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三温区滑轨炉
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三温区滑轨炉相关的方案
哈希应用案例---哈希锅炉给水中控制硅的含量
硅酸根分析仪是分析水中可溶性二氧化硅和硅酸盐含量的仪器,目前普遍采用钼蓝法测量水中微量硅的含量。由于钼蓝法是先将水中的硅化物转变成可溶性正硅酸(H4SiO4),通过分析水中硅酸根含量进行测量的,所以将其称为硅酸根分析仪。水中微量硅的含量,通常换算成每立升水中所含二氧化硅(SiO2)的微克数来表示,所以也将其称为二氧化硅分析仪,简称硅表。哈希公司的在线硅表可用来监测锅炉给水中的微量硅含量及除硅过程的除硅质量。其准确性、灵敏度、及时性和连续性等方面都是手工分析所无法比拟的。更多实际应用案例等精彩内容,请下载后查看。
CT-1Plus电位滴定仪分析气相二氧化硅中硅羟基的含量
气相二氧化硅(气相白炭黑)是极其重要的高科技超微细无机新材料之一,具有多孔性,耐高温,无毒无味无污染,广泛应用于医药、化工、食品等领域,硅羟基含量是其产品性能的一个重要指标。本实验采用氢氧化钠滴定法,通过CT-1Plus自动滴定并在分析结束后自动计算出样品的表面羟基含量。
哈希9610硅表在除盐水泵出口的应用
河南某电厂除盐水工艺采用“超滤 +反渗透 +混床 ”处理 ,为了保证锅炉补给水的质量,在除盐水泵出口安装了一套双通道9610二氧化硅二氧化硅分析仪。9610硅表具有Prognosys预诊断系统,能够帮助用户快速了解仪表的运行状态和故障信息,标配有水样预处理,有效地防止待测水样中的杂质堵塞管路。人性化的手工进样/取样口设计,便于实验室与仪器的同步对比;大瓶装试剂可以连续运行三个月,多通道设计可以支持多路水样的测量,水电分离 结构,有效地消除了由于管路泄露或结而导致的电部分损坏。9610硅表自安装运行一年多,监测的二氧化硅浓度低于20 ppb,运行稳定,满足用户的测量需求。如想了解更多详细内容,请您下载后查看!
锅炉水中测定二氧化硅的应用方案
在一定酸度条件下,水样中的活性硅与钼酸铵显色剂生成黄色硅钼杂多酸(硅钼黄),用硫酸亚铁铵溶液作还原剂,将黄色硅钼杂多酸还原为硅钼蓝,此蓝色色度与水样中活性硅有关,磷酸盐的干扰加入草酸溶液作掩蔽剂加以消除,使用美析V-1100可见分光光度计在波长815nm处,5cm比色皿,比色测定其吸光度,借此测定二氧化硅的含量。
建筑涂料用纳米二氧化硅分散液的高效分散解决方案
纳米二氧化硅容易团聚,直接加入建筑涂料中难以达到真正意义上的纳米级均匀分散,故需要先提高其分散性,然后与涂料相结合,才能实现真正纳米二氧化硅与建筑涂料的稳定结合。通常采用分散机和搅拌机来分散纳米二氧化硅,但是存在稳定性差,分散性不好等问题。另外,目前建筑涂料的表征手段主要是粘度,细度以及耐水性和施工性等使用性能评价,但这些测试方法均不能表征分散稳定性。为了解决上述技术问题,我们提供了用TRILOS超高压纳米均质机,分散水性上浆剂的方法,并采用LISICO分散均质分析测试仪,利用低场核磁共振技术来测量悬浮液体系的驰豫时间,测试样品的稳定性。
ICP-OES法测定碳化硅陶瓷中的氧化物含量
参考GB/T 6901-2017《硅质耐火材料化学分析方法》及GB/T 37254-2018《高纯碳化硅 微量元素的测定》,使用岛津ICPE-9820型电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)分析了碳化硅中多种元素氧化物的含量。分析结果显示,该方法各元素检出限为0.005~27.125 mg/kg;相对标准偏差(RSD)0.13%~2.61%,重复性良好,样品加标回收率为90.6%~106%,该方法适用于碳化硅中的氧化物含量测定。
碳化硅在氧气气氛下的稳定性
以639 mg的样品重量,载气为氧气的状态下,以SETSYS EVO TGA测试碳化硅在氧气气氛下的稳定性。
利用LUMiSizer® 表征纳米氧化物水性分散体的分散性,稳定性和粒径
纳米氧化物(如纳米Al2O3、纳米TiO2和纳米ZnO等)水性分散体是纳米氧化物粒子在水中的分散体。在多数情况下,纳米氧化物粒子的成功使用强烈地依赖于把纳米粒子分散于液相中的能力。像这样特殊应用的领域如化妆品、涂料、纺织、抛光和催化等领域都需要粒子很好地分散并且稳定地存在,如不能出现团聚等现象,才能很好地展示纳米粒子的活性。本文简述了如何用LUM分散体分析仪LUMiSizer® 对纳米氧化物粒子在液相中的分散性和稳定性进行快速表征,并同时展示粒径分布的结果。
利用LUMiSizer® 表征纳米氧化物水性分散体的分散性,稳定性和粒径
纳米氧化物(如纳米Al2O3、纳米TiO2和纳米ZnO等)水性分散体是纳米氧化物粒子在水中的分散体。在多数情况下,纳米氧化物粒子的成功使用强烈地依赖于把纳米粒子分散于液相中的能力。像这样特殊应用的领域如化妆品、涂料、纺织、抛光和催化等领域都需要粒子很好地分散并且稳定地存在,如不能出现团聚等现象,才能很好地展示纳米粒子的活性。本文简述了如何用LUM分散体分析仪LUMiSizer® 对纳米氧化物粒子在液相中的分散性和稳定性进行快速表征,并同时展示粒径分布的结果。
利用LUMiSizer® 表征纳米氧化物水性分散体的分散性,稳定性和粒径
纳米氧化物(如纳米Al2O3、纳米TiO2和纳米ZnO等)水性分散体是纳米氧化物粒子在水中的分散体。在多数情况下,纳米氧化物粒子的成功使用强烈地依赖于把纳米粒子分散于液相中的能力。像这样特殊应用的领域如化妆品、涂料、纺织、抛光和催化等领域都需要粒子很好地分散并且稳定地存在,如不能出现团聚等现象,才能很好地展示纳米粒子的活性。本文简述了如何用LUM分散体分析仪LUMiSizer® 对纳米氧化物粒子在液相中的分散性和稳定性进行快速表征,并同时展示粒径分布的结果。
利用LUM稳定性分析仪评价乳化剂对水性乳液配方的分散稳定性
表面活性剂通常用于稳定分散体(乳液、悬浮液等)和改善表面性能。其选择,最佳添加浓度等是配方设计中的关键步骤。目前有许多不同的方法来评价分散体的稳定性。这些方法可能非常简单,比如直接肉眼观看差异,也可能基于个人经验判断。部分方法通过评价分散体的某些指标来衡量表面活性剂选择的好坏,比如评价粒径,电位,粘度等,但这些方法往往还需要稀释样品,操作繁琐,且需要在样品存放的不同阶段反复进行测量。间接的某一指标与稳定性往往可能并不正相关,所以间接法测量与实际的储存稳定性又存在偏差。乳化剂的选择和乳液稳定性的评估是一项经常性的任务。这涉及到诸如乳液配方稳定性、生产优化、质量控制、保质期预测和破乳等实际问题。本文简述了用LUM稳定性分析仪评价不同乳化剂及使用浓度对乳液稳定性的影响。
锂离子电池硅氧化物负极材料的分散解决方案
硅氧化物材料存在首效低的问题,需要将硅氧化物材料有效分散后,再和碳材料进行复合,来改善电化学性能。现有技术中大多采用搅拌机,球磨机等进行硅氧化物材料的分散,但效率低、结构单一且分散效果不佳。为了解决上述技术问题,我们提供了用TRILOS三辊机均匀分散锂离子电池硅氧化物材料的方法。三辊机的主要作用是依靠压力和剪切力来克服浆料的内聚力,达到粉碎和分散浆料的目的。
Zeta电位法监控氮化硅表面二氧化硅氧化层的去除
在空气中保存并且接触水溶液后,PH值滴定实验测得氮化硅片的等电点(IEP)为PH4。与氧化硅片相比,IEP移向了更高的PH值。然而,如果用5%的HF酸处理几秒钟,IEP变为5.3,这说明HF有效出去了氮化硅表面的自生氧化层。如果在HF处理之前先用Piranha 溶液处理一下,氧化物层将会被处理的更彻底。
TRILOS三辊机和混料脱泡机在二氧化硅改性环氧树脂的应用
在众多无机填料中,二氧化硅纳米颗粒可以增强聚合物基质,以减少固化收缩和热膨胀系数,改善聚合物基质的粘结性、耐磨性和耐腐蚀性。但由于纳米粒子具有高的表面能,极易团聚,采用搅拌机等设备是没法解决纳米粒子在环氧树脂中的分散性。我们采用TRILOS TR50M三辊机和TRILOS PM300V混料脱泡机制备二氧化硅改性环氧树脂,并测试断裂韧性和交联密度,研究不同二氧化硅表面基团对断裂韧性和高能冲击性能的影响。
枸杞变温压差膨化干燥工艺优化研究-美国FTC质构仪
为优化枸杞变温压差膨化干燥的工艺,在前期单因素试验的基础上,采用三因子二次回归正交旋转组合设计,分析预干燥含水率、膨化温度和抽空时间对产品脆度、水分含量和色泽的影响,根据试验数据得到这几个指标的二次回归模型,进行响应面分析与优化。
利用LUMiSIzer对不同结构分散剂对颜料炭黑分散稳定性的影响
炭黑作为墨水的着色剂,其在体系中的分散稳定性是决定墨水性能的重要因素. 色素炭黑由于原生粒径小、比表面积大,颗粒间有极强的作用力,在水中不能自行分散,且研磨过程极易产生凝胶,在生产和储存过程中极不稳定。为改善炭黑在水中的分散性,已进行了一系列研究,包括分散剂分散、炭黑表面接枝分散、炭黑表面氧化改性,炭黑表面接枝分散和氧化改性因从颜料表面对其分散性进行改性,能得到稳定性优异的产品,但制备工艺复杂,生产成本高,不适用于中性墨水色浆. 分散剂分散方法因具有生产成本低、工艺简单、产品质量易于控制等优点而得到广泛应用。但分散剂结构复杂,品种繁多,分散剂选择成为最关注的问题。本工作从分散剂的结构出发,使用LUM公司的LUMiSizer仪器,选择 3 种具有代表性的 分 散 剂 [ 阴 离 子 型 小 分 子 亚 甲 基 二 萘 磺 酸 钠(Methylenebis Naphthalene Sulfonate, NNO)、非离子型聚合物聚乙烯吡咯烷酮(Polyvinyl Pyrrolidone, PVP)、阴离子型聚合物聚苯乙烯马来酸酐共聚铵盐(Ammonium Salt of Styrene-Maleate Copolymer, SMA-NH4)],通过LUMiSizer测定不同结构分散剂的沉降速率, 研究分散剂结构对炭黑分散稳定性的影响,选出稳定性最佳的分散剂。
全自动电位滴定仪分析气相二氧化硅中硅羟基的含量
介绍气相二氧化硅(气相白炭黑)是极其重要的高科技超微细无机新材料之一,具有多孔性,耐高温,无毒无味无污染,广泛应用于医药、化工、食品等领域,硅羟基含量是其产品性能的一个重要指标。本实验采用氢氧化钠滴定法,通过JH-T5全自动滴定并在分析结束后自动计算出样品的表面羟基含量。
利用LUMiFuge稳定性分析仪快速评估乳化浆料中颗粒的沉降和油滴的上浮特性
生活中我们会看到各种各样复杂的分散体,不仅仅是以单纯的乳液和悬浮液的形式存在。如牛奶的主要成分是蛋白质,脂肪,乳糖,维生素,矿物质等。不溶性的蛋白质会出现沉降和絮凝,脂肪会出现上浮和聚并等不稳定现象的出现。再比如原油中有油质,沥青质等几种主要组分,沥青质的沉积和油相的破乳往往是研究的重点。油滴和颗粒之间还会存在相互作用,固体颗粒吸附到油水界面还可以起到乳化稳定的作用。对于这些既有固体颗粒,又有液滴,或者颗粒和连续相的密度存在各种差异等原因导致的既有沉降行为,又有上浮/漂浮行为的复杂多组分分散体,如何表征其稳定性,甚至分别去比较沉降和上浮行为,对材料利用和产品开发来说是很重要的。本文利用光照式离心稳定性分析仪,对含有油滴和二氧化硅颗粒的乳化浆液进行失稳研究。以期可以为相关应用的客户提供参考。
Hakuto 离子刻蚀机 7.5IBE 用于氮化硅刻蚀工艺研究
重庆某研究所在在氮化硅刻蚀工艺研究中采用 hakuto 离子刻蚀机 7.5IBE.针对氮化硅刻蚀工艺中硅衬底刻蚀损失的问题, 为了提高氮化硅对二氧化硅的刻蚀选择比, 采用 CF4, CH3F和O2这3种混合气体刻蚀氮化硅, 通过调整气体流量比, 腔内压强及功率, 研究其对氮化硅刻蚀速率、二氧化硅刻蚀速率及氮化硅对二氧化硅选择比等主要刻蚀参数的影响.
使用激光粒度仪测试碳化硅粉体的粒度
使用岛津激光粒度仪SALD-2300湿法测试碳化硅粉体的粒径大小和分布,为了解碳化硅粉体的粒度信息提供参考。本法使用纯水为分散介质,在搅拌和超声条件下进行测试,样品消耗量少,分析速度快,数据稳定且重复性好,满足碳化硅样品的粒度测试要求。
二氧化钛分散体的稳定性表征
二氧化钛( Titanium Dioxide)是钛白粉的学名,是一种质地柔软的无嗅无味的白色粉末,遮盖力和着色力强,固常作为染料和颜料,用于油漆、油墨、塑料、橡胶、造纸、化纤等行业。纳米级钛白粉还广泛应用于功能陶瓷、催化剂、化妆品和光敏材料等。无论是在什么应用场景,常需要将二氧化钛经过合适的表面改性,润湿,分散等制成二氧化钛分散体/液。一般粘度不高的体系常被成为二氧化钛悬浮液;粘度较高的体系常被成为二氧化钛浆料。对于二氧化钛分散体,除了粒径和分布是一个重要的考察参数,二氧化钛粉体的沉降,及其对体系造成的稳定性也是需要重点考察的方向。本文利用LUM系列稳定性分析仪,对一些二氧化钛分散体分别进行了实时和加速的稳定性表征。
哈希应用案例---9610 sc 在混床出口二氧化硅的监测应用
河北某集团自备电厂于 2016 年安装 HACH 的 9610 sc 硅表。 GB12145-2016 中规定混床出口二氧化硅含量要求低于 20 ppb。二氧化硅含量超标会致使汽轮机叶片积硅,进一步会影响到汽轮机的效率,最终会对汽轮机造成不可修复的损伤。 9610 sc 硅表用于监测化水车间混床出水的质量。哈希公司的4 通道 9610 在线二氧化硅分析仪具备自动校准、自动清洗功能,现场维护量低,还具有节约试剂的特点。更多详细介绍请下载后查阅。
氨基化二氧化硅颗粒固定木瓜蛋白酶研究
氨基化二氧化硅颗粒经戊二醛处理后,采用共价法固定木瓜蛋白酶,固定化最适DE5@B,最佳给酶量为1B8 载体,固定化酶的最适反应温度为70摄氏度,最适反应PH值为6.5,固定化酶热稳定性,PH耐受性,贮存稳定性都明显高于游离酶,表明此颗粒可作为一种优良的酶固定化载体。
火焰原子吸收光谱法测定长石中三氧化二铁、氧化钙、氧化钾、氧化钠含量
长石是一种硅铝酸盐类矿物,其成分主要包含二氧化硅、氧化铝、氧化钾、氧化钠、氧化钙、氧化钡等。长石矿的用途较广泛,可用于各种玻璃、磨料、钾肥、工艺石料和宝石原料、化工原料等行业中应用。本文使用TAS-990原子吸收分光光度计测定长石中三氧化二铁、氧化钙、氧化钾、氧化钠含量,方法中通过加入氯化锶做释放剂,消除磷酸盐等盐类的化学干扰。实验结果表明,该方法标准曲线性良好(r 0.999),灵敏度高,稳定性好,适用于长石中三氧化二铁、氧化钙、氧化钾、氧化钠含量的测试。
晶体硅光伏材料在陶瓷纤维马弗炉中的热模拟实验研究
晶体硅光伏材料在陶瓷纤维马弗炉中的热模拟实验研究 本文描述了一项针对晶体硅光伏材料在模拟太阳辐射条件下的热模拟实验。实验利用陶瓷纤维马弗炉作为加热设备,旨在评估晶体硅材料在高温环境下的热稳定性和性能变化。通过精确的实验设计和方法,我们获得了材料在受热过程中的温度响应数据,并进行了深入的分析。
瑞绅葆自动熔融炉制备硅铁样品
过去国内分析大多采用湿法分析,样品处理十分繁琐,费时费力且污染环境,不能满足现代冶炼企业对检测数据快速化、准确化和环保性的需求。XRF凭借快速及精确均能满足分析要求,达到预期目的,是理想的多金属元素分析手段。近期瑞绅葆FSC-01自动熔融炉通过某钢铁集团技术中心验收,用于处理生产过程的硅铁样品:
以冷轧油为例浅谈LUM稳定性分析仪在润滑油行业中的应用
润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦,保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂,主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。稳定性评价一直是润滑油行业中较为重要的理化指标。下文以以冷轧油为例浅谈LUM稳定性分析仪在润滑油行业中的应用。
焦磷酸法测定粉尘中游离二氧化硅的含量
根据中华人民共和国国家职业卫生标准《工作场所空气中粉尘测定 第4部分:游离二氧化硅含量》GBZ/T192.4-2007,游离二氧化硅测定有三种方法分别为:焦磷酸法、X线衍射法、红外分光光度法。其中焦磷酸法是检测游离二氧化硅最佳分析方法该方法检测稳定、预处理简便、准确度高、干扰少;对于质控样品考核及样品检测准确度高。我公司和国内知名疾控中心经过多年研发验证推出全自动游离二氧化硅预处理仪。
CT-1Plus电位滴定仪分析气相二氧化硅中的氯含量
气相二氧化硅(气相白炭黑)是极其重要的高科技超微细无机新材料之一,具有多孔性,耐高温,无毒无味无污染,广泛应用于医药、化工、食品等领域,氯化物含量是其产品性能的一个重要指标。本实验采用硝酸银滴定法,通过CT-1Plus自动滴定并在分析结束后自动计算出样品的氯含量。
岛津GCMS-QP2010 Plus 测定奶粉及奶制品中的三聚氰胺
参照 NY/T 1372-2007,使用岛津的 GCMS-QP2010 Plus 测定了奶粉及液态奶制品中三聚氰胺的残留。对样品进行前处理,三聚氰胺用三氯乙酸溶液提取,经混合型阳离子交换固相萃取柱净化后,用衍生化试剂(N,O-双三甲基硅基三氟乙酰胺 BSTFA+1%三甲基氯硅烷 TMCS)进行衍生,用 GCMS 进行定性分析和定量分析。检测方法完全满足目前三聚氰胺分析的要求。
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