分离代谢稳定性

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分离代谢稳定性相关的耗材

  • 反应杯,用于稳定性测定 6.1429.040
    反应杯,用于稳定性测定订货号: 6.1429.040反应杯,用于743/763/873型分析器进行稳定性测试(117只)技术参数:外直径(mm)24材料borosilicate glass 3.3长度(mm)150
  • 高温、高稳定性凝胶柱Styragel HT系列
    高温、高稳定性凝胶柱Styragel HT系列 Waters Styragel HT色谱柱可用于高温的强溶剂而不影响分离度和柱寿命。它填充了10um硬质颗粒,每个柱子具有的典型塔板数大于10000.由于颗粒分布窄,形成了稳定的柱床,所有很耐用。Styragel HT柱既适合室温也适合高温使用,对中到高分子量范围的聚合物具有极佳的分离度。 需要详细供货信息请联系 北京绿百草:010-51659766.
  • 电导率测量杯,用于稳定性测定 6.1428.030
    电导率测量杯,用于稳定性测定订货号: 6.1428.030电导率测量杯,透明玻璃材料,用于稳定性测定 用于873生化柴油氧化稳定性测定仪,743 型油脂氧化稳定性测定仪与763 PVC材料热稳定性测定仪技术参数:外直径(mm)46材料borosilicate glass 3.3高度(mm)91

分离代谢稳定性相关的仪器

  • 1.中瑞祥农药低温稳定性测定仪热贮稳定性试验 型号:ZRX-17981 ZRX-17981 型农药低温稳定性测定仪是根据际农药分析协作委员会(CIPAK)农药原药和制剂分析MT39中低温稳定性实验要求设计制,符合GB/T19137-2003农药低温稳定性测定家标准,仪器采用分体结构,由制冷器和离心机两分组成,主要用于测量农药原药、乳油、制剂的低温稳定性能。 主要特点: 1、采用中文液晶屏显示,无标示按键提示操作 2、采用口压缩机制冷,制冷效果好,寿命长、噪声低 3、离心机小巧稳定、噪音小,离心时间时、分、 4、可同时对12只试管行试验,仪器自动报警提示 ZRX-17981 型农药低温稳定性测定仪术参数: 制冷器 显示方式: 320*240点阵液晶屏显示 控温范围: 室温至–10℃ 控温度: ±0.5℃ 时间确度: ±1S 冷储数量: 单次12支标准100mL离心试管 电 源: 交流220V±10%,50±2.5HZ 率: 小于600W 使用环境温度: 5℃–35℃ 使用环境湿度: 小于85% 外形尺寸: 400mm*560mm*650mm2.金属表面测厚仪 分离式探头厚度计 涂层测厚仪 漆膜仪 型号:ZRX- 30542 产品描述: 测厚仪可无损测量金属表面非导电覆层,以及铁磁性金属(如 铁、镍和钴等)表面非铁磁性金属覆层的厚度,主要用于测量铁、不锈钢、 铝或铜表面油漆、防腐层、防火层、珐琅或陶瓷保护层等的厚度。 可搭配多种便于用户更换的分离式探头,其量程为 20mm, 分辨率为 1μm。测量时,用户只需将探头端快速贴合被测物表面,在 探头往仪器内收缩的过程中,仪器便可测量出金属表面覆盖层的厚度。 具有简的菜单和数据显示界面,可同时显示平均、。此外,仪器内含大容量存储器。在测量过程中,仪器可统计并记录 测量结果。记录下来的数据,可通过 USB 数据线传送至电脑产品特点: • 分离式数字探头 • 分辨率 1μm • 测量范围 0~20mm • 支持连续测量 • 红背光限报警 • 标准化菜单界面 • USB 数据传输 • 支持用户校准 • 测量速度 2 次/秒 3.六位旋转提拉镀膜机 型号:ZRX-30541 主要参数 标六位 浸渍提拉过程中按配方意间隔旋转样行程 150mm提拉速度范围 1um/s-20000um/s提拉分辨率 1um/s浸渍时间 0-9999S镀膜次数 1-9999次每次镀膜间隔时间 0-9999S额定线性推力 20N控制度 ≤0.5% 4.药物馏程测定仪 型号:ZRX-30540 本仪器依据2020年版《中药典》通则0611 馏程测定法标准设计制作,用蒸馏法测定产品的馏程。 主要件选用口元器件,密智能温控仪控温,具有智能化升降温,数字显示作温度,内设温度误差校正。风冷术、安环保。 仪器为上下分体式结构,分为蒸馏电炉分、冷凝管支撑分、循环水浴分。主要术标:蒸馏温度 常温~250℃ 蒸馏温度调节 固态调压器 做样单元 单管 5.自动蛋壳强度测定仪 蛋壳耐压程度仪 型号:ZRX-30539 介绍:蛋壳的强度是蛋壳耐压程度的大小。蛋壳质量是衡量种鸡、蛋鸡生产成绩好坏的项标,它与种鸡的 种蛋入孵率、孵化率、 鸡苗质量以及商品蛋鸡的鲜蛋产量、经济效益密切相关。由于蛋壳质量下降,对许多养鸡场成的 经 济损失相当严重。正确掌握蛋壳厚度,强度有关标尤为重要。蛋壳强度测定仪操作简单,测量准确,为大型养鸡场,食 品加厂检测鸡蛋品质标的选择。 术参数: 1、数码式蛋壳强度计,按钮式控制,测量准确 2、测量度为:0.01N 3、量程范围达到显示:100.0N or 10.00kgf 4、蛋的度测量范围 20-80mm,可根据鸡蛋大小调节量程 5、加压头的移动速度 0.8mm/S 6、温度范围:+1~40 度 7、湿度范围:20~70% 8、 输入电源:AC100V~240V 9、自动加压,压破后自动返回式 10、外可选连接打印机,自动计算平均值 11、主机重量:Approx 15kg 6.过滤材料整性测试仪 起泡点测试仪 型号:ZRX-30538、ZRX-30538主要术标输入电压: 100- 240VAC 。50/60 Hz额定率: 30w保险熔断: 小于2A基本尺寸:长深255*160*360 mm作温度: -10~55℃储藏温度: -20~65℃环境湿度: 95%RH (无结冰、无凝露)≠时间设定: 1~9999 min检测度: 0.2级(于标的0.5级) 检测范围: 0-600 kPa分辨率 0.1 kPa :气源要求: 1、使用干燥、洁净的压缩空气或氮气 2、气压力0.4-0.8 MPa。 7.磁性物分析仪/磁性物检测仪 型号:ZRX-26693 磁性物分析仪用于测量颗粒状材料及微粉中微量感磁物质的含量,该仪器采用性能屏蔽材料,灵敏度传感器和单片计算机数据分析处理系统,具有抗干扰能力强、检测速度快、性能稳定、测量度、操作方便。在磨料磨具、耐火材料、粉末冶金、化涂料等行业和域得到了广泛的应用。 通常情况下,被测样品含有多种具有感磁性的成份,且各种成份的磁化率相差很大,磁性物分析仪的测量结果是被测样品中各种成份磁化效应的总和,并以产生同样磁化效应的基准纯铁粉的百分含量作为测量数据。 主要术参数: 1. 测量范围:0.0001%~0.0999% 2. 灵 敏 度:0.0001% 3. 测量误差:≤±0.0005% 4. 重 复 性:≤0.0002%(置信度:95%) 5. 显示方式:4位半数字显示 6. 作电压:AC220V±20V,50HZ 7. 整机电流:﹤220mA 8. 环境条件:温度:0-50oC;相对湿度:﹤80% 8.无油气体压缩机/无油空气压缩机 型号 ZRX-22409 适用于原子吸收光谱仪,气象色谱仪,气动仪表,疗卫生等需用洁净、干燥压缩气体的门。 该机为箱体式,压力流量稳定,噪音小,具有二次冷凝系统 1. 输出压力:0.3MPa 2. 输出流量:0.2-0.9m3/h(可调)3. 电源:220V 50HZ 4. 输入率:450W 5. 噪音≤55dB(A) 9.便携式焦炉红外测温仪 型号:ZRX-29335 H29335焦炉红外测温仪产品介绍: 测温范围: 600-2000℃(分档)测量度: ≤±1%(量程上限)响应时间: ≤0.5S距离系数: 120:1存储容量: 2000组温度数据 通讯接口: RS-232C电 源: 2节5号电池 电池寿命: 连续使用时间大于50小时 重 量: 0.65kg 10.水中硬度测定仪 水质硬度计 型号:ZRX-29693 HAD-M210产品介绍: 仪器采用单色冷光源,利用微电脑自动处理数据,直接显示水样的硬度浓度值。广泛适用于饮用水、地表水、地面水、污水和业废水的测定。 HAD-M210术参数1.测量范围:0.1-200mg/L(选配1000MG/l) 2.示值误差: ≤±5% 3.重复性 :≤3% 4.光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A 5.外形尺寸:主机80mm×230mm×55mm 6.重量:500g 7.正常使用条件:⑴ 环境温度:5~40℃ ⑵ 相对湿度: ≤85% ⑶ 供电电源: AC(220±22)V;(50±0.5)Hz
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  • 稳定性分析仪 400-860-5168转3106
    产品信息 LUMiFuge是一款使用STEP - 技术Technology瞬时测量光穿过整个样品消失图谱的解析离心机。LUMiFuge是一款使用STEP - 技术Technology,瞬时测量光穿过整个样品后,得到消光图谱的分析式离心机。它世界上首款能够物理加速样品,直接且有效测试样品稳定性的仪器。它的特点是具有一个先进的、能按照用户需求,调整速度、光照强度和温度后,进行多样品分析的光学系统。聚光装置由高性能、不同波长的特殊光源构成。平行光从上到下透过整个样品,哪怕是样品最微小的变化,都能被高分辨率的光学空间传感器记录下来。及时的数据采集确保能够检测到样品发生的任何变化,无论是简单或复杂体系。无需稀释或知道样品成份,只需要放入您的样品就能知道结果。通过观察整个样品的指纹图谱,您就能给样品不稳定的原因(如:分层、沉降或絮凝)加以分类和理解,并得知稳定性排序。运用本技术能轻松开发新配方以及优化现有配方。您能够在很宽的粘度、温度(+/- 0.5 K)范围及任何浓度下同时分析8个样品。真正的功能之一是,它也能让您测量除传统沉降场外的变量叠加正交或平行磁场的微米与纳米颗粒的分离行为和磁学性能。这为您提供了分析磁性纳米和微米颗粒的独特机会。 应用领域 研磨料 碳黑 碳纳米管 色浆 化妆品 精细化学品 食品 墨水 润滑油和冷却剂 汽油 药物分散体 高分子材料 污泥 料浆 以及更多的材料。 优势一次运行多达8个样品 - 提供快速和直接的稳定性测量 - 计算并预测保质期 - 分析磁性粒子 - 高样品浓度和宽泛的温度范围 - 无需知道样品成份 - 瞬时观测及理解整个样品 - 产品优化 - 测量及辨别不同的絮凝过程 - 使用一次性样品管 - 操作简单,容易上手 产品规格加速相分离6–2300倍重力分散稳定性分析3年的时间只需不超过24小时整体测量集中分散体和沉积物观测时间1秒到99小时符合标准ISO/TR 13097 CFR 21 Part 11样品数8个同时测样品容量0.05 ml 到 2.0 ml溶度0.00015% – 90 %颗粒密度高达22 g/cm3粘度0.8 – 108 mPas光源近红外或特殊光源温度控制4 °C to 60 °C, +/– 1K样品管不同光路的材料尺寸(WxHxD) 37 x 27 x 60 cm重量40 kg电源100 V | 120V | 230 V, 50/60Hz
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  • 产品信息 产品名称:X射线分离行为分散仪 产品型号:LUMiReader X-Ray 产品介绍:LUMiReader X-Ray是出于某一目的而设计的分散体系分析仪:为了实时研究完全透明到完全不透明乳浊液、悬浊液、浆料、泡沫和粉剂的分散性、稳定性、分离和聚合现象。用全方位视野解决您具挑战性的分散体系问题。光线到不了的地方,我们的仪器可以。 我们申请的解决方案将X射线与久经检验的STEP- 技术结合在一起,容许高空间分辨率、短采样间隔和强大的检测技术。LUMiReader X-Ray使用的是单色平行X射线。超过1600个传感器记录下投射光束,给出的分辨率远超20mm高的整个样品管。实时记录的整个样品的动力学传输曲线会被转变成稳定性和分离度。颗粒浓度、沉积物堆积密度和X射线衰减量也可在消光图谱的基础上计算出来。 获得的空间-时间消光图谱让您能够测量并理解系统中的颗粒稳定性、相位差和沉积物聚合。 不管分散颗粒和液滴的形状或浓度,您现在可以优化您的配方,测量其稳定性并进行准确的保质期测试。实地、实时、无干扰且无破坏。 典型应用是制陶、化妆品、制药、颜料&染料、建筑材料和填充料,以及处理复杂乳浊液、泥浆和淤泥的采矿业和石油业。 无需稀释,无需预处理,能分析并解读多种不同浓度的样品。 针对您需要理解的不透光分散体系、泡沫、乳浊液或不可稀释的或稀释会产生未知副作用和后果的纯净微乳液的问题,现在有解决办法了,并且就在您眼前。 LUMiReader X-Ray设计时的想法是:让您能分析和理解集中且完全不透光的乳浊液和悬浊液。 允许多种不同浓度的样品检测。 LUMiReader X-Ray操作简单,容易上手。经过认证、工厂预校准且准备进入市场。原理 STEP 技术&trade - 空间和时间的消光图谱 我们仪器的核心在于 STEP技术(空间、时间消光图谱)。这项技术具有灵活性,能让您对乳液和悬浮液有深入的理解。使用光源照射整个样品,并且使用多个传感器接收透过样品管后的光强度,得到消光图谱,我们就可以检测到样品成分和分离过程中样品的变化。 STEP-技术会给您带来快速、自由和灵活的测试手法。您可以选择对您的样品采用多点测试或采用单一点测试。您可以分析分散相粒子的沉淀和分层,以及真实的浓度范围。此外,您还可以测量:稳定性、粒径分布、沉淀/乳液和澄清率,推测保质期,特定产品,观察凝聚结,测量絮凝率和絮体强度,观察厚度和沉淀/乳液层密度,研究胶体的结晶,等等。 产品优势l - 在原位分析透明和不透明的微粒系统l - 没有稀释的乳液或悬浮液l - 信号不依赖于粒子形状l - 观测/研究复杂的分散行为 l - 研究各种不稳定机制l - 多组分体系高分辨率l - 检测阶段和沉积物中的浓度梯度l - 确定平均和空间分辨堆积密度l - 可长期存储信息的样本行为连续监测l - 使用任何连续相的分散剂l - 实时,非侵入性和非破坏性 l - 高质量控制,过程监控和研发的最终分析器操作简便、快速应用领域研磨料电池炭黑催化剂包覆颗粒化妆品陶瓷建筑材料润滑油磁性粒子微乳液金属矿物粉体纳米混悬剂油砂油漆涂料颜料硬质泡沫塑料有机硅乳液固体电解质产品规格测量原理单能X射线衰减相分离法高浓度分散体(透明或不透明)原位沉积物分析填充密度和结构稳定性分析几秒钟到几天或几周固结测量同时结合lumifuge,LUMiSizer符合标准ISO/TR 13097 CFR 21 Part 11样品种类悬乳剂,悬浮液,乳液,泥浆,粉末,泡沫样品数1个样品容量0.3 ml 到 1.6 ml浓度高达 100%颗粒a任何形状,从纳米到微尺度,没有限制。 光源单能X射线,17.48 keV,最大20W,40V,空气和油冷却单色仪石墨干扰性没有运动部件尺寸(WxHxD), Weight47 x 24 x 44 cm, 25 kg电源24 V, 220 W, 适配器 (100 V to 240 V) 安全全辐射防护系统;辐射 1μSV/h(BFS 03 / 13 V R?V)辐射控制要求无,仪器可在任何地方使用。
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分离代谢稳定性相关的方案

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  • 农药稳定性

    农药稳定性直接影响检测结果,甲拌磷、辛硫磷、三氯杀螨醇、咪酰胺、百菌清、福美肿等农药稳定性差,易氧化、水解、分解或易热分解。对这些农药应采用合适的检测方法,并关注其代谢产物。辛硫磷可用液相检测,其它几种用什么方法检测呢?

  • 【分享】产品稳定性的预测

    乳液是热力学不稳定的体系,其寿命是有限的。预示乳液的稳定性是化妆品配方师重要的问题。市售化妆品必须有2—3年的货架寿命。乳液货架寿命可定义为乳液变坏至消费者不可接受的程度所经历的时间长短。市售化妆品由于分销、储存至消费者全部用完,需经历较长一段时间,一般化妆品货架寿命为2~3年,一些国家要求含防晒剂非处方药(OTC)的乳液,稳定性长于5年。由于实时货架寿命测定费时,一般化妆品公司较少进行实时货架寿命的研究,所以设计准确预示乳液货架寿命的试验是重要的。尽管目前这类方案也不少,但还是与实际有一定距离,预示乳液的稳定性不是一件简单的事情。 (一)乳液不稳定性的机理 当乳液陈化时,经历物理变化使乳液不稳定。其中包括重力作用分层、絮结和歧化作用。 重力作用分离可能的结果是絮凝,絮凝是一种沉降或分层现象,絮凝时仍然是被乳化,但富被分散相层浓集在上层(在O/W乳液中),或在下层(在W/O乳液中)。这两种重力引起变化是可逆的,摇动可使聚集的物料重新分散。这些情况服从Stokes定律,即分离速度与油相和水相之间的密度差,连续相的黏度和被分散相粒子大小成比例。因而,增加连续相的黏度,或使用胶体磨或均质作用降低粒子大小可增加乳液的稳定性。 当被分散相液滴聚到一起,结合形成较大的液滴,发生聚结作用。最终会产生相分离。如果当乳化剂的用量不足以使液滴保持较小的尺小,但足以防止絮凝,或进一步聚结成有较大粒子分布的乳液时,这样情况称为有限聚结作用。 歧化作用是由于液滴内部压力较液滴外部压力大引起的结果。这样推动力将引起化学组分由小液滴扩散至较大的液滴,或可能扩散至连续相。由于表面活性剂体系不同组分可能由以不同的速率由小液滴扩散至大液滴,结果小液滴变小,大液滴变大。

  • 【原创大赛】快速评估均质条件对粉底液稳定性的影响

    【原创大赛】快速评估均质条件对粉底液稳定性的影响

    [align=center][b][font=等线][size=24px]快速评估均质条件对粉底液稳定性的影响[/size][/font][/b][/align][b][font=等线]实验目的:[/font][/b][font=等线]比较定转子均质机均质[/font]0-10min[font=等线]的粉底液样品[/font]F0[font=等线]、[/font]F2[font=等线]、[/font]F4[font=等线]、[/font]F6[font=等线]、[/font]F8[font=等线]、[/font]F10[font=等线]的稳定性。[/font]Test SOP:[table][tr][td][align=center]谱线数[/align][/td][td][align=center]时间间隔[/align][/td][td][align=center]转速[/align][/td][td][align=center]光强[/align][/td][td][align=center]试验温度[/align][/td][td][align=center]光源[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]1000[/align][/td][td][align=center]60 s[/align][/td][td][align=center]4000 rpm[/align][/td][td][align=center]1[/align][/td][td][align=center]25 [font=宋体]℃[/font][/align][/td][td][align=center]865 nm[/align][/td][/tr][/table][font=&][size=13px][b]STEP专利介绍(空间与时间消光谱图)[/b][/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111121733354271_47_5247763_3.jpeg[/img]LUMiSizer采用STEP技术可探测与时间,空间相关的光投射强度,记录预选时间内通过整个样品(从底部到顶部)的光透射走向,以及通过可探测的入射光的减弱量化局部分散颗粒浓度的变化。a.通过透光率-位置图谱(指纹图)可定性分析颗粒的分离行为。b.通过不稳定系数柱状图和曲线图可以定性分析样品的稳定性。c.利用软件里分析模块“积分透射率” (澄清速度)和“相界面的位置”可对分离过程进行详细分析。澄清速度和相界面的迁移速度也可定量得到。指纹图谱分析每个透光图谱均定性地显示了其体系的特性,如稳定性,分离行为(上浮,沉降),颗粒间相互作用(如聚并,絮凝等)…所以,这些图谱又可称之为分散体系的指纹图。横坐标对应样品管的位置,左边是样品管的顶部,右边是样品管的底部;纵坐标是透光率数值。谱线从初始谱线(红色)到结束谱线(绿色)随着时间的变化过程。样品原浓度下的指纹图:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111121733355160_4408_5247763_3.png[/img]由于样品图谱变化规律显示,以样品F0为例进行分析说明。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111121733356585_8968_5247763_3.png[/img]横坐标对应样品管的位置,左边是样品管的顶部,右边是样品管的底部;纵坐标是透光率数值。从初始谱线(红色)到结束谱线(绿色)是随着时间的变化过程。随着离心开始,体系开始分离。从指纹图谱可以看出,样品管顶部透光率逐渐变大,有向右移动的峰。显示体系内颗粒向下迁移,这部分逐渐变澄清。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111121733357637_4883_5247763_3.png[/img][align=center]每隔20条谱线显示一条[/align]为了更清晰地观察样品的变化,我们每隔20条谱线显示一条,局部放大样品顶部谱线。发现谱线间距几乎一致,推测体系内的颗粒相对均匀,以相对恒定的速度进行沉降。[b] 稳定性分析[/b]我们应用SEPView软件进行稳定性分析(Stability Analysis)。曲线图横坐标表示分离时间,纵坐标表示在该时间点时样品的不稳定性指数。曲线图的斜率越大,则表示样品分离的速度越快。数值越大,相对越不稳定。当曲线与横坐标平行,说明样品已经分离完全。且样品的不稳定性排序会因为实验时长的不同有差异。利用本公司的STEP技术,可以定量分析稳定性,得出每个样品的“不稳定性指数”。但这个数值也需要和标准样品的不稳定性指数相比较才有实际意义。原浓度样品稳定性分析[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111121733358792_8895_5247763_3.png[/img][align=center]不稳定性指数随时间变化曲线图[/align][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111121733359845_34_5247763_3.png[/img][align=center]不稳定性指数柱状图[/align]对样品的不稳定性指数随时间的变化图进一步分析,曲线的斜率代表不稳定性指数随时间的变化。斜率越大,表明体系越不稳定。斜率发生变化,可能显示体系的分离速度也发生变化。从样品的不稳定指数柱状图可知,实验结束时样品的不稳定性顺序依次为:F8F4F10F6F2F0,样品F0表现最不稳定。[b]界面追踪[/b]分散体系的分离过程也是分散颗粒和连续相之间的分离。利用SEPView对体系相分离的界面进行追踪(相分离界面的位置随时间变化的斜率为界面迁移速度),结果如下图所示。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111121733360968_4339_5247763_3.png[/img][align=center]界面位置随时间的变化[/align][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111121733362091_1175_5247763_3.png[/img][align=center]界面迁移速度[/align]从样品的界面迁移速度可知,到实验结束时样品的界面迁移速度顺序依次为:F2F8F6F4F10F0,样品F0在此时表现最不稳定。[b] 小结[/b]由指纹图谱、不稳定指数和界面迁移速度的数据可知,样品F0的稳定性最差,表明经过定转子均质机处理的粉底液样品稳定性显著提升。

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  • 热管理相变浆料PCM的稳定性表征
    PCM 浆料由于其高效的传热和热能存储特性,是高效热能管理的替代解决方案,受到越来越多关注。PCM 浆料有多种类型,例如冰浆、笼状物浆料和盐水合物 PCM 浆料 (SHPCMS)、微胶囊化 PCM 浆料 (MPCMS)、形状稳定 PCM 浆料 (SSPCMS) 和相变乳液 (PCE)。PCE 中的 PCM 液滴/颗粒可以在表面活性剂的帮助下分布到不混溶的载体流体中,这简化了材料的制备,使其成为一种有前途的 PCM 浆料。由于晶体生长的固有特性和与温度相关的固体分数,原始盐水合物 PCM 浆料无法呈现出良好的流动性和稳定性特征,有研究发现,表面活性剂和稳定剂的共同作用可以抑制晶体颗粒的生长,从而有助于浆体稳定性。本文基于为最佳开发盐水合物 PCM 浆料而提出的一种方法,介绍了 CaCl2&sdot 6H2O 浆料的制备、特性和性能改进。通过重力和离心稳定性测试研究了浆料的稳定性,以验证稳定剂的有效性。材料: 六水氯化钙 (CaCl2&sdot 6H2O)——基料;六水氯化锶 (SrCl2&sdot 6H2O) ——成核剂;十六烷基二甲基甜菜碱 (C16H33N+(CH3)2CH2COO-)——两性离子表面活性剂;聚乙烯醇 PVA——稳定剂;水杨酸钠——添加剂。浆料稳定性表征进行两组稳定性试验,其中设置了冷水浴系统以方便进行重力稳定性试验。在重力稳定性试验中,将装在单独试管中的不同CaCl2&sdot 6H2O浆料样品浸入浴中,观察颗粒沉降过程。晶体颗粒的沉降导致相分离界面,其变化由数码相机记录。本研究进行了大约一周的重力稳定性试验。另一项稳定性测试是在基于LUMiFuge的加速力场下进行的。它被用来深入了解不同添加剂对稳定性增强的影响。与重力稳定性试验相比,它依靠透射率百分比对时间的积分来分析浆料样品的“不稳定指数”,避免了在没有明显相分离的情况下引入的不确定性,并允许加速沉降过程。在本研究中,使用 LUMiFuge进行稳定性测试的转速在 30 分钟的测试期内设定为 1000 r/min。图1 重力稳定性试验中晶体颗粒的沉降过程(浆体样品从左到右分别为:原始CaCl2&sdot 6H2O浆体;添加成核剂;添加成核剂和表面活性剂;添加成核剂、表面活性剂和稳定剂)a) 刚生成时;b) 5分钟后;c) 15分钟后;d) 1小时后;e) 18小时后;f) 2天后;g) 4天后;h) 7天后。 图 2. 加速稳定性试验中不同 CaCl2&sdot 6H2O 浆料样品的不稳定性。 图1比较了不同浆料样品的重力稳定性,图2进一步展示了部分浆料样品在离心场下的稳定性测试,以深入了解不同添加剂提高稳定性的机理。稳定性测试在 15℃的水浴或环境空气中进行(分别用于重力和离心稳定性测试),浆料的质量固体分数约为 17w.t.%。从图1 可以清楚地看到,原料 CaCl2&sdot 6H2O 浆料迅速分层,在整个过程中呈现出沉积层高度最低和上方清澈透明溶液。原料 CaCl2&sdot 6H2O 浆料的相对较大的粒径是阻碍布朗运动的关键因素,导致沉降过程更快。重力稳定性试验中,添加成核剂和同时添加成核剂和表面活性剂的样品的沉降层高度在前18小时内相似(见图1)。有趣的是,沉降高度出现了交叉,添加成核剂和表面活性剂的样品在第一个小时内呈现出较快的分离过程,而之后速度减慢。这种交叉现象在加速稳定性试验中得到了证实,如图2所示。在重力稳定性试验中,添加成核剂的样品的沉降高度在18小时后继续略有降低,而同时添加成核剂和表面活性剂的浆料样品没有明显变化(见图1)。一开始的相似是因为晶体颗粒经历了一个长大过程,布朗运动对这些尺寸较小的颗粒影响较大。交叉现象可能是由于表面活性剂在晶粒表面积累起缓冲作用,阻碍了晶粒与溶液中分子的碰撞,从而抵消了部分布朗运动的影响。 但随着晶体的生长,由于仅含成核剂的 CaCl2&sdot 6H2O 浆料的粒径较大,布朗运动的相对影响减弱(图3b和c)。此外,在含成核剂和表面活性剂的浆料中,针状晶粒的尺寸相对较小,长宽比较大,在两性离子表面活性剂电位引入的排斥力的帮助下,可以形成更高的沉积层。图2证实了在加速稳定性测试中,含成核剂和表面活性剂的浆料样品的不稳定性低于仅含成核剂的浆料样品。相比之下,在重力和离心稳定性试验中,含有所有添加剂的浆料样品仅观察到轻微的分层。除了小粒径的影响外,PVA 在水杨酸钠的帮助下引入的综合效应也起到了一定作用,水杨酸钠作为支撑基质来容纳和隔离晶体颗粒。为了区分水杨酸钠的影响,在离心稳定性试验中测试了含有成核剂、表面活性剂和水杨酸钠的额外浆料样品。如图2所示,额外浆料样品的分层似乎经历了较慢的沉降过程,但最终的不稳定性与同时含有成核剂和表面活性剂的浆料样品相同。这是由于水杨酸钠的存在通过重构胶束增加了粘度,但粘度的增加与PVA和水杨酸钠共同的基质支持作用不同。图3. 不同浆料样品的晶体颗粒形态特征:a) 原始 CaCl2&sdot 6H2O 浆料;b) 添加成核剂;c) 添加成核剂和表面活性剂;d) 添加成核剂、表面活性剂和稳定剂。
  • 网络小课堂 I 分散体的稳定性分析
    德国LUM是全球分散体系分析及颗粒表征的领先者,拥有多项专利技术,其下LUMi系列产品为分析颗粒表征提供了技术平台。广泛应用于食品、化妆品、家庭及个人护理、石油、化工、制药、复合材料等不同行业。可以帮助您以一种简单的方式了解析复杂产品,简化和加速您的配方研发和质量控制过程。l 液滴和颗粒的粒度分布l 密度分布和磁化l 颗粒分离速度分布l 直接加速和实时的稳定性动力学l 比较和预测货架期l 纳米和微米颗粒的计数/浓度l 拉伸和剪切强度l 产品特性 本次线上研讨会将给大家带来分散体基础性的理论知识以及ISO对分散体稳定性的表征原则角度探讨STEP技术在分散体行业的实际应用。后续我们会邀请LUM的技术专家给大家分享不同领域的实际应用解决方案,请大家定期关注我们的网络小课堂。 课题 – 分散体的稳定性分析主讲嘉宾:时间安排:2021年6月24日(周四)下午14:00-15:00 会议内容:课题 – 分散体的稳定性分析 ü 分散体状态变化机理ü 分散体稳定性的表征ü 分散体货架期预测ü STEP技术在分散体行业的应用 报名方法:扫描下方”二维码”或点击”阅读全文”填些报名信息,报名成功后会您将会收到会议链接。本次线上活动免费,期待您的参加。会议平台:Cisco Webex邮箱:info@lumchina.cn
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