纤维结构

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纤维结构相关的耗材

  • CNW玻璃纤维滤纸GF/A SCEQ-GF01110
    CNW玻璃纤维滤纸GF/A SCEQ-GF01110 是一种特殊的过滤材料,主要由微细的玻璃纤维组成,具有以下特点和应用: 1. **材料特性**: - **微细纤维结构**:玻璃纤维滤纸由微细的玻璃纤维组成,这些纤维通常非常细,直径在0.5到2微米之间,形成了高度紧密的网络结构。 - **耐高温性**:由于材料本身是玻璃纤维,因此具有良好的耐高温性能,可以承受较高温度下的操作,通常可达250°C以上。 - **化学稳定性**:玻璃纤维对大多数化学试剂和溶剂具有良好的耐腐蚀性,适用于各种酸碱性环境和有机溶剂。 2. **主要类型**: - **微孔玻璃纤维滤纸**:通常用于微粒捕捉和空气过滤,其微孔大小可以根据具体需求选择,用于不同粒径颗粒的分离。 - **粗孔玻璃纤维滤纸**:用于液体过滤和样品预处理,可以有效过滤大颗粒物质和悬浮物。 - **加强型玻璃纤维滤纸**:在一些需要更高机械强度和耐压性的应用中使用,例如固相萃取和样品处理。 3. **主要应用**: - **实验室分析**:常用于生物化学、环境监测等领域的样品预处理和分析过程中,如水样处理、空气微粒捕捉等。 - **工业应用**:在工业生产中,玻璃纤维滤纸被广泛应用于液体分离、工艺流程中的颗粒捕捉以及空气过滤等领域。 - **高温环境**:由于其耐高温性,玻璃纤维滤纸也用于高温气体和液体的过滤和分离。 4. **操作特性**: - **机械强度**:玻璃纤维滤纸具有良好的机械强度和耐久性,不易被撕裂或损坏。 - **低残留**:由于材料自身几乎无残留,适合对样品纯度要求较高的应用。 - **透气性**:透气性能良好,能够实现高效的气体和液体流通,提高过滤效率。 5. **选择注意事项**: - **孔径和厚度**:选择适当的孔径和厚度,以满足所需的分离和过滤效果。 - **应用环境**:考虑实验或工业环境的温度、压力以及化学性质,选择合适的玻璃纤维滤纸类型。 - **过滤介质**:根据样品的性质选择合适的过滤介质和预处理方法,以确保准确的分析结果和处理效果。 CNW玻璃纤维滤纸GF/A SCEQ-GF01110 由于其独特的材料特性和多样化的应用场景,成为实验室和工业领域中重要的过滤材料之一,为分离、净化和分析过程提供了可靠的支持和解决方案。
  • ASE 100/300萃取池30mm滤片
    ASE 100/300萃取池30mm滤片纤维素或玻璃纤维结构。描述 类似于Dionex部件# qty. 货号# ASE 100/300纤维滤片 056780 100-pk. 26168 ASE 100/300玻璃纤维滤片 056781 100-pk. 26189
  • 20 mm滤片 用于ASE 200萃取池
    ASE 200萃取池 20 mm滤片纤维素或玻璃纤维结构。适合11m,22m和33mL的萃取池。纤维素滤片有1,000个/包的经济包装。订货信息:描述类似于Dionex部件qty.货号#适用于ASE 200的纤维素滤片049458100-pk.26118适用于ASE 200的纤维素滤片0494581,000-pk.26190适用于ASE 200的玻璃纤维素滤片047017100-pk.26119

纤维结构相关的仪器

  • 标准配备改良过的测量参数自动调整功能,以及简单明了的图形用户界面。因此,即使是刚刚接触SPM的人,或者测量某种全新的样品时,也能取得具有较高再现性的数据。 图标说明*RealTune是日立高新技术科学股份公司在日本的注册商标。 特点1. RealTune® II 最新的测量参数自动调整功能 提升独有的测量参数自动调整功能!此系列开发出一种全新的处理方法,可预测并调整悬臂的振动振幅、动作频率等主要参数。其通过对样品表面的形状、扫描区域、使用的悬臂及扫描仪等的综合评价,高效率、高精度地调整成最合适的测量条件。 通过新增加了振幅调整功能的测量参数自动调整功能(RealTune® II),可实现一键(One Click)测量。原来需要熟练操作的测量,现在没有经验的操作员也可以简单地操作。 也可用于很难调整参数的样品。【实例1】纤维状的碳纳米管结构体(壁虎胶带)【样品提供:日东电工股份公司】此前的方法此种样品需要对参数进行精细的调整,操作困难,并且柔软的纤维易变形产生皱痕。新处理方法自动调整成最合适的参数,可在复杂的纤维结构不变形的前提下进行测量。【实例2】用于有机薄膜晶体管的多结晶薄膜(并五苯多结晶薄膜)【样品提供:神户大学北村研究室】此前的方法此款样品表面容易损坏,易产生皱痕、step的轮廓也不明确。新处理方法自动调整为最合适的参数,稳定地测量分子级别上的step结构。2. 新图形用户界面(Graphical Use Interface)简单菜单 简单明了易懂的图标、严格筛选的显示信息,无论是无经验者还是熟练操作员,都能够方便地操作! 可通过选项卡在测量及分析作业领域之间切换,画面简洁明了。可有效地广泛使用。 3. 3D覆盖功能能够将样品形状图像及物理性质图像重合起来显示,并能进一步构画出3D图像,可以通过视觉形象地感受样品的物理性质的分布。4. 凹凸分析、剖面轮廓分析功能具备凹凸分析、剖面轮廓分析等多样化的分析功能。 5. 小型化设计外形更轻便、更小型化,适合各种放置场所。220mm(W)×500mm(D)×385mm(H)、約15kg
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  • 产品简介蔡司晶格结构光超高分辨率显微镜Lattice SIM 5针对亚细胞结构成像进行优化,实现60nm分辨率高质量活细胞超高分辨率成像。在活细胞超高分辨率成像中不仅实现三维空间分辨率的全面提升,更能快速真实的捕获亚细胞结构的动态变化。产品特点&bull 60 nm的分辨率精确捕获快速动态过程&bull 灵活多样的物镜和成像方式,满足不同样品的需求&bull 高速图像采集模式,提高速度和实验效率应用领域&bull 活细胞快速动态超高分辨率成像&bull 固定样品的超微结构应用案例固定的小鼠睾丸联会复合体,三色荧光标记,蓝色为SYCP3 SeTau647,红色为SYCP1-C Alexa 488,黄色为SYCP1-N Alexa568,两通道间距离60nm,成像物镜:63x/1.4 Oil。样品来自Marie-Christin Spindler, University of Würzburg, Germany.Cos 7活细胞成像,Calreticulin-tdTomato 标记内质网(品红),EMTB-3xGFP标记微管(绿色),右图显示放大区域样品细节分辨率。
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  • 132 3531 3002 热处理炉分为退火炉、淬火炉、回火炉、正火炉、调质炉,主要用于大型碳钢、合金钢零件的退火;表面淬火件回火;焊件消除应力退火、时效等热处理工艺。加热方式有电加热、燃油、燃气、燃煤、热风循环。退火炉是一种新型换热设备。退火炉是节能型周期式作业炉,超节能结构,采用纤维结构,节电60%。【产品描述】陶瓷纤维模块是用对应材质的陶瓷纤维针刺毯,按纤维组件结构、尺寸,在专用机械上加工而成。在加工过程中,均保持一定比例的压缩量,保证陶瓷纤维模块壁衬砌筑完毕后,,陶瓷纤维模块在不同方向的膨胀,使陶瓷纤维模块之间相互挤成一个无缝隙的整体,陶瓷纤维模块均能通过各种形式的锚固件直接固定于工业窑炉炉壳钢板锚固钉上。【产品特性】陶瓷纤维模块的应用不仅仅在炉壁上,也为终用户带来了如下好处: 处在耐火棉背面的多种形式的锚固件使得耐火棉的安装既可采用兵列式排列方式也可采用拼花地板式排列方式; 耐火棉毯在解除捆扎后会在不同方向上相互挤紧,不产生缝隙;有弹性的耐火棉毯可以抵抗机械外力; 耐火棉毯的弹性可以弥补炉壳的变形,使得组件之间不产生缝隙;由于重量轻,作为隔热材料时的吸热很少;低导热性能带来高的节能效果; 具有抵抗任何热冲击的能力;衬体无需烘干和养护,所以安装好以后便可立即投入使用;锚固系统远离组件的热面,使得金属锚固件处在相对低的温度下。【安装方法】炉板除锈 → 将模块螺栓焊接在炉壁板上 → 取出模块 → 将模块导向杆拧到螺杆的小头上 → 将模块沿中心孔穿过导向杆靠到炉板上 → 采用专用板手将螺母拧紧到螺杆上→ 拧下导向杆 → 依次进行其他模块的安装 → 抽出模块中心塑料管 → 拆开模块捆扎带→ 压缩安装补偿毯 → 安装下一排折叠模块。【安装要求】(1)锚固钉焊接位置应准确,严格控制误差;(2)先将背衬层安装完毕,再施工纤维模块;(3)先安装炉顶模块再安装炉墙;(4)炉墙模块的安装应从底部开始向上安装;(5)模块的排列方式多采用同向"兵列式"排列,安装完一排模块后应按要求压缩铺衬补偿毯;(6)顶与墙及墙与墙的链接处应压缩铺衬补偿毯。【技术参数】产品名称陶瓷纤维模块分类温度 ℃105012601430产品代码SYGW-189SYGW-289SYGW-389SYGW-489SYGW-589加热**线变化(%)950℃×24h≦-31000℃×24h≦-31100℃×24h≦-31200℃×24h≦-31350℃×24h≦-3理论体积密度 (Kg/m3)200±10;220±10;240±10;260±10理论导热系数 W/(N.K)平均200℃0.045-0.060平均400℃0.095-0.120平均600℃0.160-0.195产品规格(mm)300×300×250或定制包装形式纸箱/编织袋质量环境体系认证ISO9001-2000,ISO14001-1996
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纤维结构相关的试剂

纤维结构相关的方案

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  • 木棉纤维拉伸性能的测试与评价

    摘要:设计了单纤维强伸性能的新测试方法,测试了4种木棉纤维的拉伸性能,结果发现,木棉纤维拉伸曲线与棉纤维相似,没有明显的屈服点.木棉纤维断裂强力和断裂伸长率在一定范围内均有分布,4种木棉纤维平均断裂强力1.44~1.71cN,平均断裂伸长率1.83%~4.23%,纤维长度、线密度与木棉纤维的断裂强力明显相关,4种木棉纤维相对断裂强度接近,而断裂伸长率差异较大,木棉纤维初始模量因其品种和产地不同存在一定差异.与棉纤维相比,木棉纤维断裂伸长率低,断裂强度和初始模量与棉纤维相近,但因木棉纤维细软而容易拉断.  木棉是树上生长的天然纤维素纤维,纤维具有薄壁大中空结构、首尾封闭等特点,如图1所示.http://www.e-dyer.com/ckeditor/uploader/upload/images/file1320216552296.jpg现有的有关木棉纤维及其应用的文献中,关于木棉纤维性能的研究方面,基本上集中于单纤维化学成分和性质、纤维结构和物理性能等方面;关于木棉纤维应用领域研究集中于其作为浮力材料、吸油材料、复合材料等方面近年来关于木棉絮料、纺纱及其织物性能研究逐渐受到关注.强伸性能是木棉纤维重要的力学性能之一,对纤维成纱品质及其制品使用价值有重要影响,但由于木棉纤维短、易碎等缺点,测试非常麻烦,目前还没有文献对木棉纤维强伸性能的测试做系统报道.本文采用单根纤维强力测试的方法,在大量实验基础上测试分析了木棉纤维的拉伸性能,比较分析了不同品种木棉纤维强伸性能差异,研究结果有利于更好地加工利用木棉纤维.

  • 纺织纤维拉曼光谱定性分析法

    摘要:针对当前纤维定性鉴别方法存在的不足,采用拉曼光谱分析法定性鉴别。通过对纺织纤维原始拉曼谱图的特性分析,经过光谱预处理得到信噪比更高的标准拉曼谱图,建立了拉曼谱图特征表数据库,实现了纺织纤维的定性鉴别。实验结果表明:拉曼光谱定性分析法可快速定性鉴别纺织纤维,尤其适合于合成纤维及其混纺织物,对环境温湿度无特殊要求,样品无需烘干处理及制样,具有简便、快速和环保的优点,含荧光的染料或部分黑色染料以及纤维熔点是影响拉曼光谱法定性分析的主要因素。 关键词:拉曼光谱;特征表;纺织纤维;合成纤维;定性分析 目前纺织纤维定性检测方法有显微镜观察法、燃烧法、化学溶解法、熔点试验法、红外光谱分析法等。这些方法都有一定的局限性和缺点。显微镜观察法和燃烧法对定性鉴别织物有一定的局限性,只能鉴别天然纤维或合成纤维大类。化学溶解法虽然能够鉴别合成纤维具体品种及与天然纤维的混纺产品,但使用的有机溶剂如苯酚、二甲基甲酰胺等,不仅对检测人员身体健康有影响,存在易燃易爆的危险,而且还严重污染环境。红外吸收光谱法虽然能较准确地定性鉴别纺织纤维,但是红外光谱分析仪对测试环境温湿度要求相当高,样品需进行干燥预处理,样品制作很麻烦,检测周期较长,不能满足快速检测的要求。 在拉曼光谱分析纺织纤维结构方面,近年的研究集中于以下几个方面:复合材料的界面和基体结构的测定;再生蚕丝制备过程中,分子链规整度和取向度变化的测定;丝素经酶处理后,高分子结构的变化研究以及羊绒和羊毛分子结构研究。而在纤维成分分析方面有如下研究:鉴别天然绿色棉和染色棉;研究聚丙烯、羊毛、聚酯和一些天然纤维的鉴别方法;对染色纤维中染料的分析以及比较红外光谱与拉曼光谱对染色纤维区分的效果。可见,国内外学者虽然对拉曼光谱应用于纤维分析作了大量研究,但是还没有学者提出拉曼光谱定性检测纺织纤维的系统方法。本文旨在通过分析纺织纤维拉曼光谱的特性及影响拉曼光谱分析纤维的因素,提出一套拉曼光谱定性分析纺织纤维的系统方法。

纤维结构相关的资料

纤维结构相关的资讯

  • 电动汽车续航里程有望提高70%,多功能碳纤维结构电池研制成功
    当汽车、飞机、船舰或计算机采用一种既能作为电池又能作为承重结构的材料制造时,其重量和能源消耗将大大降低。据10日发表在最新一期《先进材料》杂志上的论文,瑞典查尔姆斯理工大学研究团队在“无质量储能”研究方面取得进展,开发出一种多功能碳纤维结构电池。这种电池可以将笔记本电脑的重量减半,使手机像信用卡一样薄,或者将电动汽车单次充电的续航里程提高70%。查尔姆斯理工大学研究员里卡乔杜里表示,他们研发出的这种结构电池由碳纤维复合材料制成,其刚度与铝相当,且能量密度足以商业化应用。结构电池是一种既能储存能量又能承载负荷的材料。让电池材料成为产品实际构造的一部分,意味着在电动汽车、无人机、手持工具、笔记本电脑和手机等产品上可以实现更小的重量。2018年,该团队首次证明,刚性和硬度都很高的碳纤维可通过化学方式储存电能,作为锂离子电池电极。这项研究引起广泛关注,也被《物理世界》杂志评为当年十大突破性成果之一。此后,研究团队进一步发展了其概念,提高了电池刚度和能量密度,在2021年将电池的能量密度提高到每千克24瓦时(Wh/kg),相当于同类锂离子电池容量的20%左右。而此次,他们将能量密度提升至30Wh/kg。尽管这仍然低于当前常用电池,但效果却大不相同。当电池成为结构的一部分,并且可以由轻质材料制成,整车重量就能大大降低。这样一来,电动汽车所需的能量就会大大减少。研究人员对电动汽车进行了计算,结果显示,如果配备新的结构电池,续航里程将比现在增加多达70%。结构电池单元的刚度也显著提高,以吉帕(GPa)为单位的弹性模量从25增加到了70。这意味着该材料可以像铝一样承载负荷,但重量更轻。研究人员表示,从多功能性角度来看,新电池的性能优于上一代电池两倍,是世界上迄今为止最好的电池。然而,在电池单元从小规模实验室制造走向大规模生产、应用于科技产品或车辆之前,还需进行大量工程工作。
  • 30纳米染色质高精度三维冷冻电镜结构成功解析
    p style=" line-height: 1.5em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp DNA如何包装成染色体,是科学家们一直努力破解的重要科学问题。近30年来,由于缺乏系统、合适的研究手段,作为染色质包装过程中承上启下的关键部分,30纳米染色质高级结构研究一直是现代分子生物学领域面临的最大挑战之一。 /p p style=" line-height: 1.5em "   科学家已经发现,染色质包装分4步完成,对应了染色质的四级结构:第一级结构是核小体 第二级结构是核小体螺旋化形成30纳米染色质纤维 第三级结构是30纳米染色质再折叠成更为复杂的染色质高级结构,即超螺旋体 第四级结构是超螺旋体进一步折叠形成在光学显微镜下可以看到的染色体。 /p p style=" line-height: 1.5em "   为解析30纳米染色质的高精度三维冷冻电镜结构,中科院生物物理所研究员李国红课题组及其合作者(朱平课题组和许瑞明课题组)在基金委重大研究计划“细胞编程与重编程的表观遗传学机制”支持下,自主建立了染色质体外组装和冷冻电镜技术(11埃)。利用这一技术,研究人员在国际上首次发现30纳米染色质纤维是以4个核小体为结构单元形成的左手双螺旋结构。同时,连接组蛋白H1在单个核小体内部及核小体单元之间的不对称分布及相互作用促成30纳米高级结构的形成,从而明确了H1在30纳米染色质纤维形成过程中的重要作用。 /p p style=" line-height: 1.5em "   2014年4月25日,在DNA双螺旋结构发现61周年的纪念日,《科学》杂志以Double Helix,Doubled(《双螺旋,无独有偶》)为题介绍了这项重要成果,并同期刊发英国剑桥大学教授Andrew Travers撰写的题为The 30-nm Fiber Redux(《30纳米纤维的归来》)的评论。该评论指出:(本文)结果明确地界定了染色质纤维中DNA的走向,解决了染色质到底是单股纤维还是双股纤维这个根本性的问题。本来似乎已经陷入困境的30纳米染色质纤维结构研究,又会重新成为生物学家们继续关注的焦点。该成果发表后受到国内外学术界的广泛关注,被多部世界知名最新版本教科书收录(《生物化学》《结构生物学》等)。 /p p style=" line-height: 1.5em "   据李国红介绍,在30纳米染色质纤维结构解析的基础上,他们通过与中科院物理所李明课题组合作,利用单分子磁镊技术对30纳米染色质纤维建立和维持的动力学过程进行了深入的探讨。在后续研究中,研究人员正在建立和完善描绘全基因组染色质结构的MNase-seq技术——gMNase-seq(细胞核内染色质结构分析方法),通过蛋白质融合或不同大小的金颗粒修饰和改造MNase,提高MNase-seq的空间分辨率,进一步描绘了细胞核内染色质纤维三维结构的动态调控及其分子机制。 /p p style=" line-height: 1.5em "   “30纳米染色质纤维结构”先后入选“十八大以来中国科学院重大创新成果”和“中国科学院‘十二五’标志性重大进展核心成果”。该研究成果表明我国科学家在攻克30纳米染色质纤维高级结构这一30多年悬而未决的重大科学问题上取得了重要突破,这使我国在染色质结构研究领域达到国际领先水平。同时,也为预测体内染色质结构建立的分子基础以及各种表观遗传因素对染色质结构调控的可能机理提供了结构基础。 /p p br/ /p
  • 上海交大曹骎团队成功解析额颞叶变性病人脑组织冷冻电镜结构
    近日,《Nature》以“Amyloid fibrils in disease FTLD-TDP are composed of TMEM106B not TDP-43”为题在线发表了上海交通大学Bio-X研究院长聘教轨副教授曹骎与美国加州大学洛杉矶分校David Eisenberg课题组等的合作研究成果,解析了额颞叶变性病人脑组织中提取的淀粉样纤维的高分辨率结构,为该疾病的病理机制研究提供了重要信息。图1 Nature文章封面淀粉样纤维(amyloid fibrils)是由蛋白质发生液-固相变生成的聚集产物,与人类疾病,尤其是神经退行性疾病有着紧密的联系,如Aβ和tau纤维之于阿尔兹海默症,α-synuclein纤维之于帕金森氏症等。额颞叶变性(frontotemporal lobar degeneration, FTLD)是仅次于阿尔兹海默症及帕金森氏症的第三大神经退行性疾病,早先的研究指出FTLD病人脑组织中也存在淀粉样纤维,然而这一结论并未得到分子层面的证实,同时形成这些纤维的蛋白也未得到鉴定。图2 TMEM106B纤维结构解析(a)本研究中FTLD病人的脑切片免疫用诊断(上)及提取的淀粉样纤维的负染电镜照片(下)。(b)纤维冷冻电镜数据处理,包括二维分类(左)和三维重构(右)。(c)解析的纤维结构。为揭示FTLD与淀粉样纤维的关联,此项工作尝试从40个患有FTLD-TDP(一种FTLD的主要亚型)的捐献者脑组织中提取淀粉样纤维,最终在其中38个患者中发现了纤维,成功从其中4个患者中提取了纤维,并使用冷冻电镜三维螺旋重构的技术解析了这些纤维的近原子分辨率的结构(最高分辨率为0.29纳米)。出人意料的是,纤维的结构显示,这些纤维来自于一种从未被报道可以发生淀粉样聚集的蛋白—TMEM106B。此工作证实了FTLD是一种淀粉样纤维相关疾病,为淀粉样纤维蛋白家族拓展了一个全新的成员,同时为FTLD的病理机制提出了一个全新的假说,即TMEM106B的纤维化参与了FTLD的发病过程,并可能通过抑制TMEM106B的纤维化治疗这一疾病。曹骎博士为论文的共同第一作者,另一位第一作者是Eisenberg课题组博士研究生江逸潇。论文的合作单位有美国加州大学洛杉矶分校、霍华德-休斯研究所、上海交通大学以及美国Mayo Clinic研究所。曹骎博士2008年毕业于上海交通大学生物工程专业,获工学学士学位;2013年毕业于北京大学生物化学与分子生物学专业,获理学博士学位;2013年至2021年在加州大学洛杉矶分校从事科学研究,任博士后及助理研究员;2021年5月全职回国工作,加入上海交通大学Bio-X研究院,任长聘教轨副教授、课题组长、博士生导师。主要研究方向为蛋白相分离相变的分子机理研究及抑制剂设计,代表性论著包括Nature Chemistry (2018), Nature Structural & Molecular Biology (2018, 2019, 2020, 2021)等。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-022-04670-9
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