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蒸汽吸附分析仪
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蒸汽吸附分析仪相关的方案
蒸汽吸附分析仪在催化剂研究中的应用
水分吸附分析仪是一种广泛使用的实验室仪器,用于分析材料中的水分含量和表面性质。其原理基于物质在不同相之间存在的吸附作用,并利用这种作用来确定样品中的水分含量。它基于吸附作用原理进行水分含量测量,可应用于多种材料的分析和研究。
应用案例_TA_麦芽糊精的贮存性能使用TGA 吸附分析仪进行检验
麦芽糊精是非常容易消化的碳水化合物,被广泛用作食品添加剂。它们通常被用作食品制造的粘合剂、稳定剂、粘稠剂和抑制物。另外,它们还用作运动员和从事体育行业人员的营养饮料和高能量渗透型饮品中的一种能量来源。麦芽糊精通常为经过喷雾干燥的粉末。使用 TGA 吸附分析仪可以对麦芽糊精的湿度进行检验,从而能够检测它们的贮存稳定性。麦芽糊精是由淀粉受控水解过程产生的一种水溶性碳水化合物。一种麦芽糊精由葡萄糖单体、二聚物、低聚体和聚合体组成。组成百分比取决于水解的程度,并以与葡萄糖等值的比率糖化度 (DE) 来表征。麦芽糊精的淀粉糖化值介于 3 到 20 之间。
MicrotracBEL在微粉聚合物物理吸附表征应用
日本麦奇克拜尔有限公司(MicrotracBEL Japan,Inc.)是一家研究生产容量法气体吸附分析仪的专业制造厂商。公司成立于1988年,秉承“事业让生活更享受”(Business for Enjoy Life)的理念,始发于原创的动力,不断革新,推出一批又一批吸附领域的前沿技术。第一台多功能催化剂表征分析仪,首创全自动蒸汽吸附系统,固体电解质膜水分吸附和质子传导分析仪,燃料电池综合评价装置等,极大地丰富了表面吸附表征方法,同时也为拜尔公司高品质的产品和服务赢得了口碑。
相对湿度对面粉蒸汽吸附的影响
面粉在不同的环境下由于受到环境和湿度等因素的影响,颗粒化、面筋属性、吸水特性会有不同的表现,因此需要在严密的条件监控与调节下进行生产才能达到好的品质。安东帕凭借六十多年的行业经验,为面粉生产和加工企业提供质量控制和研发的简易操作工具:安东帕—康塔的蒸汽吸附仪检测能够检测样品的水吸附性以及表面特征。激光衍射方法可测量颗粒和聚集体的尺寸;粉体流变仪可以测量面粉流动和物理特性。
贝士德仪器旗舰应用|重量法多站蒸气吸附仪助力VOCs吸附材料评价
1. 相比容量法,不采用任何折中近似处理,不存在无温区分布、气体非理想化校正等误差来源。2. 弥补了容量法无法测试实时等压吸附速度、无法准确描述材料吸附动力学特性的缺陷。3. 作为多站真空重量法蒸汽吸附仪,可支持1-8个分析站同时分析。
采用特殊的“土壤气体”吸附剂管评估土壤气体和蒸汽侵入
当调查燃料污染的场所时,土壤气体测量用于评估从蒸汽侵入到附近建筑物对人体健康的危险性,还用于鉴定燃料源以便降低危险和责任管理。一般都需要测定大部分有毒工业化合物(如,苯和萘)和表征总石油烃(TPH)谱。滤毒管和吸附管均用于土壤气体取样,然后用TD-GC/MS 分析,工作流程类似于美国环保署方法TO-15 或TO-17。然而,某些"中等蒸馏物"燃料(柴油、航空燃、煤油,等等)含有超出这些方法涵盖范围的组分。吸附管适用于高沸点组分(高达n- C26/30),而且使得单次TD-GC/MS 分析更容易完全回收,而滤毒管则被证明对与n-C10以上的化合物有交叉干扰。这会有损分析结果,并导致高成本、费时的滤毒管清洗问题,或者使滤毒管不可逆的污染。为了优化和简化这一应用,安捷伦提供疏水的“土壤气体”取样管,可带或不带电子标记,可用于上述两种空气有毒物分析仪。土壤空气管能够定量保留和回收各种有机污染物,包括轻质和中等蒸馏物燃料。它们很容易重新用于后分析,无需额外的预处理。用于土壤气体取样的吸附管二次脱附显示在整个挥发性范围没有交叉污染。
北京英格海德:重量分析技术在吸附研究中的应用1
英国Hiden公司设计的智能重量法吸附分析仪IGA是目前重量分析仪中功能最全的商业化仪器。在全世界的吸附研究领域有着广泛的用户。他们利用IGA对自己的研究实验进行分析表征,取得了辉煌成绩。在Nature和Science上均有多偏文章发表。
北京英格海德:重量分析技术在吸附研究中的应用2
英国Hiden公司设计的智能重量法吸附分析仪IGA是目前重量分析仪中功能最全的商业化仪器。在全世界的吸附研究领域有着广泛的用户。他们利用IGA对自己的研究实验进行分析表征,取得了辉煌成绩。在Nature和Science上均有多偏文章发表.
相对湿度对面粉性质的影响:蒸汽吸附、表面积、激光衍射、内聚强度和压缩性测量的结合
面粉在不同的环境下由于受到环境和湿度等因素的影响,颗粒化、面筋属性、吸水特性会有不同的表现,因此需要在严密的条件监控与调节下进行生产才能达到好的品质。安东帕凭借六十多年的行业经验,为面粉生产和加工企业提供质量控制和研发的简易操作工具:安东帕—康塔的蒸汽吸附仪检测能够检测样品的水吸附性以及表面特征。激光衍射方法可测量颗粒和聚集体的尺寸;粉体流变仪可以测量面粉流动和物理特性。
沙棘果干吸湿曲线吸湿特性水分活度
沙棘果干水分活度:0.2199,水分含量7%仪器型号:AquaLab 4TE水分活度仪,测量温度 25℃(美国METER Group, Inc.)动态水分吸附等温线、吸湿曲线、吸湿特性(动态蒸汽吸附分析仪)仪器型号:AquaLab VSA动态水分吸附仪,动态蒸汽吸附仪VSA(美国METER Group, Inc.)测量范围:0.10-0.90 aw,RH 10%-90%
BELCATII-的穿透曲线(竞争吸附)测试
水蒸汽作为一种原材料和副产品存在于许多生产过程中。当水蒸气作为一种吸附剂时,目标组分的吸附性能随水蒸汽的存在与否而发生变化,因为每一个组分的吸附剂可以竞争性的吸附到吸附质上。因此,在多组分存在的情况下,进行吸附剂性能评估可以得到更接近实际情况的实验数据。利用图1所示的催化剂分析仪BELCAT II进行CO2和H2O的穿透曲线测试,并使用BELMass在线质谱定量分析,可以掌握多组分的吸附和穿透行为。
留置针贴膜的水蒸气透过性能分析
根据水蒸气的渗透机理,当留置针贴膜的近皮肤侧出现汗液积聚时,水蒸气分压高于贴膜的另一侧,在压差的作用下,水蒸气分子吸附于贴膜表面,首先溶解入贴膜材料,从材料内部向另一侧扩散,最终在贴膜的另一侧解析而出。因贴膜材料的性质不同,水蒸气的渗透速率也有差异。
糊精的水分吸附等温线
采用Decagon Devices的Aqualab VSA水分吸附分析仪生成了糊精的吸附和解吸等温线,所用的两种模式DDI和DVS方法得到的等温线吻合度非常高,DDI生成的吸附和解吸等温线仅需28小时,得到的数据点更多。
No.1 从等温吸附线中可以获得什么信息?
下图显示了一条吸附等温曲线:横坐标为恒定温度下的压力(P)或相对压力(P/P0),纵坐标为吸附量(STP:标准状态: 273.15K, 100kPa)。当分析比表面积和孔径分布时,横坐标代表在每个测试点的压力(=平衡压力),由绝对压力除以饱和蒸气压表示。因此,横坐标范围从0到1。当P/P0为0时,状态为前处理前后状态,当为1时,状态为所有孔均充满了吸附分子(饱和状态),包括间隙孔。
国仪量子|气体吸附技术在氢能及氢燃料电池行业中的应用
摘要:氢能作为推动由传统化石能源向绿色能源转变的清洁能源,其能量密度是石油的 3 倍、煤炭的 4.5 倍,被视为未来能源革命的颠覆性技术方向。而氢燃料电池是实现氢能转换为电能利用的关键载体,在碳中和、碳达峰目标提出后,世界各国高度重视氢燃料电池技术,以支撑实现低碳、清洁发展模式。这也对氢能及氢燃料电池产业链的相关材料、工艺技术和表征手段等方面提出了更高要求。气体吸附技术是材料表面物性表征的重要方法之一,使用国仪量子自主研发的 V-sorb X800 系列静态容量法比表面及孔径分析仪,基于物理吸附分析能够得到材料的比表面积、孔容及孔径分布等参数;此外,国仪量子自主研发的 H-SorbX600PCT 高压储氢吸附仪可以对材料的储氢能力进行表征,进而能对材料的催化、吸附和储氢等性能做一个基础评估,在以氢燃料电池为主的氢能利用中发挥着至关重要的作用。
槟榔蒸汽杀青工艺优化及其品质分析
试验以鲜槟榔为原料,结果表明采用响应面法优化槟榔蒸汽杀青工艺条件合理可行, 最佳工艺为原料添加量3 kg、杀青时间20 min、蒸汽温度105 ℃, 在此条件下槟榔硬度值(66.49± 1.15) N, 总酚质量分数 (8.16± 0.06) %, 与模型预测值基本相符。通过质构及扫描电镜测试得出, 在最佳杀青工艺条件下, 槟榔的木质纤维结构和质构特性得到明显改善。
哈希EZ1016总硬度分析仪在油田蒸汽锅炉的应用
硬度的监测在工业应用中很多,哈希EZ1016总硬度分析仪采用 EDTA比色法 原理 能够满足 现场 硬度精密监测的需求 。 通过定期维护和更换试剂就能够长时间稳定监测运行, 为用户提供可靠的水质数据。
太阳能背板水蒸气透过率测试方法分析及仪器选择要点
太阳能背板水蒸气透过率测试方法分析及仪器选择要点摘要:太阳能背板是太阳能电池组件的重要组成部分,除了要具备良好的耐候性、防震性和可靠的绝缘性外,还要具备较高的阻水性能,而水蒸气透过率是衡量其性能的重要指标,也是相关企业必须关注和控制的指标。关键词:阻水性、电解法、太阳能背板、水蒸气透过率、W3/330
不同温度下包装材料水蒸气透过率的测试分析
试验温度是影响包装材料水蒸气透过率测试结果的重要因素,本文通过对不同温度下材料水蒸气透过率的测试,分析了试验温度对包材阻湿性的影响,并介绍了试验原理、设备C390H水蒸气透过率测试系统参数及适用范围、试验过程等内容,为企业监控不同温度下材料的水蒸气透过率提供参考。
试验温度对包装材料水蒸气透过率的影响分析
本文通过对不同温度下材料水蒸气透过率的测试,分析了试验温度对包材阻湿性的影响,并介绍了试验原理、设备C390水蒸气透过率测试系统参数及适用范围、试验过程等内容,为企业监控不同温度下材料的水蒸气透过率提供参考。
YBB00092003-2015水蒸气透过量测定法第二法电解分析法
电解分析法系指水蒸气遇电极电解为氢气和氧气,通过电解电流的数值计算出一定时间内透过单位面积试样的水蒸气透过总量的水蒸气透过量分析方法。
使用便携式气相色谱/质谱仪定量分析与蒸气入侵相关的VOCs
开发耐久与可靠的技术,为快速定量与蒸气入下水位之上,将来自工业 现场或垃圾填埋场的污染侵相关的 挥发性有机化合物跨出重要的一步。本文描述一种分析方法 可快速和精密地鉴别与定量常见的涉及蒸气入侵的现场 ,浓度为ppbv量级的卤化和非卤化污染物。
重量法蒸汽吸附仪在制药行业中的应用
药物剂型的选择是以对药物的理化性质、生物学特性及临床应用需求等综合分析为基础的,而这些方面也正是处方及工艺研究中的重要问题。质量研究和稳定性考察是处方筛选和工艺优化的重要的科学基础。药物制剂的稳定性问题与药物与药物之间,或药物与附加剂,剂型、容器、外界物质(空气、光线、水分等)杂质(夹杂在药物或附加剂等之中的金属离子、中间体、副产物等)产生化学反应反而导致药剂的分解,影响化学反应的速度的因素包括温度、催化剂,水份、光线等。
Labsys TG热重分析仪 -煤的组分表征
Labsys evo热重分析仪(TGA)可在特定的气氛和程序控温条件下,实时测量样品的质量变化过程,从而获得其可能发生的脱水、分解、脱附、挥发等失重信息或水合、氧化、吸附等增重信息。
哈希QP1680 TOC分析仪在石化企业的应用
在大型石化企业中,蒸汽常作为一种热能载体被广泛应用于石化产品的生产过程。蒸汽被用来裂解、加热和处理碳氢化合物以及为了进一步处理,制备成其它化合物。而蒸汽释放出部分热能后生成的凝结水,在被使用完后有的很干净,还可以继续使用;有的比较干净,需要进一步纯化;有的凝结水已经被污染,要排放到污水厂。污染冷凝水或循环水的来源主要是石油产品,蒸汽循环过程中机械泵的机械油渗漏,以及换热器的泄露等。对于这些有机污染物的检测,与传统使用化学耗氧量检测方法相比,总有机碳( TOC)的检测方法将极大提高检测速度帮助企业更迅速、更准 确判断水质的有机负荷情况,对水是否重复利用、污水处理设施的承载能力及化学处理试剂的用量优化, 提供非常重要的判断依据。国内某大型石化企业是集炼油化工于一体的世界级规模企业 。在本案例中 ,客户通过使用哈希实验室产品 QP1680 TOC分析仪对其石化产品生产工艺过程中的蒸汽冷凝水,排水口,循环水等多个点位进行 TOC的监测。因为有机物( TOC)的测定不仅能帮助客户及时识别水质的变化,监测是否存在泄露事故的发生,将主要生产系统的维护频率最小化,而且还可以帮助客户监测污水的排放是否达标等。
简析GB/T 1037标准下水蒸气透过率测试仪的原理与应用
水蒸气透过率测试是一项重要的测试工作,对于保护材料、产品和设备具有重要意义。GB/T 1037标准是我国关于水蒸气透过率测试的权威标准,其中对于测试仪器的要求和测试方法进行了详细规定。本文将从测试原理、测试步骤和测试结果分析三个方面进行详细阐述,帮助读者全面了解GB/T 1037标准下水蒸气透过率测试仪的原理与应用。
密封胶水蒸气渗透性对中空玻璃节能效果的影响分析及测试方法概述
密封胶水蒸气渗透性对中空玻璃节能效果的影响分析及测试方法概述 摘要:中空玻璃因其独特的结构而具有优异的节能效果,现已成为主要的外围护结构和外装饰材料。本文通过分析水蒸气渗透原理以及渗透的途径,发现密封胶水蒸气透过率参数与中空玻璃的失效关系密切,因此结合JC/T914-2003要求介绍了丁基热熔密封胶水蒸气透过率的测试方法,以期为相关企业中空玻璃密封胶的质量控制提供一定的指导。 关键词: 中空玻璃 ,密封胶 ,水蒸气
供热蒸汽管线安全评估
采用化学成分分析、宏观检验、能谱分析、金相检验和力学性能测试等方法对某热电厂蒸汽管进行了检测和分析。结果表明:涉及管线安全运行的关键部位焊缝存在弧坑、咬边、未焊透、夹渣和裂纹等严重的焊接缺陷,加上长期腐蚀,使该蒸汽管线卷板管存在重大安全隐患,继续使用可能造成局部泄漏。建议在探伤的基础上更换有严重焊缝缺陷的卷板管或停止使用该蒸汽管线卷板管。
水蒸气和氮气吸附研究碳纳米管的亲疏水性
N2分子优先吸附到H2O分子吸附的材料表面的亲水活性位,同时均匀地覆盖材料表面。因此,这两种吸附质都可用于进行材料疏水性评价。
瑞士步琦:新型自动水蒸汽蒸馏仪蒸馏测定烟草及其制品中挥发酚的方法研究
研究了用新型自动水蒸汽蒸馏装置蒸馏测定烟草及其制品中的挥发酚,并和传统水蒸汽蒸馏作了对照,结果表明:用新型自动水蒸汽蒸馏装置蒸馏操作简便,准确度和精密度高,分析速度快,为准确快速地测定烟草中的挥发酚提供了保障。
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