小蜡烛树脂

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  • 【原创】点燃蜡烛,为玉树祈福

    自己做的蜡烛,为了给玉树人民祈福。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/04/201004221403_213976_1626663_3.gif[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/04/201004221404_213977_1626663_3.gif[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/04/201004221404_213979_1626663_3.gif[/img]

  • 【讨论】蜡烛------配置品还是产品?

    咨询过几家机构,关于蜡烛在REACH中是配置品还是产品的问题,貌似还没有特别权威的信息。-有的说是产品-还有的说是配置品(不过语气就很讲究,说“很可能是配置品,而且欧盟各国有别”)大家认为是怎样划分?有没有蜡烛的出口商已经完成注册或相关信息收集的?具体如何操作的?

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  • GC/MS 揭开香薰蜡烛的神秘面纱
    香薰蜡烛的秘密   香薰蜡烛的微妙的香气在房间里漂滑流溢,在门窗紧闭的冬季它们非常受欢迎。香薰蜡烛的香气有很多种,如松林味道、鲜花味道或大海的味道,有些气味具有镇静作用,但是有的气味会有一些刺激作用。不好的成分也会和令人愉快的香气一起留在屋子里。   这些不好的成分包括具有致癌作用的聚多环芳烃、苯、甲苯、二甲苯和甲醛。蜡烛的燃烧也会向空气中释放一些颗粒物,这可能对呼吸道疾病有潜在危害。然而,早些时候的一项研究称:&ldquo 正常使用香薰蜡烛是不会对使用者构成健康风险的。&rdquo   目前,来自韩国首尔汉阳大学的Ki-Hyun团队从不同角度对香薰蜡烛的危害性做出了分析。研究者收集了五种香薰蜡烛和一种无味蜡烛,根据环境中重要挥发性有机化合物(VOCs)列表测定了在点燃蜡烛前后他们释放VOCs的浓度。   来自香薰蜡烛的释放物   这五种香薰蜡烛分别是净棉花味、鲜花味、猕猴桃甜瓜味、草莓味和香草味。科学家使用特殊装置收集蜡烛点燃后和未点燃时的VOCs。这些物质中的大多数可通过GC / MS来分析,而羰基化合物则需经过衍生化后使用配备紫外检测器的HPLC进行分析检测。   根据相关标准可以测定24种目标化合物含量,其它的VOCs含量则利用基于有效碳数的预测响应因子来评估。这种辅助评估共得出了68种化合物的相关含量数据,包括碳氢化合物、萜烯、羧酸、醛、醇、酯类、硝基化合物和呋喃。   这些化合物有的含量甚微,对室内空气质量影响很小。根据在蜡烛点燃和未点燃状态下空气中的释放浓度确定了34种最主要化合物。未点燃的蜡烛散发的化合物沸点范围很宽。点燃的蜡烛会释放较多的低沸点化合物,而高沸点化合物主要释放自未点燃的蜡烛。有的蜡烛无论在点燃状态还是未点燃状态都释放大量的VOCs。   释放物含量甲醛排名第一   家中空气里存在这么多的挥发性成分确实应该引起人们的关注。然而,此研究显示香薰蜡烛释放的挥发性物质大都不超过美国职业安全与健康管理局的限量标准。   但是也有例外,超标物质中最主要的就是对健康有害的甲醛。点燃的香薰蜡烛的释放物中含量最高的就是甲醛。它在草莓蜡烛、净棉花蜡烛和无味蜡烛点燃的空气中的浓度分别为2098ppb、1022 ppb和925 ppb。甲醛是众所周知的致癌物和呼吸道刺激物,长时间处在这种甲醛浓度的空气中会导致人体健康问题。   其它含量超标的VOCs有甲酸、乙酸和乙醛,他们也对健康有不利影响。还有一些含量较高的释放物只在一种或两种香薰蜡烛的释放物中检出,如猕猴桃蜡烛释放的乙酸乙酯和乙酸异丁酯,猕猴桃蜡烛和净棉花蜡烛释放的邻苯二甲酸二丁酯。   本研究说明有香薰蜡烛的房间空气中存在着大量的VOCs。不同种类的香薰蜡烛释放范围有所不同,但是所有的香薰蜡烛都会释放甲醛和一些刺激物。   此研究团队建议香薰蜡烛的挥发物数据库不仅应该包括点燃时蜡烛的释放物也应该包括未点燃蜡烛的释放物。这会给香薰蜡烛对室内空气质量的影响和随之导致的健康问题的评估带来帮助。   编译:郭浩楠
  • 天津检验检疫局蜡烛燃烧完全程度检测系统通过鉴定
    近日,天津检验检疫局工业产品安全技术中心承担的科研项目“蜡烛燃烧完全程度的定量检测系统的研发”通过成果鉴定。该课题首次利用光电检测器到蜡烛燃烧中,能够表征出蜡烛的完全燃烧程度。开发的技术成果获得了国家发明专利和实用新型专利的授权,成果达到国际先进水平。课题组还在研究成果基础上,提出了蜡烛燃烧过程中生成炭黑量的出入境检验检疫行业标准方法,并已提交国家认监委审定。   近年来,欧美等国家和地区相继出台相关的强制性蜡烛技术规范(ASTM F2417和EN 15493),对蜡烛炭黑指标作出强制性规定,为我国相关产品的出口制造了技术门槛,积极应对势在必行。在SN/T 2496-2010和QB/T 2119-2007中规定——燃烧过程中无可视烟。在传统上,该指标仅停留在感官检验上,一直缺少相关定量检测手段。建筑材料及其制品静态产烟量测定的烟密度仪存在造价高、体积大、受测物取样小缺少代表性的问题,不利于快速检测以及生产厂家品控管理。   2010年,该技术中心建造了专业的阻燃测试用独立房屋,开发的检测设备和技术,在适当、可控的燃烧模拟环境中,提供了一个科学、高效的定量判定技术方法,已进入应用阶段,并拓展到了家居用塑料制品、装饰装修材料产烟量快速判定方面,具有良好的应用前景。
  • 天津检验检疫局开发蜡烛燃烧完全程度检测系统
    近日,天津检验检疫局工业产品安全技术中心承担的科研项目“蜡烛燃烧完全程度的定量检测系统的研发”通过成果鉴定。该课题首次利用光电检测器到蜡烛燃烧中,能够表征出蜡烛的完全燃烧程度。开发的技术成果获得了国家发明专利和实用新型专利的授权,成果达到国际先进水平。课题组还在研究成果基础上,提出了蜡烛燃烧过程中生成炭黑量的出入境检验检疫行业标准方法,并已提交国家认监委审定。   近年来,欧美等国家和地区相继出台相关的强制性蜡烛技术规范(ASTM F2417和EN 15493),对蜡烛炭黑指标作出强制性规定,为我国相关产品的出口制造了技术门槛,积极应对势在必行。在SN/T 2496-2010和QB/T 2119-2007中规定——燃烧过程中无可视烟。在传统上,该指标仅停留在感官检验上,一直缺少相关定量检测手段。建筑材料及其制品静态产烟量测定的烟密度仪存在造价高、体积大、受测物取样小缺少代表性的问题,不利于快速检测以及生产厂家品控管理。   2010年,该技术中心建造了专业的阻燃测试用独立房屋,开发的检测设备和技术,在适当、可控的燃烧模拟环境中,提供了一个科学、高效的定量判定技术方法,已进入应用阶段,并拓展到了家居用塑料制品、装饰装修材料产烟量快速判定方面,具有良好的应用前景。

小蜡烛树脂相关的仪器

  • 热固性树脂 400-659-9826
    仪器简介:《热固性树脂》分册通过大量实例全面深入地介绍和讨论了热分析在热固性树脂方面的应用。主要内容包括:热分析技术DSC、TMDSC、TGA、TMA和DMA等;热固性树脂的结构、性能和应用;热固性树脂的基本热效应;环氧树脂、不饱和聚酯树脂、酚醛树脂、丙烯酸类树脂、聚氨酯树脂等的热分析-固化反应(等温固化、光固化、后固化、转化率、反应动力学、配比/催化剂/活性稀释剂影响等)、玻璃化转变(Tg与固化度、Tg的各种测试法、凝胶化、时间温度转换图等)、填料和增强纤维的影响、印制线路板分析(Tg、分层、老化等)、缩聚、加聚、模塑料、树脂软化、层压板、热导率、粘合剂&hellip &hellip 目录应用一览表(第一至第三章)应用一览表(第四至第九章)1.热分析概论1.1 差示扫描量热法(DSC)1.1.1 常规1.1.2 温度调制1.1.2.1 ADSC1.1.2.2 IsoStep1.1.2.3 TOPEMTM1.2 热重分析(TGA)1.3 热机械分析(TMA)1.4 动态热机械分析(DMA)1.5 与TGA的同步测量1.5.1 同步DSC和差热分析(DTA,SDTA)1.5.2 逸出气体分析(EGA)1.5.2.1 TGA-MS1.5.2.2 TGA-FTIR2.热固性树脂的结构、性能和应用2.1 概述2.2 热固性树脂的化学结构2.2.1 大分子2.2.2 热固性树脂概述2.2.3 树脂2.2.3.1 环氧树脂2.2.3.2 酚醛树脂2.2.3.3 氨基树脂2.2.3.4 醇酸树脂,不饱和聚酯树脂2.2.3.5 乙烯基酯树脂2.2.3.6 烯丙基、DAP模塑料2.2.3.7 聚丙烯酸酯2.2.3.8 聚氨酯体系2.2.3.9 二氰酸酯树脂2.2.3.10 聚酰亚胺、双马来酰亚胺树脂2.2.3.11 硅树脂2.3 固化反应2.3.1 交联步骤2.3.2 TTT图2.3.3 固化动力学2.4 热固性树脂的应用2.4.1 热固性树脂的性能2.4.2 加工2.4.3 各种树脂的应用领域和性能2.4.3.1 环氧树脂2.4.3.2 酚醛树脂2.4.3.3 氨基树脂2.4.3.4 聚酯树脂2.4.3.5 乙烯基酯树脂2.4.3.6 苯二酸二烯丙酯模塑料2.4.3.7 丙烯酸酯树脂2.4.3.8 聚氨酯2.4.3.9 聚酰亚胺2.4.3.10 硅树脂2.4.3.11 使用范围和应用概述2.5 热固性树脂的表征方法2.5.1 所需信息的概述2.5.2 表征热固性树脂的热分析技术2.5.3 玻璃化转变2.5.3.1 玻璃化转变和松弛:热学和动态玻璃化转变2.5.3.2 玻璃化转变温度的测定2.5.4 热固性树脂分析的标准方法3.热固性树脂的基本热效应3.1 热效应的DSC测量3.1.1 玻璃化转变的测定3.1.1.1 玻璃化转变温度的DSC测量3.1.1.2 用DSC计算玻璃化转变的方法3.1.1.3 样品预处理对玻璃化转变的影响3.1.1.4 玻璃化转变的ADSC测量3.1.2 比热容测定3.1.3 用DSC测试的固化反应3.1.3.1 动态固化:第一次和第二次升温测量3.1.3.2 等温固化的DSC测量3.1.3.3 后固化和固化度的DSC测量3.1.3.4 玻璃化转变与转化率的关系3.1.3.5 固化速率和动力学的等温测量3.1.3.6 固化速率的动态测量3.1.3.7 动力学计算和预测3.1.4 玻璃化转变和后固化的分离(TOPEMTM法)3.1.5 紫外光固化的DSC测量3.2 效应的TGA测量3.2.1 热固性树脂升温时的质量变化3.2.2 含量测定:水分、填料和树脂含量3.2.3 苯酚-甲醛缩合反应的TGA分析3.3 效应的TMA测量3.3.1 线膨胀系数的测定3.3.2 玻璃化转变的TMA测量3.3.2.1 测定玻璃化转变的膨胀曲线3.3.2.2 薄涂层软化温度的测定3.3.2.3 由弯曲测试测定玻璃化转变3.3.3 固化反应的TMA测量3.3.3.1 固化反应的弯曲测量研究3.3.3.2 凝胶时间的DLTMA测定3.4 效应的DMA测量3.4.1 玻璃化转变的DMA测量3.4.2 玻璃化转变的频率依赖性3.4.3 动态玻璃化转变3.4.4 等温频率扫描3.4.5 主曲线绘制和力学松弛频率谱3.4.6 固化的DMA测量3.5 玻璃化转变DSC、TMA和DMA测量的比较4.环氧树脂4.1 影响固化反应的因素4.1.1 固化条件(温度、时间)的影响4.1.2 组分混合比例的影响4.1.3 促进剂类型的影响4.1.4 促进剂含量对固化反应的影响4.1.5 环氧树脂:转化率行为的预测和验证4.1.6 环氧树脂固化的DMA测量4.1.7 预浸料固化的DMA测量4.1.8 粉末涂层的固化4.2 影响玻璃化转变的因素4.2.1 重复后固化对玻璃化转变的影响4.2.2 化学计量对固化和最终玻璃化转变温度的影响4.2.3 活性稀释剂对最终玻璃化转变温度的影响4.2.4 玻璃化4.2.4.1 玻璃化转变温度与转化率关系的测定4.2.4.2 等温固化反应中化学引发玻璃化转变的温度调制DSC测量4.2.4.3 非模型动力学和固化过程中的玻璃化4.2.4.4 固化过程中玻璃化的测量4.2.5 TTT图的测定4.2.5.1 TTT图:由后固化实验测定4.2.5.2 TTT图:温度调制DSC的应用4.2.5.3玻璃化和非模型动力学4.2.6 等温固化的凝胶点和力学玻璃化转变4.2.6.1 固化反应中剪切模量的变化4.2.6.2 固化反应中剪切模量的频率依赖性4.3 贮存效应4.3.1 贮存后的后固化4.3.2 环氧树脂-碳纤维:贮存对预浸料的影响4.4 填料和增强纤维4.4.1 玻璃化转变温度和&ldquo 固化因子&rdquo 按照IPC-TM-650的DSc测定4.4.2 玻璃化转变温度和z-轴热膨胀按照IPC-TM-650的TMA测定4.4.3 印制线路板,纤维取向对膨胀行为的影响4.4.4 碳纤维增强树脂玻璃化转变的测定4.4.5 复合材料纤维含量的热重分析测定4.4.6 预浸料中的碳纤维含量4.5 材料性能的检测4.5.1 印制线路板生产中的质量保证4.5.2 碳纤维增强热固性树脂的玻璃化转变测定4.5.3 按照ASTM标准E1641和E1877求解分解动力学和长期稳定性4.5.4 印制线路板的老化4.5.5 分解产物的TGA-Ms分析4.5.6 印制线路板分层的TMA-EGA测量4.5.7 印制线路板分层时问按照IPC-TM-650的TMA测定4.5.8 质量保证,黏结层的失效分析4.5.9 油与增强环氧树脂管的相互作用5.不饱和聚酯树脂5.1 进货控制:固化特性和玻璃化转变5.2 不饱和聚酯:促进剂含量的影响5.3 不饱和聚酯:硬化剂含量的影响5.4 抑制剂对等温固化的影响5.5 不饱和聚酯:贮存后的固化行为5.6 乙烯基酯树脂:由促进剂引起的固化温度的移动5.7 乙烯基酯一玻璃纤维:使用后管材的固化度5.8 粉末涂料的紫外光固化5.9 加工片状模塑料的模塑时间6.甲醛树脂6.1 酚醛树脂:测试条件的影响6.2 酚醛树脂:用TMA区别完全和部分固化的酚醛树脂6.3 酚醛树脂:树脂的软化行为6.4 两种不同的填充三聚氰胺甲醛/酚醛树脂模塑料6.5 酚醛树脂:胶合板的纸预浸料6.6 酚醛树脂:缩聚反应的TGA/SDTA研究6.7 酚醛树脂:可溶性酚醛树脂的固化动力学6.8 脲醛树脂模塑料:加工(模塑)的影响6.9 脲醛树脂:模塑料固化动力学6.10 酚醛树脂:热导率的测定7.甲基丙烯酸类树脂7.1 牙科复合材料的光固化8.聚氨酯体系8.1 聚氨酯:含溶剂的双组分体系8.2 聚氨酯:在不同温度下的加成聚合8.3 聚氨酯漆涂层的软化温度8.4 聚氨酯模塑料:作为质量标准的玻璃化转变9.其它树脂体系9.1 双马来酰亚胺树脂-碳纤维:贮存温度对预浸料黏性的影响9.2 黏合剂的光固化附录:缩写和首字母缩拼词与热固性树脂有关的所用术语文献
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  • 蜡烛配件燃烧测试仪 400-860-5168转1567
    仪器简介: MOTIS 蜡烛配件阻燃测试仪,可用于检测蜡烛配件的阻燃测试性能,ASTM F2601 的目的是制定关于蜡烛配件的安全要求。该标准界定「蜡烛配件」(candle accessory) 为:「为与蜡烛一起使用而设计、计划或销售的物品」,包括:燃油器 (oil burners)、蜡烛环 (candle rings)、蜡烛座 (candle holders)和芳香炉(potpourri burners)等物品。 标准会有两项主要的蜡烛配件安全评估要求:「可燃性测试」(flammability testing)和「稳定性测试」(stability testing)。 技术参数: 符合标准: ASTM F2601、BS 5852、BS 7175、BS 7176、BS 7177等测试标准 主要特点: 1、压力调节范围 0-2psi,可精密调节压力,降至28mbar 2、压力表量程为382mm水柱,可探测标准所需测试压力 3、质量流量计调节流量输出,数字化显示所需流量,提供标准所需流量 4、标准点火装置,外径8mm,内径6mm
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  • 真空脱泡箱环氧树脂恒温固化真空脱泡机PVD-250-L环氧树脂脱泡机,胶水脱泡机,真空脱泡机,真空消泡机应用:可用于各种化工,生物,制药,医疗,农业研究,环境测试、易氧化物质、各类实验室等在真空条件下储存物品或陶瓷、胶水、环氧树脂、涂料、塑料玩具、树脂工艺品、蜡烛、打印机墨盒及玻璃制品等行业的真空脱泡处理。产品特征:1.采用流线型设计,外壳采用优质冷轧钢板,表面静电喷塑,内胆为不锈钢材质,采用无死角设计,更容易清洁.2.独特的辐射加热方式,使内箱温度高度分部均匀、稳定,使干燥的物品更加得到充分受热均匀。3.本设备采用微电脑PID控制,系统具有自动控温,定时,超温报警等,采用LCD液晶显示,按键式按钮,简单易用,性能稳定.4.箱体标配超大观察窗,采用优质的隔热技术,使观察窗温度在合理范围内.工作室采用固定搁架,可以随意取出,搁架高度和数量可调.5.采用优质的保温技术和保温材料,保证箱体内的温度不易流失,使其减少能耗,更加节能.6.全系列选配真空泵,50L以下及250L外置真空泵,90L与210L内置真空泵.7.真空循环配置-真空计时(时间继电器)、保压计时(时间继电器)、充氮计时(时间继电器)、循环计数(计数仪表)、循环/自动旋钮(选配)。(无充氮装置可不配充氮计时)。适用机型一体式(选配)型号及参数: 备注:8L和15L真空泵是选配,需另计费。选项(选配):SS-不锈钢(SUS304、316L)TD-内置真空泵下箱柜VP-选配真空泵(DM4、DM15、2XZ-4、2XZ-8)HC-承重型隔板(承重50KG,标准承重15KG)如需要真空度数显、自动控制泄压、时间计时、工作室容积等有特殊要求的用户请联系本公司销售员。
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小蜡烛树脂相关的耗材

  • 三菱树脂、三菱树脂的分离
    三菱树脂、三菱树脂的分离: 三菱化学阳离子交换树脂、三菱化学阴离子交换树脂、合成吸附三菱树脂。 三菱化学阳离子交换树脂技术参数: 强酸性阳离子交换树脂 凝胶型-SK系列,凝胶型-UBK型,多孔型-PK系列和高多孔型-HPK系列 弱酸性阳离子交换树脂 甲基丙烯酸型-WK10系列和丙烯酸型-WK40 以下为详细说明: 含强酸性磺酸交换基的苯乙烯高分子聚合物,有凝胶型的SK系列,多孔型的PK系列及高多孔型的HPK系列,树脂离子型为Na型。 三菱化学阴离子交换树脂技术参数: 强碱性阴离子交换树脂 凝胶型-DIAION SA10,SA20 凝胶型-UBA系列。 多孔型-PA系列。 高多孔型-HPA系列。 弱阴离子交换树脂 丙烯酸型-WA10、苯乙烯型-DIAIONWA20,WA21 苯乙烯二甲胺型-WA30 DIAION强阴离子交换树脂是季胺盐(NR+)键合聚苯乙烯聚合物,DIAION的产品,有凝胶型SA系列,多孔型PA系列及高多孔型HPA系列,标准品为CL型。三甲基胺基的I型强阴离子树脂的碱性高,用于逆向再生系统,处理水中的硅胶,泄露很低。I型强阴离子树脂的化学稳定性高,与Ⅱ型阴离子树脂或丙烯酸树脂比较,能用于较高的温度,Ⅱ型强阴离子交换树脂,含二甲乙醇胺基,其碱性较低,优点是较I型易再生及具较高交换容量。 合成吸附三菱树脂: 苯乙烯型-DIAION HP20,HP21 DIAION HP20和HP21是高多孔性苯乙烯的吸附/脱附树脂。适合吸附大分子,而且使用普通有机溶剂,酸和碱,即可很容易的游离出吸附物质。DIAION HP20和HP21在各种工业应用上很广泛,特别是天然物和小蛋白质的吸附、脱盐和脱色。 苯乙烯型-SEPABEADS SP825,SP850 SP825和SP850也是高多孔性苯乙烯的合成吸附剂。表面积比HP20系列大很多,孔径分布比HP20均匀,表面积约是HP20的2倍,对小分子(1500MW)吸附也是HP20的2倍,这个系列被推荐用于吸附、脱盐和脱色。 如果您还有疑问对三菱树脂、三菱树脂的分离,请登录北京绿百草科技发展有限公司的官方网站进行咨询。
  • 离子交换树脂柱
    大孔树脂吸附柱 离子交换柱 离子交换树脂柱 离子交换柱规格:10*150mm 10*100mm 10*120mm 10*200mm 10*250mm 10*300mm 40*200-700mm 100*1500mm 15*150mm 15*100mm 15*120mm 15*200mm 15*250mm 15*300mm 15*400mm 20*150mm 20*100mm 20*200mm 20*250mm 20*300mm 20*400mm 20*500mm 22*200mm 22*300mm 25*200mm 25*300mm 25*400mm 30*200mm 30*300mm 30*400mm 30*500mm 30*600mm 35*200mm 35*400mm 35*600mm等 大孔吸附树脂柱规格: CAD-40大孔吸附树脂柱,AB-8大孔吸附树脂柱,DM301大孔吸附树脂柱,DM103大孔吸附树脂柱,DM130大孔吸附树脂柱,DA201大孔吸附树脂柱,X-5大孔吸附树脂柱,JK110大孔吸附树脂柱,001*4大孔吸附树脂柱,NKC-9大孔吸附树脂柱,AB-6大孔吸附树脂柱,HPD600大孔吸附树脂柱,HPD100大孔吸附树脂柱,XAD2大孔吸附树脂柱,XAD-4大孔吸附树脂柱,XAD-7HP大孔吸附树脂柱,XAD-16大孔吸附树脂柱,S-8大孔吸附树脂柱,HPD-100大孔吸附树脂柱,CAD-45大孔吸附树脂柱,D3520大孔吸附树脂柱,TYH-SF25大孔吸附树脂柱,D072大孔吸附树脂柱,ADS-17大孔吸附树脂柱,LX-8大孔吸附树脂柱,SDS-5大孔吸附树脂柱,JK110大孔吸附树脂柱,D151/D152大孔丙烯酸系弱酸性阳离子交换树脂柱 ,717阴离子交换树脂 大孔吸附树脂柱 D101 732阳离子交换树脂柱 ,D301-R大孔苯乙烯系阴离子交换树脂柱 大孔吸附树脂500克/瓶:CAD-40大孔吸附树脂,AB-8大孔吸附树脂,DM301大孔吸附树脂,DM103大孔吸附树脂,DM130大孔吸附树脂,DA201大孔吸附树脂,X-5大孔吸附树脂,JK110大孔吸附树脂,001*4大孔吸附树脂,NKC-9大孔吸附树脂,AB-6大孔吸附树脂,HPD600大孔吸附树脂,HPD100大孔吸附树脂,XAD2大孔吸附树脂,XAD-4大孔吸附树脂,XAD-7HP大孔吸附树脂,XAD-16大孔吸附树脂,S-8大孔吸附树脂,HPD-100大孔吸附树脂,CAD-45大孔吸附树脂,D3520大孔吸附树脂,TYH-SF25大孔吸附树脂,D072大孔吸附树脂,ADS-17大孔吸附树脂,LX-8大孔吸附树脂,SDS-5大孔吸附树脂,JK110大孔吸附树脂,D151/D152大孔丙烯酸系弱酸性阳离子交换树脂 ,717阴离子交换树脂大孔吸附树脂 D101 732阳离子交换树脂 ,D301-R大孔苯乙烯系阴离子交换树脂
  • 三菱化学树脂
    三菱化学公司的树脂DIAION HP和SEPABEADS SP系列大孔合成吸附树脂比表面积大,微孔结构均匀,因此吸附容量大、数据稳定可靠,是一种优良的吸附树脂,在国际上享有盛誉,性价比高,应用广泛。其主要特点:?三菱化学树脂具有韧性大 、机械强度高、不易破损?三菱化学树脂具有载量大,是国产同等类型的3-5倍?三菱化学树脂具有寿命长,保护得当可重复使用100次以上?三菱化学树脂具有颗粒均匀、分离效果好?三菱化学树脂具有残留物少(见检测报告)而干净,处理极其方便?三菱化学树脂具有膨胀系数小、吸附和解吸效果好?三菱化学树脂具有颗粒度在200-600μm1. 三菱化学树脂苯乙烯类DIAION HP 20吸附树脂有相当大的孔径适合大分子的吸附。用通常的有机溶剂、酸、碱来洗脱被吸附的物质。DIAION HP20 在工业上被广泛应用,特别对天然产物的吸附、脱色、脱盐。2. 三菱化学树脂苯乙烯类 SEPABEDSSP 825 吸附树脂 比HP系列树脂有更大的表面积和孔径分布更窄更均匀。其比表面积约为HP20树脂的2倍,对小分子的吸附容量约为HP20的2倍(MW1500)可用于吸附、脱盐、脱色。3. 三菱化学树脂化学改性的苯乙烯类SEPABEDS SP 207 吸附树脂是溴基团化学键合到已交联的聚苯乙烯基体上。它比纯聚苯乙烯的树脂有更高的疏水性(对非极性分子有较高的选择性)比重是聚苯乙烯树脂的1.2倍左右,适合逆流洗脱。4. 三菱化学树脂甲基丙烯酸酯类DIAION HP2MG 是一种甲基丙烯酸酯类吸附树脂单体,交联剂是甲基丙烯酸,因此它不含有芳香环。它是一种中等极性的吸附树脂,由于该聚合物有较强的亲水性,它适合脱盐和吸附较强极性的化合物。致孔剂和降解物的毒性问题一直是大孔树脂吸附技术争议的热点。因为树脂是网状结构,孔隙较大,制备时需要加入一些有机溶剂,滞留在树脂的空隙中,俗称致孔剂。以保持网状结构的一致性和孔隙率。所以人们往往担心,在使用前,致孔剂去除的不彻底,在长期使用中,树脂会不会降解,造成有毒物质的污染。日本三菱化学树脂大孔合成树脂经过2.5BV的乙醇洗涤后,所有有毒的致孔剂和其它有毒的有机物全部洗净。日本三菱化学树脂HP2MGL和日本三菱化学树脂HP20在美国FDA 已经成功备案。日本三菱化学树脂HP2MGL和日本三菱化学树脂HP20在天津是产品质量监督检测技术研究院检测符合国内标准。
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