腈化钛

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  • 静态顶空的汽化温度选择

    静态顶空进样时,汽化温度是怎么确定的?比如己醛的沸点是120多℃,为什么汽化温度只要80℃就可以了,不是应该超过他的沸点才会汽化,才会挥发么? 我现在做2-庚酮和2-戊酮,温度加到了95℃,加热一小时,还是做不出来啊,有没有大侠做过的,可以给个经验值?

  • 【分享】纳米二氧化钛的光催化特性

    一、 研究意义和目的 人类正面临着环境污染的巨大压力。污水中成分复杂,浓度亦不相同,利用光催化技术可将多种有机污染物完全矿化为二氧化碳、水及其他无机小分子或离子;将高毒性的CN-氧化为CNO-,CrO42-还原为Cr3+,来降低它们的毒性;还能将[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]体系中的氮氧化物分解并将有机污染物氧化。如何提高光催化反应的光量子产率,是光催化大规模应用面临的主要难题之一。晶粒尺寸减小到一定程度后,光能隙蓝移,对应于更高的氧化-还原电位,因而有更强的氧化-还原能力;另外晶粒尺寸减小后光生载流子迁移到晶粒表面的时间大大缩短,有效地减少了光生电子和光生空穴的体相复合。因此,制备高比表面积的超细二氧化钛纳米颗粒有望能显著地提高其光催化活性。 我们课题组的研究目标是利用价廉的含钛无机物为主要原料,制备锐钛矿相、金红石相、两相的混晶等多种结构的二氧化钛纳米晶、高比表面积的无定形二氧化钛和由介孔与二氧化钛纳米晶构筑的团聚体。利用苯酚的光催化氧化反应和铬酸根的光催化还原反应为模型,来考察不同结构的纳米二氧化钛的光催化活性。这些研究成果对光催化的基础研究、金红石相二氧化钛纳米晶的应用和高性能的光催化制备有重要的指导意义和借鉴作用。 1.不同结构纳米二氧化钛的制备与性能 以钛醇盐为前驱体,用沉淀法或溶胶-凝胶法都能制备出无定形或结晶度较差的锐钛矿相(anatase)二氧化钛。要获得金红石相(rutile)需经高温煅烧,大约在500t开始锐钛矿相?金红石相转变(具体温度与制备条件有关),要获得纯金红石相需在8000C左右煅烧2h。实际上,金红石相是常温下的稳定相,但在通常条件下难以合成。国内生产的钛醇盐主要是钛酸丁酯,含钛量不高且价格贵,文献中的数据表明,用钛醇盐为原料难以获得高比表面积(大于200m2/g)和超细尺寸的二氧化钛纳米晶(小于10nm)。而且,这种方法得到的粉体往往含有较多的有机物,这些有机物会降低二氧化钛的催化活性。因此,用醇盐得到的二氧化钛需用煅烧的方法来改善结晶度和除掉有机物。我们课题组找到了用廉价原料制备不同晶相的高性能二氧化钛纳米粉体的方法。高温条件下金红石相二氧化钛纳米晶的生长速度快,高温[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]反应(如氯化法)也难以获得金红石相二氧化钛纳米晶。二氧化钛纳米晶在液相介质中,很难分离和回收。文献曾报道用模板剂来合成介孔二氧化钛,但墙体二氧化钛是无定形的,且3500C煅烧介孔开始坍塌,尚不能完全烧掉模板剂。因此,这种介孔并不适合作光催化剂。 我们用四氯化钛为主要原料,通过控制水解条件可以得到锐钛矿相、金红石相以及混晶等多种结构的二氧化钛纳米晶、高比表面积的无定形二氧化钛和三维无序结构的介孔二氧化钛。图1和图2分别为它们的x射线衍射图(XRD)和透射电镜照片(TEM)。 纳米粉体有着更高的光催化活性,但在应用中面临的主要问题是它们难以分离和回收。为了解决这一难题,可将二氧化钛负载在分子筛或介孔材料上,Ying曾制备了二氧化钛介孔材料,但350℃煅烧后孔开始坍塌。这样低的煅烧温度尚不能烧掉孔内的模板剂剂,作为墙体的二氧化钛是非晶的,并不适合于用作光催化剂。我们通过溶胶-凝胶法制备了含少量二氧化硅的钛硅复合氧化物,利用二氧化硅网络阻止煅烧过程中二氧化钛的传质过程从而抑制品粒长大和相变。钛硅复合粉体中二氧化钛晶化后,用化学法洗去二氧化硅,可以得到高比表面积的介孔二氧化钛。与现有文献相比,这种介孔材料的突出特点是:①墙体为锐钛矿相,适合作光催化剂;留颗粒尺寸为10mm级,是一次粒径为1nm的锐钛矿相和介孔构筑的团聚体,既保留了纳米晶高比表面积的特点又可用过滤的方法来分离和回收;③可用光还原的方法在孔壁沉积出贵金属岛,来实现电子和空穴的分离和氧化过程和还原过程的分隔。我们知道铂的密度是锐钛矿相二氧化钛的5.6倍,使用过程中铂原子簇会从颗粒表面脱落。沉积在孔壁上的铂位于孔构筑的笼中,能延长负载珀的光催化剂的使用寿命。 2.发现了不同结构纳米二氧化钛的光催化活性中的一些新现象 苯酚是常见的有机污染物,汽提法不过是将有机污染物由一种介质转移到另一种介质,没有真正降解;利用光催化技术可将苯酚等污染物降解(为二氧化碳和水,实现完全矿化。铬(VI)有致癌作用,并且不易被吸附剂吸附,因而难以固定。利用光催化技术,可以把铬(VI) 还原为毒性较低的铬(Ⅲ),在中性或弱碱性介质中,铬(Ⅲ)可以转化为Cr(OH)3沉淀,能够从溶液中分离出来。选择这两种最常见的污染物来考察二氧化钛纳米晶的光催化活性,发现了一些新现象并得到了有重要意义的结果。 我们首次在国际上报道了超细锐钛矿相二氧化钛纳米晶在苯酚的光催化降解反应中对其深度矿化有更高的选择性。不往反应体系中通人氧气,利用搅拌时空气中的溶解氧来促进苯酚的光催化氧化,发现粒径为3.8nm的锐钛矿相二氧化钛对苯酚的深度矿化的选择性最高,而混晶和金红石相的超细纳米晶的选择性较低。这一发现表明用超细锐钛矿相二氧化钛纳米晶作为光催化剂时,生成的有机中间产物少,不会造成降解产物对水体的二次污染。图3为不通氧条件下,主要的几种二氧化钛纳米晶使苯酚深度矿化的选择性差异3.8nm(A) 6.8nm(A) 14.1nm(A) mixed-1 rdxexl-2 7.2nm(R)Photo0Zcatalysts不同晶相的纳米二氧化钛对苯酚深度矿化的选择性mixed-l=混晶,4.4nm(R)+5.9nm(A);mixed-2=混晶,14.2nm(R)+10.7mm(A).不论是否往反应体系中通人氧气,合成的混晶均表现出最高的催化活性。总有机碳(TOC)含量的结果表明,不通人氧气,用合成的混晶、6.8nm的锐钛矿和7.2nm的金红石相二氧化钛纳米晶作为光催化剂,反应4h后反应体系中TOC分别下降61.2%、50.5%和47.1%。通入氧气后,反应速率迅速提高,反应1.5h后,使用这三种催化剂后,反应体系中的TOC分别下降97.6%、84.5%、91.5%;作为对比,我们选择商品二氧化钛(锐钛矿相,比表面积等于9m2/g)进行光催化实验,同样条件下其TOC含量仅下降21.2%。由此可见纳米晶的高催化活性。紫外-可见光谱表明混晶的漫反射吸收谱不同于两相的机械混合物:它们在可见光区有一较弱的吸收带,高分辨电镜照片表明混晶中不同形貌的纳米颗粒在晶面尺度上形成毗连结构,这种晶面毗连形成了过渡能态,有利于提高其光催化活性。优化混晶中两相的比例、并设计和制备出更多不同相的毗连晶面的高活性光催化剂的工作正在进行之中。 铬酸根的降解反应中,锐钛矿相超细纳米品表现出很高的光催化活性,催化活性随着粒径的减小而大幅度提高。在酸性条件下,纳米晶显示更高的光催化活性,半小时铬酸根的除去率超过90%。从不同晶粒尺寸的锐钛矿相二氧化钛的UV-vis吸收谱来看,其尺寸效应不如金红石相二氧化钛明显。也就是说,锐钛矿相晶粒细化后,光能隙的蔬移并不明显。二氧化钛纳米晶中光生电子由晶粒内部迁移到晶粒表面所需的时间(t)可由下列公式来估算:t=r2/p2D (1)r为二氧化钛纳米晶的半径,D为载流子的扩散系数。电子的扩散系数(De)为2×10-2cm2/s,由此算得粒径为6.8nm、lOnm和lOOnm的二氧化钛中电子由晶粒内部迁移到晶粒表面所需的时间约为0.58ps(皮秒)、1.25ps和125ps。可见粒径细化后,光生电子迁移到晶粒表面所需的时间大大减少。这样可有效地减少了光生电子和光生空穴在体相内的复合,有更多的光生电子参加氧化-还原反应,因而有更高的光催化活性。因此,在铬酸根的光催化还原反应中,晶粒细化后,光生电子迁移到纳米晶表面的时间大大缩短,减少了光生载流子的体相复合是其光催化活性有显著尺寸效应的主要原因。 需要强调指出的是无论在苯酚的光氧化反应还是铬酸根的光还原反应中,介孔二氧化钛的光催化活性大大高于钛硅复合粉体,负载0.22 wt%的Pt后,光催化活性大幅度提高。

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  • 超声波法合成纳米二氧化钛粉末晶体的制备及表征
    在室温下经超声或未超声辐照水解异丙醇钛制备了纳米二氧化钛粉末晶体。超声辐照在水解过程中的应用有利于板钛矿相的形成,晶粒更小,比表面积/孔体积更大,孔径分布更窄。在500 ° C热处理后得到纯锐钛矿相。
  • 钛基体预敷硅粉电弧熔覆层高温氧化行为电镜分析
    利用预敷硅粉电弧熔覆方法,在纯钛基体上制备出含有Ti5Si3相的表面层,在温度为800℃和900℃条件下对基体和表面层试样进行循环氧化试验。结果表明,不同组织表面层的高温抗氧化性能均比纯钛基体有明显提高。氧化试验温度低于Ti的固态相变点时,表面层抗氧化性能按照亚共晶→共晶→过共晶的组织组成顺序提高。氧化试验温度为900℃时,三种组织组成的表面层的抗氧化性能与800℃时顺序相反。电镜分析表明,多次加热冷却导致相变应力积累,Ti固溶体与Ti5Si3相的线膨胀系数不同引起热应力,表面层出现内部裂纹导致明显的氧化增重现象。
  • 使用安捷伦高通量在线自动化样品净化系统与 GC/MS/MS 平台对复杂基质中的多农药残留进行分析
    本文采用 Agilent PAL RTC 自动化样品前处理平台与 Agilent 7890B GC/7000D GC/MS/MS系统联用,对复杂基质中的多农药残留进行分析。样品前处理方法采用目前最新 miniSPE(固相萃取)技术,结合 PAL3 系列产品中的 PAL RTC 在线样品前处理平台,实现了样品净化程序的自动化。利用软件直接通讯设计使 PAL RTC 与 GC/MS 操作软件实现联机。采用同一规格的 mini-SPE GC 净化小柱,在线实现不同复杂基质的样品净化,并完 成实时进样。该平台适用于对待测样品中的农药残留进行大规模筛查分析,在实现自动净 化样品的同时,还可自动配制基质标准溶液、自动添加内标和分析物保护剂,真正实现 在线样品前处理与进样分析的无缝连接,且整个过程无需人工值守。实验结果表明,PAL RTC 自动化样品前处理平台运行稳定可靠,所有化合物的基质标准溶液的线性相关系数 均高于 0.995;净化效果突出,样品净化后溶液的全扫描谱图比较结果显示,mini-SPE 净化效果优于传统 QuEChERS 方法;样品加标回收率出色,大部分化合物的回收率均处于 70%–130% 之间,满足农药残留检测的需求;系统稳定性优异,对 5 ng/g 加标样品重复 测定六次,在三种基质中的 133 种目标化合物中,超过 86.5% 化合物的测定结果 RSD 值 小于 10%。

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  • 晶泰科技 ChemArt™ 自动化化学合成服务平台的落地实践
    自2022世界人工智能大会(WAIC)首次公开亮相后,晶泰科技自动化合成实验室引起了业内外同仁的广泛关注和好奇:晶泰科技的自动化合成实验室长什么样?它可以实现哪些功能?相比传统模式,自动化合成系统有哪些优势和亮点?……是时候一起来了解一下晶泰科技的自动化合成实验室了。揭开晶泰科技自动化合成系统的神秘面纱自2019年起,晶泰科技便开始探索自动化实验室的自主研发之路,已在自动化化学合成等场景中成熟应用。● 软硬兼施:晶泰科技自主研发的自动化工站与控制系统晶泰科技在上海和深圳两地均建有一流的化学合成实验室,目前面积约 7500 平方米,其中自动化实验室面积超过 3000 平方米,配备自动化工作站 200 多台 ,通过自主研发的云端软件控制系统,可以远程操控自动化工站和起串联作用的AGV小车,并实时记录实验过程数据和结果,有效保证了实验记录的及时性、完整性、规范性和可追溯性。晶泰科技,赞130晶泰科技自动化实验室自动化合成系统能做什么?无论是在高通量平行反应,还是多步自动化合成反应,晶泰科技人机结合的自动化合成实验系统都可大幅提高合成效率,助力客户突破药物研发项目的合成限速步骤,提高药物研发的效率,而我们的终极目标是在所有的人工实验场景中用自动化合成替代人工合成。 ● 1.高通量平行反应应用在化合物库合成,催化剂筛选,反应条件优化和方法学研究等场景里面。自动化合成在高通量反应或平行反应中,有明显的优势。那些重复、繁重而耗时的工作交给自动化机器来做,可以7*24h不停歇地开设反应,处理反应,以及纯化产物,减少人为失误和环境改变带来的偏差,实验结果更可控。● 2.多步自动化合成应用在苗头/先导化合物的筛选和优化,多个骨架探索,以及大量SAR,同时探索多个基团替换等场景里面。自动化合成,可以同时探索多条反应路线,其效率是普通人工所不能比拟的。图1 晶泰科技自动化化学合成服务应用场景自动化合成系统有哪些优势和亮点?我们将通过一个案例带你了解“人机结合”有怎样的优势。项目背景:客户购买了晶泰科技5个FTE,需要合成78个药化分子(平均每个分子反应步数约为5步),每个交货20mg,希望在20周内完成交货(基于IP保护,我们不便透露客户的名称)晶泰科技解决方案:采用“人机结合”的服务模式,FTE组合配备了:1个组长+3个研究员+1个自动化实验室操作员。 ● 1.人机结合,效率提升此项目需要合成78个药化分子,平均每个分子反应步数约为5步,那么总共需要合成推进390步。传统人工模式下,按每人每周同时推进两条路线,每条路线上成功推进两步来计算,一个5人组需要将近20周完成(390/(5X4)=19.5)。而人机结合模式下,5人+3台自动化合成工站(自动化工站还没有满负荷运行),不到10周就完成了,成功交付72个分子,交付率92%,效率提升到传统人工模式的2倍。图2 该项目中其中一条线路(基于该项目的IP保护,已对分子结构进行模糊处理)众所周知,每个化学反应的难易程度和复杂度情况不一,这里我们只是列举了一个代表多步反应且难度中等的例子,效率提升至人工的2倍;如果是高通量的平行反应,用自动化合成工站来做,效率大概能在多步自动化合成场景基础上再额外提升50%~100%。 ● 2.质量稳定,复现率高可复现率代表了实验交付的稳定度, 当采用人工方式进行化学合成时,同一反应由不同的人来操作,或者相同的人在不同的时候甚至是不同的天气来操作的话,反应结果都可能会有一些差别。而切换到人机结合的自动化合成场景下,在自动化系统的高效加持下,可实现高通量,自动化,稳定高效。经过晶泰科技自动化系统近10000个反应的测试,系统质量稳定,实验可复现率大于95%。图3 高通量、自动化的化学合成 ● 3.可承担危险反应,安全防护安全性是所有工作中最重要的一项内容。在保障实验人员的人身安全、减少实验人员直接接触放射性/易燃易爆等危险实验这一方面,自动化机器展现了明显的优势。自动化工站可代替人工进行高危实验,避免实验人员直接接触。而一些易燃易爆危险性反应如果能用机器做,其作用就像排爆机器人,对实验人员有很好的保护。 ● 4.可覆盖80%常见反应类型,普适性高晶泰科技的自动化合成系统可覆盖酰胺合成、Suzuki,Buchwald等金属参与的偶联反应、亲核取代等80%常见反应类型,可控制反应温度从0 到150摄氏度的变化,兼容固体和液体的精准计量,实现了LCMS自动监测反应,利用自动化手套箱工站,可进行无水无氧操作等等。实现了无水无氧操作的自动化,除了能拓展自动化覆盖的有机反应范围,以及获得更好的实验结果外,更重要的是,自动化手套箱工站成为了一件人人都能上手的设备和工具,把无水无氧操作的门槛降低了。类似的例子还有不少,自动化合成系统,某种程度上就像电子游戏中功能强大的武器装备,一旦拥有,将极大提高玩家的战斗力。即使是刚参加工作的毕业生,在自动化合成系统的加持下,也能很快达到有数年工作经验的合成人员的产出。图4 晶泰科技手套箱工站 ●5.结合AI模型,提升反应成功率在晶泰科技自主研发的智能化自动化药物研发平台中,物理模型产生的干实验数据为AI建模提供了支持,而人机结合的自动化合成实验,不仅能实现7*24小时不间断工作,减少人为失误和依赖,保证高效并行,更重要的是能产生更多标准化、高质量的湿实验数据,反馈给AI模型并持续迭代优化,从而进一步提升反应效率和成功率。不久的未来,晶泰科技还将继续扩大自动化实验室的规模,届时,涵盖数千台工站的自动化工站集群,将与人工智能计算平台,以及经验丰富的专家团队一起,实现更大规模的资源调度和更多研发场景的自动控制,为更多创新药物研发增速提效,保驾护航。
  • 国内首台纳米光催化空气净化器问世
    本报讯(记者李禾)记者7月3日从华东理工大学获悉,我国首台具有自主知识产权的多功能纳米光催化空气净化器在该校国家超细粉末工程研究中心研制成功。该净化器对室内空气中病菌杀菌效果可达99.9%,双重光催化对甲醛、苯等去除率达90%,除尘率达95%以上,并可有效控制甲型H1N1流感病菌在空气中的传播。   据悉,目前市场上销售的一般空气净化器为物理吸附型,没有从根本上去除污染物或处理不干净;由于大部分净化器采用活性炭,时间一长会产生吸附饱和,造成污染物的脱落,产生二次污染。   据上海市环境保护产品质量监督检验总站的报告,多功能纳米光催化空气净化器采用纳米材质,核心模块不需更新;具有光催化、紫外线和除尘系统三重杀菌功能,采用纳米光催化的机理和大比表面积、高吸附性能的载体来负载纳米二氧化钛制备光催化网,可发挥高效物理吸附和光催化分解的协同效应,实现对甲醛、苯等有机污染物的持久分解和对甲型H1N1流感等病菌的及时杀灭,并把有机污染物快速分解成二氧化碳和水,消除了物理吸附饱和及二次污染的缺陷。   此外,该净化器设计了人性化的液晶显示板,能自动检测室内空气质量,并根据空气质量优劣,液晶显示板自动呈现不同颜色:“红色”提示当前室内空气质量差,“蓝色”为中等,“绿色”为优良;而智能控制系统,可根据室内空气质量的不同自动调节出风量,实现节能,又能让空气时时保持清净状态;其负氧离子释放功能,每秒可释放出过百万负氧离子,将空气中极小微尘净化,营造清新气息。
  • 晶泰科技自动化高通量实验筛选应用报告
    在有机化学领域,实验条件的筛选对于实现高效、高产率和高选择性的化学反应至关重要。传统的实验条件筛选方法通常依赖于化学家的经验和直觉,这种方法往往耗时且效率低下。随着科学技术的快速发展,自动化实验筛选技术应运而生,为有机化学条件的筛选带来了变革。自动化实验筛选技术利用高通量实验、自动进行反应监测等先进技术,实现了对大量实验条件的快速筛选和优化。这种方法可以在短时间内对大量化学反应条件进行评估,从而为化学家提供更多的信息和数据支持,帮助他们更快地找到最佳的实验条件。此外,自动化实验筛选技术还可以减少人为误差,提高实验结果的可靠性和准确性。通过对一个药物中间体的合成反应(如图1)探究,对其催化剂,溶剂,碱等条件进行筛选,从而得出最佳的实验反应条件。传统的实验条件筛选方法需要大量的人力、物力和时间投入,而且实验结果受到人为因素的影响较大。通过一个初始人工实验的筛选结果,得到初步的结论:&bull 反应需要 2 步,且最终的目标产物产率只有 34%&bull 反应需要 20 mmol% 催化剂用量&bull 反应中间体有恶臭,难以分离且保存困难图1 药物中间体合成反应然而,晶泰科技的智能合成工作站(如图2)能够进行模块化的配置,根据实验流程进行不同模块化的组合,从而去满足不同的化学场景需求。此外,晶泰科技还有大规模的工站调度集群(如图3)可以满足更大规模的自动化实验场景。图2(上),图3(下)运用晶泰科技的自动化实验工站进行实验,对上述反应进行了 3 轮反应条件的筛选,第一轮筛选了反应的催化剂和溶剂,通过 1 天时间进行了 65 个反应,分别对 5 种催化剂和 13 种溶剂进行筛选,得出了最佳催化剂为 Pd(dppf)Cl₂ &bull DCM,最佳溶剂为 DCE(图4)。图4 催化剂及反应溶剂条件筛选第二轮用 0.5 天时间进行了 6 个反应,对碱进行筛选,实验数据得出最佳反应碱为 K₂ CO₃ (图5)。图5 碱条件筛选第三轮用 0.5 天时间进行了 12 个反应,对反应试剂比例,溶剂体积以及反应时间进行筛选,得出了此反应的最佳条件(图6)。图6 最佳反应条件利用自动化工站高通量的实验筛选,在短时间内高效的筛选出了该药物分子中间体的最佳反应条件,为后续的合成提供有效的帮助。并且与优化前的反应相比。&bull 反应只需 1 步完成,且产率高达 66%&bull 反应催化剂的用量降低至 2 mmol%&bull 反应成功放大至 20g自动化实验为有机化学条件的筛选带来了巨大的潜力和机遇。通过利用高通量实验、自动检测分析等先进技术,化学家可以更快地找到最佳的实验条件,从而实现高效、高产率和高选择性的化学反应。随着科学技术的不断发展,自动化实验将在药物合成、材料科学和生物技术等领域发挥越来越重要的作用。更多产品信息、电子版应用报告可发送需求至bd@xtalpi.com获取。

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  • 水平送风超净工作台,双人单面净化操作台超净工作台广泛适用于生物制药、化学实验、医疗卫生、电子光学等领域。并提供局部无菌、无尘的洁净工作台。主要特征:1、水平流形,准闭合式不锈钢台面,操作方便。2、箱体采用中纤板材紧密结合,保证长时间无锈蚀发生,面层电喷涂表面处理,表面光滑无尘。3、使用远程红外线遥控控制4、外壳冷轧钢,桌面敷设不锈钢。水平送风超净工作台,双人单面净化操作台技术参数参数SW-CJ-1BSW-CJ-1C洁净等级100级@≥0.5μm(美联邦209E)菌落数≤0.5个/皿.时(Φ90㎜培养平皿)平均风速0.25m~0.45/m/s(快、慢双速)噪音≤62dB(A)振动半峰值0.5μm(x.y.z方向)照度≥300LX电源AC单相220V/50Hz送风方式水平送风功耗0.4KW0.8KW重量150㎏300kg高效过滤器规格及数量865×600×38×①1355×600×38×①荧光灯/紫外灯规格及数量20W×①/20W×①30W×①/30W×①适用人数单人单面双人单面工作区尺寸870×550×620㎜1360×550×620㎜外形尺寸1050×730×1600㎜1600×730×1600㎜说明:本公司接受客户特殊规格要求的非标型净化工作台(可根据用户需要配备紫外灯杀菌功能)工作台使用红外线遥控控制。A键:风机启动(大风速);B键:风机启动(小风速);C键:照明灯;D键:杀菌灯;ON/OFF键:通电(关机)。工作台面就位地点应在环境较为清洁的工作室内,(最好置于十万等级或者三十万等级的初级净化间),插上220V交流电源后,按控制面板上的所示功能开启即可,开机前应对净化工作台的工作区面 及外壳进行认真清洁处理,去除表面积尘,开机后十分钟即可进行实施正常操作使用。安装使用:本工作台就位地点应在环境较为清洁的工作室内(置于十万等级或三十万等级的初级净化间),插上电源,按控制面板上的所示功能开启即可,在开机前应对洁净工作台的工作区面及外壳进行认真清洁处理,去除表面积尘,开机后钟即可进行实施正常操作使用。维护:1、根据实际使用情况,定期将初效过滤器拆下清洗,清洗周期一般为3~6个月。(若长期不洗,积尘将影响进风量不足而降低洁净效果)。2、当正常调换或清洗初效空气过滤器后,仍不能达到理想的截面风速时,则应调节风机的工作电压(旋动旋钮),从而达到理想的均匀风速(新工作台始用时把风机的工作电压调整到80V~90V即可)3、一般在使用十八个月后当风机工作电压调整至高点时,仍不能达到理想之风速时,则说明空气过滤器积尘过多(滤料上滤孔已基本被堵,要及时更新),一般空气过滤器的使用期限为十八个月。4、更换空气过滤器时,应注意型号规格尺寸的正确(原生产厂家配置),按箭头风向装置,并应注意过滤器的周边密封,无渗漏现象发生。
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  • 双人单面超净工作台垂直送风净化台主要特征:1、超净工作台准闭合玻璃门,可有效防止外部气流渗入,及操作异味对人体的刺激。2、采用可调节风量风级系统,电器遥控开关控制,保证工作风速始终处于理想状态。3、超净工作台具有红外线遥感控制,仪器前部配有操作指示灯。4、外壳冷轧钢,桌面敷设不锈钢。5、经济型超净工作台,外形小巧。技术参数参数SW-CJ-2D(全钢)洁净等级100级@≥0.5μm(美联邦209E)平均风速0.25m~0.45/m/s(快、慢双速)噪音≤62dB(A)振动/半峰值≦5um电源AC单相220V/50Hz送风方式垂直送风适用人数双人单面功率0.75kw高效过滤器规格及数量1135×450×38×①荧光灯/紫外灯规格及数量30W×①/30W×①工作区尺寸1140×490×560mm外形尺寸1260×510×1600mm双人单面超净工作台垂直送风净化台工作台使用红外线遥控控制。A键:风机启动(大风速);B键:风机启动(小风速);C键:照明灯;D键:杀菌灯;ON/OFF键:通电(关机)。工作台面就位地点应在环境较为清洁的工作室内,(置于十万等级或者三十万等级的初级净化间),插上220V交流电源后,按控制面板上的所示功能开启即可,开机前应对净化工作台的工作区面 及外壳进行认真清洁处理,去除表面积尘,开机后十分钟即可进行实施正常操作使用。安装调试插上洁净工作台电源,按控制面板上的所示功能开启即可,在开机前应对净化台的工作区面及外壳进行认真清洁处理,去除表面积尘,开机后10分钟即可进行实施正常操作使用。日常维护保养:1、根据实际使用情况,定期将初效过滤器拆下清洗,清洗周期一般为3~6个月。(若长期不洗,积尘将影响进风量不足而降低洁净效果)。2、当正常调换或清洗初效空气过滤器后,仍不能达到理想的截面风速时,则应调节风机的工作电压(旋动旋钮),从而达到理想的均匀风速(新工作台始用时把风机的工作电压调整到80V~90V即可)。3、一般在使用十八个月后当风机工作电压调整至*高点时,仍不能达到理想之风速时,则说明高效空气过滤器积尘过多(滤料上滤孔已基本被堵,要及时更新),一般高效空气过滤器的使用期限为十八个月。4、更换高效空气过滤器时,应注意型号规格尺寸的正确(原生产厂家配置),按箭头风向装置,并应注意过滤器的周边密封,无渗漏现象发生。
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  • 单人单面超净工作台垂直送风净化台超净工作台广泛适用于生物制药、化学实验、医疗卫生、电子光学等领域。并提供局部无菌、无尘的洁净工作台。主要特征:1、超净工作台准闭合玻璃门,可有效防止外部气流渗入,及操作异味对人体的刺激。2、采用可调节风量风级系统,电器遥控开关控制,保证工作风速始终处于理想状态。3、超净工作台具有红外线遥感控制,仪器前部配有操作指示灯。4、外壳冷轧钢,桌面敷设不锈钢。5、经济型超净工作台,外形小巧。单人单面超净工作台垂直送风净化台技术参数参数SW-CJ-1DSW-CJ-2D洁净等级100级@≥0.5μm(美联邦209E)平均风速0.25m~0.45/m/s(快、慢双速)噪音≤62dB(A)振动/半峰值≦5um电源AC单相220V/50Hz送风方式垂直送风适用人数单人单面双人单面功率0.3KW0.75kw高效过滤器规格及数量695×450×38×①1135×450×38×①荧光灯/紫外灯规格及数量15W×①/15W×①30W×①/30W×①工作区尺寸700*490*560mm1140×490×560mm外形尺寸810*510*1600mm1260×510×1600mm工作台使用红外线遥控控制。A键:风机启动(大风速);B键:风机启动(小风速);C键:照明灯;D键:杀菌灯;ON/OFF键:通电(关机)。工作台面就位地点应在环境较为清洁的工作室内,(置于十万等级或者三十万等级的初级净化间),插上220V交流电源后,按控制面板上的所示功能开启即可,开机前应对净化工作台的工作区面 及外壳进行认真清洁处理,去除表面积尘,开机后十分钟即可进行实施正常操作使用。洁净工作台校准项目及技术要求3 校准条件3. 1 环境条件 温度( 20±5)℃,相对湿度75%RH。3. 2 校准仪器 ( 1)过滤器检漏仪: 泄漏量程( 0. 0001%~ 100%) ,重 复性 0. 05% ( 2)尘埃粒子计数器: 测量范围( 0. 3~ 10) μ m,允许误 差±30%,流量 28. 3L/min ( 3)热球风速仪: 测量范围( 0. 05~ 30) m/s,允许误差 ±3% ( 4)声级计: 测量范围( 30~ 100) dB ,允许误差±1dB ( 5)振动仪: 频率( 2~ 500) Hz 位移 0. 1μ m~ 1. 5mm 加速度( 0. 01~ 10) g ( 6) 照度计: 测量范围( 0~ ±2000) Ix ,允许误差±4%4 校准方法4. 1 检漏 向空气过滤器上游测发 DOP 气溶胶(冷烟) ,用 采样器在过滤器下游例约 2. 5cm 处检漏仪进行巡检 扫描,巡检速度≤5cm/s,当下游测浓度与上游侧浓度的 比大于 0. 01%时,则认为有明显泄漏,应进行堵漏。4. 2 洁净度 采样时采用 28. 3L/min 的尘埃粒子计数器,也可采 用小流量尘埃粒子计数器,但采样量得小于 1L。当吸风 口处的气溶胶浓度达到稳定条件下,在距主过滤器或整 流格栅出口 250mm 的平行断面的中心处连续测试 5 次, 求其平均值。4. 3 风速 在主过滤器或扩散板下游 10cm 处的平面,把该平面 面积分成不得少于 12 等分面积,各面积中心点为风速测 点,各测点之间距离不应大于 25cm,用热球风速仪或热 敏电阻风速仪来测量各点风速,取平均值为截面风速。 风速均匀性按下式计算: Y =Vmax(min)-V V ×100% 式中: Y —风速均匀性, % V—截面风速较大值或较 小值,m/s V—截面平均风速,m/s。
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    二硫化钛晶体 TiS2(Tantalum Sulfide) 晶体结构:六边形晶体尺寸:~10毫米电学性能:半金属,逆磁性晶体结构:六边形晶胞参数:a = b = 0.340 nm, c = 0.570 nm, α = β = 90°, γ = 120°晶体类型:合成晶体纯度:>99.995%X-ray diffraction on a TiS2 single crystal aligned along the (001) plane. XRD was performed at room temperature using a D8 Venture Bruker. The 4 XRD peaks correspond, from left to right, to (00l) with l = 1, 2, 3, 4Stoichiometric analysis of a single crystal TiS2 by Energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX).Powder X-ray diffraction (XRD) of a single crystal TiS2. X-ray diffraction was performed at room temperature using a D8 Venture Bruker.Raman spectrum of a single crystal TiS2. Measurement was performed with a 785 nm Raman system at room temperature.
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    产品简介 GaSe硒化镓晶体是一种暗棕色闪光的片状晶体。相对密度5.03,熔点(960±10)℃。GaSe和GaS一样是层状结构半导体,随着温度的降低,GaSe光电效应最大值向短波方向移动。硒化镓作为一种非线性晶体和光电导体,通常被应用于这些方面:于CO2激光器的二次谐波的产生,CO2激光器频率上转换至近红外或可见光,中红外波段的光学混频,以及5.5um-18.0um中红外波段的的不同频率的产生。同时GaSe晶体也可以被用来产生太赫兹辐射。 GaSe(硒化镓晶体)的太赫兹振荡能达到有非常宽的频域,至41THz。GaSe硒化钾晶体是负单轴层状半导体晶体,拥有六边形结构的62m空间点群,300K时禁带宽度为2.2eV。GaSe硒化钾晶体抗损伤阈值高,非线性系数大(54pm/V),非常合适的透明范围,以及超低的吸收系数,这使其成为中红外宽带电磁波振荡的非常重要的解决方案。因宽带太赫兹振荡和探测使用的是低于20飞秒的激光光源,GaSe发射-探测系统能获得与ZnTe可比的甚至更好的结果。通过对GaSe硒化钾晶体厚度的选取,我们可以实现对THz波的频率可选择性控制。注:GaSe硒化钾晶体的解理面为(001),因此对该晶体使用的一个很大限制在于质软,易碎。GaSe 硒化钾晶体参数Structure62m a = 3.74 c = 15.89Density5.03 g/cm3Mohs hardness2Eg, eV2.02Refractive indices at 5.3 μmno = 2.8340 ne = 2.4599Refractive indices at 10.6 μmno = 2.8136 ne = 2.4389Refractive index at 0.633 μmno= 2.9365 GaSe 硒化钾晶体透射谱GaSe硒化钾晶体产品Diameter/Width5-30 mm (can be elliptical)Thickness/Length0.1-40 mmOrientationX, Y, ZSurface qualityCleaved更多晶体相关产品 碲化锌晶体 ZnTe晶体 铌酸锂晶体 LiNbO3晶体 硒化锌晶体 ZnSe晶体 硒化镓晶体 GaSe晶体 硫化锌晶体 ZnS晶体 磷化镓晶体 GaP晶体 有机晶体 DAST晶体 有机晶体 DSTMS晶体 有机晶体 OH1晶体
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