石英中钛

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石英中钛相关的耗材

石英中钛相关的仪器

  • 石英三重蒸馏水器 400-860-5168转0530
    一、1810-C石英自动三重蒸馏水器概述1810-C石英自动三重蒸馏水器是全部采用优质石英玻璃制成。所蒸蒸馏水不与任何金属相接触,经过三次蒸馏所获得的纯水纯度高,石英加热器能起到节能、长寿辐射率高等优点。 二、1810-C石英自动三重蒸馏水器技术参数输出功率:4.5 KW加热功率:3×1500W出水量:2000-2500ml/h电导率:0.1-0.8us/cm电压:220V/50Hz仪器尺寸:480×500×490(mm) 三、1810-C石英三重纯水蒸馏器维护说明1、在日常工作中如遇断水或断电请随时关闭电源,以免损坏本仪器,以便更好的处长使用寿命。2、长时间工作,加热管会老化,需要更换,请及时与我厂。3、在使用过程中,如发现其他问题,请随时,以便及时解决。
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  • 提供时钟产品测试服务,非接触石英晶振测试,石英钟表准确度测试、分选。可根据需求,分选如0.5s/d,1s/d,30s/m,60s/m等不同误差要求的样品,包括石英钟机芯(成品),石英表机芯(成品),电子万年历,遥控器,定时器,秒表,电能表等大多数带时间显示功能的产品。可选测试:日误差、月误差、ppm.我司为专业时钟测试仪,石英钟表测试仪生产厂家,为各大中小企业提供专业的产品测试、分选服务,欢迎详谈。设备展示: 产品特点1. 具有超灵敏的传感器使接收更灵敏;2. 测量时钟采用非接触方式,秒脉中采用接触方式与电器相连3. 采用拉丝氧化面板美观大方;4. 内置快速处理器和TCXO(带温度补偿的基准时钟晶振);5. 对被测信号的强弱以16级电平指示使用直观明了;6. 可设定上限和下限值,超过范围自动报警;7. 人机对话采用旋转编码器编码,操作方便;8. 精度优于0.03s/d 我们的优势1. 质量稳定:实施全过程质量监控,细致入微,全方位检测!2. 价格合理:高效内部成本控制,厂家直销,让利于客户!3. 交货便捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!3 概述日差是指计时器一天的走时误差,通过计算在短时间内快速测得的日差称为瞬时日差。瞬时日差测量仪一般由传感器、电子控制和显示电路等组成,通过声、电及磁等多种传感器,接收计时器发出的各种不同形式的振荡/节拍信号,经放大处理获得走时秒信号,同时控制计数器对其计数,获得一个信号周期内标准时间基准脉冲的计数值,由微处理器进行采集和计算处理,能够快速测量和显示瞬时日差。瞬时日差测量仪被广泛应用于钟表生产企业、电力行业、产品质量检验机构和计量检定部门。
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  • 1.北京中瑞祥暗适应仪 型号:ZRX-27793产品概述: ZRX-27793型 暗适应仪。暗适应是视觉在环境激烈变化的种重要适应能,亦是感知觉在适应表现上为典型的种。人之以能在繁星点点的夜晚到烈日炎炎的白昼,光照度可差108-1010倍的,变化幅度十分巨大的周围环境中作,正是因为有很好的视觉适应机制。 视觉适应的机制包括瞳孔大小的变化,视网膜光化学适应和神经的适应。由于瞳孔的变化只能使入眼的光线有10-20倍(或说17倍)的变化。视网膜光化学适应过程时间较长,达到适应约需45分钟。初期行得较快的初5分钟内约将成整个过程的60%,而这5分钟的关键就是运用了神经的适应,此时视觉器官中的锥体细胞和杆细胞都在发挥作用。在现实应用为广泛的亦是该段时间,作为驾驶员的夜间驾驶适应上,初的30秒水准就是项重要标之。定 时: 30s 定时度: 0.1 照 明: 大灯照明大于2000lx ;小灯照明小于1.5lx 重 量: 15KG 外形尺寸: 355×700×455 mm3 仪器组成: 主机 (观察窗、强光照明、弱光照明、控制电路、操作面板) 遥控盒 电源线 四块薄膜数字板使用说明: 1. 连接遥控盒,电源线,接通电源,主机自动复位。 2. 根据测试需求,可选择暗适应时照度(1.5lx时电表值在110V左右)。 3. 更换数字薄膜板。 4. 被试眼紧贴观察窗,适应分钟。 5. 主试按启动键即开始测试。 2.北京中瑞祥纤维测定仪,纤维素测定仪 型号:ZRX-27792ZRX-27792是款设计新颖、操作简单、应用灵活的半自动纤维检测仪器,可用于传统的温德法检测粗纤维和范式法检测洗涤纤维。适用于植物、饲料、食品及其它农副产品中粗纤维的测定以及洗涤纤维、纤维素、半纤维素、木质素和其它相关参数测试,其结果符合GB/T5515、GB/T6434的规定。 可选配外围附件:冷浸提装置。可行实验前去脂、浸提后的丙酮洗涤、检测酸性木质素等步骤。 确控制实验过程 实验时间可自由设定,正反计时能供选择,实验结束实时提醒,方便实验人员确掌握实验过程,节约实验时间,提作效率 红外体式加热术 的红外体式加热,使坩埚加热更加均匀快速,样品萃取更加致,萃取回收率更,从而提了测试结果的准确性 应用嵌入式术 海能自主开发的嵌入式软件控温术,控温确、稳定、均匀。 产品特点及优势   1、溶液桶抽拉结构设计,方便加液操作,解决了传统纤维测定仪溶液桶在机箱补充试剂困难的问题。   2、腐蚀性液体不接触何泵体,避免传统结构中排废泵易被腐蚀的现象。   3、坩埚反冲能设计,防止样品在坩埚中结饼无法抽滤。   4、具有防止加液过多溢出能,防止加液时因操作错误腐蚀性液体溢出,保护操作者安。   5、随时调节坩埚加热率, 方便客户控制加热速度,并具有降低能耗的作用。   6、具有内置预加热能,大大缩短了整个实验过程。   7、标配四种规格坩埚,满足不同样品的需要。   8、标配可检测粗纤维、洗涤纤维、半纤维、纤维素等物质(非使用有机溶剂),选配冷浸提模块具有检测木质素、有机溶剂去脂等能。术参数 测定范围0.1%~ 测定样品重量0.5g~3g 重复性误差 粗纤维含量在10%以下,≤0.4% 粗纤维含量在10%以上,≤1% 处理能力6个/批 蒸馏水预热时间10-12min 沸腾时间13-15min 额定率2.2KW 电源220 VAC ±10% 50Hz外形尺寸776mm×476mm×644mm 3.北京中瑞祥ZRX-27791土壤剖面水分速测仪可以迅速、确、可靠的测量土壤剖面体积含水量。使用的FDR术,在根探杆上同时分布4个或6个土壤水分探头,实现同地点不同深度的土壤剖面含水量测试。ZRX-27791和HH2读数表联合使用,是种经济实用的土壤剖面多点移动测量方式。 ZRX-27791可以和DL6数据采集器联合使用,以实现土壤水分的连续动态监测。对于多点的连续动态监测,可以使用DL2e数据采集器。使用DL2e还可以同时测量其他环境类的传感器。特点:测量土壤水分含量达到研究等级度手持式读表,方便多点移动测量与 DL6 数据采集器联用,实现动态连续测量使用测量管方式,方便插入和取出连接采用 IP68 防水接头内置通用土壤标定曲线传感器术标: 传感器类型 ZRX-27791/4 ZRX-27791/6 测量值 体积含水量 m3 .m-3 (%vol) 测量范围 0-0.4 m3.m-3 保证度0-1 m3.m-3 量程 测量度 ±0.04 m3.m-3(0-40℃)针对土壤行特殊标定±0.06 m3.m-3(0-40℃)使用通用的标定曲线 含盐量容忍度 600ms.m-1 (孔隙水电导率) 温度范围 0-40℃保证度标-20 到70℃可操作范围,IP67 防水等级 响应时间 小于1 秒 供电 小:5.5V DC (2 米缆线时) 7.5V DC (100 米缆线) :15V DC ZRX-27791/4 耗电 80mA ZRX-27791/6 耗电 120mA 输出 4(ZRX-27791/4)或6(ZRX-27791/6) 个模拟电压值。0-1V 对应0-60m3.m-3 缆线 屏蔽 9 芯线,标配 2 米缆线,和 M12(IP68 接头) 扩展缆线:5 米,10 米,25 米,长100 米 材料 25.4mm 聚碳酸脂,不锈钢 尺寸/重量 ZRX-27791/4:长:750mm 重量:0.6Kg ZRX-27791/6:长:1350mm 重量:0.9Kg HH2 读数表 HH2 读表度:1mv HH2 读表内存:1100 个读数HH2 读表电池寿命:6500 个读数 4.北京中瑞祥ZRX-27790同轴直读式频率计在500MHz~4GHz频段的微波测试中,用作测试频率,亦可接在系统中作频率监视。规格参数:产品型号 ZRX-27790 ZL-PX13频率范围 0.5GHz~4GHz 4GHz~12.4GHz测量度 ≤±0.3% ≤±0.3%特性阻抗 50Ω 50Ω接头形式 L16-50K L16-50K外形尺寸 305×210×130(mm) 210×175 ×90(mm)重量 5kg 2.5kg结构与使用说明:1、本频率计是由同轴传输线与同轴腔(电容负载式)构成,利用带状线形式的环,兼作输入和输出的耦合。同轴腔内导体由丝杆、丝母带动,读数套筒在旋转时与同轴内导体同步。2、此频率计在谐振时吸收30%以上率(在500MHz~0.8GHz范围15%以上)。特别适用于微波扫频测试,在荧光屏上有个明显吸收峰,由于耦合较强,输入端要串入定隔离器件。5.北京中瑞祥便携式多参数水质测定仪 型号:ZRX-27787产品介绍: 该仪器可以根据用户需要行重金属及无机盐(包括余氯、总氯、二氧化氯、浊度、色度、铜、六价铬、锰、铁、锌、铝、氰化物、磷酸盐、硫酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、氨氮、、硬度等)等参数自由的组合。广泛适用于饮用水、地表水、地面水的测定。2. 重复性 :≤3%3. 光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A4. 读数模式:浓度、吸光度、透光率5. 外形尺寸: 410mm×300mm×130mm6. 重量: 4kg 产品特点:1. 测量样品时波长自动选择,无需调校。。2. LCD大屏液晶中文显示,操作方便直观。3. 仪器方便携带现场检测4. 具有数据存储能,可存储100条曲线及999个带时间及参数标签数据。5. 带USB接口,可把数据记录传输到电脑,以文件的方式保存或将存储数据打印出来6. 冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。7. 数据断电保护能。8. 可充锂电供电。9. 具有记录打印能产品配制清单:主机1台、试剂配常见参数10套、比色管10支,比色皿2只,便携箱1个,USB线1根,数据采集安装光盘1个,充电电源1个,使用说明书1份、产品合格证1份及保修卡1份。6.北京中瑞祥ZRX-27786便携式率计是种新型的液晶显示大率测试仪器。其主要特点是度,结构合理,重量轻、携带方便。不需要外接电源。可在科研、通讯、疗能大率测试域广泛使用。术参数频率范围:DC~4GHz率测试范围:1mW~25W 1W~-100W(A型)驻波系数:≤1.3%衰减度:≤±0.3dB≤0.5dB(A型)率探头:≤±4%连接形式:N型L16-50M电源:DC90V7.北京中瑞祥烤胶机 型号:ZRX-27785烤胶机与传统的烘箱、真空干燥箱相比,利用烤胶机固化膜层的优势有:(1)烘烤时间减少;(2)重复性;(3)对薄膜的固化效果好。 烤胶机整个面板温度均匀,对基片膜层固化效果非常好。由于固化是从下往上,所以不会“皮肤效应”。这种“由里而外”的固化方式尤其适合较厚的膜层,因为靠近基片的膜层会固化好,然后是膜层靠外的分。该款烤胶机由于升温迅速,所以产量较。烘烤时间用秒计算,而不是像传统烘箱用分钟或者小时计算。烤胶机可在电子、化等行业的矿企业、科研、教育等单位,行热老化、温度试验及干燥、烘焙、消毒和热处理等试验用 。★ 术性能(1) 正常作条件a) 电源电压:110V/220V(二种规格、机型)b) 周围空间无腐蚀性物质c) 无强烈振动及冷、热源直接辐射d) 适用于室内作环境(2) 主要术参数a) 温度范围:室温~300,温控可调b) 恒温波动度≤±2°Cc) 温度均匀性≤±3%(温度时,作台板上各处温度均匀性)d) 风扇电机率:11We) 加热作台板尺寸:184X184mm仪器尺寸: 210×262×256 毫米包装尺寸: 30×25×28 厘米毛重: 7 公斤★ 结构简介该产品主要有机箱、加热件和电控系统组成。机箱由箱体、罩壳和箱盖组成。加热的件由加热板、加热元件及保温层、隔热层组成。电控系统由控温仪、继电器、热电偶、开关、示灯、风扇、插座等组成。控温仪、电源开关、示灯在面板上。风扇在箱体的后壁上,其它电器元件在箱体的内底板上。★ 操作步骤(1) 接通电源,打开开关;(2) 通过控温仪的上下箭头设置所需烘烤温度;(3) 加热板温度到设置温度后,可以入烘烤作;(4) 将烘烤元件或要加热的东西放在加热板上(烘烤时间由操作者控制掌握)8.北京中瑞祥活性炭水分测定仪 煤炭水分测试仪 活性炭椰壳炭 水分检测仪 ZRX-27784电脑水分仪为电容式数字显示水份测定仪,采用插入被测物的方法测定活性炭的含水量。操作简单、测试迅速、读数直观、携带方便。主要用于收贮袋包监测,是检验活性炭、煤炭水分的理想设备。特点是方便快捷经济。水分测定仪术性能:1.测量品种和范围:(及其它颗粒状品种)活性炭颗粒及粉末测量范围:5-20%2.度:0.1% 3.响应时间:5秒 4.测量深度:30CM5.作环境:温度0-40℃,相对湿度<85%6.电源:6F22迭层电池只(9V) 7.重量:0.5kg使用方法:1.开机:按下开关,即开机。 2..测量:开机以后,插入被测物体直接显示水分。 3.将仪器插入被测物体,仪器就显示含水量。备注:如有误差请自己确定下起始值。注:确定“起始值”:用烘箱105度烘干法校对确定物质的准确水分含量,然后再用仪器测定,并调节“校正”旋钮使数字与烘干法测出的水分含量相同,然后拔出仪器,此时仪器显示的数值即为“起始值。为了准确,应多次试验取平均值。注意事项:1.使用毕关机,仪器存放在干燥处9.北京中瑞祥ZRX-27783型微机BOD测定仪 采用空气压差法原理设计而成,当被测样品在20 C±1 0C条件下恒温行五日培养后,经过生物氧化作用,有机物转变成氮、碳和硫的氧化物,并产生二氧化碳气体被氢氧化钠吸收,培养瓶内压力减少。测量压差.通过微机行数据处理、显示、打印测量结果。产品特点 微机控制、数量直读.打印生化反应曲线、方便实用、性能稳定、便于维护。仪器广泛用于环境保护、水质监测、农林土壤、教学科研等。术参数 测量范围:0~1000mg/L 准确度:符合际“GB/T 7488” 显示:6LED 打印:PP40 批处理量:8份水样 培养温度:20℃±1℃ 主机重量:8kg 主机耗:70W10.北京中瑞祥空气释放值自动测定仪 型号:ZRX-27782用途及适用范围本仪器是按照中华人民共和行业标准SH/T 0308《润滑油空气释放值测定法》所规定的要求设计制的,用于测定润滑油分离雾沫空气的能力,适用于化、电力、石油等行业测定液压油、汽轮机油等石油产品的空气释放值的需要。主要术标1、水浴温度范围: 室温~100℃;2、空气浴 温度范围: 室温~90℃;3、水浴控温度: ±0.3℃;4、空气控温度: ≤±1℃;5、电源电压: AC220V±10% 50Hz;6、率: ≤1200W;7、水浴容积: 5L;8、仪器类型: 单管9、仪器重量: 20㎏。
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石英中钛相关的试剂

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  • 一种新的石英中钛的LA-ICP-MS方法:在捷克Erzgebirge高压石英脉中的应用(英文原文)
    本文提出了一种测定石英中48Ti质量分数的新方法,即在1lg/g水平上用LA-ICP-MS测定石英中48Ti的质量分数。我们建议天然石英,如Bishop Tuff凝灰岩石英(由EPMA测定 41± 2 lg/gTi级,2 s)比NIST参考更适合作为低钛的质量分数,因为参考材料基体效应有限,Ca元素干扰得以避免,质量数为48的干扰元素的量可以忽略不计,从而允许使用归一化的48Ti质量。钛的平均质量分数是0.9± 0.2 lg/g(2 s),这是从捷克Erzgebirge的33个低温石英通过48钛作为归一化质量和Bishop Tuff凝灰岩石英作为参考材料而得到的。对于50 lm个单点的48Ti的2s分析其不确定度为8%,当测量100lm个单点时其不确定度为7%,比使用49Ti作为分析物时产生的21-41%的不确定度(2s)要高得多。
  • 石英砂--微波消解法
    石英砂是重要的工业矿物原料,非化学危险品,广泛用于玻璃、铸造、陶瓷及防火材料、冶炼硅铁、冶金熔剂、冶金、建筑、化工、塑料、橡胶、磨料,滤料等工业。石英砂中含有各种痕量元素:铝、钙、铁、钠、钾、锂、镁、铬、镍、硼﹑锰﹑铜、钛痕量元素含量的测定本方法根据GB T 32650-2016 电感耦合等离子质谱法检测石英砂中痕量元素,试用微波消解仪来消解。
  • 微波消解石英砂
    石英砂是石英石经破碎加工而成的石英颗粒。石英石是一种非金属矿物质,是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物,其主要矿物成分是SiO2。石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状。石英砂是重要的工业矿物原料,非化学危险品,广泛用于玻璃、铸造、陶瓷及防火材料、冶炼硅铁、冶金熔剂、冶金、建筑、化工、塑料、橡胶、磨料,滤料等工业。石英有较高的耐火性能,工业上将石英砂常分为:普通石英砂,精制石英砂,高纯石英砂,熔融石英砂及硅微粉等。选择微波消解对石英砂样品进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。

石英中钛相关的论坛

  • TMA的探针平台是石英的吗?

    TMA的探针平台是石英的吗?刚在论坛里看到这个帖子 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111008/3573189/index.shtml,想到这个问题。TMA平台探针污染后会用酒精灯灼烧清洁,被加热部分很容易就被烧发红了

  • 【求助】如何消除石英池中纯水的气泡

    【求助】如何消除石英池中纯水的气泡

    近期,在做一台荧光分光光度计的仪器验收时发现基线逐渐上漂,最后发现其原因是石英池中的水样产生了气泡之故,如图-1所示;[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/05/201005281013_220992_1602290_3.jpg[/img][b] 图-1[/b]将新的石英池放入超声波清洗器中并用乙醇清洗15分钟后再注入经过抽滤的超纯水,10分钟后气泡仍然出现,只是略少一些,见图-2:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/05/201005281019_220994_1602290_3.jpg[/img][b]图-2[/b]再经过一段时间,池中气泡增加更多了,见图-3:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/05/201005281021_220996_1602290_3.jpg[/img][b]图-3[/b]这个问题困惑了我好长时间,石英池也清超了,水也超声抽滤了,为何池子中的水还会产生气泡呢?有哪位高人遇到过此类问题或有好的解决办法望不吝赐教。

石英中钛相关的资料

石英中钛相关的资讯

  • 高分子表征技术专题——石英晶体微天平在高分子研究中的应用
    2021年,《高分子学报》邀请到国内擅长各种现代表征方法的一流高分子学者领衔撰写从基本原理出发的高分子现代表征方法综述并上线了虚拟专辑。仪器信息网在获《高分子学报》副主编胡文兵老师授权后,也将上线同名专题并转载专题文章,帮助广大研究生和年轻学者了解、学习并提升高分子表征技术。在此,向胡文兵老师和组织及参与撰写的各位专家学者表示感谢。高分子表征技术专题前言孔子曰:“工欲善其事,必先利其器”。 我们要做好高分子的科学研究工作,掌握基本的表征方法必不可少。每一位学者在自己的学术成长历程中,都或多或少地有幸获得过学术界前辈在实验表征方法方面的宝贵指导!随着科学技术的高速发展,传统的高分子实验表征方法及其应用也取得了长足的进步。目前,中国的高分子学术论文数已经位居世界领先地位,但国内关于高分子现代表征方法方面的系统知识介绍较为缺乏。为此,《高分子学报》主编张希教授委托副主编王笃金研究员和胡文兵教授,组织系列从基本原理出发的高分子现代表征方法综述,邀请国内擅长各种现代表征方法的一流高分子学者领衔撰写。每篇综述涵盖基本原理、实验技巧和典型应用三个方面,旨在给广大研究生和年轻学者提供做好高分子表征工作所必须掌握的基础知识训练。我们的邀请获得了本领域专家学者的热情反馈和大力支持,借此机会特表感谢!从2021年第3期开始,以上文章将陆续在《高分子学报》发表,并在网站上发布虚拟专辑,以方便大家浏览阅读。期待这一系列的现代表征方法综述能成为高分子科学知识大厦的奠基石,支撑年轻高分子学者的茁壮成长!也期待未来有更多的学术界同行一起加入到这一工作中来。高分子表征技术的发展推动了我国高分子学科的持续进步,为提升我国高分子研究的国际地位作出了贡献. 借此虚拟专辑出版之际,让我们表达对高分子物理和表征学界的老一辈科学家的崇高敬意! 原文链接:http://www.gfzxb.org/article/doi/10.11777/j.issn1000-3304.2020.20248《高分子学报》高分子表征技术专题链接:http://www.gfzxb.org/article/doi/10.11777/j.issn1000-3304 石英晶体微天平在高分子研究中的应用袁海洋 1 ,马春风 2 ,刘光明 1 , 张广照 2 , , 1.中国科学技术大学化学物理系 合肥微尺度物质科学国家研究中心 安徽省教育厅表界面化学与能源催化重点实验室 合肥 2300262.华南理工大学材料科学与工程学院 广州 510640作者简介: 刘光明,男,1979年生. 2002年于安徽师范大学获得学士学位,2007年于中国科学技术大学获得博士学位. 2005~2006年,香港科技大学,研究助理;2008~2010年,澳大利亚国立大学,博士后;2010~2011年,中国科学技术大学,特任副教授;2011~2016年,中国科学技术大学,副教授;2016年至今,中国科学技术大学,教授. 获得2011年度中国分析测试协会科学技术奖(CAIA奖)(二等奖),2013年入选中国科学院青年创新促进会,并于2017年入选为中国科学院青年创新促进会优秀会员. 近年来的研究兴趣主要集中于高分子的离子效应方面 张广照,男,1966年生. 华南理工大学高分子科学与工程系教授. 1987年本科毕业于四川大学高分子材料系,1998年在复旦大学获博士学位. 先后在香港中文大学(1999~2001年)和美国麻省大学(2001~2002年)从事博士后研究. 2002~2010年任中国科学技术大学教授,2010至今在华南理工大学工作. 曾获国家杰出青年基金获得者(2007年),先后担任科技部重大研究计划项目首席科学家(2012年),国际海洋材料保护研究常设委员会(COIPM)委员(2017年),中国材料研究学会高分子材料与工程分会副主任,广东省化学会高分子化学专业委员会主任,《Macromolecules》(2012~2014年)、《ACS Macro Letters》(2012~2014年)、《Macromolecular Chemistry and Physics》、《Chinese Joural of Polymer Science》、《高分子材料科学与工程》编委或顾问编委. 研究方向为高分子溶液与界面物理化学,在大分子构象与相互作用、高分子表征方法学、杂化共聚反应、海洋防污材料方面做出了原创性工作 通讯作者: 刘光明, E-mail: gml@ustc.edu.cn 张广照, E-mail: msgzzhang@scut.edu.cn 摘要: 石英晶体微天平(QCM)作为一种强有力的表征工具已被广泛应用于高分子研究之中. 本文中,作者介绍了QCM的发展简史、基本原理以及实验样品制备方法. 在此基础上,介绍了如何基于带有耗散测量功能的石英晶体微天平(QCM-D)及相关联用技术研究界面接枝高分子构象行为、高分子的离子效应以及高分子海洋防污材料,展示了QCM-D技术在高分子研究中的广阔应用前景. QCM-D可同时检测界面高分子薄膜的质量变化和刚性变化,从而反映其结构变化. 与光谱型椭偏仪联用后,还可同步获取界面高分子薄膜的厚度变化等信息,可以有效解决相关高分子研究中的问题. 希望本文能够对如何利用QCM-D技术开展高分子研究起到一定的启示作用,使这一表征技术能够为高分子研究解决更多问题.关键词: 石英晶体微天平 / 高分子刷 / 聚电解质 / 离子效应 / 海洋防污材料 目录1. 发展简史2. 石英晶体微天平基本原理3. 石英晶体微天平实验样品制备3.1 在振子表面制备化学接枝高分子刷3.2 在振子表面制备物理涂覆高分子膜4. 石英晶体微天平在高分子研究中的应用4.1 界面接枝高分子构象行为4.2 高分子的离子效应4.2.1 高分子的离子特异性效应4.2.2 高分子的离子氢键效应4.2.3 高分子的离子亲/疏水效应4.3 高分子海洋防污材料5. 结语参考文献1. 发展简史1880年,Jacques Curie和Pierre Curie发现Rochelle盐晶体具有压电效应[1 ]. 1921年,Cady利用X切型石英晶体制造出世界上第一个石英晶体振荡器[2 ]. 但是,由于X切型石英晶体受温度影响太大,该切型石英晶体并未被广泛应用. 直到1934年,第一个AT切型石英晶体振荡器被制造出来[3 ],由于其在室温附近几乎不受温度影响,因而得到广泛应用. 1959年,Sauerbrey建立了有关石英晶体表面质量变化和频率变化的定量关系,即著名的Sauerbrey方程[4 ],该方程的建立为石英晶体微天平(QCM)技术的推广与应用奠定了坚实基础. 20世纪六七十年代QCM技术主要被应用于检测空气或真空中薄膜的厚度[5 ]. 1982年,Nomura和Okuhara实现了在液相中石英晶体振子的稳定振动,从而开辟了QCM技术在液相环境中的应用[6 ]. 1995年,Kasemo等开发了具有耗散因子测量功能的石英晶体微天平技术(QCM-D)[7 ],实现了对石英晶体振子表面薄膜的质量变化和结构变化进行同时监测. 近年来,随着科学技术的发展,出现了QCM-D与其他表征技术的联用. 如QCM-D与光谱型椭偏仪联用技术(QCM-D/SE)[8 ]、QCM-D与电化学联用技术[9 ]等,这些联用技术无疑极大地拓展了QCM-D的应用范围,丰富了表征过程中的信息获取量,加深了对相关科学问题的理解. 毋庸置疑,在过去的60年中,QCM技术已取得了长足进步,广泛应用于包括高分子表征在内的不同领域之中[10 ~14 ],为相关领域的发展作出了重要贡献.2. 石英晶体微天平基本原理对于石英晶体而言,其切形决定了石英晶体振子的振动模式. QCM所使用的AT切石英振子的法线方向与石英晶体z轴的夹角大约为55°[15 ],其振动是由绕z轴的切应力所产生的绕z轴的切应变激励而成的,为厚度剪切模式,即质点在x方向振动,波沿着y方向传播,该剪切波为横波(图1 )[15 ~17 ].图 1Figure 1. Schematic illustration of a quartz resonator working at the thickness-shear-mode, where the shear wave (red curve) oscillates in the horizontal (x) direction as indicated by the two blue double-sided arrows but propagates in the vertical (y) direction as indicated by the light blue double-sided arrows. The two gold lines represent the two electrodes covered on the two sides of the quartz crystal plate, and the dashed line represents the center line of the quartz crystal plate at the y direction. (Adapted with permission from Ref.[16 ] Copyright (2000) JohnWiley & Sons, Inc).当石英振子表面薄膜厚度远小于石英振子厚度时,Sauerbrey建立了AT切石英压电振子在厚度方向上传播的剪切波频率变化(Δf)与石英压电振子表面均匀刚性薄膜单位面积质量变化(Δmf)间的关系,称为Sauerbrey方程[4 ]:其中,ρq为石英晶体的密度,hq为石英振子的厚度,f0为基频,n为泛频数,C = ρqhq/(nf0). Sauerbrey方程为QCM技术的应用奠定了基础. 值得指出的是,此方程一般情况下仅适用于真空或空气中的相关测量.当黏弹性薄膜吸附于石英振子表面时,振子的振动受到其表面吸附层的阻尼作用,因此需要定义一个参数耗散因子(D)来表征石英振子表面薄膜的刚性:其中,Q为品质因数,Es表示储存的能量,Ed表示每周期中消耗的能量. 较小的D值反映振子表面薄膜刚性较大,反之,较大的D值表明振子表面薄膜刚性较小.当QCM用于液相中的相关测量时,Kanazawa和Gordon于1985年建立了石英压电振子频率变化和牛顿流体性质间的关系,即Kanazawa-Gordon方程[18 ]:其中ηl代表液相黏度,ρl为液相密度. 1996年,Rodahl等建立了有关耗散因子变化与牛顿流体性质间关系的方程[19 ]:在液相中,石英振子表面黏弹性薄膜的复数剪切模量(G)可表示为[20 ]:G′代表薄膜的储存模量,G″代表薄膜的耗散模量,μf代表薄膜的弹性模量,ηf代表薄膜的剪切黏度,τf代表薄膜的特征驰豫时间. 因此,石英压电振子的频率变化和耗散因子变化可表示为[20 ]:其中ρf代表薄膜密度,hf代表薄膜厚度.石英压电振子的频率与耗散因子可以通过阻抗谱方法加以测量[16 ],也可以通过拟合振幅衰减曲线获得[7 ]. 以后者为例,当继电器断开后,由交变电压产生的驱动力会突然消失,石英压电振子的振幅在阻尼作用下会按照下面的方式逐渐衰减[21 ].其中t为时间,A(t)为t时刻的振幅,A0为t=0时的振幅,τ为衰减时间常数,φ为相位,C为常数. 注意此时输出频率(f)并非为石英振子的谐振频率,而是f0和参照频率(fr)之差[21 ]. 通过对石英压电振子振幅衰减曲线的拟合,可以得到f 和τ.耗散因子可以通过如下公式求得[7 ]:3. 石英晶体微天平实验样品制备].3.2 在振子表面制备物理涂覆高分子膜以旋涂法在振子表面制备高分子膜过程中,首先将振子放置于旋涂仪上,抽真空使振子固定,将高分子溶液滴在振子表面后,启动旋涂仪,高分子溶液将沿着振子的径向铺展开来. 伴随溶剂的挥发,可在振子表面制备一层物理涂覆的高分子薄膜[27 ,28
  • 讲座预告 | 石英晶体微天平(QCM-D)技术在分离分析化学中的应用
    报告亮点阐述: 高纯度生物样品的获取是生物学功能研究的前提和基础,同时生物分离过程是生物技术产业化的必经之路。特别是“精准医疗”计划的提出为靶向富集和分离材料的开发,提出了更高的要求,迫切需要开发新一代对开发目标生物分子具有高亲和力,特异性识别的富集和分离材料。然而这类材料的开发非常具有挑战性,这是因为生物样品种类繁多,结构各异,高度复杂,同时有价值的生物样品在血液或组织液中的含量极低。蛋白等物质在细胞中分布还具有动态不均一性,在不同人种,年龄,性别,病理阶段具有非常显著的差异性。通过学习和模仿生物分子间特异性相互作用,结合智能聚合物构象转变,开发出的生物分子响应性聚合物很好地切合了这一需求,能够实现对目标生物分子的精准捕获,将在生物分离和分析领域,获得广泛的应用。这一方向融合了智能聚合物、主客体化学、微纳米器件构筑、精准测量和生物医学,是目前新兴涌现的一个学科方向,具有鲜明的开创性和广阔的应用前景。研究生物分子在材料表面的吸附动力学行为,对于揭示材料对目标分子的选择性吸附能力,以及材料吸附生物分子后,表面所发生的显著变化,是一项非常有趣的工作。报告将讲解石英晶体微天平(QCM-D)技术在分离分析化学中的应用,帮助研究人员更好地去理解生物界面行为,揭示吸附背后的精彩故事。 报告人简介:卿光焱,博士,中国科学院大连化学物理研究所研究员、博士生导师。长期从事生物分离材料与器件方面的基础研究,已在包括Nat. Commun., J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Adv. Mater., Chem. Sci.等化学和材料领域权威刊发表SCI论文100余篇,相关技术获得中国发明专利授权20项。主持国家自然科学基金优秀青年科学基金,面上项目4项等。目前担任《色谱》青年编委,Chin. Chem. Lett.编委,Chemical Synthesis青年编委等。 报告时间:2022年7月7日(周四) 上午10点报告地点:腾讯会议(会议号报名后另行通知)报名方式:复制下方报名链接至微信搜索框,点击“访问网页”在线填写https://doc.weixin.qq.com/forms/AHUAGgcQAAkACwA1AbmAHUKesSVrfzTHfQSense技术简介: 具有耗散因子检测功能的石英晶体微天平(QSense)是瑞典百欧林科技有限公司的专利技术,可提供多个频率和耗散因子数据,用于测定非常薄层的吸附层的质量,并同步提供粘弹性等结构信息。 该技术可对多种不同类型表面的分子相互作用和分子、纳米颗粒及细胞吸附进行研究,同时可以检测分子的结构变化以及吸附与解析的动态过程。 该仪器应用范围包括生物技术和医疗器械、蛋白质、核酸、多糖等生物分子和细胞/细菌、生物传感器、食品、高分子聚合物、环境膜处理、纳米颗粒、石墨烯、自组装材料、锂电池/超级电容器等,从纳米到微米尺度的物质与界面之间的相互作用及物质的环境响应。 既往相关讲座:Ÿ 马春风教授 华南理工大学报告题目:石英晶体微天平(QCM-D)技术如何解决海洋防污中面临的难题Ÿ 宋君龙教授 南京林业大学报告题目:石英晶体微天平(QCM-D)技术及其在木质纤维素利用中的应用Ÿ 郑靖研究员 西南交通大学报告题目:石英晶体微天平(QCM-D)技术在唾液润滑研究中的应用Ÿ 王敏博士 瑞典百欧林报告题目:QSense 耗散型石英晶体微天平技术(QCM-D)原理及应用Ÿ 申涛工程师 瑞典百欧林报告题目:QSense耗散型石英晶体微天平(QCM-D)在生物和食品领域的应用Ÿ 张洪斌教授 上海交通大学报告题目:石英晶体微天平(QCM-D)技术在乳状液界面膜粘弹性与物理稳定性研究中的应用Ÿ 王敏博士 瑞典百欧林报告题目:耗散型石英晶体微天平(QCM-D)在锂离子电池研究领域的新应用Ÿ 姜威教授 山东大学报告题目:石英晶体微天平技术探究颗粒污染物的环境界面过程Ÿ 杨晓泉教授 华南理工大学报告题目:Langmuir膜分析仪及石英晶体微天平(QCM-D)在食品科学研究的应用Ÿ 杨哲博士 香港大学报告题目:石英晶体微天平(QCM-D)技术及其在环境膜材料领域中的应用Ÿ 苗瑞副教授 西安建筑科技大学报告题目:QSense耗散型石英晶体微天平技术在超滤膜污染机理领域的应用研究Ÿ Netanel Shpigel博士 以色列巴伊兰大学/美国德雷塞尔大学报告题目:QSense耗散型电化学石英晶体微天平在电池及超级电容实时研究中的应用Ÿ 罗日方副研究员 四川大学报告题目:石英晶体微天平(QCM-D)技术在血液接触材料表面改性领域的应用 如需相关讲座视频请联系百欧林索要,联系电话: 400 860 5169 分机号1902
  • 解决方案 | ICP-OES法分析玻璃粉及高纯石英粉末中多种元素
    玻璃粉主要组成为PbO 、 SiO2 、 TiO2及其他杂质元素,是一种重要的半导体材料,主要应用于制造电子浆料和其它电子元器件行业。其中组成的变化会影响元器件的性能,因此对玻璃粉中各组分含量的分析具有重要的意义。高纯石英主要矿物成分是SiO2,因具有耐高温、耐腐蚀、低热膨胀性、高度绝缘性和透光性等优异物理化学特性,广泛应用于LED照明、光伏和半导体等高新技术产业。《矿产资源工业要求手册》中,根据石英中SiO2、Fe2O3及污染元素(Al、Ti、Na、K、Li、Ca、Fe、P、B)的含量,划分为不同纯度等级。因此对石英粉末中各组分含量的分析对实现不同纯度石英砂的级别划分具有重要的意义。技术难点玻璃粉及高纯石英中多元素分析存在以下技术难点:种类多待测元素种类多,需实现多元素同时检测,常规分析方法(如容量法、比色法)不能满足其检测需求。差异大待测元素含量差异大,需满足高低浓度元素同时检测的需求,对仪器检测准确度、线性范围提出了更大挑战。含量低高纯石英粉末中杂质元素含量低,要求仪器具有高灵敏度和低检出限。谱育优势谱育科技 EXPEC 6000 R型 电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)具备高灵敏度、低检出限、宽线性范围、多元素同时测定的特点,可解决上述困难,实现玻璃粉、高纯石英中Al、Na、K、Li、Cr、Fe、Mg、Ba、Ti、Ca、Mn、Mi、Cu、Mo 14种元素的分析。EXPEC 6000 R型电感耦合等离子体发射光谱仪EXPEC 790s超级微波化学工作站多元素同时分析全谱直读数据采集,实现多元素同时性分析。宽线性范围测定谱线的线性动态范围:≥105,实现高低浓度同时检测。高灵敏度百万像素科研级防溢出面阵CCD检测器,实现低含量元素的高灵敏响应。应用案例仪器与试剂仪器:EXPEC 6000 R型、EXPEC 790s主要试剂:氢氟酸 ;盐酸;去离子水测定参数分析结果玻璃粉使用 EXPEC 790s 对样品进行微波消解,应用 EXPEC 6000 R型 测定玻璃粉末标准品中Al2O3、CaO、Fe2O3、K2O、MgO、Na2O 6种金属氧化物含量,结果表明:该方法测定方法精密度均小于3%,其测量结果与该样品的的标准值比对其偏差在6%以内,说明了 EXPEC 6000 R型 测定结果的准确性。玻璃粉标准品中样品测试结果高纯石英使用 EXPEC 790s 对样品进行微波消解,应用 EXPEC 6000 R型 测定4种高纯石英粉末中Al、Na、K、Li、Cr、Fe、Mg、Ba、Ti、Ca、Mn、Mi、Cu、Mo 14种元素的含量,目标元素均有良好的线性,空白低,样品中常量及微量元素均能满足低浓度的检出。使用 ICP-OES 法测定石英样品中的微量元素的测试方法基体效应小,精密度高,检出限较低,较传统方法效率较高,结果可信度高,可满足石英样品中多元素快速、精确检测的要求。高纯石英粉末中样品测试结果
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