选择与使用

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选择与使用相关的耗材

  • Zorbax Bonus-RP(与C18选择性不同的色谱柱)
    Zorbax Bonus-RP(与C18选择性不同的色谱柱)1. 在低pH 和中等pH 条件下,对于难分离的碱性化合物具有出色的峰形2. 独特的反相选择性3. 使用嵌入极性基团和空间位阻的创新性键合技术4. 在100% 水相流动相中可用安捷伦ZORBAX Bonus-RP 色谱柱包含在长烷基链中嵌入的极性酰胺基团。此创新性键合减少了碱性化合物和硅胶基质之间的相互作用,改善了最难分离的碱性化合物的峰形。通过三封端进一步改善了峰形,并延长了色谱柱寿命。此外,二异丙基侧基提供了空间位阻以防止酸性水解,延长了在低pH 条件下的寿命。Bonus-RP 色谱柱提供了不同于C18 和C8 烷基键合固定相的选择性。 订货信息:
  • 生物惰性长放空阀,适用于与 1260 系列生物惰性系统配套使用
    蛋白质是敏感的分子,在分析期间需要稳定的温度。1290 TCC 可通过特殊生物惰性加热元件进行升级,使溶剂在到达色谱柱之前进行预加热。多种安捷伦快速切换阀可供 1290 TCC 选择,同样也适用于更为复杂的工作流程,比如色谱柱切换、色谱柱筛选或者方法开发。Agilent flexible cube 由 PEEK 和陶瓷部件构成,可用作再生泵或者上样泵进行特殊的生物色谱分析。
  • 串行 USB 转换电缆,适用于安捷伦集成自动进样器 (I-AS),与 Agilent 7700 系列 ICP-MS 配套使用
    安捷伦科技公司提供了专用于 Agilent ICP-MS 系统超痕量分析的快速、灵活、高精度集成自动进样器 (I-AS)。I-AS 是半导体应用以及所有涉及常见元素超痕量分析的应用(如临床应用和环境水平海水测定)的理想选择。此外,使用可选的智能序列分析软件还可以自动实现一系列 QA/QC 控制程序,如 EPA 方案。 带盖自动进样器,与 Agilent 7700 系列和 8800 三重四极杆 ICP-MS 配合使用 样品瓶上方不会有金属或驱动装置移动 连续流动清洗口,用于清洗探针 样品盘布局选择;可容纳小体积和大体积样品 3 × 100 mL 标样瓶或清洗瓶 可添加紧急样品 图形界面简化了序列设置 使用可选的智能序列分析软件执行全自动的 QA/QC 控制程序 专为所有半导体应用以及常见元素超痕量分析而设计 使用集成样品引入系统 (ISIS) 可进行自动稀释和离散采样 重置/停止开关 使用防腐蚀和耐氢氟酸的材料设计 用户可自行安装 样品盘规格:89 × 6 mL 样品瓶(类型 A);53 × 18 mL 样品瓶(类型 B);18 × 50 mL 样品瓶(类型 C);79 × 1.5 mL(或 2 mL)样品瓶 + 10 × 18 mL 样品瓶(类型 D);79 × 6 mL 样品瓶 + 10 × 18 mL 样品瓶(类型 E)

选择与使用相关的仪器

  • 离子选择性电极(ISE)简介Thermo Scientific Orion 是全球研制出第一支离子电极 - 钙离子电极的制造商,公司发展40 年来已开发30 多种具有专利技术的离子电极,为众多行业广泛使用,成为同业中最著名的离子电极制造商。Orion 的许多离子电极分析方法已被众多国家的政府组织列为相关行业中的标准方法,例如:牙膏中氟化物的测定(国家牙膏标准GB 8372-2008)。当今采用离子电极从事物质研究分析的科研机构中有70%以上使用的都是Thermo Scientific Orion 离子电极,Thermo Scientific Orion 离子电极是您进行离子分析最可信赖的首选品牌。离子测量常识离子测量前,要尽可能先查阅相关的技术文献,选择正确的离子测量方法和离子浓度测量仪与电极由于各种溶液的成份不一样,离子价态也不一样,其温度系数也不一样,故分析仪要做到对任何溶液都做出温度补偿那是办不到的,在进行离子浓度的精确测量时,需要将离子标准液和样品温度调节到同一温度离子浓度的测量,需要配合相应的离子强度调节剂和标准液离子选择性电极(ISE)测量方法直接测量法用于测量大量样品。仅需一台仪表即可测量所有样品。先用一系列标准液对电极进行校正,再通过样品与标准液中电极电位的比较测出样品中的离子浓度。所有溶液中均需添加离子强度调节剂,保证样品和标准液具有相同的离子强度。已知加量法通常用于测量固体溶解样品、高粘度样品、小体积或高浓度样品,可减小样品因为背景复杂或温度变化对测量造成的影响,但不适合测量稀释的或低浓度的样品。当存在复杂络合物时,也可测量某种离子的总浓度。Orion仪表具有已知加量法曲线,可以直接计算结果。减量法用于测量无离子选择电极可用的离子的浓度。将电极浸入能与样品反应的标准液中,且标准液中含有电极能响应的离子。该法适合测量小体积的样品、稳定标准液不易获得的样品、粘稠或高浓度样品。该法不适合测量稀释低浓度的样品,同时必须知道标准液与样品之间的反应系数。滴定法一种定量分析技术,是在测量过程中不断加入滴定剂与样品中待测离子进行反应,通过电极确定滴定终点。由于此法不受浊度或色度的影响,所以测量结果比直接测量的结果精度高10倍,但这种方法较耗时。离子选择电极(ISE)的应用方案离子选择性电极是一种简单、迅速、能用于有色和混浊溶液的非破坏性分析工具,一般不需进行化学分离,不要求复杂的仪器,可以分辨不同离子的存在形式,能测量少到几微升的样品,所以十分适用于野外分析和现场自动连续监测。与其他分析方法相比,它在阴离子分析方面特别具有竞争能力。电极对活度产生响应这一点也有特殊意义,使它不但可用作络合物化学和动力学的研究工具,而且通过电极的微型化已被用于直接观察体液甚至细胞内某些重要离子的活度变化。离子选择性电极的分析对象十分广泛,它已成功地应用于环境监测、水质和土壤分析、临床化验、海洋考察、工业流程控制以及地质、冶金、农业、食品和药物分析等领域。地表水电导率测量溶解氧(DO)测量铵离子(NH4+)测量氟离子(F-)测量氧化还原电位(ORP)测量氰根离子(CN-)测量银/ 硫离子(Ag+/S2-)测量硝酸根离子(NO3-)测量铜离子(Cu2+)测量盐度测量食品饮料牛奶碘离子(I-)测量牛奶氯离子(Cl-)测量婴儿配方奶粉奶酪罐头食品葡萄酒/ 啤酒牛奶钾离子(K+)测量葡萄酒/啤酒果汁葡萄酒/ 啤酒氨气(NH3)测量果汁牛奶钙离子(Ca2+)测量果汁葡萄酒/ 啤酒二氧化碳(CO2)测量碳酸饮料碳酸饮料钠离子(Na+ )测量罐头食品薯片葡萄酒/ 啤酒溶解氧(DO)测量零食食品盐份含量的测量(以NaCl 计)婴儿食品硝酸根离子(NO3-)测量土豆其他化肥硝酸根离子(NO3-)测量石灰岩反应堆冷却剂硼离子(BF4-)测量香烟氰根离子(CN-)测量化肥钾离子(K+)测量长石长石钠离子(Na+)测量纸浆液木屑银/ 硫离子(Ag+/S2-)测量纸浆液空气和烟气氨气(NH3)测量空气和烟气氟离子(F-)测量空气颗粒硝酸根离子(NO3-)测量废水及污水氧化还原电位(ORP)测量生物耗氧量(BOD)测量铵离子(NH4+)测量硫离子(S2-)测量硝酸根离子(NO3-)测量残余氯(Cl2)测量氰根离子(CN-)测量海水/ 盐溶液pH/ 溶解氧(DO)测量氰根离子(CN-)测量土壤溶液pH 测量氯离子(Cl-)测量钾离子(K+)测量溴离子(Br-)测量硝酸根离子(NO3-)测量医药美国药典标准大输液电导率测量非处方(O.T.C)消毒液碘离子(I-)测量日化蔗糖生产钙离子(Ca2+)测量吸水纤维/ 卫生巾钠离子(Na+)测量牙膏 / 牙线氟离子(F-)测量口腔清洁液/ 漱口水隐性眼镜保护液盐度测量生物植物组织氰根离子(CN-)测量溴离子(Br-)测量钠离子(Na+)测量碘离子(I-)测量细菌培养二氧化碳(CO2)测量饲料和植物生物样品氨气(NH3)测量养鱼池血浆生物体液的尿素半导体与电镀酸性电镀液铜离子(Cu2+)测量半导体工业用的硅元素半导体工业用的硅元素硼离子(BF4-)测量酸性铜电镀液氯离子(Cl-)测量氟硼酸盐电镀槽镉离子(Cd2+)测量电镀液氰根离子(CN-)测量氰电镀液银/ 硫离子(Ag+/S2-)测量酸洗电镀液硝酸根离子(NO3-)测量离子种类电极型号测量范围温度范围填充液标准液离子强度调节剂固体膜半电池离子电极SCN-(硫氰根)**9458BN258100 - 0.29 ppm0 -50℃900002(内)900003(外)参阅电极手册940011塑料膜半电池离子电极BF4-(氟硼酸)**9305BN286800 - 0.6 ppm0 -40℃900002(内)稀释的930711(外)参阅电极手册930711表面活性剂电极**9342BN2滴定终点显示0 -40℃900002(内)810007(外)6542010.5 M季铵盐滴定剂654203NH4+**(铵)931801817000 - 0.01 ppm0 -50℃900002(内)900018(外)951007 1000ppm N--ClO4-**(高氯酸)938101899500 - 0.7 ppm0 -40℃900002(内)稀释的930711(外)参阅电极手册930711高性能气敏电极NH3(氨)9512HPBNWP117000 - 0.01 ppm0 -50℃951209951006 0.1MNH4Cl951011气敏电极NH3(氨)9512BNWP117000 - 0.01 ppm0 -50℃951202951006 0.1 M NH4Cl951211CO2(二氧化碳)9502BNWP1440 - 4.4 ppm0 -50℃9502029502071000 ppm CaCO3950210ionplus® 塑料膜复合离子电极Ca2+(钙)9720BNWP140100 - 0.02 ppm0 -40℃900061923206100 ppm CaCO3932011NO3-(硝酸根)9707BNWP114000 - 0.1 ppm as N0 -40℃900046930707 100ppmN930711K+(钾)9719BNWP139000 - 0.04 ppm0 -40℃900065921906 0.1MKCl931911ionplus® 固体膜复合离子电极Br-(溴)9635BNWP179900 - 0.40 ppm0 -80℃900063943506 0.1 M NaBr940011Cd2+(镉)9648BNWP111200 - 0.01 ppm0 -80℃900061参阅电极手册940011Cl-(氯)9617BNWP135500 - 1.8 ppm0 -80℃900062941707 100 ppm Cl-940011Cl2(氯气)9770BNWP120 - 0.01 ppm0 -50℃不需要977007100 ppm Cl2977010 碘试剂977011 酸试剂Cu2+(铜)9629BNWP16350 - 6.4×10-4 ppm0 -80℃900063942906 0.1 M Cu(NO3)2940011CN-(氰)9606BNWP1260 - 0.2 ppm0 -80℃900062参阅电极手册951011F-(氟)9609BNWP1饱和到0.02 ppm0 -80℃900061940907 100 ppm F-940909I-(碘)9653BNWP1127000 - 5×10-3 ppm0 -80℃900063945306 0.1 M Nal940011Pb2+(铅)9682BNWP120700 - 0.2 ppm0 -80℃900062948206 0.1 M Pb(CIO4)2参阅电极手册Ag+/ S2-(银/ 硫)9616BNWP1Ag+ : 107900 - 0.01 ppmS2- : 32100 - 0.003 ppm0 - 80℃900062(Ag+/S2-)900067(Ag+)900061(S2-)参阅电极手册Ag+ : 940011S2- : 941609ROSS® 复合钠离子电极Na+(钠)8611BNWP1饱和到0.02 ppm0 -100℃900010841108 1000ppm Na+941107 100 ppm Na+841111低钠离子电极Na+(低浓度钠)8411BN800500U 参比电极饱和到5 ppb(可搭配流通池测量纯水至更低浓度范围,欲了解详情请联系我们)0 - 100℃900012941107 100 ppm Na+941105 10 ppm Na+841111注 释1). BNC 防水接口 2). BNC 接口 * 需与900100 参比电极配合使用 ** 需与900200 参比电极配合使用 8). 只有电极膜套,需要与93 系列电极杆配合使用(9300BNWP)
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  • 2023 年 8 月 1 日,安东帕收购德国公司 Brabender,该公司将并入安东帕集团,更名为 Anton Paar TorqueTec GmbH。此次收购后,客户将受益于安东帕的服务和销售网络。Brabender 水分分析仪产品组合由两台仪器组成,可测定多种材料(例如聚合物、食品和建筑材料)中的残留水分含量。Aquatrac-V 和 MT-CA 都可以作为参考方法。这些一流的精密仪器只需少量的培训即可提供出色的性能。此外,我们全面的软件支持让您可以从任何设备进行测量,并通过 LIMS、ERP 等选项促进无缝数据共享。该集成软件生态系统可提高您的运营效率和数据管理能力,为您的水分分析需求提供整体解决方案。全自动水分测定仪 MT-CAMT-CA 水分测定仪采用自动烘箱干燥技术, 能够测量原材料水分 ,测量范围为0.1 及高达 99.9% 的水分含量。 测试时间减少了 65 % 并通过消除干燥器中的冷却步骤和干燥后自动重新称重来避免称重误差。它是采用符合国际标准的预定义方法测定面粉、烟草和固体物品等粉末水分的更佳选择。MetaBridge 软件可连接设备、让您选择干燥时间、实现实时数据共享并监控测试。MT-CA 水分仪是您精确测定干燥曲线以确认实际水分含量的敲门砖。行业标准MT-CA 作为校准其他湿度计的参考方法,已成为行业标准。它符合面粉(ICC、ISO)和烟草(EC 规范)等各种原材料水分测试的基本国家和国际标准。这保证了整个供应链对材料质量的信心。优化价值链、提升速度并降低成本确保各个部门的材料质量一致节省与多次校准相关的时间和成本MetaBridge:优化质量控制MetaBridge软件遵守标准并确保实时材料质量控制。使用便捷的浏览器平台,提供了更高的精度和合规性。其智能工作流程可自动将水分含量传输到其他设备。仪器连接方便,集中数据实时安全监控测量结果简化数据交换流程,提高生产力提高效率、更高的精度告别繁琐的程序。我们先进的系统简化了工作流程,并将测量时间缩短了两个小时,这是传统方法所无法比拟的。无需在干燥器中进行手动冷却,可以实现流程自动化,确保流畅运行。此外,该设备能够一次处理 10 个样本,这意味着您可以在其他样本正在运行时添加或收集样本,从而更大限度地提高效率和灵活性。更大限度地提高材料和资源效率确保结果准确适应不同的样品类型适用于各种应用的即用型方法我们的 MetaBridge 软件可帮助您评估各种材料的水分含量,从面粉和咖啡等粉状物质到烟草等纤维材料,甚至意大利面等固体物品。该软件拥有各种基于历史数据的预定义方法,涵盖干燥持续时间、样品数量和温度。此外,您可以轻松集成非标准材料的自定义参数,并准确测定未知材料的干燥时间。 重量测量:检查各种材料预装方式:不同材质轻松选择简单的方法设计:出色干燥时间的干燥曲线占地面积紧凑,即插即用型设置MT-CA 是一个可随时投入使用的独立系统。配置带触摸屏的内置电脑,并预装了 MetaBridge 软件,无需外接外部设备,从而节省了成本和空间。减少设置和安装时间一体化系统,简便易用Aquatrac-V 水分测定仪Aquatrac-V 水分测定仪 是市场上唯一一款能够 按照 DIN EN ISO 15512:2019 标准选择性测定塑料中水残留水分的仪器 。 精度为 0.0001% (H2O 分辨率),Acquatrac-V 设计用于实验室质量控制和过程控制。由于它使用了 全球认可的氢化钙方法,因此您可以从任何设备访问可靠的测量结果。它还可以制备用于熔体流动速率(MFR)测定的干燥聚合物样品,这意味着无需专门的实验室或使用危险化学品。丰富的方法数据库可通过客户的方法进行扩展,涵盖各种聚合物类型。合规的水选择性水分测定仪使用 Aquatrac-V,根据 DIN EN ISO 15512:2019 对残留水分进行全面评估。从实验室质量控制到流程管理,它在整个生产链中都无处不在。Aquatrac-V 采用了公认的氢化钙方法。样品在真空下加热,使水蒸发。水与氢化钙反应,释放出氢气。这会引发真空压力增加。仪器将跟踪压力的增加并根据反应方程计算出水含量。这意味着 Aquatrac-V 可以准确且有选择性地测量水含量。无需校准即可精确测量享受 Aquatrac-V 的 0.0001% H2O 分辨率采用直接测量方法 – 无需像 NIR 那样进行校准或重新校准。该仪器能够始终确保一致、可靠的结果,让您在利用值得信赖的参考方法的同时节省校准成本。正确干燥、适合 MFR 的样品它是市场上唯一可一步执行水选择性水分分析并制备 MFR 测试样品的解决方案。与其他系统不同,Aquatrac-V 可确保您的样品在测量后不会过度潮湿,并且使用了正确的样品量。精确的 MFR 测量从未如此简单。为您的水选择性水分测定仪量身定制的方法Aquatrac-V 水选择性水分分析仪配有针对各种聚合物类型的综合方法数据库。无论您使用不同的塑料还是特殊材料,预装方法都能为您奠定坚实的基础。您可以通过合并独特的材料来扩展您的数据库,这确保了实现个性化和精确的分析方法。水选择性水分含量分析软件能够准Aquatrac-V 的软件可确保能够准确执行氢化钙方法。无论您是在实验室、办公室还是在旅途中,您的数据随时可以获得。该软件可让您轻松与同事分享见解。您可以将其连接到第三方系统例如LIMS和ERP。
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  • Aquatrac-V 水分测定仪 是市场上唯一一款能够 按照 DIN EN ISO 15512:2019 标准选择性测定塑料中水残留水分的仪器 。 精度为 0.0001% (H2O 分辨率),Acquatrac-V 设计用于实验室质量控制和过程控制。由于它使用了 全球认可的氢化钙方法,因此您可以从任何设备访问可靠的测量结果。它还可以制备用于熔体流动速率(MFR)测定的干燥聚合物样品,这意味着无需专门的实验室或使用危险化学品。丰富的方法数据库可通过客户的方法进行扩展,涵盖各种聚合物类型。关键功能合规的水选择性水分测定仪使用 Aquatrac-V,根据 DIN EN ISO 15512:2019 对残留水分进行全面评估。从实验室质量控制到流程管理,它在整个生产链中都无处不在。Aquatrac-V 采用了公认的氢化钙方法。样品在真空下加热,使水蒸发。水与氢化钙反应,释放出氢气。这会引发真空压力增加。仪器将跟踪压力的增加并根据反应方程计算出水含量。这意味着 Aquatrac-V 可以准确且有选择性地测量水含量。无需校准即可精确测量享受 Aquatrac-V 的 0.0001% H2O 分辨率采用直接测量方法 – 无需像 NIR 那样进行校准或重新校准。该仪器能够始终确保一致、可靠的结果,让您在利用值得信赖的参考方法的同时节省校准成本。正确干燥、适合 MFR 的样品它是市场上唯一可一步执行水选择性水分分析并制备 MFR 测试样品的解决方案。与其他系统不同,Aquatrac-V 可确保您的样品在测量后不会过度潮湿,并且使用了正确的样品量。精确的 MFR 测量从未如此简单。为您的水选择性水分测定仪量身定制的方法Aquatrac-V 水选择性水分分析仪配有针对各种聚合物类型的综合方法数据库。无论您使用不同的塑料还是特殊材料,预装方法都能为您奠定坚实的基础。您可以通过合并独特的材料来扩展您的数据库,这确保了实现个性化和精确的分析方法。水选择性水分含量分析软件能够准Aquatrac-V 的软件可确保能够准确执行氢化钙方法。无论您是在实验室、办公室还是在旅途中,您的数据随时可以获得。该软件可让您轻松与同事分享见解。您可以将其连接到第三方系统例如LIMS和ERP。
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  • 如何选择羽绒产品

    文/成业菊 华测检测(纺织品鞋类产品线)正值寒冬,无论羽绒服还是羽绒被,一直都是人们御寒的佳品。因为羽绒保暖性能好、轻柔舒适,而且羽绒的纤维结构特殊,里面是中空的管子,管壁很薄,众多绒丝汇在一起形成立方体,促使汗液的挥发排出,维持人体干爽。鹅、鸭在严冬依然畅游不致冻死,是因为身上有一层羽绒,形成一层保温防寒网,使体温不易散发,外界寒气不易侵入。因此,用羽绒作填充料做成的制品其保暖性能是其他填充料无法比拟的。但是不同类型的羽绒填充物和面料带来的使用体验是差异很大的,本文就将通过分析羽绒的特点来帮助消费者选择合适的羽绒产品。[b]要知道如何选择羽绒产品,首先需要了解以下知识:[/b]Ÿ 羽绒是什么羽绒是长在鹅、鸭的腹部,成芦花朵状的绒毛,成片状的叫羽毛。Ÿ 朵绒是什么生长在鸭、鹅胸腹、背部和两肋,形状是一个绒核放射出许多绒丝并形成的朵状绒。Ÿ 绒丝是什么从绒子或毛片根部脱落下来的单根绒丝。Ÿ 含绒量是什么绒子和绒丝在羽毛羽绒中的含量百分比。Ÿ 绒子含量是什么羽绒羽毛中,绒子(包括朵绒、未成熟绒、类似绒、损伤绒)所占的质量百分比。Ÿ 蓬松度是什么蓬松度是在一定直径的容器内,一定量的羽绒羽毛样品在规定的压力下所占的体积。朵绒越大蓬松度越高,内部的空气体积更大,有利于保温和隔热。根据我国《羽绒羽毛》和《羽绒服装》标准,羽绒蓬松度用cm表示。根据国际羽绒羽毛局(IDFB)标准,蓬松度用cm[sup]3[/sup]/g表示。[b]到底什么是好羽绒?[/b]羽绒由于来自于动物,所以含有脂肪、细菌和杂质,在加工的过程中必须经过清洗过程。清洁加工后的羽绒通常由残脂率、耗氧量、清洁度(浊度)来检验羽绒的“干净”程度。国家和行业标准对这些指标都有严格规定,因此只要是符合国家和行业标准的羽绒,都不用担心。消费者购买羽绒产品最主要考虑羽绒填充物的保暖性能和舒适度,因此,要考虑以下几个方面:1. 绒子含量(或含绒量)含绒量越高,表示其中羽绒含量越高,对应的羽毛含量越低。羽毛的保暖性能是远远不及羽绒的,因此含绒量越高越好。因为含绒量对应的是包括绒子和绒丝,但绒丝并没有很好的保暖性能,因此绒子含量比含绒量更能表示“好”的羽绒的含量。由于标准的滞后性,目前产品吊牌有些标注“绒子含量”,有些标注“含绒量”。羽绒的保暖性能反映在蓬松度上,同类的羽绒,绒子含量越高,蓬松度越好,保暖性能越好。2. 白鸭绒还是灰鸭绒,白鹅绒还是灰鹅绒绒朵好坏跟鸭鹅直接相关,饲养周期越长,成熟度越高,蓬松度越高,绒朵就越成熟,好的绒朵甚至大如鸡蛋。而大绒朵越多,分布越均匀,羽绒服的品质就越好。一般来说,鹅绒比鸭绒的绒朵更大,蓬松度更高,所以保暖性能越好。而且鹅绒因为油脂含量低,异味也比鸭绒小。所以一般价格都是鹅绒高于鸭绒。颜色并不影响羽绒的品质,白鹅绒不比灰鹅绒好,白鸭绒也不必灰鸭绒好,它们之间的区别仅仅是颜色。3. 充绒量充绒量是指衣服里填充了多少重量的羽绒,用克表示。填充的羽绒越多,羽绒产品越保暖但厚重。4. 蓬松度蓬松度体现羽绒的弹性程度,是衡量羽绒保暖性能的关键指标。高蓬松度的羽绒,按下去后回弹性好。中国羽绒工业协会制定并推出了团体标准,根据蓬松度将羽绒划分为“A”-“AAAAA”五个等级。5A代表最高品质。各等级羽绒对应的蓬松度如下表所示。 [table=208][tr][td] [align=center][color=windowtext]羽绒等级[/color][/align] [/td][td] [align=center][color=windowtext]蓬松度 (cm≥)[/color][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][color=windowtext]A[/color][/align] [/td][td] [align=center][color=windowtext]12.0[/color][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][color=windowtext]AA[/color][/align] [/td][td] [align=center][color=windowtext]14.0[/color][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][color=windowtext]AAA[/color][/align] [/td][td] [align=center][color=windowtext]16.0[/color][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][color=windowtext]AAAA[/color][/align] [/td][td] [align=center][color=windowtext]18.0[/color][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][color=windowtext]AAAAA[/color][/align] [/td][td] [align=center][color=windowtext]20.0[/color][/align] [/td][/tr][/table]根据GB/T17685-2016《羽绒羽毛》标准,标称95%绒子含量的鹅绒应达到的蓬松度为17.5cm,因此AAAA级的羽绒就比较好了。目前市面上能挂上AAAA、AAAAA的产品非常少,这是一种高品质的象征,只有为数不多的企业生产的部分产品能做到。国际羽绒羽毛局(IDFB)对蓬松度的检测结果用cm[sup]3[/sup]/g来表达。 一般提到的蓬松度700、750、800等,使用的就是IDFB的结果。5. 面料和绗缝工艺绒丝很细容易从外层面料的孔中钻出来,所以面料需要致密,保护羽绒填充物不钻绒,绗缝的针脚也要细密。目前高端品牌的羽绒被产品都会使用立体立衬工艺,立体间隔不易移位,储存更多空气,减少热量流失,提高隔热性能。[b]如何从产品吊牌辨认出好羽绒?[/b]根据我国国家和行业产品标准,吊牌上必须标注绒子含量(或含绒量)、填充物种类、充绒量、。这些信息可以帮助消费者选择合适的羽绒产品。1. 绒子含量(或含绒量):现在市面上品质较好的羽绒服的绒子含量一般在70%-90%,而好的羽绒被的绒子含量能达到95%。‘2. 填充物种类:总体来说鹅绒比鸭绒好,但价格高。日常穿着的羽绒服选择鸭绒也不错,户外的羽绒服,以及御寒要求较高的羽绒被可以选择鹅绒。3. 充绒量:根据实际需要选择。95%绒子含量的羽绒价格很高,如果追求性价比,选择较低绒子含量但充绒量较高的产品也不失为一种御寒方法。4. 蓬松度:根据我国国家和行业标准,蓬松度并不需要在吊牌上标注。但高品质的羽绒产品通常会在吊牌或其它宣传渠道中注明蓬松度。如果蓬松度采用上文提到的中国羽绒工业协会的羽绒分级,AAAA和AAAAA级别的羽绒蓬松度就非常好了。也有很多品牌选用国际羽绒羽毛局(IDFB)的蓬松度表示方法,标称值一般在550-900之间,数值越高越好。达到900蓬松度的产品就非常昂贵了,600-800是比较高性价比的选择。[b]买到优质的羽绒产品后,如何清洗保养?[/b]羽绒产品切勿干洗,因为干洗时使用的化学溶剂会损伤羽绒,用手洗或轻柔模式机洗比较好。浸泡时间不要太长,不超过15分钟。由于羽绒属于动物纤维,是由动物蛋白构成的,不能用碱性太强的肥皂或者洗衣粉去清洗,否则会损伤纤维,使羽绒变脆易折断,从而影响蓬松度和保暖性,因此最好选用中性洗涤剂或者羽绒专用清洗剂。晾晒过程不要暴晒,在阴凉处悬挂晾干即可。羽绒产品不可漂白、不可熨烫。不同的羽绒产品可能有不同的最佳洗护方式,所有产品的洗护标签上都会有洗涤维护说明,按照洗涤维护说明来做就可以了。另外,羽绒产品的收纳最好不要抽真空压缩,长时间出于压缩状态会降低羽绒的蓬松度,影响保暖效果。

  • 谈谈实验室干燥箱的使用与管理

    实验室干燥箱作为常用的实验设备之一,在实验室的各项研究与测试中发挥着至关重要的作用。它主要用于去除样品中的水分或溶剂,这对于保持材料的稳定性与纯度意义重大,因为水分或溶剂的残留可能会干扰实验的正常进行,进而对实验结果产生直接影响。所以,其正确使用与管理不仅关乎实验效率与实验结果质量,还直接关系到实验室的安全与设备寿命。以下是对实验室干燥箱使用与管理的深入探讨。 一、干燥箱的选择与安装 [list=1][*]选择合适的型号与规格[list][*]根据实验室的具体需求,如样品大小、数量、所需温度范围及精度等,选择合适的干燥箱型号。如果实验室经常处理大尺寸的样品,那么就需要选择内部空间较大的干燥箱,以确保样品能够完全放置其中。而对于需要高精度温度控制的实验,就必须挑选具有高精度温控系统的干燥箱。此外,还要确保干燥箱具有稳定的温控系统、良好的保温性能及安全保护功能。稳定的温控系统可以保证在干燥过程中温度的波动最小化,良好的保温性能能够减少热量的散失,提高能源利用效率,安全保护功能则可以在出现异常情况时及时保护设备和样品的安全。[/list][*]安全安装[list][*]干燥箱应放置在平稳的地面上,这样可以避免在运行过程中因设备晃动而影响干燥效果或损坏设备。同时,要放置在通风良好的地方,以便及时排出干燥过程中产生的热量和湿气。还要确保放置环境无腐蚀性气体,因为腐蚀性气体可能会侵蚀干燥箱的外壳和内部部件,缩短设备的使用寿命。此外,要远离易燃易爆物品,防止因干燥箱运行过程中产生的热量引发安全事故。安装时,需按照厂家说明书进行,确保电源接线正确,接地良好,这是预防电气事故的关键步骤,良好的接地可以将设备运行过程中产生的静电及时导走,避免静电积累引发的危险。[/list][/list] 二、使用前的准备 [list=1][*]预热与校准[list][*]首次使用或长时间未使用后,应先进行预热。预热可以使干燥箱内部的温度均匀分布,为后续的干燥实验提供稳定的温度环境。并且根据需要校准温度控制器,校准的过程需要使用专业的温度校准设备,确保温度读数准确,因为准确的温度读数是保证实验结果可靠性的基础。[/list][*]清洁内部[list][*]使用前,应清理干燥箱内部,去除灰尘、杂物,避免污染样品。可以使用干净的抹布擦拭干燥箱内部的各个部位,对于一些难以清除的灰尘或杂物,可以使用小型的吸尘器进行清理。[/list][*]放置样品[list][*]根据样品性质选择合适的容器或托盘,例如对于一些易挥发的样品,可以选择具有密封盖的容器,对于一些需要平铺干燥的样品,则可以选择托盘。均匀摆放,避免样品间相互接触,因为相互接触可能会导致样品干燥不均匀,或者堆叠过高影响干燥效果,因为过高的堆叠可能会阻碍空气流通,降低干燥效率。[/list][/list] 三、使用过程中的注意事项 [list=1][*]温度设置[list][*]根据实验要求精确设置温度,在设置温度时,要仔细核对实验方案中的温度要求,确保设置的温度准确无误。并定期检查温度显示与实际温度是否一致,这可以通过在干燥箱内放置校准过的温度计来进行监测,如果发现温度显示与实际温度存在偏差,要及时进行调整。[/list][*]时间控制[list][*]合理安排干燥时间,避免过度干燥导致样品性质改变或损坏。不同的样品对于干燥时间的要求不同,需要根据样品的特性和实验经验来确定合适的干燥时间。可以在实验过程中定期观察样品的干燥程度,根据观察结果来调整干燥时间。[/list][*]安全操作[list][*]使用过程中,避免频繁开关箱门,因为每次开关箱门都会导致干燥箱内的温度大幅波动,不仅影响干燥效果,还会增加能源消耗。同时,注意个人防护,如佩戴手套,以防烫伤,尤其是在打开干燥箱门进行样品观察或调整时,手套可以有效地保护手部免受高温伤害。[/list][*]观察记录[list][*]定期观察样品状态,记录干燥过程中的温度、时间等参数,便于数据分析与实验复现。观察的频率可以根据实验的具体要求和样品的特性来确定,对于一些干燥过程变化较快的样品,可以适当增加观察的频率。记录的参数要详细、准确,包括每次观察的时间、样品的外观变化、温度的变化等。[/list][/list] 四、维护与保养 [list=1][*]定期清洁[list][*]使用后及时清理干燥箱内外,特别是加热元件、温度传感器等关键部位,防止积尘影响性能。对于加热元件上的积尘,可以使用软毛刷轻轻刷除,对于温度传感器,可以使用干净的棉球蘸取少量酒精进行擦拭。[/list][*]检查密封性[list][*]定期检查门封条是否完好,确保干燥箱的密封性,防止热量流失及外部湿气侵入。检查的方法可以是在关闭干燥箱门后,用一张薄纸条插入门缝中,如果纸条能够轻松插入,则说明门封条可能存在问题,需要及时更换或调整。[/list][*]维护保养[list][*]按照厂家提供的维护手册进行定期维护,如更换老化的部件、润滑移动部件等,延长设备使用寿命。在更换部件时,要确保使用厂家指定的正品部件,以保证设备的性能和安全性。润滑移动部件可以使用专用的润滑油,根据部件的使用频率和磨损情况,定期进行润滑。[/list][*]存放管理[list][*]非使用期间,应将干燥箱断电并放置在干燥、通风处,避免受潮或阳光直射。干燥的环境可以防止设备内部部件生锈,通风良好可以保证设备在存放期间不会因潮湿而滋生细菌或霉菌。[/list][/list] 五、安全管理 [list=1][*]制定操作规程[list][*]为干燥箱制定详细的操作规程,包括使用前的准备、操作过程中的注意事项、维护保养要求等,确保每位使用者都能正确操作。操作规程要简洁明了,易于理解和操作,同时要张贴在干燥箱附近的显眼位置,方便使用者随时查看。[/list][*]安全培训[list][*]对新进员工进行干燥箱使用及安全知识培训,提高其安全意识和操作技能。培训内容可以包括干燥箱的工作原理、操作方法、安全注意事项、应急处理措施等。通过培训,让新进员工能够快速掌握干燥箱的使用技巧,避免因操作不当而引发安全事故。[/list][*]应急处理[list][*]制定应急处理预案,如遇到设备故障、火情等紧急情况,能够迅速、有序地采取应对措施,减少损失。应急处理预案要包括设备故障的排查方法、故障的紧急处理措施、火情的报警方法、灭火设备的使用方法等。同时,要定期对应急处理预案进行演练,确保在紧急情况下能够熟练运用。[/list][/list] 综上,实验室干燥箱的使用与管理是一个系统工程,需要从选择安装、使用准备、操作过程、维护保养到安全管理等多个方面综合考虑,确保干燥箱的高效、安全、稳定运行,为科研实验提供有力保障。 [size=16px][color=var(--s-color-text-tertiary,rgba(0,0,0,.5))][/color][/size][size=16px][color=var(--s-color-text-tertiary,rgba(0,0,0,.5))][/color][/size][size=16px][color=var(--s-color-text-tertiary,rgba(0,0,0,.5))][/color][/size][size=16px][color=var(--s-color-text-tertiary,rgba(0,0,0,.5))][/color][/size][size=16px][color=var(--s-color-text-tertiary,rgba(0,0,0,.5))][/color][/size] [size=14px][color=var(--s-color-text-secondary,rgba(0,0,0,.7))]实验室干燥箱的使用年限一般是多久?[/color][/size][size=16px][/size] [size=14px][color=var(--s-color-text-secondary,rgba(0,0,0,.7))]如何检查实验室干燥箱的保温性能?[/color][/size][size=16px][/size] [size=14px][color=var(--s-color-text-secondary,rgba(0,0,0,.7))]操作实验室干燥箱时,如何避免温度失控的情况?[/color][/size] [size=16px][/size]

  • 加热制冷型循环水浴选择好方法

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  • 工业电导率电导电极的选择与使用
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  • 电镜学堂丨电镜使用中,如何选择合适的束斑束流?
    “TESCAN电镜学堂”又跟大家见面了,利用扫描电镜观察样品时会关注分辨率、衬度、景深、形貌的真实性以及其他分析的需要等等,不同的关注点之间需要不同的拍摄条件,有时甚至相互矛盾。今天主要谈一谈电镜使用中如何选择合适的束斑束流? 这里是TESCAN电镜学堂第10期,将继续为大家连载《扫描电子显微镜及微区分析技术》(本书简介请至文末查看),帮助广大电镜工作者深入了解电镜相关技术的原理、结构以及最新发展状况,将电镜在材料研究中发挥出更加优秀的性能! 第三节 常规拍摄需要注意的问题 平时电镜使用者都进行常规样品的观察,常规样品不像分辨率标准样品那么理想,样品比较复杂,而且有时候关注点并不相同。因此我们要根据样品类型以及所关注的问题选择合适的电镜条件。 关注分辨率、衬度、景深、形貌的真实性、其它分析的需要等等,不同的关注点之间需要不同的电镜条件,有时甚至相互矛盾。因此我们必须明确拍摄目的,寻找最适合的电镜条件,而不是贸然的追求大倍数。 电镜的工作条件包括很多,加速电压、束流束斑、工作距离、光阑大小、明暗对比度、探测器的选择等。本期将为大家介绍束流束斑的选择。 §2. 束流束斑的选择 除了加速电压外,束流和束斑也是电镜工作中非常重要的参数。一般来说,束流和束斑并不完全独立,增加束流的同时,由于Boersch效应,必然导致束斑的扩大。所以束流越大,分辨率反而越低,但是信噪比越好。 束流的选择要视具体情况,在拍摄高分辨时,需要较小的束流来获得小束斑;常规倍数可以增加束流来满足信噪比的需要;而对于分析附件,往往需要比图像拍摄大很多的束流。 对于束斑的调节,通常都认为束斑扩大会降低分辨率,如图5-22,但是反之,束斑越小真的就能获得更好的图像吗? 图5-22束斑太大会引起分辨率的下降 看如下一组图,图5-23,左边一组图是5万倍下的图像,左边是小束斑,右边是大束斑,显然小束斑有更好的分辨率,大束斑的图像已经有些模糊。右边一组图是维持束斑大小不变拍摄的1万倍下的图像。本应有着更好的分辨率的小束斑图像却出现了失真,虽然依然有更好的分辨率。但是对于真实性和分辨率之间要根据需要来判断,此时,样品的真实性受到严重影响。 图5-23 相同束斑在不同倍数的对比 为什么会出现这样奇怪的现象?为什么更好的分辨率却没有得到更真实的图像?前面我们已经说到,电子束是由扫描线圈的脉冲信号控制,电子束在试样表面并不是连续扫描,而是逐点跳跃式的扫描。一般扫描电镜的采集像素比较大,我们会误以为是连续扫描。既然扫描电镜是束斑间断跳跃式的轨迹,那么电子束就有一定的覆盖面积。 束斑中心的距离取决于放大倍数和采集像素大小。当束斑较大时,束斑覆盖比较全面;但是当束斑减小时,束斑的覆盖区域也越来越小,所以有的特征形貌会从束斑两个跳跃中心穿过而没有被覆盖到,所以相应的形貌特征也不会反映在图像上,这就造成了信息的丢失。像上述例子,在大倍数小,束斑之间跳跃间距小,足够覆盖特征形貌,但是缩小倍数后,跳跃距离变大,束斑不足以覆盖所有的特征形貌,有的线条就反映不出来,如图5-24。 图5-24 束斑大小与电子束的扫描 电子束的扫描是根据放大倍数和采集像素大小而进行了马赛克的像素化,只要束斑缩小到和单点像素匹配就可以,束斑与束斑之间不会出现太多的重叠而导致分辨率下降。只有束斑与单点像素匹配后,再缩小束斑已经没有意义,不会带来分辨率的提升,相反会引起信息的缺失。由此我们可以得到新的结论,虽然束斑越小理论分辨率越高,但是对于实际拍摄来说,像素和束斑越匹配才是效果越好。 图5-25 束斑和像素的匹配度 图5-25中四张图片对应的束斑和单点像素(绿框)之间的关系,我们可以看出其匹配度和图像质量的关系。像素和束斑的匹配并非指束斑完全小于像素框,束斑可以看成是一个衍射波,中间呈类似高斯分布,只要半高宽和像素大致相等则视为最匹配。而此时束斑的大小是大于像素的。 而且扫描电镜是靠电子束的扫描运动,只要不同像素点覆盖区域的电子产额能够被探测器最有效处理和区分,那电镜图片也就能区分。所以扫描电镜是完全可分辨比束斑更小的细节的,而有点地方说扫描电镜不能区分比束斑更小的说法是不够严密的。束斑是单点像素1.3~2倍左右,都是最佳匹配的条件。 现在我们发现束流的设置应该是随着放大倍数而变换的,对于TESCAN用户来说,比较方便,可以直接从软件中读取当前电镜调节对应的束流,结合视野宽度很容易知道单点像素的大小,从而快速找到束斑与像素匹配的工作条件。既保证了没有信息丢失,又保证了最大的束流强度和信噪比。TESCAN的钨灯丝电镜可以直接右键进行自动束斑大小的设置,如图5-26左,场发射电镜则可以直接在信息栏中输入想要的束斑大小,如图5-26右。如果在束斑设置中输入0,则电子束缩到可能达到的最小值,这主要用于极限分辨率的观察。 图5-26 TESCAN电镜的束斑设置 此外对于EBSD分析也一样,EBSD分析为了追求速度,需要较大束流,而束流增大会增大束斑,导致花样重叠无法标定。而TESCAN用户则可以轻易的根据EBSD的步长来设置束斑大小,确保在不会出现花样重叠的情况下束斑达到最大,采集速度最快。 福利时间每期文章末尾小编都会留1个题目,大家可以在留言区回答问题,小编会在答对的朋友中选出点赞数最高的两位送出本书的印刷版。【本期问题】如何根据像素选择最合适的束斑?(快去微信留言区回答问题领取奖品吧→)奖品公布上期获奖的童鞋,请关注“TESCAN公司”微信公众号在3个工作日内后台私信小编邮寄地址,我们会在收到您的信息并核实后即刻寄出奖品。 TESCAN电镜学堂“有奖问答”奖品 (印刷版书籍1本)简介《扫描电子显微镜及微区分析技术》是由业内资深的技术专家李威老师(原上海交通大学扫描电镜专家,现任TESCAN技术专家)、焦汇胜博士(英国伯明翰大学材料科学博士,现任TESCAN技术专家)、李香庭教授(电子探针领域专家,兼任全国微束分析标委会委员、上海电镜学会理事)编著,并于2015年由东北师范大学出版社出版发行。本书编者都是非常资深的电镜工作者,在科研领域工作多年,李香庭教授在电子探针领域有几十年的工作经验,对扫描电子显微镜、能谱和波谱分析都有很深的造诣,本教材从实战的角度出发编写,希望能够帮助到广大电镜工作者,特别是广泛的TESCAN客户。↓ 往期课程,请戳以下文字或点击阅读原文:电镜学堂丨扫描电子显微镜的基本原理(一) - 电子与试样的相互作用电镜学堂丨扫描电子显微镜的基本原理(二) - 像衬度形成原理电镜学堂丨扫描电子显微镜的基本原理(三) - 荷电效应电镜学堂丨扫描电子显微镜的结构(一) - 电子光学系统电镜学堂丨扫描电子显微镜的结构(二) - 探测器系统电镜学堂丨扫描电子显微镜样品要求及制备 (一) - 常规样品制备统电镜学堂丨扫描电子显微镜样品要求及制备 (二) - 特殊试样处理&试样放置 电镜学堂丨扫描电镜的基本操作 & 分辨率指标详解电镜学堂丨电镜操作之如何巧妙选择加速电压?电镜学堂丨电镜使用中,如何选择合适的束斑束流? 更多详情内容请关注“TESCAN公司”微信公众号查看
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