竖直重力采泥器

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竖直重力采泥器相关的厂商

  • 400-860-5168转2703
    北京普力特仪器有限公司是一家水域生态相关采样设备的专业制造商,也是国际知名水质分析仪器在国内的代理商,产品涵盖环保、水文和海洋等水环境领域。 公司团队由多名专业人员组成,他们均具备相关技术背景和丰富的市场经验,熟知设备的操作和应用,能够为用户提供完善的售前、售后服务。 我们服务的理念是:专业,执着。我们也会虚心听取您的意见和建议,进一步完善产品和服务,为中国的科研环保事业尽一份力量。 产品包括 -------------------------------------------------- 水质采样器(采水器) 有机玻璃采水器、不锈钢采水器、小型铜质采水器、杆持式采水器和卡盖式采水器等。 沉积物采样器(采泥器) 硬质表层采泥钻、底泥定深采样钻、柱状透明采泥管、挖斗式采泥器、箱式采泥器和竖直重力型采泥器等。 浮游生物采样器及处理装置 浅水型浮游生物网(I型/II型/III型)、杆持式浮游生物网、25号浮游生物网(25号粘泥网或25号滤网)、13号浮游生物网、微型浮游生物采集网、浮游生物沉淀器(浓缩器)、浮游生物(藻类)计数框、测微尺、浮游生物分类计数器等。 底栖生物采样器 底栖生物分样套筛、三角底拖网、矩形底拖网(阿氏拖网)、杆持D型网、抓斗式采泥器(彼得逊采泥器)等。 着生生物采样器(人工基质采样器) 污损生物附着挂板、底栖生物附着挂板。 滩涂湿地生物采样器 滩涂取样钻、定量框、计算框、手捞网、手柄耙、多用镐铲、手柄铲和长柄钢锨等。 浮游生物培养系统 浮游植物培养器、浮游动物培养器、藻类大型培养器和卤虫孵化培养器。 水质物理参数测量 测深仪、水色计、流速仪、塞氏盘(透明度盘)、水温计等。 水质分析仪 pH计、离子计、盐度计、浊度仪、电导率测定仪、溶解氧测定仪、总溶解固体测定仪、多参数测定仪等。
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  • 主要技术及产品: 1.非标、常压化工机械设备设计,制造及安装; 2.各类不锈钢反应釜、碳钢反应釜、冷凝器、储罐及搅拌机等; 3.皮革、家私等胶水设备、聚氨脂、聚脂树脂、白乳胶、硅酮胶、玻璃胶中间体和热熔胶等成套生产设备;4.捏合机、行星搅拌机、强力分散机、行星动力混合机等玻璃胶、硅胶、密封胶专业生产设备; 5.卧式双螺带混合机,锥形双螺旋混合机,立式螺条混合机,犁刀式混合机,无重力混合机等粉体混合设备;6.高速分散机,环保设备,及过滤及非标设备。 适用产品分类: 1.不饱和树脂、醇酸树脂、丙烯酸树脂、油性聚氨酯、固化剂等成套生产设备; 2.水性聚氨酯、丙烯乳液、白乳胶、聚醋酸乙烯乳液、木工胶等水性胶成套生产设备; 3.107胶、硅油、纺织助剂、纺织表面活性剂、印花浆、弹性手感牛仔浆等成套生产设备; 4.热熔胶成套生产设备;TUP、EVA等聚合设备; 咸水剂、负极材料设备等化学品生产设备。
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  • 西安蓝晓科技新材料股份有限公司(联系方式:张战斌029-86691600 13572567263)是专业从事吸附分离功能高分子材料的高新技术企业,注册资金6000万,年产值近3亿元,年产各类离子交换树脂10000吨以上。公司集研发、生产和销售为一体,是中国最大的大孔吸附树脂和螯合树脂供应商。在西安高新开发区拥有10000余平方米的商务和研发中心。在西安经济技术开发区泾河工业园区建有现代化的特种树脂生产和研发中心,占地面积40000余平方米。先后获得多项国家荣誉。国家863计划项目2项国家重点新产品3项国家科技进步二等奖1项科技部创新基金项目3项国家级功能吸附材料工程研究中心国家级重点实验室
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竖直重力采泥器相关的仪器

  • 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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  • 竖直重力采泥器 400-860-5168转2703
    名称:竖直重力型采泥器 型号:PC 产地:北京 介绍:按照国外Piston型采泥器设计,采集海洋、湖泊及水库等深水区的沉积物(底泥)柱状样品。 技术指标 材质:不锈钢 衬管:有机玻璃 重量:40kg 样品体积:ø 6cm x h100cm 尾翼:四片
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  • 一、产品介绍1、产品原理为了实现深水、浅水均能使用,我厂特开发了杆持重力两用沉积物采样器。浅水(水深小于6m)区域,拆除尾翼和配重,连接延长杆,采用杆持式采样。深水(水深大于6m)区域,安装尾翼和配重,连接绳索,采用重力式采样。配置:采集河流、湖泊、池塘的水下沉积物(底泥、底质、污泥)、沼泽土、泥碳土。采集圆柱状样品。2、产品用途采集河流、湖泊、池塘的水下沉积物(底泥、底质、污泥)、沼泽土、泥碳土。采集圆柱状样品。 二、产品参数1、采样深度:50m2、采样直径:4cm3、采样长度:100cm4、采样器重量:50kg 三、产品特点1、杆持重力两用设计,使用方便灵活。―――浅水(水深小于6m)区域,拆除尾翼配重,连接延长杆,采用杆持式采样。―――深水(水深大于6m)区域,安装尾翼和配重,连接绳索,采用重力式采样。2、特有的锁水设计,操作简单快捷。3、使用方法浅水区域:将击手柄、延长杆、采样器连接起来。确定好采样地点后,把采样管垂直插入水中,感觉到采样器不在下沉深水(水深大于5m)区域:将尾翼配重底端与采样器链接,再将绳子与尾翼配重顶端相扣,缓慢投放至水里,直至下沉水底后,在往回拉尾翼配重。 规格配置采深水采样管长:100 cm。采样直径:4 cm。采样水深:100米。采样管10个,样品推出器1个,铝箱2个。采泥器(含配重尾翼、锁水装置、不锈钢套管1个、透明采样管1个)1个,采深、浅水采样深度:100 cm。采样直径:4cm。采样长度:50米。采样器重量:50kgT型手柄1个、手柄1个、吸能锤1个、100cm延长杆5个、采样器1个(含尾翼配重、采样管、采样管固定装置和切割头)、采样管3个、绳索1根、刮刀1把、扳手2个、刷子1把、3米钢卷尺1个、手套1副、铝箱2个。
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竖直重力采泥器相关的资讯

  • 【用户案例】基于微尺度3D打印技术制造适用于微重力环境的微孔板
    来自德国法兰克福大学(Goethe University Frankfurt)布赫曼分子生命科学研究所(Buchmann Institute for Molecular Life Sciences)的研究人员使用摩方精密 (BMF)的微尺度3D打印机microArch® S140制造了一种微型培养皿——水凝胶微孔板(hydrowells)的模具,该微孔板可在微重力环境下用于培养3D多细胞球体。此项研究是太空多细胞球体聚集与生存实验(Spheroid Aggregation and Viability in Space, SHAPE)的一部分,该实验由德国航空航天中心(DLR)支持并将在近地轨道上的国际空间站(ISS)上进行。多细胞球体和培养细胞的水凝胶微孔板这种定制的水凝胶微孔板(hydrowells)由琼脂糖(一种多糖)制成,用于替代塑料或玻璃培养皿在微重力环境下培养多细胞球体。多细胞球体是三维的组织模型,特别适合再生医学和癌症等研究。微孔板的孔与孔之间互不连通,可助力简单扩散实现物质交换且可为细胞提供生物相容的环境。细胞悬浮在单独的微孔中生长,逐层堆叠形成多细胞球体。微孔板则可很好地规避多细胞球体生长到不可控尺寸的风险。布赫曼分子生命科学研究所参与的太空多细胞球体聚集与生存实验要求微孔板具有特殊的设计:漏斗形的入口、圆柱形的横截面以及U形/锥形或截去顶部锥形的底部。这些底部的特殊形状有利于多细胞球体的形成和长时间的细胞培养。微孔板是通过阳膜,即具有凸形的模具翻铸而成。微尺度3D打印可以实现超高光学精度、生成光滑表面、可使用高性能材料以及支持快速研发,因此,此研究中被用来制备凸模。漏斗形顶部的微孔板模具圆柱形截面的微孔板模具U形底部的微孔板模具微尺度3D打印设备和材料摩方精密微尺度3D打印机microArch® S140具有10μm的超高光学精度,所制造的零件顶部表面光洁度Ra可以达到0.4~0.9μm,侧面可以达到1.5~2.5μm。microArch® S140基于面投影微立体光刻技术(PμSL),可以实现高的表面光洁度和精度,优于光学精度约为25~50μm的SLA立体光固化3D打印机。microArch® S140 支持多种高性能3D打印材料,同时也支持工程级的405nm波段光固化树脂。用于制造微孔板模具的材料是摩方精密的HT200树脂材料,这种材料可承受温度高达200°C,同时兼具高强度和耐用性。这些优异的性能使模具可以进行高温高压蒸汽灭菌,使微孔板免受细菌污染。经过高压蒸汽灭菌后,模具并未出现翘曲或分层。这种具有优异热学性能和机械性能的3D打印材料确保了最终产品出色的整体性。microArch® S140 微尺度3D打印机摩方精密HT200树脂材料使用HT200材料制造的微孔板模具微孔板模具的特写模具的精度,表面光洁度和高压蒸汽灭菌法兰克福大学布赫曼分子生命科学研究所的终身科学家、首席研究员——Francesco Pampaloni博士测试了用来生产微孔板的3D打印模具,他评价摩方精密微尺度3D打印的模具具有高的精度和表面光洁度,使用这种模具生产的微孔板可以培养出尺寸一致的多细胞球体。Pampaloni博士还补充道,用于制造模具的3D打印材料完全可以承受121℃和2.1bar的高压蒸汽灭菌条件,确保了微孔板的无菌环境。水凝胶微孔板有多细胞球体和没有多细胞球体的微孔板点击底部“阅读原文”了解更多有关microArch® S140和PμSL(面投影微立体光刻技术)
  • 山西大学激光光谱团队制作出基于三维竖直石墨烯应变传感器
    近日,山西大学激光光谱研究所陈旭远教授和王梅教授等人在《ACS Applied Materials & Interfaces》上发表文章《Vertical Graphene Canal Mesh for Strain Sensing with a Supereminent Resolution》,报导了一种基于三维竖直石墨烯(Vertical Graphene, VG)的超低检测限应变传感器。   微应变传感器的发展为微型机器人、智能人机交互、健康监测和医疗康复等众多领域提供了广阔的前景。高分辨率的柔性应变传感器可广泛应用于多种柔性可穿戴电子设备中,有助于提升设备探测灵敏度并保证亲肤性。目前,已有诸多活性材料在柔性传感器中展示了良好的应用效果,如碳纳米管、银纳米线、MXene等。但是具有极高分辨率的柔性应变传感器仍然是应变传感器研究中的一项挑战。   作者通过设计三维石墨烯微观和宏观结构制作了网状结构的应变传感器(VGCM),使其在0-4%的总应变范围内实现了低至0.1‰的应变精确响应,获得了极高的分辨率。同时通过实验验证及理论模拟揭示了VG在应变过程中微裂纹的演化规律和电阻变化机理。 图1 基于VGCM的应变传感器制备过程及VGCM的SEM图像   此工作以铜网为模板,利用等离子化学增强气相沉积法在铜网上生长了VG。利用化学刻蚀去除铜网后获得中空网状VGCM结构。这种网状结构使得拉伸应力集中,增强了应变过程中的电阻变化,实现了对低至0.1‰的微小应变的高分辨响应。 图2 拉伸过程中的应力分布示意图   有限元模拟展示了VGCM在拉伸过程中的应力分布。结果显示VGCM的中空管道结构使得应力集中分布在管状VGCM的顶端和底部。同时,三维石墨烯竖直结构也会导致应力在竖直结构之间形成集中。 图3 VGCM传感器传感原理图;VGCM应变中的SEM图像;VG和2D石墨烯应力分布模拟图   进一步通过实验验证了在拉伸情况下,应力集中产生裂纹且主要分布在中空管道顶端和底部。裂纹的产生加速了电阻的增加,从而提高了VGCM的灵敏度和分辨率,与模拟结果完全吻合。VGCM传感器利用了三维石墨烯的微观结构和网状的宏观结构的协同作用,使得应力集中,增大了电阻在拉伸过程中的变化,赋予了VGCM传感器卓越的分辨率和良好的应用前景。
  • 帝斯曼在华成立复合材料树脂新研发中心
    全球复合材料行业树脂领导者帝斯曼(DSM)公司昨日宣布在对其南京现有的技术服务队伍进行扩充的同时,将在上海帝斯曼中国园区内成立一个全新的复合材料树脂研发中心,进一步提升其在中国的创新实力。新的研发中心将于2010年11月正式启用。   媒体发布会上,帝斯曼复合材料树脂总裁MichaelEffing先生表示,中国和亚洲地区的经济正在迅速增长,本地的产品创新和应用发展已经成为关键的驱动力,需要更多更深入的专业技术。而此前,这些研发项目都是由帝斯曼在荷兰Zwolle以及Geleen的性能材料研究中心来完成。   “我们预计未来中国市场强劲增长的势头将会继续,为了更好地向客户提供本地化支持和专业技术,我们增加了在中国的投资,包括在上海设立新的研发中心,以及在南京扩充技术服务能力。”帝斯曼复合材料树脂亚洲业务总监唐航初说。   新的研发中心拥有从树脂配方到复合材料应用开发的一系列研发能力,以及高素质的技术人员。此外,它也将成为帝斯曼全球拉挤工艺和FST(燃烧,烟雾生成和毒性)研究的卓越中心。

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  • 微重力地面模拟设备开展在癌症细胞研究及新型材料,陶瓷材料、复合材料研究

    多年来,科学家们对执行飞行任务的航天员开展了长期的跟踪研究,了解到微重力环境对人体的诸多影响,如肌肉萎缩、骨丢失、心脑血管功能退化、免疫系统受损,视力下降等等研究微重力的作用需要抛物线飞行飞机、探空火箭以及空间站等实验平台,但空间飞行资源的稀缺制约了研究的开展,故研究者们不得不大量采用地基模拟方法,根据不同的物理学原理开发多种模拟微重力的实验装置。北京领宇天际科技报道,模拟微重力的原理是通过支持物的回转使位于其上的测试样品感受随机的重力矢量(即平均单位时间的重力矢量之和),而重力矢量方向的不停改变,使样品每时每刻均感受着方向不断变化的力量。因此,样品受到的力量的矢量之和为0,与失重效应相似。目前,模拟微重力常用的仪器有SPHEROSTAT? 3D回转和AJ001X微重力模拟仪器在航天飞机、俄罗斯飞行器和国际空间站上进行的实验表明,微重力环境下免疫细胞信号、细胞因子发生了变化,表明免疫系统在微重力条件下受到抑制,利用微重力环境,他们不仅探索癌症的形成机理,还在研制治疗癌症的药物。2002年,科学家们在国际空间站上制造出一种微胶囊,经动物实验证明能抑制癌细胞的生长并杀死部分癌细胞。传统的化疗,通常是把大量药物直接作用于整个身体,而微胶囊可以将小剂量的药物直接送到肿瘤部位,这样就大大减少了化学疗法对整个身体的有害副作用,地面环境中细胞在重力的作用下会长得扁平而呈片状展开,无法维持正常的三维结构,从而影响细胞的行为方式,为科学家的研究带来难度。这样,长期具有微重力环境的空间站,就成为了研究癌细胞的完美实验室研究人员长期以来一直在研究地球上水泥与水混合时的反应;然而,仍然存在一些问题,对于这个过程在几乎没有重力的太空中是如何进行的,我们知之甚少。为了更好地理解在不考虑重力的情况下水泥凝固的复杂过程,混凝土的微观结构发展发生在水泥接触水和混合物经历复杂凝固过程的阶段。在这些阶段所发生的事情导致了非晶和晶相复杂组合的发展。它们的形状、体积和分布决定了硬化材料的性能。当重力大大减小时,这一过程就会改变,从而改变晶体结构,最终改变材料本身。北京领宇天际科技通过地面模拟微重力设备AJ001X, 可以实现重力级别包括月球、火星和0.5 g,位于其他两个重力级别之间。这将帮助研究小组根据不同的重力水平确定水化反应的差异。北京领宇天际科技报道的微重力环境地面模拟设备,就是这样一款可以在地面环境中,提供等效0.001g重力环境的设备,通过及时的改变样品的重力矢量方向,使得样品“感受”的重力接近与零,实现地面微重力环境

  • 研究称重力增加让薯条更好吃 木星炸薯条更香脆

    研究称重力增加让薯条更好吃 木星炸薯条更香脆 据外媒报道,香脆的薯条是不少人爱吃的美食之一。日前有研究人员发现,若在地心吸引力为地球3倍的木星炸薯条,薯条会更香脆,也会更快炸好。 报道称,希腊研究人员改装了一个旋转式工业用炸锅,制成重力仿真器,它能产生相当于地球地心吸力9倍的离心力。当薯条放进机器炸时,热力更快从油传至薯条,令薯条更快炸好。 研究员模拟3倍重力的环境,发现薯条比正常重力环境快两倍炸好,重力增加也不影响薯条香脆度。若在地心吸力较弱的火星或月球烹调,薯条会较软,不太好吃。 研究员由此推测,木星可能是太阳系最快炸好薯条的地方,而在零重力环境中炸薯条,薯条将无法产生气泡,口感似煮熟,非常难吃。ps:为了吃个薯条,成本好高啊。有没有实验在什么重力环境下,炸油条最好呢?

  • 【讨论】GPC峰拟合处理与竖直切割

    对双峰或多峰,目前几乎所有的软件都是进行竖直切割,如在中间最低点竖直划分,对两块区域分别积分. 个人认为这样的处理是比较武断的,峰应该是两个高斯分布的叠加,各峰积分也应该是对高斯峰积分,对于双峰,宜用两个高斯峰实施适当重叠拟合. 不知大家以为我的观点如何.

竖直重力采泥器相关的耗材

  • 超净树脂/XAD-2树脂
    超净树脂 相当与 XAD-2树脂— Restek的独家产品!用于吸附空气中的半挥性发物质清洁度,GC测试和标定。数量:100克回答几个问题Restek的超净树脂和 XAD-2树脂相同吗?是的,其制作工艺符合原始 XAD?-2 的全部技术指标,包括成分、孔径、和表面积。特别是对SVOC成分表现突出。Restek超净树脂使用前需要焙烧老化吗?不用,Restek超净树脂与其他树脂不同,出厂前已经完成全部焙烧老化工艺。当我们说超净树脂已经预清洗过了,你完全可以相信!Restek超净树脂能否安全用于 ECD 检测器?可以,Restek的清洁过程有一个特殊的步骤,可以清除掉对ECD检测器有响应的化合物。虽然树脂是采集多环芳烃一种优良的吸附剂,但它需要大量的清理,因为它的许多杂质是多环芳烃化合物。为了使您避免费时的清理,我们为你做清洁!我们用GC毛细管柱/氢火焰离子化检测器测试每批树脂,以确保清洁。然而,取决于你的应用程序,可能需要额外的清洁。Restek超净树脂,通常消除了空气采样时清洁和测试树脂的麻烦。应用方法方法应用EPATO-13A环境空气的各种PAHASTM D6209环境空气的各种PAHEPA 方法 23固定污染源排放的二噁英EPA 方法0010固定污染源排放的SVOC订货信息:产品描述cat.#超净树脂, 100 克24230
  • 超净树脂
    超净树脂 相当与 XAD-2树脂— Restek的独家产品!1、超净树脂 用于吸附空气中的半挥性发物质2、超净树脂 清洁度,GC测试和标定。3、超净树脂 数量:100克回答几个问题1、Restek的超净树脂和 XAD?-2树脂相同吗?是的,其制作工艺符合原始 XAD?-2 的全部技术指标,包括成分、孔径、和表面积。特别是对SVOC成分表现突出。2、Restek超净树脂使用前需要焙烧老化吗?不用,Restek超净树脂与其他树脂不同,出厂前已经完成全部焙烧老化工艺。当我们说超净树脂已经预清洗过了,你完全可以相信!3、Restek超净树脂能否安全用于 ECD 检测器?可以,Restek的清洁过程有一个特殊的步骤,可以清除掉对ECD检测器有响应的化合物。.虽然树脂是采集多环芳烃一种优良的吸附剂,但它需要大量的清理,因为它的许多杂质是多环芳烃化合物。为了使您避免费时的清理,我们为你做清洁!我们用GC毛细管柱/氢火焰离子化检测器测试每批树脂,以确保清洁。然而,取决于你的应用程序,可能需要额外的清洁。产品描述 cat.# 超净树脂, 100 克 24230Restek超净树脂,通常消除了空气采样时清洁和测试树脂的麻烦。应用方法方法 应用EPA TO-13A 环境空气的各种PAHASTM D6209 环境空气的各种PAHEPA 方法 23 固定污染源排放的二噁英EPA 方法0010 固定污染源排放的SVOC
  • PS 树脂固相萃取柱
    产品名称:Hopes PS 树脂固相萃取柱产品特点:Hopes PS 树脂是高度交联苯乙烯二乙烯基苯聚合物(DVB)吸附剂,主要表现为反相保留机理,比C18极性略大。平均粒度75µ m,平均孔径60 Å ,孔体积0.8cm3/g,比表面830m2/g。Hopes PS 聚合物吸附剂,在洗脱样品时无须再添加有机胺类改性剂、缓冲液或者酸等。次级相互作用的消除意味着使用纯的有机溶剂或与HPLC流动相兼容的低离子强度的洗脱液即可洗脱目标分析物。这种特性可以很好的保证萃取技术与LC/MS和其它高灵敏度的检测技术的兼容性。优选的吸附剂颗粒大小和大的比表面积保证了萃取效率,可以实现无干扰萃取,保证高的回收率和结果重现性。产品优点:● 高容量设计保证小柱床体积即可承载相对大量的样品,同时确保很好的萃取效果● 高纯度、高的可控比表面积保证稳定的萃取效率● 高回收率,加样10~100ppm回收率在95%~105%的最佳范围内● 有效去除蛋白类基质干扰,完全没有空白背景干扰● 可以用于SPE结合GC/MS和LC/MS检测技术● 操作方便,在自然重力作用下即可达到极佳的流速范围,重现性好● 可不用固相萃取缸及抽真空设备,能大大节约仪器及耗材成本● 产品性价比在全球同类产品中名列前茅应用范围:● 适用于生物样品的处理典型应用:● 生物样品如尿液,血浆,血清等质量承诺:● 保证每一支产品均优质合格,采用严格的质量控制标准,实施批批全检● 保证每一支产品均无空白干扰,加样回收率优于国家规定,达到同类产品最高水平
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