酮泽兰素

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  • 【分享】Y化学家和化学教育家---余泽兰

    【分享】Y化学家和化学教育家---余泽兰

    余泽兰[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/04/200704021654_47585_1618547_3.jpg[/img](1893—1956)余泽兰,化学家和化学教育家。长期致力于大学的化学教育工作,编译了大量教材,培育了大批人才。他从事分析化学、有机化学、生物化学等方面的研究工作,将化学拓展到实用技术领域,在农业化学、食品化学等方面作出了贡献。 余泽兰,又名余兰圆,曾用名余馥庭,1893年6月11日出生于福建省古田县路上乡一贫农家庭。由于家境贫寒,10岁时便过继到在闽侯经商的族叔余祖裕(字仰山)家,他的籍贯亦随之改为福建闽侯。余祖裕夫妇待他如亲生骨肉,虽然经营的是小本生意,但是仍然供养余泽兰上学读书。余泽兰自幼聪慧好学,学习成绩优异,顺利地考入了北京清华留美预备学校。1918年他于该校毕业,被选派到美国公费留学。在美国留学的4年半中,他先后在约翰霍布根大学和哥伦比亚大学获得学士、硕士、博士学位,并从此开始了在化学领域里的辛勤耕耘。以教书为业,编译大量化学教材20年代,中国的科学文化和教育事业在国际社会中均属落后状态。余泽兰决心振兴中国化学事业,他选择了教书育人的道路。1924年回国后,他一直奋斗在教育岗位,南北辗转受聘于十几所高等院校,讲授过分析化学、有机化学、农业化学、生物化学、营养化学、农产分析、农产制造、酿造学、土壤学、肥料学等多门课程,在当时化学教育界有较高的声望。在他所指导的学生和研究生中,有不少人后来成了化学界的知名教授、学者。在教学生涯中,余泽兰翻译、写作了大量专业教材。在授课中,他注意到当时的教材多采用西文原本,中文的化学教材十分匮乏,学生往往因外文水平的障碍而费时多、收益少,于是,他在课余积极从事翻译工作,并结合自己教学和科研的实际经验,编写中文教材。正如他在《实用有机化学》一书的序言中所述:“东西洋各强国工厂林立,致力制造、输出之食品、织物、染料、炸药、药品及化妆品亦无一而非有机化合物也。吾国今日尚欲转贫弱为富强,非先发展化学工业不成功。欲图化学工业之发展,不可不先提倡及推广有机化学教育。吾国化学教育虽已兴办甚久,但有机化学教本尚付阙如。兰(余泽兰)在国内专任化学教授已十余年,当趁课余之暇,搜集泰西各名人之有机化学出版品,加以校读及比较,并择善者而译焉。”他所编写的教材,有不少已经出版并作为当时的适用教材或化学实验的指导用书,有的还被再版使用。如他在东北大学时编译的《实用化学》一书,自1931年出版后,连续5年,年年再版发行;1934年出版的《最新定性分析》也被两度再版。1935年出版的《农产分析与工业分析》是他在河北省立农学院时编写的。他写道:“分析化学之意义及用途甚为广大,需求日益增多。……西哲有言,农产分析及工业分析可为化学学生立身致用之砥柱,……近年来,吾国工商业及其监督机关已由萌轫时代而入茂盛时期。但分析化学人才及教材深感缺乏。兰本十余年之教学及研究经验,集成斯篇以为有志于斯道者之津梁。”(原书《序言》)。该书既可用做教材,又可作为农业研究所、商品检验所等化验室指导分析用书。再如,他与荣甫合译的《有机化学实验》一书,曾先后10余年被多所院校用作教科书及参考书。他一生共出版专著10余部,其中大多数是为教学需要而编译、写作的。

  • 【原创大赛】铜电缆导线发黄原因分析

    【原创大赛】铜电缆导线发黄原因分析

    铜电缆导线发黄原因分析1.概况 材料为聚氯乙烯绝缘控制电缆,生产工艺如下图:铜导线原材料为纯铜,线皮为PVC材质。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508131300_560437_2042772_3.png 根据客户反馈,聚氯乙烯绝缘控制电缆在仓库放置一段时间后,在使用时发现里面铜丝发黄。其他批次未发现发黄、色泽暗淡现象。为分析发黄、色泽暗淡产生原因,对正常不正常电缆线铜丝及PVC外皮进行分析,分析结果如下:2.宏观观察 如图下图所示:正常良品导线芯部铜丝,具金属光泽;不正常导线芯部铜丝色泽暗淡。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508131300_560438_2042772_3.png3、形貌观察及能谱分析 用扫描电子显微镜及X射线能谱仪对样品表面进行微观形貌观察和能谱半定量成分分析,结果见图2~15。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508131310_560444_2042772_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508131310_560445_2042772_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508131310_560446_2042772_3.png4、检测结果汇总4.1 正常线缆上导线铜丝具金属光泽,表面成分为C、Cu,符合客户给的材质要求为纯铜,碳可能是空气中吸附,未考虑。正常线缆上PVC线皮成分为C、O、Cl、Ca,符合客户给的PVC材质要求。并初步判断PVC塑料线皮中添加了碳酸钙。不正常线缆上导线铜丝色泽暗淡,其表面成分为C、O、Cl、Cu,说明表面已氧化,不正常线缆上PVC线皮成分为C、O、Cl、Ca,符合客户给的PVC材质要求。并初步判断PVC塑料线皮中添加了碳酸钙。内壁与铜丝接触处测出Cu元素,可以看出铜丝与PVC线皮之间发生化学反应。4.2 两种PVC线皮成分虽然基本相同,但生产原料的来源不同而生产的PVC质量差异较大。如果是再生料,在潮湿空气中放置较长时间,其表面容易分解出游离的Cl离子,电线氧化正是在带有Cl离子的介质中发生。5、初步汇总根据检测结果分析初步认为,铜丝氧化是由于PVC胶粒质量较差引起。

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  • 赛智科技推出【野马追】高效液相HPLC检测方案
    野马追别名:白鼓钉、化食草、毛泽兰。药材基源:为菊科植物尖佩兰的全草。主治:甭肺止咳;化痰平喘;降血压。以下是赛智科技利用LC-10Tvp高效液相色谱仪对野马追进行的HPLC检测方案。
  • 人铜蓝蛋白(CP)ELISA试剂盒
    人铜蓝蛋白(CP)ELISA试剂盒人铜蓝蛋白(CP)ELISA试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人铜蓝蛋白(CP)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人铜蓝蛋白(CP)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人铜蓝蛋白(CP)抗原、生物素化的人铜蓝蛋白(CP)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人铜蓝蛋白(CP)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度
  • 天然色素存在色泽不稳定的问题,该如何测量呢?
    食品色泽是影响消费者购买欲望的首要因素。很多食品的重要成分就是色素添加剂,若色泽控制不当,会造成食品的整体外观发生不可估量的变化。与人工合成色素相比,天然色素色泽不稳定,在其使用过程中容易受各种因素(如光照、温度、氧化等)的影响,往往很难保持相同的颜色,比如出现褪色、变色等现象,从而影响其着色效果,严重制约了天然色素代替人工合成色素的进程。本文根据天然色素的特点,提出了一种测量方法,该方法不但操作简单,而且测量精确,还能测一般测色仪无法测量的焦糖色。

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  • 中国农业科学院杨国庆博士对紫荆泽兰的研究论文在SCI期刊上成功发表
    中国农业科学院杨国庆博士对紫荆泽兰的研究论文在SCI期刊上成功发表 ——记日本分析工业株式会社仪器对中国研究者的协助   2006年,杨国庆博士对紫荆泽兰的研究成果《Physiological effects of allelochemicals from leachates of Ageratina adenophora (Spreng.) on rice seedlings》在Allelopathy Journal 18(2):237-246(2006)上成功发表。   紫荆泽兰为菊科植物,是源起于中美洲墨西哥和哥斯达黎加地带的菊科植物,作为一种典型的恶性入侵杂草,现已在全球很多国家和地区广泛分布,并在这些地区造成了严重的经济和生物多样性损失,甚至对人畜健康构成了一定的威胁。因此,我国非常重视该物种的防治工作,并将该课题立为国家973项目中的重点研究课题。中国农业科学院植物保护研究所的杨国庆博士对紫荆泽兰做了系统的分析,并对其淋溶物质作了深入的研究。   凭借着先进的循环制备色谱分离法和生物测定活性跟踪相结合的方法,作者确定了紫荆泽兰地上部分淋溶主效化感物,并利用日本分析工业株式会社生产的循环制备液相色谱LC-9201完成了紫荆泽兰地上部分淋溶物主效化感物的分离和纯化,这在国内还是首次。通过分离纯化的样品,作者成功的通过GC-MS鉴定出主效化感物的结构并研究其对其他生物的作用机理。   主效化感物是指植物释放到环境中的,并且对其他植物产生直接或间接影响的物质。对于该物质的研究可以解答紫荆泽兰这种侵略物种是如何抑制本地物种的生长这个问题,为将来的防治工作起到了开拓性的作用。   同时,杨博士通过科学严谨的态度和先进的研究方法,在化感物研究领域获得了很大的突破。其文章在化感领域中最权威的期刊之一Allelopathy Journal(1)(SCI)上的发表,无疑就是对于他和其研究方法的最大认可。   杨国庆博士能够在入侵生物物种研究上取得如此大的成就是与良好的仪器协助分不开的。未知样品的分离一直是研究过程的一个难关。JAI循环制备液相色谱LC-9201的独特循环功能可以轻松地完成未知样品的分离和纯化,有效的避免溶剂梯度等分离条件对于分离效果的影响,同时还可以提高柱效、减少溶剂消耗。因此在该文章发表后,杨博士特别对我司表示了感谢。同时,我司也为旗下仪器能够为中国的科研事业做出重大的贡献感到荣幸。在我司仪器进入中国市场的二十余年间,已经有多名客户在影响因子较高的SCI期刊上发表文章,其中最有代表性和轰动性的就是在2004年郑兰荪院士研究小组利用我司仪器完成了《Capturing the Labile Fullerene[50] as C50Cl10》,并在SCIENCE成功发表。同时,在国家863、973等各种重点项目的相关课题研究中都可以见到我司仪器的身影。   由于近年来日本获得诺贝尔化学奖的野依良智教授和白川英树教授都是我司仪器的知名用户。所以在日本,我司仪器拥有夺诺(贝尔)奖之利器的美誉。我们相信随着更多JAI仪器进入中国市场,我司仪器必将为中国科研领域做出更大的贡献。 注 (1)Allelopathy Journal是目前世界上唯一的植物化感作用专业学术期刊,1994年在印度创刊2000年成为SCI源期刊。近年来,随着化感得到越来越多科学家的重视,其影响因子也有了大幅度的增加。
  • 泽析生物成功参展中国高等教育博览会
    泽析生物成功参展中国高等教育博览会中国高等教育博览会自创立于1992年秋,已成功举办51届,是高等教育领域举办时间最长、规模较大、影响力较强的专业品牌展会。高博会”适应高等教育快速发展的需求,遵循国家改革开放的方针和社会主义市场经济的规律,为高等学校和教学仪器设备生产、营销企业搭建了一个统一、开放、竞争有序的教学仪器设备大平台,现已成为国际、国内现代教育装备市场体系中的重要组成部分,成为国际、国内具有一定规模和影响的专业化品牌展会。泽析生物应邀参加了本次展会。杭州泽析生物科技有限公司是专业从事微生物分析测试技术研究与仪器装备生产的高科技公司,依托浙江大学医学图像处理教育部重点实验室,合作成立。目前主要研发生产全自动菌落计数仪、染色体荧光分析仪,螺旋接种微生物菌落分析仪、抑菌圈测量仪、抗生素效价分析仪、藻类计数仪、藻类辅助鉴定系统、浮游动物计数仪、生物显微分析系统等产品。产品广泛应用于科学研究、检验检疫、质量监督、环境监测、疾控中心、药品与生物制品检定、食品药品日化生产、以及钢铁石化化工电力等领域。在展会现场,泽析生物展示了公司自主研发的全自动菌落计数仪、抑菌圈测量及效价分析仪和浮游动物智能鉴定分析系统。茶歇期间不少与会专家学者莅临展台,泽析生物工程师与他们友好互动,展示公司研发产品与技术,得到了专家学者的一致认可,并表达了一定的购买意向。 本届展会近700余家高教仪器设备领域展商参加,吸引海内外近40000名专业观众到场参观。在为期三天的展会中,各大专家学者探寻先进技术与工艺、了解行业新动态,并与业界同仁交流沟通,学习。在展会的实验室及科研仪器设备与技术专区,扩充实验室设备展示内容,新增科研设备及技术类产品,展示国内最前端的科研实力,助力从教育大国到教育强国转变的国家中长期教育改革和发展规划此次博览会的圆满落幕,将更加激励泽析生物不断推陈出新,继续为全球的科研工作者提供高效可靠的生物仪器和优质的技术服务竭尽全力,始终陪伴您一起推动微生物领域科学技术事业的发展!
  • 泽泉科技应邀参加2017南京国际智慧农业博览会
    2017年9月6日-8日,由南京农业大学国家信息农业工程技术中心和中国智慧农业产业联盟主办的“2017南京国际智慧农业博览会暨第4届中国智慧农业创新发展高峰论坛”在江苏省南京市盛大开幕, 上海泽泉科技股份有限公司应邀参加。本届展会以“智慧农业、改变生活”为主题,展出内容涵盖农业智能装备、农业物联网解决方案、为农业信息服务、农村电商、休闲农业等。20多个国家和地区组团参展,全国100多个城市代表和400多家国内企业参会。本次盛会为智慧农业新技术、新产品提供了一个交易展示平台,为政府与企业、企业与企业之间搭建了一个专业高效的沟通、交流、合作平台,将进一步推进智慧农业科技创新进程,推动农业现代化发展。本次高峰论坛上,组委会邀请中国工程院院士孙九林、中国科学院院士姚建铨、农业部市场预警专家委员会秘书长、中国农业科学院农业信息研究所农业监测预警团队首席科学家许世卫等多位行业专家和领军人物就智慧农业最新发展前沿和应用做出精彩解读,论坛还共同探讨智慧农业发展趋势,解读行业相关政策,普及专业知识,加快转型升级,促进产学研结合。会议期间,泽泉科技展示的样机吸引了广大参会人员的眼球,技术人员介绍了用于农产品、食物品质检测的F-750农产品质量检测仪、F-950手持式乙烯测量仪、新一代DT-80智能数据采集器、智能水肥一体机等应用仪器设备,并与感兴趣的参观人员交流了泽泉科技的AgriPhenoCloud智慧农业解决方案,AgriPhenoCloud农业云物联网不仅涵盖了三种子系统:Eco-Watch集成监测系统、WatchDog小型系列气象监测站、多通道多位点小型监测子站,而且还配有现场实时监控视频,所有的数据都可以通过电脑、手机、Pad在云端实时显示与查看。泽泉科技展示的样机、X光根系研究方案、种子研究方案、AgriPheno育种平台等的海报也引起了众多与会人员的关注,会议期间收到多位客户的详细咨询和留言。随着现代农业智能化需求的不断增长和农业4.0时代渐行渐近,泽泉科技将积极推进物联网等新技术在农业、育种、食品、环保领域的应用和发展,助力我国农业生产向精细化、智能化转变。本次参会得到了会议主办方和与会专家的鼎力支持,上海泽泉科技股份有限公司在此表示衷心的感谢。

酮泽兰素相关的仪器

  • 产品简介优化的标准双级反渗透工艺,采用双泵双膜及过渡水箱,使系统能耗更低、废水更少、产水质量更稳定。即使在源水水质较差的工况下,二级RO产水电导率同样可稳定在1-5μs/cm。系统每小时产水量:45-90升,电阻率达到18.2MΩ.cm,完全符合GB/T6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ级水质标准。性能特点全新7.0寸彩色触摸屏动画式菜单,系统信息一览无遗,实现指尖触控的操作新体验The lab优化的标准双级反渗透系统采用双泵双膜及过渡水箱,使系统能耗更低、废水更少,产水质量更稳定 先进的EDI技术及模块以优化的运行成本为您提供始终如一的10MΩ.cm级别高纯水3路水质及2路流量监控RO反渗透水、EDI去离子水、UP超纯水3路水质实时监控,无需取水即可查看水质2路高精度定量(10-999999ml)、定质(0~18.25MΩ.cm)取水功能USB接口及存储卡自动记录一年的运行数据,可设定时间范围通过USB接口进行完整的数据导出,整机符合 GLP高强度全工程塑料机箱人体工学设计,外形美观,杜绝腐蚀和生锈,确保机体清洁,符合GLP规范独特的3开门设计3扇开门式的独立模块结构设计,系统维护及耗材更换更加便捷可拆卸式积水盘防止水滴溅出,可及时蓄水,方便清理,保持系统清洁全新优化的耗材组件3级透明预处理组件,增加KDF复合滤芯,延长更换周期,更好保护RO膜容量高达20升的纯化柱,提供了高的无机离子去除率,延长了耗材寿命,降低运行成本内置双水箱内置20升PE水箱和20升压力水桶1只,节省更多实验空间,省却了外置水桶的不便超纯水循环系统可自由启动、关闭,保持系统的低细菌污染水平超纯水全管路消毒程序,可手动执行“循环消毒”、“取水口消毒”、“水箱补水”、“手动排污”、 “停止消毒”全自动RO膜防垢冲洗(可设定冲洗间隔时间和持续时间)及手动强制冲洗程序,延长RO膜使用寿命PP、KDF、AC、RO、UP、UF、TF、UV的耗材寿命可设定,可显示已使用时间,到期自动提醒更换缺水、水满报警,RO反渗透水、DI去离子水、UP超纯水超标报警兼容压力水桶和液位水箱2种纯水储存方式,可直接显示水箱储水量,满足不同的应用需求系统时间设定(年/月/日/时/分)、定时待机(0~60min)、定时关机(0~24hour)功能记录及随时查看耗材更换时间,全面掌握设备维护信息 工厂、客户二级密码,系统设置均由密码保护,防止未经授权的更改完善的信息查询及数据管理功能,全面掌控系统运行状态、水质、耗材使用、及时报警、历史报警等信息全管路采用快速插拔接口,所有管道,接头均通过NSF认证陶氏DOW公司RO反渗透膜片,确保运行稳定和高脱盐率陶氏DOW公司高纯度核级树脂,确保产水达18.2MΩ.cm和很少的TOC析出超长寿命254&185nm双波长UV紫外灯,有效杀菌,降低TOCMWCO 5000D UF超滤组件,有效去除内毒素/热源0.2μm PES聚醚砜复合滤膜终端过滤器,确保水质技术参数名称基础型除热源型低有机物型综合型型号Center 45/60/90Center 45/60/90FCenter 45/60/90VCenter 45/60/90FV纯水产量*45/60/90 L/hour超纯水产量高达2.0L/min(水箱有水时)超纯水指标电阻率(25℃)18.2MΩ.cm总有机碳TOC*10ppb10ppb3ppb3ppb细菌0.01cfu/ml颗粒物(0.2μm)1/ml热源/内毒素N/A0.001Eu/mlN/A0.001Eu/ml核糖核酸酶(RNases)N/A1pg/mlN/A1pg/ml脱氧核糖核酸酶(DNases)N/A5pg/mlN/A5pg/ml去离子纯水指标电阻率10MΩ.cm反渗透纯水指标一级反渗透水电导率电导率≈源水电导率×5%二级反渗透水电导率1-5μs/cm原水要求城市饮用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0Kgf/cm2尺寸和重量长×宽×高:610×585×1580mm,重量:约70Kg电气要求220V,50Hz功率480W系统配置主机(含1套纯化柱)+20升PE水箱(内置式)+20升压力水桶(内置式)*数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响
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  • 产品简介优化的标准双级反渗透工艺,采用双泵双膜及过渡水箱,使系统能耗更低、废水更少、产水质量更稳定。即使在源水水质较差的工况下,二级RO产水电导率同样可稳定在1-5μs/cm。系统每小时产水量:45-90升,电阻率10MΩ.cm,优于GB/T6682-2008的一级水标准,满足绝大多数化学和生物类实验用水的要求。性能特点全新7.0寸彩色触摸屏动画式菜单,系统信息一览无遗,实现指尖触控的操作新体验The lab优化的标准双级反渗透系统采用双泵双膜及过渡水箱,使系统能耗更低、废水更少,产水质量更稳定 3路水质及2路流量监控源水、RO反渗透水、DI去离子水3路水质实时监控,无需取水即可查看水质2路高精度定量(10-999999ml)、定质(0~18.25MΩ.cm)取水功能USB接口及存储卡自动记录一年的运行数据,可设定时间范围通过USB接口进行完整的数据导出,整机符合 GLP高强度全工程塑料机箱人体工学设计,外形美观,杜绝腐蚀和生锈,确保机体清洁,符合GLP规范独特的3开门设计3扇开门式的独立模块结构设计,系统维护及耗材更换更加便捷可拆卸式积水盘 防止水滴溅出,可及时蓄水,方便清理,保持系统清洁全新优化的耗材组件3级透明预处理组件,增加KDF复合滤芯,延长更换周期,更好保护RO膜容量高达20升的纯化柱,提供了高的无机离子去除率,延长了耗材寿命,降低运行成本内置双水箱内置20升PE水箱和20升压力水桶1只,节省更多实验空间,省却了外置水桶的不便 全自动RO膜防垢冲洗(可设定冲洗间隔时间和持续时间)及手动强制冲洗程序,延长RO膜使用寿命PP、KDF、AC、RO、DI、TF的耗材寿命可设定,可显示已使用时间,到期自动提醒更换缺水、水满报警,源水、RO反渗透水、DI去离子水超标报警兼容压力水桶和液位水箱2种纯水储存方式,可直接显示水箱储水量,满足不同的应用需求系统时间设定(年/月/日/时/分)、定时待机(0~60min)、定时关机(0~24hour)功能记录及随时查看耗材更换时间,全面掌握设备维护信息工厂、客户二级密码,系统设置均由密码保护,防止未经授权的更改完善的信息查询及数据管理功能,全面掌控系统运行状态、水质、耗材使用、及时报警、历史报警等信息全管路采用快速插拔接口,所有管道,接头均通过NSF认证陶氏DOW公司RO反渗透膜片,确保运行稳定和高脱盐率陶氏DOW公司高纯度核级树脂,确保产水达大于10MΩ.cm0.2μm PES聚醚砜复合滤膜终端过滤器,确保水质技术参数型号Center 45DCenter 60DCenter 90D纯水产量*45 L/hour60 L/hour90 L/hour去离子纯水指标电阻率(25℃)10MΩ.cm细菌0.01cfu/ml颗粒物(0.2μm)1/ml反渗透纯水指标一级反渗透水电导率电导率≈源水电导率×5%二级反渗透水电导率1-5μs/cm原水要求城市饮用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0Kgf/cm2尺寸和重量长×宽×高:610×585×1580mm,重量:约70Kg电气要求220V,50Hz功率480W系统配置主机(含1套纯化柱)+20升PE水箱(内置式)+20升压力水桶(内置式)*数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响
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  • 仪器简介:仪器名称:Zeta电位分析仪 研究对象:纤维、薄膜、粉末、粒子、固体金属或非金属片等材料。 主要用途:测量材料的表面电荷,了解材料表面上的电荷状况,研究材料表面性能。 主要应用:材料表面改性 材料表面黏附、吸附、脱附等 材料组成 材料亲水性与疏水性 材料洁净处理等 表面活性剂相互作用 SurPASS 3固体电运动分析仪/ 固体表面Zeta 电位仪帮助科研人员在化学与材料科学领域内改善和调整表面特性,设计新型、特定性质的材料,如聚合物、纺织、陶瓷、玻璃、或表面活性剂等。 通过测量宏观固体物表面的流动电流或流动电压(电势),SurPASS 3固体电运动分析仪给出了Zeta 电位这样一个重要的信息。 Zeta 电位是一种界面特性,这对于理解固体材料在很多工艺技术处理方面非常重要。Zeta 电位给出了固体表面电荷、吸附性质等的信息。 SurPASS 3 固体电运动分析仪/ 固体表面Zeta 电位仪拓展丰富了表界面分析知识。 SurPASS 3 固体电运动分析仪/ 固体表面Zeta 电位仪对不同形状和尺寸的固体及粉末材料均适用。 在表面分析中,固体表面 Zeta电位分析仪SurPASS 3基于流动电势和流动电流测量法,从而研究宏观固体表面 Zeta电位。 它可以提供有关表面电荷和相关性质的信息,并可检测表面性质中最微小的变化。 Zeta电位: 范围:所用测量原理决定没有限制再现性:+/-0.5 mV 等电点: 再现性:+/-0.1 pH 平板固体: 最小 35 mm x 15 mm,厚度20 mm, 20 mm x 10 mm,厚度2 mm, 直径为 14 mm 或 15 mm 的圆片 纤维: 最少重量 100 mg 粉末: 最小粒径 25 μm 膜和过滤材料 生物材料 半导体工业 纤维、织物和无纺布 化妆品和洗涤剂 矿物 针对各种形状的固体 各种不同的测量池适用于天然的和人造的纤维和织物、颗粒样品、粗颗粒和平板样品。 突破极限-流动奥妙 快速测量: Zeta电位测量少于2分钟 表面Zeta电位直接分析: 适用于实际样品,无需使用示踪颗粒 主要特点:测量原理 : 在电化学双电流层的模型中,电荷分布形成固定层与可移动层。滑动层将这两层彼此分离。 Zeta 电位指定为在滑动层上固体表面与液相之间电势的衰减。电解质流动的外部力平行应用于固体与液体界面导致固定层与可移动层之间相对运动与电荷分离,由此得出实验的Zeta 电位。 流动电势的大小由液相的流动压差P决定。Zeta 电位即可定义为固体表面的固定层电荷与离子移动层之间的电势,相应的流动电势系数为dU/dP, Zeta 电位表示为: 固体表面特性,粘性,介电常数,电解质电导率K 等都影响Zeta 电位的大小。得出Zeta 电位值时,需要说明电解质溶液的类型,浓度,pH值。 稀释的电解质循环流经装有样品的测量池,由此产生一个压差,其电荷在电化学双电层中相对运动产生并增加流动电压,这个流动电压/ 流动电流(可选择)由置于样品两边的电极检测。SurPASS 3可同时测量出电解质的电导率,温度及pH值。
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