疏水性

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疏水性相关的耗材

  • PELCO亲水性和疏水性氮化硅支持膜
    通过利用原子层沉积技术(ALD),极大改善了硅氮支持膜的表面性能。疏水性膜非常适合制备溶解于有机溶剂的材料,而亲水性膜则对于溶于水溶剂中的材料非常有效。表面能量:表面表面能量 (mJ/m2)标准偏差硅氮支持膜46.14.3亲水性镀膜76.12.2疏水性镀膜24.64.4mj= millijoules表面粗糙度:表面表面粗糙度 (nm)标准偏差硅氮支持膜Rq=0.65 Ra=0.450.06 0.02亲水性镀膜Rq=0.57 Ra=0.400.04 0.03疏水性镀膜Rq=0.66 Ra=0.400.03 0.05Rq= 表面粗糙度 Ra= 平均粗糙度货号产品描述包装21553-10PELCO? 亲水性 15nm硅氮支持膜, 9 个0.1x0.1mm 窗10片/包21550-10PELCO? 亲水性50nm硅氮支持膜, 0.5 x 0.5mm窗10片/包21551-10PELCO?亲水性200nm 硅氮支持膜, 0.5 x 0.5mm窗10片/包21593-10PELCO?疏水性 15nm 硅氮支持膜, 9个0.1 x 0.1mm窗10片/包21552-10PELCO?疏水性 50nm硅氮支持膜, 0.5 x 0.5mm窗10片/包21591-10PELCO? 疏水性 200nm硅氮支持膜, 0.5 x 0.5mm窗10片/包21597-10硅氮支持膜套装 (10片不同膜)套
  • PELCO亲水性和疏水性氮化硅支持膜
    通过利用原子层沉积技术(ALD),极大改善了硅氮支持膜的表面性能。疏水性膜非常适合制备溶解于有机溶剂的材料,而亲水性膜则对于溶于水溶剂中的材料非常有效。表面能量:表面表面能量 (mJ/m2)标准偏差硅氮支持膜46.14.3亲水性镀膜76.12.2疏水性镀膜24.64.4mj= millijoules表面粗糙度:表面表面粗糙度 (nm)标准偏差硅氮支持膜Rq=0.65 Ra=0.450.06 0.02亲水性镀膜Rq=0.57 Ra=0.400.04 0.03疏水性镀膜Rq=0.66 Ra=0.400.03 0.05Rq= 表面粗糙度 Ra= 平均粗糙度货号产品描述包装21553-10PELCO? 亲水性 15nm硅氮支持膜, 9 个0.1x0.1mm 窗10片/包21550-10PELCO? 亲水性50nm硅氮支持膜, 0.5 x 0.5mm窗10片/包21551-10PELCO?亲水性200nm 硅氮支持膜, 0.5 x 0.5mm窗10片/包21593-10PELCO?疏水性 15nm 硅氮支持膜, 9个0.1 x 0.1mm窗10片/包21552-10PELCO?疏水性 50nm硅氮支持膜, 0.5 x 0.5mm窗10片/包21591-10PELCO? 疏水性 200nm硅氮支持膜, 0.5 x 0.5mm窗10片/包21597-10硅氮支持膜套装 (10片不同膜)套
  • TEM/SEM用亲水性/疏水性氮化硅窗口
    TEM用亲水性/疏水性氮化硅窗口 有需求请联系上海昭沅仪器设备有限公司! 021-35359028/29技术参数: 亲水性: 低应力氮化硅薄膜上镀有5nm厚度的亲水涂层 疏水性: 低应力氮化硅薄膜上镀有5nm厚度的疏水涂层 表面能:表面表面能 (mJ/m2)标准偏差氮化硅薄膜46.14.3亲水涂层76.12.2疏水图层24.64.4表面粗糙度:表面表面粗糙度 (nm)标准偏差氮化硅薄膜Rq=0.65Ra=0.450.060.02亲水涂层Rq=0.57Ra=0.400.040.03疏水涂层Rq=0.66Ra=0.400.030.05Rq=表面粗糙度 Ra= 平均粗糙度氮化硅薄膜窗规格 窗口类型薄膜厚度窗口尺寸框架尺寸框架厚度50nm单窗口,500x500μmΦ3mm200μm200 nm单窗口,500x500μmΦ3mm200μm15 nm3x3,9窗口,窗口100x100μmΦ3mm200μm 详细资料请咨询:021-35359028/ admin@instsun.com

疏水性相关的仪器

  • Millipore Express SPG滤器采用经过疏水化处理的0.2 µm PES(聚醚砜)滤膜,是可耐受伽玛射线辐照/预灭菌的气体过滤器,不对称的膜结构提供超高流速。主要应用:- 需使用预灭菌气体过滤器的工艺环节- 与Mobius一次性方案整合为一体,出厂前预灭菌,开袋即用滤器类型:- Opticap XL 50,300了解更多:
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  • SolvexTM 0.22 µm除菌级疏水型PTFE(聚四氟乙烯)过滤器提供了经过验证的,稳定的,经济的溶剂过滤。可耐受135 ºC正向在线蒸汽灭菌30分钟100次和反向50次。产品特点:- 原料药(API)无菌生产的理想过滤器- 适用于多种有机溶剂- 坚固的结构和简单的缩放可以适用于各种工艺需求了解更多:
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  • 制药级疏水性PTFE滤芯 400-860-5168转2362
    仪器简介滤芯采用疏水性聚四氟乙烯滤膜为过滤介质,可用于气体或溶剂的预滤或终端除菌过滤。聚四氟乙烯滤膜,具有强疏水性,比普通的PVDF抗水侵蚀能力强3.75倍,适合于气体的预滤和精滤,溶剂溶媒的除菌过滤,该滤芯在制药、食品、化工、电子等领域得到广泛应用。耐温性能优越可经反复多次在线蒸汽灭菌或高压消毒柜灭菌。滤芯具有高截留效率,高保障,使用寿命长。 产品描述除菌安全性高,用于气体过滤时,即使在潮湿的环境下,仍能保持完整过滤效率,液体中过滤精 度0.2μm,气体中0.01μm,双层0.003μm强疏水性能,可进行水浸入测试,避免了溶剂湿润测试完整性而存在的残留单层、双层均可制作,过滤面积大,压差小,流量大,使用寿命长化学兼容性好,可耐酸、碱和有机溶剂出厂前每支滤芯经过完整性测试,质量安全可靠 技术参数工作温度高达:90 ℃ P=0.20 MPa灭菌温度:121 ℃,30 min耐压正压差可达:0.42 MPa ,25 ℃耐压反压差可达:0.21 MPa ,25 ℃ 应用领域材料符合USP针对第六级塑料的生物反应性测试溶出物: 10mg/每10英寸滤芯(Φ69)内毒素: 0.25 EU/ml空载状态能耐50次蒸汽灭菌
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疏水性相关的试剂

疏水性相关的方案

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  • 高氯酸根是亲水性还是疏水性

    高氯酸根是极性分子,按照相似相溶原理,他应该是亲水性的啊。为什么我在有的文章里看到他有极强的疏水性。高氯酸根到底是亲水还是疏水的?谢谢

  • 色谱柱的疏水性与含碳量的关系

    我想请问一下是否含碳量越高,疏水性就越高,为了提高保留时间和分离度,则是否流动相中的有机相比例就越高?反之,含碳量越少,则疏水性就越弱,则流动性的水相比例就越高?请问可以这样认为吗?

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疏水性相关的资讯

  • 科众精密-如何判断材料的亲水性/疏水性,接触角测量仪应用
    水接触角测量仪是一种用于测量液体在固体表面上的接触角的仪器。它的工作原理基于Young-Laplace方程和表面张力的概念。当液体与固体表面接触时,它们之间存在三个界面:液体-气体界面、固体-气体界面和液体-固体界面。根据Young-Laplace方程,液体与固体界面上的接触角θ可以由以下公式计算:cosθ = (γsv - γsl) / γlv其中,γsv是固体-气体界面的表面张力,γsl是液体-固体界面的表面张力,γlv是液体-气体界面的表面张力。水接触角测量仪通常使用一块固体样品作为底座,涂覆待测试液体(如水)在其表面上,并通过图像处理或测量方法来测量液滴在固体表面上的形状。基于这些测量数据,可以计算出接触角θ。材料的亲水性和疏水性是描述固体表面与液体之间相互作用的性质。亲水性是指固体表面与水之间的相互作用性质。如果液滴在固体表面上能够形成较小的接触角(小于90度),则表明该固体具有较好的亲水性。这意味着液体能够在固体表面上迅速展开并与其紧密接触。疏水性是指固体表面与水之间的相互作用性质。如果液滴在固体表面上形成较大的接触角(大于90度),则表明该固体具有较好的疏水性。这意味着液体在固体表面上难以展开,形成球状或滴状,与固体表面接触较少。
  • 岛津应用:使用 GPC 系统测定疏水性聚合物中的添加剂
    长期以来,在疏水性聚合物分析领域,通常使用示差折光检测器进行 GPC 分析。如果包含微量的主成分聚合物添加剂,因为其具有紫外吸收,所以有时使用 UV 检测器或光电二极管阵列(PDA)检测器,以高灵敏度检测这些微量成分。通过联用示差折光检测器与 UV检测器,可同时分析主成分与微量添加剂,计算聚合物的分子量分布,并且可确认微量成分的 UV 光谱,以进行定性和定量分析。 岛津新一体化高效液相色谱仪 Prominence-i 可连接是差折光检测器 RID-20A。柱温箱内可安装 3 根 30cm 用于 GPC 分析的色谱柱,因此也支持需要使用长色谱柱的应用程序。本文介绍了使用 Prominence-I GPC 系统对聚苯乙稀进行 GPC 分析的示例。使用新一体化高效液相色谱仪 Prominence-i, 通过联用示差折光检测器与 UV 检测器,可计算聚苯乙烯的分子量分布,并且 可确认微量成分的 UV 光谱,进行定性和定量分析。 岛津新一体化高效液相色谱仪 Prominence-i 了解详情,敬请点击《使用Prominence-i GPC 系统测定疏水性聚合物中的添加剂》关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国 设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理 商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进 的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。
  • 应用 | 木材疏水表面的构建
    KRÜ SS于1796年诞生于德国汉堡,是表面科学仪器领域的全球领导品牌。先后研发了世界上第一台商用全自动表面张力仪和第一台全自动接触角测量仪,荣获多次国际工业设计大奖和德国中小企业最具创新能力TOP100荣誉。其它产品还包括各类动态表面张力仪、泡沫分析仪、界面流变仪和墨滴形状分析仪等。KRÜ SS研究背景天然木材内因含有羟基等亲水基团,导致其吸水后产生膨胀、开裂、腐朽、变形等问题。一些环境因素,如湿度和酸雨,严重影响木材的耐用性和使用性能,对木制品造成损坏。将仿生疏水概念引入木材表面改良领域,在构建疏水表面的同时也赋予木材自清洁、耐化学性等特性,可提高木材在恶劣条件下的稳定性和耐久性,延长木材的使用寿命。本研究选择人工林杨木来制备疏水表面,通过自组装在木材表面构建TA-Fe III复合涂层,利用TA-Fe III复合涂层的高粘附性和二次反应活性将Ag+还原为Ag纳米颗粒沉积在木材表面,设计构建了物理化学特性稳固型木材疏水表面,并对其表面形貌结构、接触角及疏水表面的稳固性进行测试表征。 疏水木材的制备过程实验方法与仪器:本文采用KRÜ SS DSA25接触角分析仪DSA25S接触角分析仪图片结果与讨论1.接触角测试如图1所示,处理前后木材表面接触角的变化。未改性木材表面的接触角为52.0°,这是由于木材表面的有大量亲水基团和丰富的孔隙结构,使木材表现出较强的亲水性,随着接触时间延长,接触角迅速下降,水滴很快渗入到木材中。经过疏水处理的木材试样,在180s内均保持在138.0°以上,表现出了优异的疏水性能。随着自组装次数的增加,TA-Fe III/木材试件的接触角从138.2°增加到了143.7°,TA-Fe III/Ag/木材试件的接触角从142.3°增加到了146.7°。在相同的处理次数下,TA-Fe III/Ag/木材试件的接触角高于TA-Fe III/木材试件,证明Ag纳米颗粒在木材表面沉积构建了良好的表面粗糙度,使得木材表面疏水性能得到明显提高。图1 木材改性前后的接触角2.化学耐久性测试疏水木材表面的耐化学性是影响疏水表面的重要因素。研究表明,强酸、强碱、有机溶剂浸泡等恶劣环境下都会影响疏水木材的疏水效果,使得木材表面接触角降低,逐渐丧失疏水性能。将疏水木材分别浸没于不同的化学试剂中 ( pH=2. 0的HCI溶液,pH=12. 0的NaOH溶液,正己烷,丙酮,乙醇,DMF) 中24h,在紫外光照射以及用开水煮沸后,疏水木材接触角均高于135. 0°(图2) ,说明在恶劣环境下,疏水木材依然可以具有优异的稳定性和耐久性。将疏水木材进行超声清洗,木材表面的接触角几乎无变化,证明疏水涂层和木材间有稳固的粘合性能。以上结果证明,所制备的疏水木材即使在恶劣、严苛的条件下,也可以保持良好的疏水性,也证明了该疏水涂层的化学耐久性和环境稳定性。 图2 疏水木材耐化学性测试结论本研究基于TA-Fe Ⅲ多次自组装在木材表面构建疏水表面,在温和、环保且不会破坏试件本身的条件下,将涂层完全覆盖于基材表面。多次自组装和利用复合涂层二次反应活性还原Ag+粒子、接枝疏水长链,可以使得木材表面被涂层完全覆盖,并逐步完善木材表面的粗糙度,使得木材表面具有更加优异的疏水性能。随着自组装次数的增加,TA-Fe III /木材试件的接触角从138. 2°增加到了143.7°,TA-Fe III/Ag /木材试件的接触角从142.3°增加到了146.7°。此外,构建的仿生疏水表面具有优异的化学耐久性和环境稳定性,即使在经过恶劣环境后,疏水木材接触角均高于135.0°,依然可以保持优异的疏水性能。参考文献[1]傅敏,李明剑,何文清等.基于TA-Fe~Ⅲ还原Ag离子构建木材疏水表面[J].化学研究与应用,2023,35(01):75-82.
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