真空镀铝复合膜

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真空镀铝复合膜相关的耗材

  • 蓝色海贝 铝箔复合膜采样袋 其他配件
    铝箔复合膜采样袋1L【单阀门】铝箔复合膜采样袋3L【单阀门】铝箔复合膜采样袋5L【单阀门】可定制双阀门气袋
  • 进口镀铝氧化钨,100g
    北京晨蕾科技开发有限公司经销多种规格的镀铝氧化钨,如需详细信息请咨询:010-82630761英文名称:Tungstic Oxide on Alumina,granular性能:粒度:0.85-1.7mm 用途:用做元素分析过程中的反应试剂。适用仪器:Thermo EA1112 CHNSO/FLASH2000 SerCon: SC0251
  • 金属涂层镀铜镀铝光纤
    金属涂层光纤/镀铜镀铝光纤产品简介:FlexiRay® 产品系列包含金属涂层光纤。适用于高温,真空和苛刻化学环境等。这归功于涂覆层金属在回火过程中与石英包层有很强的机械粘附性。使其具有耐高温,耐久性,高抗弯曲强度和密封性。实现了嵌入光纤,光纤束及尾纤进入高真空环境焊接的可能性产品应用:DTS、DAS分布式传感/ 井下传感/ 光纤高温测量/ 信号传输产品特点:光谱传输范围220nm~2400nm,分为UV紫外或NIR近红外石英光纤。工作温度范围-270℃~ 600℃,耐湿度可达100%产品技术参数:技术参数纤芯/包层材料 SI阶跃型纯石英纤芯/掺氟包层GI 渐变型掺锗石英芯/纯石英纤芯直径,μm9 50 62.5 100 200 400 600铜,铝涂层厚度,μm15 - 150(取决于光纤直径)标准数值孔径(NA)0.22 ± 0.02可提供数值孔径(NA)0.12 ± 0.020.26 ± 0.02最低工作温度,℃-270最大工作温度,℃+400(铝涂层),+600(铜涂层)湿度范围可达100%最小弯曲半径(长期)200倍于光纤径最小弯曲半径(短期)100倍于光纤径抗拉强度,GPa3.5 – 6两点弯曲强度,GPa10静态疲劳参数100

真空镀铝复合膜相关的仪器

  • HSPT-01软包装复合膜热封试验仪 镀铝膜热封测试仪镀铝膜热封测试仪,是一种专为测定各种热封复合膜关键参数而设计的精密设备。它主要用于优化和验证镀铝膜以及类似材料的热封性能,确保包装的密封效果。HSPT-01软包装复合膜热封试验仪 镀铝膜热封测试仪产品介绍应用范围:适用于镀铝膜、塑料薄膜、复合膜等材料的热封温度、时间、压力参数的精确测定。特别适合食品、药品、化妆品等行业中对包装密封性有严格要求的产品。技术特点:7寸高清触摸屏:提供直观的操作界面,简化设置和数据分析流程。精确控制:能够细致调节热封的温度、时间与压力,确保测试结果的准确性。独立控温:上、下热封头可独立控制温度,适应不同材料的热封需求。操作便捷性:设计考虑用户友好性,通过脚踏或手动启动,减少操作者接触高温的风险,增加安全性。HSPT-01软包装复合膜热封试验仪 镀铝膜热封测试仪标准参数温度控制范围:通常覆盖室温至250℃,满足大多数热封材料的测试需求。温度精度:±0.1℃至±2℃(不同阶段可能有不同的精度要求),确保测试的一致性和可靠性。压力范围:0.05 MPa至0.7 MPa,适用于不同厚度和材质的膜片。时间设置:≤99.9秒,允许精细调整热封时间。负荷范围:在强度测试时,负荷能力一般为0至50N,精度为1级,分辨率0.1N,用于测量热封强度。试验速度:提供多种速度设置,如200mm/min、250mm/min、300mm/min,以适应不同的测试条件。显示与记录:内置系统能实时显示测试数据,并支持数据保存与导出,便于分析和质量控制。HSPT-01软包装复合膜热封试验仪 镀铝膜热封测试仪设计亮点智能化:现代的镀铝膜热封测试仪往往配备先进的软件,支持数据的自动记录和分析,有的甚至支持无线数据传输。安全设计:防烫伤设计、紧急停止按钮等,确保操作人员的安全。兼容性:符合ASTM F1921、ASTM F2029等国际标准,确保测试结果的国际认可度。
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  • 优化关键词:摩擦系数仪,摩擦系数测试仪,摩擦系数测定仪,摩擦系数测量仪,摩擦系数试验仪,摩擦系数检测仪,摩擦系数试验机,薄膜摩擦系数仪,摩擦系数测定仪,包装摩擦系数检测仪,摩擦系数测量仪,摩擦性测试仪,摩擦力测试仪,摩擦系数测试仪,塑料薄膜摩擦系数试验机,摩擦系数试验仪,表面摩擦系数仪,静摩擦系数测试仪镀铝复合膜摩擦系数试验机 包装材料滑爽性测定仪MXD-02PARAM博每 MXD-02摩擦系数仪Coefficient of Friction Tester 制造商:济南兰光机电技术有限公司MXD-02摩擦系数仪适用于测量塑料薄膜和薄片、橡胶、纸张、纸板、编织袋、织物风格、通信电缆光缆用金属材料复合带、输送带、木材、涂层、刹车片、雨刷、鞋材、轮胎等材料滑动时的静摩擦系数和动摩擦系数。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节材料生产质量工艺指标,满足产品使用要求。另外还可用于化妆品等日化用品的滑爽性能测定。技术特征:一次试验便可同时测定试样的动、静摩擦系数试验速度可设、可调;支持任意滑块质量该仪器满足GB、ISO、ASTM多种测试标准,测试方法可按客户需求任意选择仪器试验台面和测试滑块均经过消磁处理和剩磁检测,有效地降低了系统测试误差设备由微电脑控制,搭配菜单式操作界面,PVC控制面板和液晶显示屏,方便用户进行试验操作及数据查看系统配件均采用进口元器件,性能稳定可靠专业软件可以自动进行单件、成组试验的结果统计分析和原始数据再分析、成组曲线叠加比较,以及多种报告模式直观快速地将测试结果展示给客户配备微型打印机和标准的RS232接口,方便系统与电脑的外部连接和数据传输支持LystemTM实验室数据共享系统,统一管理试验结果和试验报告执行标准:ISO 8295、GB 10006、ASTM D1894、TAPPI T816MXD-02摩擦系数仪技术指标:负荷范围:0~5N精度:0.5级行程:70 mm、150 mm滑块质量:200g(标准);注:其他质量滑块可定制试验速度:100 mm/min、150 mm/min;注:其他速度可调环境要求:温度:23±2℃;湿度:20%RH~70%RH电源:220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz外形尺寸:630mm(L)×360mm(W)×230mm(H)净重:33kg仪器配置:标准配置:主机、微型打印机、200g滑块选购件:专业软件、通信电缆、500g非标滑块
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  • 真空镀铝膜阻氧性能检测仪器 镭射膜透氧率分析仪 氧气渗透测试仪基于库仑氧气分析传感器和等压法测试原理,参照ASTM D3985等标准设计制造,为高、中气体阻隔性材料提供高精度和高效率的氧气透过率测试。适用于食品、药品、医疗器械、日用化学、光伏、电子等领域的薄膜、片材及相关材料的氧气透过性能测试。产品特点:搭载Labthink新型科技成果的ppb级库仑氧传感器,可获取更低的测试下限。参照ASTM D3985标准设计,绝对值,无需校准。超长使用寿命,是传统库仑氧传感器的三倍。具有超限报警,自动保护功能。采用360°气流循环恒温技术,温度稳定性更佳。搭载高精度温湿度传感器,实时监测并记录温湿度变化。测试过程中,实现流量、温度和相对湿度自动化控制,精度更高。可实现更高的测试重复性0.01 cc/(m2&bull day)。高效率独立三套50cm2标准面积测试腔,符合标准要求的平行样检测。支持同一条件3个试样同时测试,数据相互独立。同一测试周期,完成的样品量从2个提升至3个。自动夹紧试样,省时省力,夹紧力度一致,密封更佳。采用Windows系统的12寸触控平板操控,操控更便捷。自动模式,输入试验温湿度,一键开启,全自动测试。全新屉式测试腔,一键自动进出,声光提醒。内嵌Labthink工业计算机,杜绝由计算机病毒等引起的系统故障,保证运行可靠性与数据存储安全性。真空镀铝膜阻氧性能检测仪器 镭射膜透氧率分析仪 氧气渗透测试仪测试原理:将预先处理好的试样夹紧于测试腔之间,氧气或空气在薄膜的一侧流动,高纯氮气在薄膜的另一侧流动,氧分子穿过薄膜扩散到另一侧中的高纯氮气中,被流动的氮气携带至传感器,通过对传感器测量到的氧气浓度进行分析,计算出氧气透过率等结果。参照标准:ASTM D3985、ASTM F1307、ASTM F1927(选配)、GB/T 19789、GB/T 31354、DIN 53380-3、JIS K7126-2-B、YBB 00082003-2015测试应用:薄膜——各种塑料薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔复合膜、玻纤铝箔纸复合膜等膜状材料的氧气透过率测试。片材——PP片、PVC片、PVDC片、金属箔片、橡胶片、硅片等片状材料的氧气透过率测试。真空镀铝膜阻氧性能检测仪器 镭射膜透氧率分析仪 氧气渗透测试仪技术参数:仪器型号:C203H测试范围:0.01~200 cc/(m2&bull day)(标准面积50cm2);0.005~200 cc/(m2&bull day)(标准面积50cm2)(选配);0.01~400000 cc/(m2&bull day)(标准面积50cm2)(定制);0.1~2000 cc/(m2&bull day)(MASK面积5cm2)(选配);0.5~10000 cc/(m2&bull day)(MASK面积1cm2)(选配)分辨率:0.0001 cc/(m2&bull day)重复性:0.01或1%,取大者温度范围:15~50℃;5~60℃(定制)温度波动:±0.05 ℃湿度范围:氧气0%,5~90%±1%;载气0%,5~90%±2%(选配)技术规格:测试腔:3套样品尺寸:4.4” x 4.4”(11.2cm×11.2cm)样品厚度:≤120 Mil(3mm)标准测试面积:50cm2气体规格:99.999%氮气、99.5%氧气(气源自备)气源压力:≥ 40.6 PSI / 280 kPa接口尺寸:1/8” 金属管外形尺寸:600mm× 500mm× 700mm电源:120VAC±10% 60Hz / 220VAC±10% 50Hz(二选一)净重:220Lbs(100kg)产品配置:标准配置:主机、平板电脑、取样器、真空油脂、Φ6 mm聚氨酯管选购件:GP-01气体净化装置、空压机、CFR21Part11、GMP计算机系统要求、DataShieldTM数据盾备注:本机压缩空气进口为Φ6 mm聚氨酯管(压力≥ 79.7 PSI / 550 kPa);气源自备
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  • 【分享】药品包装用复合膜检测

    药品与消费者的健康和生命安全息息相关,药品的质量容不得半点差错,作为直接接触药品的包装材料、容器,其更是药品的有机组成部分,其中药用复合膜更是药品包装的主要形式,它可广泛用于粉剂、颗粒剂、中药饮片、片剂、透皮贴剂和医疗器械等的包装。由于药品包装材料可能带来细菌和其它微生物,包装材料中的某些有害物质可能被所接触药品溶出,从而造成药品的污染。药品中的有些成分可能在包装存放过程中被包装材料吸附,或与包装材料发生反应,而直接影响了药品质量或用药剂量。所以说对于药品包装用复合膜的检验与测试显得尤其重要! 一 、 药品包装用复合膜袋检测依据 自2002年起至今国家食品药品监督管理局共发布了49个药品包装材料产品标准,25个药品包装材料检验方法标准。其中药品包装用复合膜标准有YBB00132002《药品包装用复合膜、袋通则》、YBB00172002《聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋》、YBB00182002《聚酯低密度聚乙烯药品包装用复合膜、袋》、YBB00192002《双向拉伸聚丙烯/低密度聚乙烯药品包装用复膜》。

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  • 药品包装用镀铝复合膜剥离强度测试仪对于包装材料检测有何意义
    在药品生产领域中,包装材料的质量和安全性一直是备受关注的重点。其中,镀铝复合膜作为一种常见的药品包装材料,其剥离强度成为衡量包装质量的关键指标之一。而镀铝复合膜剥离强度测试仪作为专业检测工具,在保障药品包装安全方面发挥着不可替代的作用。一、提升药品包装质量的精准检测镀铝复合膜剥离强度测试仪采用先进的测试原理和技术,能够准确测量镀铝复合膜与药品之间的剥离力。通过这一测试,可以及时发现包装材料存在的潜在问题,如粘合力不足、易剥离等,从而确保药品在运输和储存过程中不易受到外界污染或损坏。同时,测试仪的精确性也为药品生产企业提供了可靠的数据支持,有助于企业优化生产工艺,提升产品质量。二、保障患者用药安全的重要屏障药品包装的安全直接关系到患者的用药安全。如果药品包装材料剥离强度不足,可能导致药品在使用过程中意外泄漏或破损,进而引发药品污染、剂量不准确等问题。而镀铝复合膜剥离强度测试仪的应用,则能够在源头上保障药品包装的完整性和安全性,有效避免患者因包装问题而导致的用药风险。三、推动药品包装行业的技术创新随着药品包装技术的不断发展,对包装材料性能的要求也在不断提高。镀铝复合膜剥离强度测试仪的出现,不仅为药品生产企业提供了有效的检测手段,也推动了药品包装行业的技术创新。通过不断研发和优化测试技术,可以进一步提高药品包装的可靠性和安全性,满足市场对高质量药品包装的需求。四、降低生产成本与风险,提升市场竞争力镀铝复合膜剥离强度测试仪的使用,有助于药品生产企业在生产过程中及时发现并解决包装材料问题,从而避免因包装问题导致的生产延误、退货等风险。这不仅可以降低企业的生产成本,还可以提高企业的生产效率和产品质量,进而提升企业在市场上的竞争力。五、行业标准化与规范化的推动者随着镀铝复合膜剥离强度测试仪在药品包装行业的广泛应用,其对行业标准化和规范化的推动作用也日益显现。通过制定统一的测试标准和操作规范,可以确保药品包装材料的质量和安全性得到有效控制。同时,这也为行业内的企业提供了一个公平竞争的平台,有助于推动整个行业的健康发展。综上所述,镀铝复合膜剥离强度测试仪在药品包装材料检测中具有重要的意义。它不仅能够提升药品包装的质量和安全性,保障患者的用药安全,还能够推动药品包装行业的技术创新和规范化发展。因此,对于药品生产企业而言,积极采用镀铝复合膜剥离强度测试仪进行包装材料检测,无疑是一种明智的选择。
  • 铝塑复合膜的热封工艺中,热封压力的具体数值范围是多少?
    铝塑复合膜的热封工艺中,热封压力是一个至关重要的参数,它直接影响着复合膜的热封效果和产品质量。本文将深入探讨铝塑复合膜热封工艺中热封压力的具体数值范围,并结合实际应用场景,为读者提供全面的指导和参考。一、热封压力的重要性在铝塑复合膜的热封过程中,热封压力是确保两层或多层材料在热封温度下充分熔融并紧密结合的关键因素。适当的热封压力可以使得材料之间形成稳定的化学键合,提高热封强度,从而确保复合膜的密封性和耐用性。二、热封压力的具体数值范围热封压力的具体数值范围并非一成不变,它受到多种因素的影响,包括复合膜的材料类型、厚度、热封温度、热封时间等。因此,在实际应用中,我们需要根据具体情况来确定合适的热封压力数值范围。一般来说,对于常见的塑料复合膜材料,如CPP(聚丙烯)、OPP(取向聚丙烯)、PET(聚酯)等,其热封压力范围大致如下:CPP(聚丙烯):热封压力范围通常在0.5~0.7kg/cm² 之间。由于CPP材料具有较好的热封性能,因此在较低的压力下即可实现良好的热封效果。OPP(取向聚丙烯):热封压力范围也在0.5~0.7kg/cm² 之间。与CPP相似,OPP材料同样具有较好的热封性能,但需注意其取向性对热封效果的影响。PET(聚酯):热封压力范围相对较高,通常在1.5~2.0kg/cm² 之间。PET材料具有较高的熔点和强度,因此需要较高的热封压力才能实现充分的熔融和结合。然而,这些数值范围仅供参考,实际应用中还需根据复合膜的具体情况和热封设备的特点进行调整。例如,对于较厚的复合膜或需要更高热封强度的应用场景,可能需要适当提高热封压力;反之,对于较薄的复合膜或需要更低热封强度的应用场景,则可适当降低热封压力。三、热封压力的调整与优化在实际生产中,为了获得最佳的热封效果和产品质量,我们需要对热封压力进行精细的调整和优化。这主要包括以下几个方面:根据复合膜的材料类型和厚度选择合适的热封压力范围。根据热封设备的性能和特点调整热封压力的具体数值。例如,不同型号的热封机可能具有不同的压力调节范围和精度,需要根据实际情况进行调整。结合实际生产过程中的观察和测试,对热封压力进行微调。例如,通过观察热封后的复合膜表面是否平整、无气泡、无虚焊等现象,以及测试热封强度是否符合要求等方式来评估热封效果,并根据评估结果对热封压力进行相应的调整。注意热封温度、热封时间和热封压力之间的协调配合。这三个参数共同影响着热封效果,需要在实际生产中根据具体情况进行综合考虑和调整。总之,铝塑复合膜的热封工艺中热封压力的具体数值范围需要根据实际情况进行确定和调整。通过精细的调整和优化热封压力等参数可以确保复合膜的热封效果和产品质量满足要求。
  • 研究| “真菌树”状AgNWs@BNNS/芳纶纳米纤维导热复合膜
    01研究背景随着5G、物联网等电子信息技术的快速发展,电子电气系统正朝着超薄、高性能、智能化、功能一体化的方向发展,内部集成发热元件数量持续增加,同时导致了热量快速积累,严重影响其稳定性和使用寿命。这迫切需要设计和开发高导热聚合物复合材料,以满足先进电子或电气设备/组件对高导热/散热、优良机械性能、耐腐蚀和轻量的需求。研究人员通常在导热系数(λ)较低的聚合物基体中加入单一或混合类型的高导热填料,以有效提高聚合物复合材料的λ。由于氮化硼纳米片(BNNS)具有良好的理论λ和优异的电绝缘性能,在高导热和电绝缘复合材料中具有广泛的应用前景。银纳米线(AgNWs)是一种一维纳米材料,具有优异的导热性、导电性和高抗弯性等特点,广泛应用于触摸屏、热界面材料、电磁干扰屏蔽材料等领域。在作者之前的研究工作中,制备了BNNS/芳纶纳米纤维(ANF)仿珍珠层状的导热结构复合薄膜,在填料分数为50 wt% 时,水平和垂直导热分别可达3.94 W/(mK)和0.62 W/(mK), 是纯ANF膜的5.8倍;用多元醇合成了高导热AgNWs方法,并采用真空辅助过滤技术制备AgNWs/纤维素导热复合薄膜,当AgNWs质量分数为50 wt%时,水平导热为6.5 W/(mK),为纯纤维素膜的2.4倍。异质结结构因为有望加强填料间的搭建,减少填料的聚集,在导热复合材料领域备受关注。将BNNS和AgNW结合(BNNS包覆AgNW)有望解决导热,绝缘,抗弯折等多功能性挑战。然而,该异质结结构一直未被报道,因为AgNW的长径比大且存在弯折,很难将BNNS包覆在AgNW上并稳定的调控形貌。02成果掠影西北工业大学顾军渭教授研究团队通过“溶剂热法-原位生长法”制备出“真菌树”状银纳米线@氮化硼纳米片(AgNWs@BNNS)异质结构导热填料,再与化学解离制备的芳纶纳米纤维(ANF)复合,经“抽滤自组装-热压”法制备出AgNWs@BNNS/ANF导热复合膜。当真菌树状AgNWs@BNNS异质结填料的质量分数为50 wt%时,其ANF导热复合膜具有最高9.44 W的导热系数和136 MPa的高拉伸强度。同时具有额外的电加热性能(低供电电压下的高焦耳加热温度5 V、240.6℃)以及10 s的快速响应时间、优异的电稳定性和可靠性(1000次、6000 s拉伸-弯曲疲劳工作下稳定和恒定的实时电阻)。研究成果以“Multifunctional Thermally Conductive Composite Films Based on Fungal Tree-like Heterostructured Silver Nanowires@Boron Nitride Nanosheets and Aramid Nanofibers”为题发表于《Angewandte Chemie International Edition》期刊。03图文导读真菌树状异质结氮化硼纳米片及其复合材料的制备。AgNWs和AgNWs@BNNS填料的XPS谱和XRD谱。AgNWs和AgNWs@BNNS填料的SEM图、AFM图和通过有限元分析的整体温度分布。AgNWs@BNNS TEM图。AgNWs@BNNS/ANF复合纤维膜的导热系数。50% wt% AgNWs@BNNS/ANF复合膜的焦耳加热性能。不同工作电压下的时变表面温度(a)、定制表面温度(b)和红外热图像(c)。50 wt% AgNWs@BNNS/ANF复合膜的不同应用场景效果。
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