玻碳负载

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玻碳负载相关的耗材

  • 冷冻负载包/国标M负载包
    概述:试验包满足ISO15502:2005、GB/T8059.2及GB/T8059.4标准要求。试验包是放置在冷冻食品储藏室和冰温室内进行性能试验时,或在冷冻冷藏箱内进行冷冻能力试验时,具有直角平行六面体形状的,模拟食品的冷冻负载。试验包的成分: 1.此填充料的冻结点为-1℃(其热学性能相当于瘦牛肉)。2. 包装材料为一层塑料薄膜或具有与环境介质进行水汽交换可忽略不计特性的适当材料,装入填充料后,立即将包装材料密封。可采用一种层压薄膜,它是由一层易于封接的120**13211 厚的高压聚乙烯薄膜和外面用一层约12.5**13211 厚的聚对苯二酸酯薄膜粘接在一起的层压薄膜。 3. 测定冰温室时,必须使用冻结点为-5℃的试验包。 此类试验包不能在冷冻能力和负载温度回升时间的测试中使用。 4. “M”包或称测量包,是指质量为500g的试验包,其几何中心处装有供测温用的热电偶,热电偶与填充料直接接触。应采取措施使外界的热传导减至最小。 试验包的主要规格和参数: 1、冷冻负载试验包 0.25kg,冻结点为 -1℃, 规格50mm*50mm*100mm ;2、冷冻负载试验包 0.5kg,冻结点为-1℃ ,规格25mm*100mm*200mm; 3、冷冻负载试验包 0.5kg,冻结点为-1℃ ,规格50mm*100mm*100mm; 4、冷冻负载试验包 1kg,冻结点为-1℃ ,规格50mm*100mm*200mm; 5、冷冻负载试验包 0.125kg,冻结点为-1℃,规格25mm*50mm*100mm;6、冷冻负载试验包 0.5kg ,冻结点为-5℃ ,规格50mm*100mm*100mm;7、冷冻负载M包 0.5kg,冻结点为-1℃ ,规格50mm*100mm*100mm; 8、冷冻负载M包 0.5kg,冻结点为-5℃ ,规格50mm*100mm*100mm;9、冷冻负载试验包 1kg,冻结点为-1℃ ,规格50mm*100mm*200mm; 10、冷冻负载M包 500g,冻结点为-1℃, 规格50mm*100mm*100mm。 (备注:用户需要何种规格请提前说明)
  • 微波环行器水负载及其它全系列波导器件
    1.磁控管激励腔(2450MHz,915MHz)-BJ22波导激励腔,BJ26波导激励腔,BJ-9波导激励腔 CK619微波磁控管激励腔,CK611微波磁控管激励腔,3KW微波磁控管激励腔, 2.环行器(2450MHz,915MHz)-1~2KW(干式),5KW、10KW、20KW(水冷) 3.水负载(2450MHz,915MHz)-1~2KW,5KW,10KW,20KW 4.定向耦合器(2450MHz)-耦合度:50/55dB ,BJ-26波导,BJ-22波导 方向性:20dB以上,分双向耦合和单向耦合二种,双向耦合可分别接入射波和反射波, 耦合分支同轴负载内装。 主线为:波导 耦合线为:N型同轴线 5.调配器(2450MHz)-BJ-26波导,BJ-22波导,螺钉调配器;双T调配器 6.T形功率平分器-BJ-26波导,BJ-22波导 7.90° 弯波导-E面90° 弯波导,H面90° 弯波导 8.短路活塞-BJ-26波导,BJ-22波导 9.过渡波导-BJ-22~BJ-26波导,BJ-22~TE11园波导(ф122),BJ-26~TE11园波导(ф96.6) 10.大功率波导同轴转换- BJ-22 39/16同轴线;BJ-26 39/16同轴线;BJ-22 16/7同轴线;BJ-26 16/7同轴线 11.加热谐振腔应用器-矩形TE10n型,园柱形谐振腔应用器:TE11 n,TM010,TM01 n 12.角锥孔径天线-波导口辐器;扩展波导口辐器。
  • 大功率取样水负载
    大功率取样水负载 型号 HYW-22J / HYW-26J 微波频率 2.45GHz 连接波导 BJ26,BJ22 VSWR &le 1.05 检测接口 N型 L16

玻碳负载相关的仪器

  • Sandwich系列重负载隔振平台产品概述欧库睿因主动隔振台:为各型科学仪器实现主动隔振!自从高分辨率测量和制造技术达到纳米尺度以来,振动就一直是一个重要问题。有效消除振动干扰是获得精确和可重复测量结果的关键。解决方法是将仪器与振动源隔离开来。典型的振动来源可能是: 建筑物和地面的振动(垂直:5-30 Hz, 水平:0.5-10 Hz) 声学振动(20 Hz) 机动设备和机器(10-500 Hz)主动隔振的基本原理是通过产生反作用力对干扰振动进行主动补偿。精选范例欧库睿因主动隔振系统的工作原理应用设备和承载台面由弹簧支撑。其目的是实现主动隔振所需的浮动状态。承载台面可以向各个方向移动。在工作状态中,桌面上的应用设备与环境振动隔离。振动由极其灵敏的压电式加速度计检测。传感器输出信号由控制电路进行分析和处理,控制电路驱动电动执行器,电动执行器实时产生对抗振动的反作用力。主动隔振在6个自由度内有效。主要特征■ 相比于气浮式隔振台,主动隔振台没有低频共振,即使在低频范围内也有出色的隔振性能。■ 超快的稳定时间:低至0.3秒(普通被动隔振台的 稳定时间为30秒至60秒)。■ 主动隔振台带宽0.6/1Hz 至200Hz (远超被动隔振台)。■ 6个自由度主动隔振。■ 真正的主动隔振:及时产生反作用力来抵消振动。 ■ 操作简单-按钮式解决方案。■ 设计紧凑,安装简便。■ 高度的位置稳定性-1Hz 时固有刚度通常是被动隔振台的20到30倍。■ 接电即可,无需压缩空气。■ 适用于将高分辨率测量设备与建筑振动隔离。■ 广泛的适用范围:拥有标准化产品和用户定制产品。 VarioBasic 40搭配成像椭偏仪 i4 Large搭配3D轮廓仪欧库睿因Sandwich系列 重负载隔振平台重负载主动隔振平台,最大负载1200kg,可放置于光学平台或大型设备下方,具有良好的负载以及主动隔振性能。Sandwich 800-4.0Sandwich 1000-4.0Sandwich 1000-6.0Sandwich 1000-8.0尺寸:800x800x130mm1000x800x130mm1000x800x130mm1000x800x130mm载重:0-600kg0-600kg0-900kg0-1200kg
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  • Scanner25-z电动高负载扫描台特点&bull 紧凑的设计,外形尺⼨ : 25*25*12 mm&bull 超⾼ 真空 & 极低温兼容: 2 E- 11 mbar & 30 mK&bull ⽆ 磁材料 纯Ti & BeCu组成,兼容 18 Tesla磁场&bull ⾼ 负载 : 200 g&bull ⾏ 程@300 K: 55 um&bull 空间扫描达到 0.8 nm 分辨率Scanner25-z电动高负载扫描台尺⼨ 图Scanner25-z, 详细参数*多场科技-低温压电位移台-对导线电阻原则上⽆ 要求(建议低于50欧姆) 可选版本 ⇨ .HV (default).ULT.UHV.ULT.UHV.HV 版本, 默认产品 .ULT 版本, He3或稀释低温系统中使⽤ .UHV 版本, 兼容2E- 11 mbar1 尺⼨ 25 × 25 mm × 12 mm2 重量20g工作环境3 基础温度范围 : 1.4 ~ 400 K真空 : 2e-7 mbar最⼤ 磁场 : 18 Tesla4 可选 1 - 30 mK&check &check 5 可选2 - 2e- 11 mbar&check &check 材料6 主体纯Ti铍铜纯Ti铍铜7 线缆磷铜双绞线, 20cm8 插针材料Polyster (glass Þ ber Þ lled), BeCuPeek, BeCu9 插针数⽬ 2 pins运动参数10 扫描维度Z11 ⾏ 程@300 K55 um12 驱动电压Max. 75 V @300 KMax. 180 V @4 K13 最⼤ 负载200 g14 电容@300 K4.2 uF15 分辨率0.8 nm16 线性度误差Typical ~ 0.1 %17 可重复性 10 nm
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  • 低温 压电运动- 扫描台系列高负载扫描台特点&bull 紧凑的设计,外形尺⼨ : 25*25*13.5 mm&bull 超⾼ 真空 & 极低温兼容: 2 E- 11 mbar & 30 mK&bull ⽆ 磁材料 纯Ti & BeCu组成,兼容 18 Tesla磁场&bull ⾼ 负载 : 200 g&bull ⾏ 程@300 K: 55*55 um&bull 空间扫描达到 0.8 nm 分辨率尺⼨ 图Scanner25-xy, 详细参数*多场科技-低温压电位移台-对导线电阻原则上⽆ 要求(建议低于50欧姆)可选版本 ⇨ .HV (default).ULT.UHV.ULT.UHV.HV 版本, 默认产品 .ULT 版本, He3或稀释低温系统中使⽤ .UHV 版本, 兼容2E- 11 mbar1 尺⼨ 25 × 25 mm × 13.5 mm2 重量23g工作环境3 基础温度范围 : 1.4 ~ 400 K真空 : 2e-7 mbar最⼤ 磁场 : 18 Tesla4 可选 1 - 30 mK&check &check 5 可选2 - 2e- 11 mbar&check &check 材料6 主体纯Ti铍铜纯Ti铍铜7 线缆磷铜双绞线, 20cm8 插针材料Polyster (glass Þ ber Þ lled), BeCuPeek, BeCu9 插针数⽬ 每个扫描维度 2 pins运动参数10 扫描维度X, Y11 ⾏ 程@300 K55*55 um12 驱动电压Max. 75 V @300 KMax. 180 V @4 K13 最⼤ 负载200 g14 电容@300 K4 uF15 分辨率0.8 nm16 线性度误差Typical ~ 0.1 %17 可重复性 10 nm
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玻碳负载相关的试剂

玻碳负载相关的方案

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  • 请问碳纳米管负载了Au,如何溶样?

    催化剂是Au负载在碳纳米管上,用王水溶样,但发现Au并不能完全溶解下来,本来估计可以有1 ppm的浓度,可测试下来只有30多ppb。具体过程:1. 标样配置(0,0.5,1,5,10 ppm),加王水 4mL/50mL2. 溶样过程为:按1 ppm的量称量催化剂,而后加4 mL新鲜配置的王水,超声30 min,放置48 hr后稀释到刻度,对滤液分析。3. 催化剂是千分之二的重量负载比,称了25 mg左右来溶样。个人分析可能跟碳纳米管是疏水的,而王水是亲水的有关。虽然我超声了半个小时,可仍然无法完全使王水完全接触到Au颗粒。请问各位,这种特殊材料是否有特殊的溶样技巧?还是我的王水用量太少了?多谢!

  • 【原创大赛】碳纳米管表面负载后官能团红外振动峰的变化

    【原创大赛】碳纳米管表面负载后官能团红外振动峰的变化

    实验目的: 研究酸化后的碳纳米管表面负载金属粒子后表面官能团的振动峰的强弱是否会有变化。实验背景:金属粒子催化剂一般具有比较好的催化性能,例如燃料电池催化剂,水电解催化剂等,但是金属纳米粒子在制备过程中如果不分散,它的表面积会减小,影响对应的催化活性,所以提高他的分散性对于保证催化剂粒子的催化活性就很重要。一般来说,通过将纳米粒子负载于碳载体上,例如炭黑或者碳纳米管上,可以保证纳米粒子的分散性,保证它具有比较大的比表面积。然而,纳米粒子在未处理的碳载体上还是会发生团聚,现在研究表明,对碳载体进行酸化可以减少团聚,然而对于酸化碳纳米管上究竟什么样的官能团对于提高分散性有帮助,进行的红外光谱的研究。实验所用的测试手段:傅里叶变换红外光谱(BRUKER EQUINOX55)推测结果:经过负载后的碳纳米管表面官能团红外振动峰减弱。分析: 通过下图红外光谱分析结果可以看到,在3500和1250 cm-1位置对应的羟基以及碳氧双键的振动峰并没有发生明显的改变,但是位于1730 cm-1位置处对应的羧基的伸缩振动峰在负载之后却明显的减弱,这一实验结果说明,对于酸化后的碳纳米管,其金属离子主要负载于羧基官能团处,而且因为金属粒子的负载,使得碳纳米管表面的羧基的振动峰减弱,即会对其表面官能团有影响。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508252229_562842_2257998_3.jpg结论:经过酸化后的碳纳米管表面负载金属粒子后表面官能团的振动峰会减弱,主要是在羧基的位置上进行负载来提高分散性。

  • 【分享】电子负载的功能

    直流电子负载采用16位高精度ADC电路,保证了测试的速度和高精度。同时采用先进的32位高速数字信号处理技(DSP),提高了电子负载的智能化水平和数据处理能力。电子负载外观如功能简介如下:★测试模式:具有定电流、定电压、定电阻、定功率、动态负载、短路测试等工作模式;测量精度高,电压、电流、功率均为5位显示。★拉载能力强,输入1V即可达到最大拉载电流。★内置声音提示功能,用户可切换声音提示功能的开/关。★具备50个测试存储组、20组序列测试功能。★具有电压、电流、功率上下限智能判别、超限报警功能(GO/NG功能,GO-通过,NG-不通过)。★具有24小时的计时器,实现时间计量和控制。★负载内部存储5种标准特殊动态负载波形数据(正弦波、三角波、方波、前沿锯齿波、后沿锯齿波),以备用户调用,并具有可编程任意动态负载波形下载功能。★远地电压检测V-sense BNC 输入接口,可用于精密的电压检测,消除大电流时引线压降引起的电压测量误差。★保护功能齐全,包含过电压、过电流、过功率、过热及反极性输入保护;保护时负载会自动去载,发出报警声音,并显示报警原因,保护负载及用户产品。★具有RS-232、GPIB、TRIG(触发)、REMOTE(遥控)等多种通讯接口,便于实现远程控制。★可通过连接器实现多台负载并联使用,具有同步拉载特点。★风扇转速依据负载功率自动调整,降低负载噪声和功耗。★隔离式电流监视I-monitor BNC输出接口,可连接示波器检测电流波形。 如果您想更进一步了解产品知识,您可登陆主页:[url]http://www.alltest.cn[/url] 专业提供ITECH电源和负载,有需要的朋友可以联系我,电话:0512-67137557

玻碳负载相关的资料

玻碳负载相关的资讯

  • HEPS首台X射线热负载斩波器完成出厂验收
    6月26日,中国科学院高能物理所高能同步辐射光源(HEPS)结构动力学线站X射线热负载斩波器完成了出厂测试,斩波器工作转速10~50Hz,静态极限真空度优于1×10-5Pa@10Hz,振动烈度0.05mm/s@10Hz,相位控制精度优于±0.018°(±5μs@10Hz),标志着自主研制的国内首台X射线热负载斩波器达到了出厂验收要求。   HEPS结构动力学线站专注于动态非可逆过程的超快时间分辨探测,需要极高强度的X射线束流,同时也带来极高的热功率密度,最高可达644W/mm2(热功率1.1kW)。热负载斩波器可从时间尺度上对束流进行调控,是结构动力学线站等高热负载白光/粉光束线所不可缺少的关键设备,主要用于降低X射线高热功率对光学元件和样品的损伤,目前仅国外极少数厂家可以提供,价格昂贵且不利于长期运行维护。高热负荷对机械式斩波器是巨大的挑战,在HEPS团队协助下,高能所东莞研究部王平、蔡伟亮等研究人员带领斩波器团队,通过三年的关键技术攻关,解决了转动体冷却、旋转流体和真空动密封、动平衡和机械振动、高精度同步运动控制等技术难题。   HEPS结构动力学线站负责人张兵兵表示,自主研制X射线热负载斩波器的成功,为HEPS超快时间分辨探测实验奠定了基础,也为应对第四代同步辐射光源高热功率问题发挥重要作用。图1 静态真空度和相位控制精度测试结果图2 验收现场
  • 有奖直播课|快速微生物检测方法:45分钟内获得生物负载检测结果
    #小碳微课堂#又开课了!9月20日(周五)下午2:00我们将举行《快速微生物检测方法:45分钟内获得生物负载检测结果》直播课。此次直播课,我们还将从报名观众中随机抽取10名幸运儿送出一份小礼品,快来报名吧!(礼品随机发送)蒲公英制药书《验证工程师的跃迁,从入门到专业》指甲剪套装(报名时,请准确填写您的邮寄地址。获奖名单将于10月份在微信公众号中公布,敬请留意。)时间:2024年9月20日周五 14:00形式:网络直播课,需注册报名,直播结束后可随时回看费用:免费对于制药企业来说,时间至关重要。如何能快速在生产场所对污染物,特别是生物负载进行检测一直是研究的热点。为了降低风险,应尽可能快速、轻松地进行监测。本直播重点介绍快速微生物检测系统,帮助用户提升生产效率和生产灵活性。此次直播课程中,我们将与您分享以下议题,欢迎收看:生物负载检测法规要求通过快检技术提升生产灵活性的好处快速微生物检测方法的介绍:45分钟内获得生物负载检测结果讲师介绍郭玉静Sievers分析仪大中华区生命科学产品技术工程师生化工程硕士,毕业于伦敦大学学院(UCL,University College London)。现任Sievers分析仪大中华区生命科学产品技术工程师。专注于微生物实验室和细菌内毒素检测,致力于为客户提供合规、简化、高效的细菌内毒素检测解决方案。报名方式扫下列二维码,进行会议注册,注册成功后,我们将于直播当天通过微信公众号给您发送课程直播提醒,直播时登录直播链接,验证注册时的手机号,即可收看课程。若您未收到微信提醒,直播时可通过Sievers分析仪微信公众号菜单:最新资讯-小碳微课堂,进入课程直播。如您当天无法收看直播,课程结束后您也可以登录直播链接,验证注册时的手机号,收看课程回放。◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 科学岛团队在单原子负载氮化碳高效降解抗生素研究方面取得新进展
    近期,中科院合肥研究院固体所环境材料与污染控制研究部孔令涛研究员团队提出了一种在氮化碳纳米片上锚定单原子的预组装策略,制备出系列单原子负载氮化碳类芬顿催化剂并用于水中四环素污染物的降解,将催化活性提升了1-2个数量级。相关研究成果发表在Separation and Purification Technology 上。   类芬顿是一种以自由基为主要活性物种的反应,H2O2和PMS(过硫酸盐)是两种常用的类芬顿氧化剂,由于两者产生的自由基的半衰期短,利用效率低,因此可通过缩短自由基向污染物分子的迁移距离提高催化效率。目前,单原子材料已被证明对氧化剂具有较好的活化作用。氮化碳是一种二维富氮材料,其具有纳米片结构、可调节的比表面和较高的稳定性,是一种很好的单原子催化剂支撑材料;同时,其丰富的氮元素可以为金属离子的嵌入提供理想位点,形成独特的配位结构和电子构型。因此,将金属原子固定在氮化碳纳米片上,可将自由基限制在污染物附近,从而有效提高类芬顿催化效率。   鉴于此,研究人员提出了一种具有广谱通用的热解配位聚合预组装策略,将单原子(如Cu、Fe、Co、Mn等)锚定在氮化碳纳米片上,并证明了它们在类芬顿催化中的通用性。作为概念性验证,研究选择单原子铜催化剂(SA-Cu-CN)作为四环素(TC)降解和机理阐述的模型材料。SA-Cu-CN的类芬顿催化活性相比于研究中使用的其他材料提高了1-2个数量级。EPR分析和淬灭实验表明该催化体系中?OH和SO4?-的生成对降解TC起着至关重要的作用。结合超高液相色谱-质谱分析与DFT理论计算,对TC的降解路径及产物毒性进行了分析鉴定,SA-Cu-CN类芬顿催化剂显示出对有机污染物的深度处理能力。此外,通过相同的制备方法合成了SA-Fe-CN、SA-Co-CN和SA-Mn-CN等系列单原子催化剂,均表现出较好的类芬顿催化活性。该研究对发展类芬顿催化剂及其在水处理领域的应用具有十分重要意义。   上述工作得到了国家重点研究开发计划、国家自然科学基金、安徽省自然科学基金及合肥研究院院长基金等项目的资助。图1. CN和SA-Cu-CN的形貌和结构表征。图2. SA-Cu-CN的类芬顿催化性能探究。图3. 四环素降解的路径分析以及其产物的鉴定和毒性评估。
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