二硫化钒

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二硫化钒相关的资讯

  • 超灵敏二硫化钼湿度传感器研究获进展
    p   现阶段对二硫化钼湿度传感器的研究主要受制于加工过程本身引入的残胶对材料表面的污染,影响了其对水分子的吸附,从而导致灵敏度不高或响应时间过长等问题。因而,如何得到具有高灵敏、快速响应时间的二硫化钼湿度传感器成为制约其应用的最主要因素。 /p p   针对上述问题,日前,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)纳米物理与器件实验室利用一种新的金剥离方法,加工得到具有干净表面的二硫化钼场效应晶体管,从而实现了对水分子的灵敏响应。该项工作由实验室博士赵静在研究员张广宇的指导下完成。 /p p   据悉,这种加工方法主要是利用二硫化钼与金之间的作用力远大于金与衬底间的作用力,从而可以将多余的二硫化钼样品从衬底上完整地剥离下来,同时保证了用于器件的二硫化钼表面的干净。利用这种方法一方面有效避免了加工过程中经过反应离子刻蚀后表面残胶对器件性能的影响,另一方面大大简化了加工过程,得到了具有超洁净表面的二硫化钼场效应晶体管,其光学、电学性能的显著提高也从另一个方面证明了这种加工方法得到的样品具有更好的性能。 /p p   由于利用这种金剥离方法得到的二硫化钼场效应晶体管具有超洁净的表面,因此能够灵敏感知外界湿度变化,大大提高了二硫化钼湿度传感器的灵敏度。除了具有超高灵敏度外,由于二硫化钼表面没有悬挂键,对水分子的吸附是纯粹的物理吸附,因此器件可以很容易地进行脱吸附,有效缩短了响应时间和恢复时间。除此之外,得益于CVD生长的二硫化钼成膜均匀,可以加工得到一系列具有优异性能的二硫化钼湿度传感器阵列,从而对外界不同湿度的空间分布起到定位作用,用来实时监测外界湿度分布的变化。 /p p   这种基于超洁净表面的二硫化钼样品加工得到的湿度传感器具有灵敏度高、响应时间和恢复时间短、使用寿命长、空间分辨率高等特性,可以广泛应用于未来无接触定位系统及二维材料多功能柔性传感器阵列领域。 /p p /p
  • 橡胶硫化特性的测试 (包括门尼焦烧和硫化曲线)
    硫化是橡胶制品制造工艺中最重要的工艺过程之一。 就是使橡胶大分子链由线性变为网状的交联过程,从而获得良好物理机械性能和化学性能。 橡胶的硫化性能是反映橡胶在硫化过程中各种表现或者现象的指标,对进行科研、指导生产具有很大的实用价值,硫化性能主要包括焦烧性能、正硫化时间、硫化历程等,测定橡胶的硫化性能方法很多。其中以硫化仪和气泡点分析仪最佳。 ⑴ 门尼粘度计法 门尼粘度计法不但能测定生胶门尼粘度或混炼胶门尼粘度,表征胶料流变特性,而且能测定胶料的触变效应,弹性恢复、焦烧特性及硫化指数等性能,因此它是最早用于测定胶料硫化曲线的工具。虽然门尼粘度计不能直接读出正硫化时间,但可以用它来推算出硫化时间。 ⑵ 硫化仪法 硫化仪是近年出现的专用于测试橡胶硫化特性的试验仪器, 类型有多种。按作用原理有二大类。第一类在胶料硫化中施加一定振幅的力,测定相应变形量如流变仪;第二类是目前通用的一类。这一类流变仪在胶料硫化中施加一定振幅变形,测定相应剪切应力,如振动圆盘式流变仪。 3.1 橡胶门尼焦烧试验 胶料的焦烧是胶料在加工过程中出现的早期硫化现象,每个胶料配方都有它的焦烧时间(包括操作焦烧时间和剩余焦烧时间)。在生产中应控制此段时间的长短。如果太短,则在操作过程中易发生焦烧现象或者硫化时胶料不能充分流动,而使花纹不清而影响制品质量甚至出现废品,如果焦烧时间太长,导致硫化周期增长,从而降低生产效率。当前测定焦烧时间广泛使用的方法是门尼焦烧粘度计(测定的焦烧时间称为门尼焦烧时间),此外也可以用硫化仪测其胶料初期时间(t10)。 3.1.1 门尼焦烧的试验原理 用门尼粘度计测定胶料焦烧是在特定的条件下, 根据未硫化胶料门尼粘度的变化,测定橡胶开始出现硫化现象的时间。 3.2 橡胶硫化特性测定 为了测定橡胶硫化程度及橡胶硫化过程过去采用方法有化学法(结合硫法、溶胀法),物理机械性能法(定伸应力法、拉伸强度法、永久变形法等),这些方法存在的主要缺点是不能连续测定硫化过程的全貌。硫化仪的出现解决了这个问题,并把测定硫化程度的方法向前推进了一步。 硫化仪是上世纪六十年代发展起来的一种较好的橡胶测试仪器。广泛的应用于测定胶料的硫化特性。硫化仪能连续、直观地描绘出整个硫化过程的曲线,从而获得胶料硫化过程中的某些主要参数。 上岛 硫化试验仪(无转子) 型号:VR-3110 在规定的温度下,混合橡胶放在上下平板膜腔之间并施以正弦波扭矩振动时,随着橡胶的硫化测定其扭矩的变化。可根据最大扭矩、最小扭矩、焦烧时间、硫化时间、粘弹性等其它因素的变化求出硫化特性的试验机。 上岛 气泡点分析仪型号:VR-9110 气泡点分析仪是能在需要的最小限度抑制橡胶的硫化时间的测试机,而对车胎、皮带、防振橡胶等产品的硫化工程控制有效。对生产性提高、能源消减、摩耗特性或者耐久性等产品特性的提高有益。 橡胶硫化不够时看到的内部气泡在硫化工程中控制 ,知道每种材料的最佳硫化时间。
  • 研究发展出单层二硫化钼低功耗柔性集成电路
    柔性电子是新兴技术,在信息、能源、生物医疗等领域具有广阔的应用前景。其中,柔性集成电路可用于便携式、可穿戴、可植入式的电子产品中,对器件的低功耗提出了极高的技术需求。相对于传统半导体材料,单层二硫化钼二维半导体具有原子级厚度、合适的带隙且兼具刚性(面内)和柔性(面外),是备受瞩目的柔性集成电路沟道材料。然而,推动二维半导体柔性集成电路走向实际应用并形成竞争力,降低器件功耗、同时保持器件性能是关键技术挑战之一。 中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心研究员张广宇课题组器件研究方向近年来聚焦于二维半导体,在高质量二维半导体晶圆制备、柔性薄膜晶体管器件和集成电路等方向取得了重要进展。近年来的代表性工作包括实现百微米以上大晶畴及高定向的单层二硫化钼4英寸晶圆,进而利用逐层外延实现了层数控制的多层二硫化钼4英寸晶圆;率先实现单层二硫化钼柔性晶体管和逻辑门电路的大面积集成;展示单层二硫化钼柔性环振电路的人工视网膜应用,模拟人眼感光后电脉冲信号产生、传导和处理的功能。 近期,该课题组博士研究生汤建、田金朋等发展了一种金属埋栅结合超薄栅介质层沉积工艺(图1),将高介电常数HfO2栅介质层厚度缩减至5 nm,对应等效氧化物厚度(EOT)降低至1 nm。所制备的硬衬底上的场效应晶体管器件操作电压可以等比例缩放至3 V以内,亚阈值摆幅达到75 mV/dec,接近室温极限60 mV/dec。同时,研究通过优化金属沉积工艺,使得金属电极与二硫化钼之间无损伤接触,避免费米能级钉扎,使接触电阻降低至Rc 96%)、高性能(平均迁移率~70 cm2 V-1 s-1)以及均匀的阈值电压分布(0.96 ± 0.4 V)。当操作电压在降低到0.5 V以下时,反相器依然具备大噪音容限和高增益、器件单元功耗低至10.3 pWμm-1;各种逻辑门电路也能够保持正确的布尔运算和稳定的输出(图3);11阶环振电路可以稳定地输出正弦信号,一直到操作电压降低到0.3 V以下(图4)。 该工作展示了单层二硫化钼柔性集成电路可以兼具高性能和低功耗,为二维半导体基集成电路的发展走向实际应用提供了技术铺垫。相关结果近期以Low power flexible monolayer MoS2 integrated circuits为题,发表在《自然-通讯》(Nature Communications 2023 14, 3633)上。研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金和中国科学院战略性先导科技专项(B类)等的支持。该研究由物理所与松山湖材料实验室联合完成。

二硫化钒相关的方案

  • 橡胶二次硫化烘箱是怎样选择温度的
    橡胶二次硫化烘箱是怎样选择温度的?橡胶硫化温度是硫化三大要素之一,是橡胶进行硫化反应(交联反应)的基本条件,直接影响橡胶硫化速度和制品的质量。怎样选择硫化温度呢?(1)橡胶的种类随着室温硫化胶料的增加和高温硫化的出现,硫化温度趋向两个极端。从提高硫化效率来说,应当认为硫化温度越高越好,但实际上不能无限提高硫化温度。橡胶为高分子聚合物,高温会使橡胶分子链产生裂解反应,导致交联键断裂,即出现“硫化返原”现象,从而使硫化胶的物理机械性能下降。综合考虑各橡胶的耐热性和“硫化返原”现象,各种橡胶建议的硫化温度如下:NR最好在140-150℃,最高不超过160℃;顺丁橡胶、异戊橡胶和氯丁橡胶最好在150-160℃,最高不超过170℃丁苯橡胶、丁腈橡胶可采用150℃以上,但最高不超过190℃;丁基橡胶、三元乙丙橡胶一般选用160-180℃,最高不超过200℃;硅橡胶、氟橡胶一般采用二段加硫,一段温度可选170-180℃,二段硫化则选用200-230℃,按工艺要求可在4-24h范围内选择。(2)橡胶配方中硫化体系的类型按照最终制品不同性能的要求,橡胶配方选用不同的硫化体系。通常,普通硫磺硫化体系,其硫化温度选取范围为130-160℃,具体需要根据所使用的促进剂的活性温度和制品的物理机械性能来确定。有效、半有效硫化体系,硫化温度一般掌握在160-165℃之间,过氧化物及树脂等非硫磺硫化体系,硫化温度适合选择170-180℃.(3)橡胶制品的结构橡胶属于热的不良导体,受热升温较慢。对于夹织物的橡胶制品,通常硫化温度不高于140℃.而发泡橡胶,需要按照发泡剂和发泡助剂的分解温度选择适宜的硫化温度。上海实贝仪器设备厂根据二次硫化的特性和工艺生产了一款专用橡胶二次硫化烘烤箱。其特点如下:1.日本富士数显控温仪表,温度RT+10℃~300℃可编程,操作简单2.配置HS48S-99.99定时仪表,方便定时3.风道采用双风道热风循环结构,温度场分布均匀4.采用不锈钢内胆,外箱冷轧钢板防静电喷涂烤漆,美观耐用5.采用耐高温硅橡胶门封条,安全可靠6.配有声、光超温报警及保护装置,使用安全放心
  • 石化应用方案二:天然气中硫化物分析
    天然气中的硫主要以硫化氢和有机硫为主,有机硫以 COS、硫醇、CS 2 和硫醚等形式存在,这些硫化物有毒、剧臭而且具有腐蚀性。在天然气化工和净化过程中,都要对天然气进行脱硫处理,因此准确分析天然气中的硫化物组成对天然气净化有着重要意义。本方案可实现一次进样完成高低浓度硫化物分析;全 PEEK 管路和 HC 切换阀大程度降低硫化物吸附可以有效提高灵敏度;特殊色谱柱分离烃类和硫化物,提高准确度。
  • 全二维气相色谱技术在燃油中硫化物分析的研究
    全二维气相色谱技术是能够解决这些挑战的重要分析工具,它能够分析复杂碳氢化合物基质下有机硫化物组成及其反应,即使在较低的浓度(ppm级别)下。本文目的在于阐明全二维气相色谱在了解脱硫精制工艺方面所具有的巨大益处。

二硫化钒相关的论坛

  • 关于硫化钒(VS2)

    硫化钒(VS2)的相转变温度大概是多少?(1T→2H)或者有没有关于VS2的DSC(差示扫描量热法)的文献,求帮助。

  • 【求助】二硫化碳的纯化

    GB 11737-89‘二硫化碳用5%的浓硫酸甲醛溶液反复提取,直至硫酸无色为止,用蒸馏水洗二硫化碳至中性,再用无水硫酸钠干燥,重蒸馏,贮于冰箱中’,有做环境空气中苯系物检测的老师可以指导一下二硫化碳的纯化吗

  • 层状二硫化钼:可调谐的光学平台

    层状二硫化钼:可调谐的光学平台

    随着石墨烯研究取得的巨大成功,其他的层状材料,特别是具有一定带隙的二维材料成为了纳米功能材料研究领域的新热点。二硫化钼(MoS2)是最具代表性的具有带隙的过渡金属硫化物二维材料。单层二硫化钼由三层原子层构成,上下两层均为硫原子,中间层为金属钼原子,硫原子与钼原子相互连接形成类似于石墨烯的六方晶格结构。特别的是,二硫化钼体材料为间接带隙(带隙为1.3eV),而单层二硫化钼为直接带隙(带隙为1.9eV),这种由间接带隙向直接带隙的转变使单层二硫化钼在可见光区域呈现极强的荧光辐射。这些独特的性能使层状二硫化钼,特别是单层二硫化钼在微纳光电探测、新型发光器件、可饱和吸收体、光学传感器等诸多领域都具有广泛的应用前景。实现对其能带结构和光谱特性的可控调谐,对层状二硫化钼的应用具有非常重要的实际意义。巨纳集团低维材料在线商城91cailiao.cn,在国内为广大客户提供高质量二维晶体材料,其中就包括过渡金属硫化物二维材料二硫化钼MoS2。基于近年来在层状二硫化钼的光谱特性、能带调谐与光电应用方面所取得的突破性进展,山西大学激光光谱研究所的肖连团教授团队系统总结了层状二硫化钼的晶体和能带结构,以及通过层间堆积角度、拉伸应力、环境温度、电学掺杂等物理手段实现对层状二硫化钼能带结构和光谱特性的调谐,讨论了准粒子在调谐中所起的作用,并对二硫化钼在未来研究存在的挑战和热点工作进行了展望。该文章首先介绍了单层二硫化钼的两种晶体结构及其能带特点,多层二硫化钼的堆叠方式及其稳定性。进而介绍了2H型二硫化钼中三种主要准粒子,即激子、三子(带负电的激子)、缺陷束缚的中性激子,它们的形成原因、能带结构、结合能以及对光谱形状和强度的贡献。随后文章详细综述了可用于调谐层状二硫化钼能带结构和光谱特性的方法,包括通过改变二硫化钼的层数实现从间接带隙到直接带隙的转变;通过改变双层二硫化钼的夹角来改变原子层之间的相互作用力;通过单轴和双轴拉伸力改变原子之间的距离;通过改变材料所处温度转换辐射和非辐射通道;通过掺杂(化学掺杂、气体吸附、缺陷掺杂、电学掺杂)改变层状二硫化钼与其表面物种的相互作用及电子转移;通过改变基底或者异质结的成分改变层状二硫化钼与接触面的相互作用;以及通过等离子体基元所带来的表面增强效应实现对层状二硫化钼的调谐。文章同时介绍了性能可调谐的层状二硫化钼在光电器件方面的应用,包括高灵敏光电晶体管和光电探测器、宽带的可饱和吸收体、微纳的光发射器件以及在气体和离子传感上的应用。最后还对未来在大尺寸高质量层状二硫化钼的合成与转移、层状二硫化钼在谷自旋电子器件和信息领域上的应用等研究方向和趋势给出了工作展望。该文章对于深入了解二硫化钼光电性能的调谐及其机理以及光电应用等方面将起到重要的指导意义。相关论文在线发表在Advanced Optical Materials(DOI: 10.1002/adom.201600323)上。[align=center][img=,500,500]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707071345_01_2047_3.png[/img][/align]

二硫化钒相关的资料

二硫化钒相关的仪器

  • 无转子硫化仪 橡胶硫化仪 电脑式橡胶无转子硫化仪一.产品用途:ZB-601型 计算机控制无转子硫化仪适用于橡胶加工行业控制橡胶质量,快速检验及橡胶基础研究,为橡胶优化配方组合提供精确的数据,可精确测出正硫化时间、硫化指数及极限转矩等等参数。 二.适用标准:GB/T16548 ASTMD5289等测试标准。 三.性能特点:1. 本仪器采用真正的密闭型模腔, 重复性和测试数据与阿尔法可比。2. 本仪器基于大型数据库开发平台,控温装置采用软件直接控制和采集处理,温度稳定既快又准。3. 测控方式采用人机界面形式,大屏幕液晶屏显示,人性化设计,操作方便。4. 动力系统:采用励磁电机+振幅调整器。 摆动角度:±0.5º 。5. 数据传输方式:USB传输。6. 模腔采用Cr6wv材质,具有硬度高,不变形等特点。 四. 主要技术参数:A.测温范围: 室温-200℃B.测温精度: ±0.3℃C.控温精度: ±0.3℃D.温度分辨率: 0.01℃E.力矩量程: 0-10N.m 0-20N.mF.力矩解析度: 0.001N.mG.模腔频率: 1.7HzH.振幅: ±0.5º I. 环境温度: 0-35℃ 相对湿度80%J.硫化时间设定范围: 2-300minK.配气: 0.5MPaL.电源: 交流220V 800WM.机台尺寸: 约540×570×1150mmN.机台重量: 约240Kg
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  • 品牌:久滨型号:JB-236品名:无转子硫化仪一、设备概述:  JB-236型无转子硫化仪是橡胶加工行业控制橡胶质量,快速检验及橡胶基础研究应用广泛的仪器,为橡胶优化配方组合提供了精确的数据用于测定和分析橡胶硫化过程的焦烧时间、正硫化时间、硫化指数、转矩模量及硫化平坦等一系列性能指标,确定被测胶料的加工性能、硫化性能和物理性能,找出胶料的适合硫化时间等参数。 JB-236型硫化仪采用计算机控制,技术先进,功能强大。实时显示硫化曲线和温度曲线,存储试验结果,可调出不同的实验结果对比并以不同的颜色显示。二、主要特点:1、无转子硫化仪采用国内新版的软件,具有升温快(3分钟内)、控温精度高之特点。2、无转子硫化仪采用阿尔法密闭型模腔结构,处于国际地位。3、无转子硫化仪采用先进的阿尔法上测力传感器技术:(传感器精度达0.001N.m)4、无转子硫化仪采用先进的阿尔法密闭型模腔结构,通过进口密封圈将转动腔体和固定腔体进行密闭,而且密闭型模腔和一般开放型模腔的结构是完全不一样的,其精度和要求及先进性是不可比对的。密闭型模腔重复性完全一致,处于国际地位。5、无转子硫化仪采用高精度压力传感器,可精确实时监控模腔内部压力变化。三、工作原理:  将橡胶试样放入几乎完全密闭的模腔内,并保持在试验温度下,模腔有上下两部分,其中下部分以微小的线性往复移动(摆动振荡),振荡使试样产生剪切应变,测定试样对模腔的反作用转矩(力),此转矩(力)的大小取决于胶料的剪切模量。  硫化试验开始后试样的剪切模量增大,计算机机实时显示并记录转矩(力),当转矩(力)上升到稳定值乃至返回状态时,便得到一条转矩(力)与时间的关系曲线,即硫化曲线(如图1),曲线的形状与试验的温度和胶料的特性有关。 四、应用行业:  国家规定用于研制新产品、研究胶料配方、控制胶料质量及橡胶基础研究应用重要检测仪器。广泛适用于橡胶制品的各行各业。五、满足标准:  无转子硫化试验仪符合GB/T16584《橡胶——用无转子硫化仪测定硫化特性》要求、ISO6502、ASTM、D5289要求及意大利标准要求的T10、T30、T50、T60、T90数据。六、技术参数:1、模腔形式:密封圈隔绝模心与外框,上下模可间隙式。2、马达形式:非伺服马达驱动3、温度范围:常温~200℃4、升温速度:常温~200℃<10 (达到稳定)5、温度控制:精度±0.15℃,具有温度误差修正补偿功能6、测量精度:0.001单位7、采样速率:200次/S8、温度单位:C(摄氏度)、F(华氏度)、K(开尔文)9、单位选择:N.m、N.cm、N.inch、kN.m、kN.cm、kN.inch、kg.m、kg.cm、kg.inch、lp.m、lp.cm、lp.inch、g.m、g.cm、g.inch10、测试时间:测试时间无限制且可在测试中途任意增减11、计算参数:ts1、ts2、t10、t30、t50、t70、t90、Vc1、Vc212、测试结果内容:日期、时间、温度、硫化曲线、温度曲线、ML、MH、ts1、ts2、t10、t50、t90、Vc1、Vc213、工作压力:小于5kg/cm214、扭矩分辨率:1/50000015、扭矩精度:0.3%16、压力读值:0.3%17、测温显示分辨率:0.01℃18、合模后温度恢复时间 1.5min19、温度单位:C(摄氏度)、F(华氏度)、K(开尔文)20、支持语言:英文、中文简体、中文繁体。21、发泡力范围:P,1~1000kg 可选择计算机自动切换或自行设定22、软件接口:USB2.023、打印内容:日期、时间、温度、硫化曲线、温度曲线、发泡曲线、ML、MH、ts1、ts2、t10、t50、t90、Vc1、Vc224、振荡频率:每分钟100周期(1.67Hz)25、振荡振幅:标配:±1度±0.03度 【选配】±0.5度±0.03度, ±3度±0.03度26、变温时间:170℃→190℃ 55秒内处于±0.3℃ 190℃→170℃ 1分40秒内到达并处于±0.3℃27、合膜后回温时间:温度补偿回复至170℃的设定温度(误差在±0.3℃以内)不超过30±3秒28、升温速度:室温→170℃ 2分40秒内到达并处于±0.3℃29、空压气源:minimum 65psi (4.5kg/cm2)30、尺寸:L65cm x W59cmx H148cm31、重量:毛重: 300kg , 净重Net: 250kg七、主机及配件要求:1、真正的高精度密闭型模腔结构与美国阿尔法同步。2、日本欧姆龙温控仪,控温更精确。3、美国高精度传感器,精度达0.001N.M4、日本NSK高精度轴承。5、中英合资SDPC集团高性能汽缸。6、中外合资德力西气动元件。7、功能强劲的专用模块,技术先进,试验数据与阿尔法同步。8、工作门自动升降,安全保护。9、电子元件关键部分采用军工元件,质量可靠,性能稳定。10、电脑软件直接控温,阿尔法技术精度达0.01℃。11、19寸品牌液晶电脑,惠普彩色打印机。12、台湾建准SUNON散热风扇,保护电器无故障运行,真正做到后顾无忧。13、专用校正器一套、专用软件一套、专用工具一套(扳手,清理器具等)八、设备安装需求:A、安装场地地面平整,通风良好 ,设备周围无强烈振动,设备周围无强电磁场影响,设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘 设备周围留有适当的使用及维护空间 外部温度:27℃±3℃ 相对湿度:≤85% 气压:86kPa~106kPaB、 供电条件 电源:AC220V(两线+保护地线) 电压允许波动范围:AC(220±10%)V 频率允许波动范围:(50±0.5)Hz 保护地线接地电阻小于4Ω 电源容量:功率约1500W 要求在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关 C、供气要求: 至少5kg以上气源一个。D、对储存环境的要求 环境的温度应保持5℃~+30℃以内
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  • 一、 产品概述本品依据国家标准:水质硫化物的测定--亚甲基蓝分光光度法GB/T 16489-1996标准生产的,满足样品前处理的需要。适用于地面水、地下水、生活污水和工业废水中硫化物的测定。该仪器是由恒温水域、温控仪、气体分配、样品架、升降系统、气体流量调节系统等组成,也可用于海洋硫化物的测定(需要定制)。二、产品特点1、反应瓶:满足水中硫化物的检测要求(也可以根据需要满足海水硫化物检测,需要定制)。2、一机多用的设计理念,满足了实验的多样化要求,降低了成本。3、恒温水浴加热,具有快速自动恒温控制系统。4、自动控制样品架和配气系统的升降。5、机体使用拉丝不锈钢材料,可耐酸和腐蚀性物品。6、设有放水阀门,方便泄放加热用水。7、旋转式样品盘,手动旋转选位,方便样品的更换取放。8、整机先进的机械设计,稳定可靠,维护量极低。三、技术参数型 号: ZX-WHS样品数 :6位(可根据用户需求定制)反应瓶: 满足水中硫化物的检测要求(也可以根据需要满足海水硫化物检测,需要定制)气体流量控制: 主流量计控制范围:0.4-4L/min 每位样品控制范围:60-600ml/min加热方式: 水浴加热加热功率: 2500W控温范围: 环境温度~70℃显示方式: 数字显示控温精度: ±1℃外型尺寸: 720mm×580mm×820mm(L×W×H)电源电压: AC 220V ± 10% , 50HZ
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二硫化钒相关的耗材

  • 单层二硫化钨-单层二硫化钨
    参数:制备方法:锂基插层法组成:单层二硫化钨外观:黑色粉末或分散体直径:0.1-4um厚度:1纳米单分子层比例:95%Parameter:Preparation Method:Lithium-based Intercalation MethodComposition: Monolayer Tungsten disulfideAppearance: Black Powder or dispersionDiameter: 0.1-4 μmThickness: ~1 nmMonolayer ratio: =95%
  • 二硫化铪
    简介:二维晶体材料指的是以石墨烯为代表的单原子层及少数原子层厚度的晶体材料,巨纳集团除了提供石墨烯材料、设备、检测等一体化服务外,还联合美国2D Semiconductors为全球客户提供高质量的二维晶体材料、粉体、溶液、薄膜等材料,并提供定制服务,以满足客户的不同需求。二硫化铪HfS?
  • 单层二硫化钼-单层二硫化钼
    参数:制备方法:锂基插层法组成:单层二硫化钼外观:黑色粉末或分散体直径:0.2~5um,主要集中在1um-3um厚度:1纳米单分子层比例:95%Parameter:Preparation Method:Lithium-based Intercalation MethodComposition:Monolayer Molybdenum disulfideAppearance: Black Powder or dispersionDiameter: 0.2-5 μm, mainly concentrate in 1μm-3μmThickness: ~1 nmMonolayer ratio: =95%

二硫化钒相关的试剂

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