现象解释之中,没有一个合适的直观观测工具。 界面观测之牛刀小试 岛津的SPM-8100FM的出现,将固液界面的高效表征变成了现实。上图右侧就是云母和水的界面处,水分子的分层结构,在约0.6nm的范围内,可以清楚看到3个分层。 具体到现实应用中,对表面润滑的研究很适合采用这种分析工具进行定性定量化测试。使用SPM-8100FM对润滑油中氧化铁表面上所形成的磷酸酯吸附膜进行分析。 图示为4组对照实验,分别是仅使用PAO(聚α-烯烃)和添加了不同浓度的C18AP(正磷酸油酸酯)的润滑油。 在未添加C18AP的PAO中,观察到层间距离0.66 nm的层状结构。通过这一层次可以看出,PAO分子在氧化铁膜表面上形成了平行于表面的平坦的覆层。随着C18AP浓度不断增加,从0.2 ppm到2 ppm后,层状结构开始消失,最后在20 ppm和200 ppm时完全观察不到。层状结构消失表明PAO分子定向结构被C18AP取代,在基片上形成了吸附膜。随着C18AP浓度不断增加,氧化铁基片表面逐渐被吸附膜覆盖。 对照使用摆锤式摩擦力测试仪测量获得的钢-润滑油-钢界面的摩擦系数。在添加C18AP浓度到达20 ppm后,PAO的摩擦系数大大降低。和微观界面表征的结果非常吻合。 由此可见,使用SPM-8100FM对润滑油-氧化铁界面实施滑动表面摩擦特性分析评估,可有效加快润滑油开发进度。 技术的发展推动了科学的进步,科学的发展也渴求更多的技术发展。原子力显微镜表征技术由表面向界面的延伸,一定会有力地推动对化学由表象向本质的探索。岛津将一如既往地尽其所能,提供帮助。 本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 锂电池界面电化学过程原位研究获进展
    p span style=" font-family: 微软雅黑, Microsoft YaHei "   由于化学电源的电化学性能与电极/电解质的界面过程密切相关,涉及电荷转移、离子输运、相的生成和转化等步骤,在纳米尺度上深入理解界面过程对于器件设计和材料优化具有重要意义。然而能源体系的运行环境非常复杂,涉及无水无氧环境、有机/离子液体电解质体系、多相界面、多电子反应过程等,因此,针对性发展复杂体系下电化学界面高分辨原位成像方法,从而实现电化学反应过程的实时追踪和原位分析,也是电分析化学的挑战和难点之一。 br/ /span /p p br/ span style=" font-family: 微软雅黑, Microsoft YaHei "   中国科学院化学研究所分子纳米结构与纳米技术院重点实验室文锐课题组致力于锂电池界面电化学过程的原位研究并取得系列进展。在前期工作中,他们利用氩气环境下的原位原子力显微镜(AFM),在以[BMP] sup + /sup [FSI] sup - /sup 为代表的离子液体中,捕获纳米尺度上锂离子电池中高定向热解石墨(HOPG)表面固态电解质界面膜(SEI)的初始成核、逐步生长及成膜的系列演化过程,并揭示了不同离子液体中SEI膜的界面性质及与电池性能相关性。相关成果发表在& nbsp ACS Applied Materials & amp Interfaces& nbsp 上。 br/ br/   进一步,研究人员开展了具有高理论能量密度(2600 Wh/kg)锂硫电池中界面电化学反应的系列研究。利用电化学 AFM 及谱学分析表征,实现了在锂硫充放电过程中还原产物硫化锂和过硫化锂在界面形貌演变及生长/溶解过程的原位监测(图1),并提出过硫化锂在循环过程中不可逆反应产生的界面聚集是导致电极钝化及电池性能衰减的原因之一。恒电流控制下的原位成像研究表明,电流密度大小影响界面形貌及沉积物种类,直观揭示了结构-性能关联性。相关成果发表在& nbsp Angewandte Chemie International Edition& nbsp 上。 br/ br/   近日,科研人员利用电化学 AFM 进一步探究了在高温条件下锂硫电池在LiFSI基电解液中的界面行为与反应机制(图2)。研究发现,在高温60℃时,阴极/电解质界面在放电过程中会原位形成一层由LiF纳米颗粒构成的功能性界面膜,并通过物理尺寸效应及化学吸附作用捕获电解液中的长链多硫化锂。此过程有利于抑制多硫化物穿梭效应及副反应的发生,并增强界面电化学反应的可逆性。该研究通过原位表征与分析为高温电化学行为在纳米尺度提供了直接的界面机理解释,也为锂硫电池的电解液设计及性能提升提供了思路和指导。相关成果发表在& nbsp Angewandte Chemie International Edition& nbsp 上。 br/ br/   研究工作得到了科技部、国家自然科学基金委和中科院的支持。 /span /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/0a9eee39-49a2-4c61-9964-34c61b6891a0.jpg" title=" 1.jpg" / /p p span style=" font-family: 微软雅黑, Microsoft YaHei " strong 图1.原位AFM电化学池示意图(左)及放电中锂硫界面反应过程的原位AFM图像(右) /strong /span /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/f9c7499b-e1eb-4d46-8f9d-0cdc07b1cc1b.jpg" title=" 2.jpg" style=" width: 500px height: 252px " width=" 500" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 252" border=" 0" / /p p span style=" font-family: 微软雅黑, Microsoft YaHei " strong 图2.高温60℃下锂硫电池中阴极/电解质界面过程示意图 /strong /span /p
  • 中国科大实现界面化学动态过程的原位高分辨成像分析
    中国科学技术大学环境科学与工程系刘贤伟课题组在界面化学过程的原位高分辨成像方面取得进展,相关研究成果以“Dynamic imaging of interfacial electrochemistry on single Ag nanowires by azimuth-modulated plasmonic scattering interferometry”为题近日发表于Nature Communications。污染物的催化转化是水污染控制技术的重要方法,解析环境催化材料在污染物转化过程中活性位点的动态变化,对理解材料的构效关系,解析催化机理,设计并研发新的环境催化材料具有重要意义。尽管目前研究人员对分析纳米材料的活性位点有浓厚的兴趣,但在温和的水溶液环境中,对单个纳米材料界面反应的动态演绎过程研究仍然存在挑战。 图1高分辨表面等离子体散射相干成像示意图   针对上述挑战,研究团队研发了高分辨等离子体散射干涉成像技术,通过调制入射光有效消除了反射光的干扰,实现了具有高空间分辨率和高抗干扰能力的表面等离子体散射干涉成像。以银的表面化学反应为例,研究团队原位追踪了溶液中单根银纳米线的动态电化学转化过程,在空间上刻画了纳米线反应动力学分布,为建立纳米线表面缺陷、重构与反应活性的关系提供了关键证据。该免标记成像分析方法,可以与电子显微镜等技术耦合表征纳米材料的结构和化学组成,为高分辨原位成像分析污染物的催化转化动态过程和解析其构效关系提供了有效的分析方法与技术平台。 图2 单根纳米线表界面动态反应过程的成像分析   该研究工作得到了国家自然科学基金等项目的支持。

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  • 梅特勒T50突然显示只有手动滴定的界面,自动滴定界面全部没了,按首页也没反应

    梅特勒T50突然显示只有手动滴定的界面,自动滴定界面全部没了,按首页也没反应

    梅特勒T50突然显示只有手动滴定的界面,自动滴定界面全部没了,按首页也没反应怎么办?[img=,690,469]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308141118073077_2289_5250407_3.jpg!w690x469.jpg[/img][img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308141118072288_353_5250407_3.jpg!w690x387.jpg[/img][img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308141118072991_3003_5250407_3.jpg!w690x387.jpg[/img][img=,690,1226]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308141118074984_4939_5250407_3.jpg!w690x1226.jpg[/img]

  • 界面动态电位

    界面动态电位即为Zeta电位。界面电位(interfacialpotential)一种电化学概念。即两相接界面处的电位。分为静态的动态的两种。静态的即“接界电位”,由于在金属与溶液界面处产生了双电层而形成的电位差;动态的即Zeta电位(Zeta-电位),也称“界面动态电位”,产生于相互接触的固体和液体相对运动时形成于界面处的电位差。与接界电位不同,zeta电位同固体表面所带电荷的正负值有关,且其数值远比接界电位小。与Zeta电位不同,界面电泳(movingboundaryelectrophoresis)也称“自由电泳”。蛋白质在溶液中电泳,最初是在由蒂塞留斯设计的电泳装置中进行,该装置主件是U形玻璃管。等电点不同的蛋白质在缓冲液的电场内运动速度不同,从而使均匀的样品溶液中蛋白浓度差别在管内形成界面,通过光学装置测出界面和计算出各组分的比例。血清蛋白溶液在界面电泳中可形成五个界面,即白蛋白。用Zeta电位和凝胶电泳研究了微粒的表面性能以及它们浓缩DNA的能力。结果表明可以形成尺寸均一的球形微粒,可以有效地载上DNA。这是目前制备水溶性多肽、蛋白质药物微球最常用的方法,有载药量高、蛋白质稳定性好、微球呈多孔表面、药物易于释放等优点。

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  • BZY-1/1N/1A全自动表面/界面张力仪 产品用途: BZY系列全自动液体表/界面张力仪是用物理方法代替化学方法测定液体表/界面张力的实验室测定仪器,能*、*的测试*液体-气体表面和液体-液体的界面的张力值。*应用于石油、化工、制*、印刷、纺织、电力等行业。 BZY系列全自动表/界面张力仪,采用了电磁力闭环力值测量系统,单片微处理器控制,自动测量,操作简易,性能*,测试结果*,高稳定,高重复性,高线性。 产品特点:相对于其他表面张力仪而言,BZY系列表面张力仪包括但不止如下优点:全自动化测量,将人为误差降到*;自动读取表面张力平衡值;一键清零(0-400mN间的任意数值),*;一键校正,配合随机附带的标准砝码,*迅速;采用白金板法,符合Wilhelmy铂金板法基本原理的要求,从而为实现在以下环境下进行测量提供了可能:因表面活性剂存在而产生的不同时间表面张力值的变化测量高粘度液体 (自动读取平衡值)两种不相溶解的液体间的界面张力值,比如油与水.传感器反应灵敏,*,为实现*的重复再现性进而提供可比较性数据提供可能。操作简单,无需*外接电脑控制;机器自身原因的误差小,更*地控制测试过程中的*误差;可选用样品恒温杯,试样温度检测装置和外接恒温槽。 表面/界面张力仪的测试方式:白金板法(或白金环)表面/界面张力仪的操作方式:样品台自动升降,全自动测量 *参数:BZY-2 全自动表面/界面张力仪 BZY-2 全自动表面/界面张力仪 BZY-2 全自动表面/界面张力仪应用领域张力仪的基本功能是测试液体的表面张力和液-液界面张力。在各行各业表面活性剂使用*,表面剂具有乳化,增溶,去污,消泡等功能现将主要的应用领域介绍如下: 序号应用领域用途1石油化工行业油水界面测试;油品置控制;判定运行油老化程度;驱有液质量控制2印刷行业油墨配方*,油墨对印刷基材的润湿和附着,颜料分散润版液质量控制,产品*与质量控制3油漆,涂料行业颜料的分散,涂膜对底材的润是个和附着涂抹的流平性,乳液的稳定性4制*,农*行业提高*物的分散,乳化,润湿能力,优化配方,提高*物使用效果5清洗剂行业分析表面活性剂的乳化,增容,去污作用,表面活性剂的品质研究及浓度选择6电镀行业电镀液对基材的润湿性,防止产生针孔,凹痕等缺陷,工艺图质量控制7化妆品行业分析悬浮剂,乳化剂的分散性,稳定性及润湿性,增容,增稠,分散,乳化等作用。8纺织品行业燃料可润湿性分析,附着例分析纺织整理液配方优化9食品工业原料表面整理分析,可润湿性分析,包装物图层的表面整理分析10水处理行业水质净化污水处理等11电力行业变压器油,绝缘油质量控制,运行油老化程度分析12生物工程高分子材料的润湿性,吸附性,降解性分析等,及生物材料工程13研究院,所表面材料cmc测定;新型表面活性剂开发研究;14大专院校表面活性剂应用领域的*,表面吸附理论研究,表面处理*开发等 适用标准本厂生产的全自动,自动表/界面张力仪适用以下标准JB/T9388-2002《界面张力仪条件》GB/T6541-86《石油产品油对水界面张力仪的测定法(圆环法)》ISO1409-1995《塑料橡胶聚合物分散体和乳胶表面整理以测定》GB/T22237-2008《表面活性剂表面张力仪的测定》GB11278-89《阴离子和非离子表面活性剂 临界胶束浓度的测定(圆环法)》GB/T18396-2001《天然乳胶 环法测定表面张力》SH/T1156-99《合成橡胶 表面张力测定法》 等液体张力测试标准 表面张力仪/接触角附标准配置: 主机 1台酒精灯 1个铂金板 1片镊子 1个玻璃器皿 2套操作手册 1本标准砝码 1个同步实时曲线软件 1套 产品展示(选配件与选配装置)1、铂金环由半径为0.185mm的铂金丝制成,其周长为60mm,环的半径为9.55mm。测试时连接电脑,可由*大值换算为张力值(单位:mN/m)。由半径为0.3mm的铂金丝制成,其周长为60mm,环的半径为9.55mm。测试时连接电脑,可由*大值换算为张力值(单位:mN/m)。2、BZY-1/22普通恒温池以硅胶管链接恒温槽,可使用温度0~60℃样品测量。并可选配BZY-1/23温度测量装置组合使用,显示被测液体的温度值。3、BZY-1/22高低温恒温池以硅胶管链接恒温槽,可使用温度-5~110℃样品测量。并可选配BZY-1/23温度测量装置组合使用,显示温度值。4、BZY-1/23温度测量装置用PT100组成的传感器,插入试样中,能实时检测试样温度。显示范围0~99℃,显示精度0.1℃。5、当被测液体的表面张力测试需要在恒温的特殊温度条件(非常温度)下进行时,可循环配我厂生产的超级恒温槽或低温恒温槽,以得到均匀的恒温场源。下图为张力仪与恒温槽连用的情况 张力仪第三方校准证书
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  • BZY-2N/2A张力仪 产品用途: BZY系列全自动液体表/界面张力仪是用物理方法代替化学方法测定液体表/界面张力的实验室测定仪器,能*、*的测试*液体-气体表面和液体-液体的界面的张力值。*应用于石油、化工、制*、印刷、纺织、电力等行业。 BZY系列全自动表/界面张力仪,采用了电磁力闭环力值测量系统,单片微处理器控制,自动测量,操作简易,性能*,测试结果*,高稳定,高重复性,高线性。 产品特点:相对于其他表面张力仪而言,BZY系列表面张力仪包括但不止如下优点:全自动化测量,将人为误差降到*;自动读取表面张力平衡值;一键清零(0-400mN间的任意数值),*;一键校正,配合随机附带的标准砝码,*迅速;采用白金板法,符合Wilhelmy铂金板法基本原理的要求,从而为实现在以下环境下进行测量提供了可能:因表面活性剂存在而产生的不同时间表面张力值的变化测量高粘度液体 (自动读取平衡值)两种不相溶解的液体间的界面张力值,比如油与水.传感器反应灵敏,*,为实现*的重复再现性进而提供可比较性数据提供可能。操作简单,无需*外接电脑控制;机器自身原因的误差小,更*地控制测试过程中的*误差;可选用样品恒温杯,试样温度检测装置和外接恒温槽。 表面/界面张力仪的测试方式:白金板法(或白金环)表面/界面张力仪的操作方式:样品台自动升降,全自动测量 *参数:BZY-2 全自动表面/界面张力仪 BZY-2 全自动表面/界面张力仪 BZY-2 全自动表面/界面张力仪应用领域张力仪的基本功能是测试液体的表面张力和液-液界面张力。在各行各业表面活性剂使用*,表面剂具有乳化,增溶,去污,消泡等功能现将主要的应用领域介绍如下: 序号应用领域用途1石油化工行业油水界面测试;油品置控制;判定运行油老化程度;驱有液质量控制2印刷行业油墨配方*,油墨对印刷基材的润湿和附着,颜料分散润版液质量控制,产品*与质量控制3油漆,涂料行业颜料的分散,涂膜对底材的润是个和附着涂抹的流平性,乳液的稳定性4制*,农*行业提高*物的分散,乳化,润湿能力,优化配方,提高*物使用效果5清洗剂行业分析表面活性剂的乳化,增容,去污作用,表面活性剂的品质研究及浓度选择6电镀行业电镀液对基材的润湿性,防止产生针孔,凹痕等缺陷,工艺图质量控制7化妆品行业分析悬浮剂,乳化剂的分散性,稳定性及润湿性,增容,增稠,分散,乳化等作用。8纺织品行业燃料可润湿性分析,附着例分析纺织整理液配方优化9食品工业原料表面整理分析,可润湿性分析,包装物图层的表面整理分析10水处理行业水质净化污水处理等11电力行业变压器油,绝缘油质量控制,运行油老化程度分析12生物工程高分子材料的润湿性,吸附性,降解性分析等,及生物材料工程13研究院,所表面材料cmc测定;新型表面活性剂开发研究;14大专院校表面活性剂应用领域的*,表面吸附理论研究,表面处理*开发等 适用标准本厂生产的全自动,自动表/界面张力仪适用以下标准JB/T9388-2002《界面张力仪条件》GB/T6541-86《石油产品油对水界面张力仪的测定法(圆环法)》ISO1409-1995《塑料橡胶聚合物分散体和乳胶表面整理以测定》GB/T22237-2008《表面活性剂表面张力仪的测定》GB11278-89《阴离子和非离子表面活性剂 临界胶束浓度的测定(圆环法)》GB/T18396-2001《天然乳胶 环法测定表面张力》SH/T1156-99《合成橡胶 表面张力测定法》 等液体张力测试标准 表面张力仪/接触角附标准配置: 主机 1台酒精灯 1个铂金板 1片镊子 1个玻璃器皿 2套操作手册 1本标准砝码 1个同步实时曲线软件 1套 产品展示(选配件与选配装置)1、铂金环由半径为0.185mm的铂金丝制成,其周长为60mm,环的半径为9.55mm。测试时连接电脑,可由*大值换算为张力值(单位:mN/m)。由半径为0.3mm的铂金丝制成,其周长为60mm,环的半径为9.55mm。测试时连接电脑,可由*大值换算为张力值(单位:mN/m)。2、BZY-1/22普通恒温池以硅胶管链接恒温槽,可使用温度0~60℃样品测量。并可选配BZY-1/23温度测量装置组合使用,显示被测液体的温度值。3、BZY-1/22高低温恒温池以硅胶管链接恒温槽,可使用温度-5~110℃样品测量。并可选配BZY-1/23温度测量装置组合使用,显示温度值。4、BZY-1/23温度测量装置用PT100组成的传感器,插入试样中,能实时检测试样温度。显示范围0~99℃,显示精度0.1℃。5、当被测液体的表面张力测试需要在恒温的特殊温度条件(非常温度)下进行时,可循环配我厂生产的超级恒温槽或低温恒温槽,以得到均匀的恒温场源。下图为张力仪与恒温槽连用的情况 张力仪第三方校准证书
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  • 固液界面作用是指固体物质和液体物质之间的相互作用,具体包括吸附、溶解、浸透、润湿和反应等各种现象。在化工领域,固液界面作用是生产反应器中必须要考虑的问题。由于固液界面作用会改变反应物的浓度、温度和活性等特性,因此需要进行设计和优化以确保反应的效率和质量,同时可以通过固液界面作用来控制反应的速率和产物的选择。在材料科学中,固液界面作用是设计和制备高性能材料的基础。例如,制造超疏水材料、涂料、表面润滑剂和防锈剂等需要考虑防水、增加接触角等问题,需要通过固液界面作用来改善材料的性能。纽迈固液界面作用分析仪产品功能: 1、悬浮液体系颗粒比表面积   2、粒子分散性、稳定性   3、颗粒与介质之间亲和性   4、粉体质量控制、分散工艺研究纽迈核磁共振固液界面作用分析仪应用领域: 1、尖端制陶术:湿式制程、加工工艺改善, 分散性的质控和研发 2、纳米科技:纳米粒子表面的化学状态, 如: 吸附和脱附作用, 比表面积的变化等 3、电子材料:浓稠状浆料和研磨液 (CMP) 的开发及品管 4、墨水:碳黑、颜料分散, 最适研磨条件, 表面亲和性及化学和物理状态 5、能源:电池, 太阳能板等的碳黑, 纳米碳管和浆料的分散, 粒子表面的化学和物理状态 6、制药:API湿润性、亲和性及吸水性的差异 7、其他: 全部的浓稠分散悬浊液体, 纳米纤维, 纳米碳等
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界面反应相关的耗材

  • AMS油水界面计
    用途:AMS油水界面计是一款经济型装置,可测量井口下30米深度,是浅井测量或高水位测量的理想设备。AMS油水界面计测量地下水中漂浮或下沉的油层厚度。这类设备被广泛应用于精炼厂、溢油污染修复公司、垃圾填埋场及现场清理项目。技术规格:传感器直径15.8毫米测量深度30米测量精度3毫米供电9V电池指示功能声光信号重量3.5公斤产地:美国
  • AMS油水界面计
    用途:AMS油水界面计是一款经济型装置,可测量井口下30米深度,是浅井测量或高水位测量的理想设备。AMS油水界面计测量地下水中漂浮或下沉的油层厚度。这类设备被广泛应用于精炼厂、溢油污染修复公司、垃圾填埋场及现场清理项目。技术规格:传感器直径15.8毫米测量深度30米测量精度3毫米供电9V电池指示功能声光信号重量3.5公斤产地:美国
  • 依阳系列人机界面集成测控系统
    依阳系列人机界面集成测控系统EyoungHMI系列人机界面集成测控系统是一套以低功耗嵌入式CPU为核心、基于Windows CE操作系统的高性能人机界面,拥有多尺寸高亮度TFT真彩色液晶屏,四线电阻式触摸屏。EyoungHMI系列人机界面集成测控系统主要具有以下突出特点:(1)放弃了以往以PLC为核心添加模块的操作控制理念,EyoungHMI系列人机界面集成测控系统则是以嵌入了操作系统的人机界面为核心,在与传统的操作面板/人机界面进行比较,EyoungHMI系列人机界面集成测控系统表现出优异性价比和完美性能,是多元化产品市场中理想的应用选择;(2) 可与几乎所有厂商的PLCs、控制器、变频器、网络摄像机和传感器等多种工业设备无缝相连,完美协作;(3) 借助自带的多种通讯接口可与所有厂家的大型高精度数字繁用表、数据采集器及其它测量设备和仪器轻松相连,充分发挥测量设备和仪器的精度和功能,并可通过串口、以太网、USB下载运行和存储数据。(4) 可以根据实际需要轻松进行画面编辑和工艺过程中的数据和曲线显示,从而创建多种应用解决方案。
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