温度调节仪原理

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  • 产品描述 博耐斯系列V型调节球阀,采用设计合理的球面上的等百分比V形切口形式,使其不仅具有较大的可调比,同时还确保了良好的调节性。由于阀芯在动作过程中,球面上的V形切口与阀座之间可形成剪切作用,加上直通式的流道结构,适合于对纤维介质、浆料、粉末以及其它流体、气体和蒸气的控制。 经过特殊处理的V型球面,可实现连续平稳、无阻碍动作。只要简单地移去阀座及其支撑环即可对阀门密封性能进行检查,使维护变得快速而且容易;夹持式与法兰式的阀体连接形式可供选择。规格参数公称通径:NPS 1” ~20” (DN15~DN500)公称压力:Class150~Class300 (PN16~PN40)温度范围:-196℃~350℃材料范围:碳钢, 不锈钢, 双相不锈钢, Inconel, Monel, Hastelloy,Ti等泄漏等级:ANSI IV级、Ⅴ级或Ⅵ级
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  • 超精准可调节温度控制模块-VAHEAT德国INTERHERENCE公司推出的超精准可调节温度控制模块-VAHEAT是一款用于光学显微镜的精密温度控制模块,兼容市面上绝大多数的商用显微镜和物镜。该模块独有的智能基底将透明加热元件与高灵敏度温度探头相结合,实现了在高清成像的同时快速和精确地调节温度,加热速率可达100℃/s,最高温度可达200℃,稳定性0.01℃。该模块尤其适用于生命科学和材料科学中的温度敏感过程研究,如活细胞高分辨成像、DNA生物学、热休克蛋白、相分离等。应用领域超分辨活细胞成像DNA生物学微流控相变神经生物学原子力显微镜产品特点 温度稳定性高:0.01℃在长时间(小时到天)和短时间(秒到分钟)下的温度稳定性可至0.01°C (RMS)。通过样品内部的直接温度反馈,检测和补偿空气流动、流体交换等引起的外部温度变化。温控范围广:RT-200℃根据用户的实验需要,实验温度范围可以由RT-100℃(标准版)扩展至RT-200℃(扩展版)。标准版与油浸物镜兼容,而扩展版可以与空气物镜兼容。加热速率局部加热和反馈机制使得视野内的温度可以得到良好控制和快速变化。加热速率高达 100℃/s。对于液体,加热速率可以达到40℃/s。Profile模式允许在100°C/s和0.1°C/h之间设置加热和冷却速率。优越的成像质量在20°C到100°C的温度范围内,空气物镜视野中的图像没有变化。在20°C到80°C的温度范围内,油浸物镜和空气物镜中图像质量横向方向上没有变化。100x, NA=1.46, 油浸物镜40x, NA=0.4, 空气物镜快速且可靠,用于油浸物镜VAHEAT可以让用户控制视场内的温度,而不受显微镜物镜类型或物镜温度的影响。该系统被设计为独立的单元,不需要对光学设置(如物镜加热器)进行任何额外的修改,以避免在视野中出现温度下降。此外,智能基板的独特设计确保了物镜的性能即使在更高的温度下也不会改变。四种加热模式VAHEAT设有四种加热模式,可根据用户需求进行不同的实验。自动模式(AUTO):通过PID控制回路,以保持样品在所需的温度。直接模式(DIRECT):直接控制加热功率,闭环控制,快速加热。脉冲模式(SHOCK):类似于定时的DIRECT模式,规定时间内多次对样品进行加热。自定义模式(PROFILE):自定义设置目标加热率、冷却率和保持时间。适用于温度变化相关的化学反应,如:相变。设备兼容性高VAHEAT配有专用的显微镜适配器,可以兼容市面上绝大多数商业显微镜,同时兼容多种成像技术:全内反射显微镜 (TIRM)共聚焦显微镜干涉散射显微镜(iSCAT)原子力显微镜(AFM)超分辨显微镜(SIM, STORM, PALM, PAINT, STED)宽场显微镜 组成部分控制器控制单元作为用户与样品温度控制之间的载体,可以实时显示当前的温度,并且可以通过旋钮轻松地调节温度。一个USB接口授予远程控制、同步系统参数、图像采集功能。具有四种加热模式。 标准版 扩展版 适用于研究活细胞成像或其他高分辨率、超分辨率显微镜的温度敏感过程。加热功率: 2500 mW最高温度:105℃可适配智能基底:SmS, SmS-R可用于空气显微镜物镜,适用于研究相变或扩散行为。加热功率: 5000 mW最高温度:200℃可适配智能基底:SmS, SmS-R, SmS-E 智能基板智能基板取代了传统的盖玻片。集成的加热元件与高灵敏度的温度传感器可以在不影响成像质量的情况下快速、精确地控制视场内的温度。 SmS 标准版SmS-R 标准版含样品池SmS-E 拓展版面积:18mmx18mm厚度:170um温度范围:RT - 105°C面积:18mmx18mm厚度:170um体积:100-600uL温度范围:RT - 105°C面积:18mmx18mm厚度:500um温度范围:RT - 200°C 显微镜适配器面 积:75 mm x 25 mm厚 度:11mm显微镜适配器与加热区域隔热,即使在200°C的样品温度下也能保持在室温。 用户软件界面配套软件可以远程控制VAHEAT设备,编程任意温度曲线并将温度数据流式传输到本地硬盘。可通过软件来精确和实时控制样品温度和当前加热功率。应用案例活细胞成像活细胞对温度的变化非常敏感,传统的加热仪一般采用大型的环境箱,温度测量距离样品很远,温度变化非常缓慢,显微镜需要几个小时才能达到热平衡,缓慢的平衡也意味着与温度相关的样品漂移更显著。同时,显微镜载物台、框架和物镜可以充当散热器,抵消样品加热系统的作用。在这种静态加热室的情况下,物镜正下方的区域通常比试样的其余部分低5°C。VAHEAT能够实现直接对局部样品加热,抵消由灌注系统或室温变化引入的任何外部干扰并将其与环境热分离,避免对物镜等温度敏感设备产生影响。这种局部加热和温度感测具备了快速、精确的温度变化,并且加热速率高达100°C/s,精度高于0.1°C,可以像PCR热循环仪一样编程任意温度曲线。VAHEAT能够确保在成像过程中的精准温度控制,并且支持高分辨显微镜,非常适合研究温度敏感细胞行为过程。嗜热菌成像Institute Fresnel的Guillaume Baffou实验室使用VAHEAT在空间限制下,保持嗜热菌处于60°C和70°C下并进行成像。他们发现适用于大肠杆菌的培养条件不一定适用于其他非模式生物,大多数好氧菌在需要比空间限制环境下更多的氧气才能成功生长。细菌悬浮液滴在样品池内后,放置盖玻片覆盖住样品池的一半,即可同时观察细菌在开放环境和空间限制下的生长。结果表明,大肠杆菌和罗伊氏乳杆菌两种兼性厌氧菌在开放环境和空间限制下均能够正常生长,且倍增时间相似;而嗜热脂肪芽孢杆菌和嗜热栖热菌两种好氧菌在空间限制下生长明显受限。实验过程中,VAHEAT用于保持不同种类细菌在恒温状态下生长。 图a-c:大肠杆菌在37°C下生长0小时,1小时25分钟和2小时50分钟的图像;图d-f:罗伊氏乳杆菌(Lactobacillus reuteri)在35°C下生长0小时,2小时20分钟和4小时40分钟的图像;图g-i:嗜热脂肪芽孢杆菌(Geobacillus stearothermophilus)在60°C下生长0小时,1小时和2小时的图像;图j-l:嗜热栖热菌(Thermus thermophilus)在70°C下生长0小时,1小时15分钟和2小时30分钟的图像。所有图像中,盖玻片位于底部,以粗黑实线表示。参考文献:Molinaro, C., Da Cunha, V., Gorlas, A., Iv, F., Gallais, L., Catchpole, R., ... & Baffou, G. (2021). Are bacteria claustrophobic? The problem of micrometric spatial confinement for the culturing of micro-organisms. RSC advances, 11(21), 12500-12506.酵母减数分裂过程中的染色体分离马克斯普朗克研究所的Wolfgang Zachariae实验室使用含温敏等位基因的酵母研究减数分裂过程中的染色体分离。VAHEAT可在选择的时间点迅速控温以达到实验要求的温度,表达温敏型cdc20-3的酵母在升温后由于cdc20-3失活,减数分裂过程被阻断;降温后cdc20-3被激活,减数分裂继续。 表达野生型CDC20(CDC20-mAR ama1)和温敏型cdc20-3(cdc20ts-mAR ama1)的酵母。t = 50 min时,温度升至37°C,温敏型菌株被阻断在减数分裂中期II;t = 120 min时,温度降为25℃,温敏型菌株进入后期II。上图,通过固定细胞的免疫荧光显微定量细胞特征(每个时间点n = 100);下图,减数分裂II期细胞中DNA,纺锤体和Pds1-myc18的染色。参考文献:Mengoli, V., Jonak, K., Lyzak, O., Lamb, M., Lister, L. M., Lodge, C., ... & Zachariae, W. (2021). Deprotection of centromeric cohesin at meiosis II requires APC/C activity but not kinetochore tension. The EMBO journal, 40(7), e106812.DNA折纸慕尼黑工业大学的Hendrik Dietz实验室利用DNA折纸构建了一种大分子运输系统。VAHEAT用于单分子TIRF成像时的精确温度控制。单分子TIRF等高分辨率成像技术容易受温度变化导致的热漂移影响,VAHEAT能够保证温度稳定保持在设定值,仅有0.01℃波动,进而提高成像准确度。图a:左:聚合反应和微丝端部封顶的示意图;右:琼脂糖凝胶的激光扫描图像。图b:封顶的微丝的负染透射电镜成像。图c:左:聚合微丝的负染透射电子显微镜成像。右:聚合微丝的TIRF成像,分子活塞(绿色)位于微丝(红色)内部。图d:TIRF电影中取自单帧的典型序列,反映了活塞沿着丝状物的移动。底部:整个电影(6000帧,帧速率= 10 / s)的平均图像的标准偏差,说明活塞已经沿着这条约3μm长的丝状物行程全长移动。参考文献:Stö mmer, P., Kiefer, H., Kopperger, E., Honemann, M. N., Kube, M., Simmel, F. C., ... & Dietz, H. (2021). A synthetic tubular molecular transport system. Nature Communications, 12(1), 4393.纳米颗粒的iSCAT成像马克斯普朗克光学科学研究所的Vahid Sandoghdar实验室致力于研究干涉散射(iSCAT)显微技术。VAHEAT用于表征金纳米颗粒扩散系数与温度的关系。使用VAHEAT调整30 nm的金纳米颗粒的温度并检测扩散系数,测量结果与使用金纳米颗粒的流体力学直径(实线)计算出的扩散系数基本一致。金纳米颗粒直径与扩散系数的关系。小图:30 nm金纳米颗粒在不同温度下的扩散系数。参考文献:Kashkanova, A. D., Blessing, M., Gemeinhardt, A., Soulat, D., & Sandoghdar, V. (2022). Precision size and refractive index analysis of weakly scattering nanoparticles in polydispersions. Nature methods, 19(5), 586-593.发表文章1. An inkjet-printable fluorescent thermal sensor based on CdSe/ZnS quantum dots immobilised in a silicone matrix. Sensors and Actuators A, 2022.2. Colloidal black gold with broadband absorption for photothermal conversion and plasmon-assisted crosslinking of thiolated diazonium compound. ChemRxiv, 2022.3. Mechanistic Insights into the Phase Separation Behavior and Pathway-Directed Information Exchange in all-DNA Droplets. Angewandte Chemie, 2022.4. Reversible speed control of one-stimulus-double-response, temperature-sensitive asymmetric hydrogel micromotors. Chemical Communications, 20225. Progress and Challenges in Archaeal Cell Biology. In: Ferreira-Cerca, S. (eds) Archaea. Methods in Molecular Biology, 2022.6. Phase-separation antagonists potently inhibit transcription and broadly increase nucleosome density. Journal of Biological Chemistry, 20227. A DNA Segregation Module for Synthetic Cells. Small, 20228. Precision size and refractive index analysis of weakly scattering nanoparticles in polydispersions. Nature Methods, 20229. The Spo13/Meikin pathway confines the onset of gamete differentiation to meiosis II in yeast. EMBO Journal, 202210. Microscale Thermophoresis in Liquids Induced by Plasmonic Heating and Characterized by Phase and Fluorescence Microscopies. The Journal of Physical Chemistry C, 2022.11. A synthetic tubular molecular transport system. Nature Communications, 2021.12. Deprotection of centromeric cohesin at meiosis II requires APC/C activity but not kinetochore tension. EMBO Journal, 2021.13. Are bacteria claustrophobic? The problem of micrometric spatial confinement for the culturing of microorganisms. RSC Advances, 2021.已有用户单位VAHEAT发布虽然仅有短短两年时间,但是全球已经有近百个实验室引入,凭借其独特的性能与稳定性,助力科学家取得一个又一个突破,也获得国内外广大科研工作者的一致关注与好评。部分用户评价“我实验室有一部分研究是秀丽隐杆线虫种系中的转录因子和液-液相分离。温度依赖性是显示蛋白质焦点是否由相变机制形成的更好方法之一。过去我们用自制的系统做过温度依赖性实验,我知道这有多难。相比之下,VAHEAT系统非常容易在许多显微镜和样品中使用。我们将其用于秀丽隐杆线虫、斑马鱼和单细胞。”Dr. Senthil ArumugamEMBL Australia/Monash University“我有机会在伍兹霍尔生理学课程中与VAHEAT合作。我们将VAHEAT与我们定制的微流控设备相结合,并对许多不同物种的活古菌细胞进行成像,以获得单细胞生长曲线。借助VAHEAT出色的温度控制以实现在长时间内创建梯度变化,以优化混合种群的生长。VAHEAT对于研究具有挑战性的温度范围课题的细胞生物学家来说是一个很好的工具,而且它可以更好地利用更大的加热表面积来允许多流体通道进行高通量成像。” Dr. Alexandre BissonBrandeis University“VAHEAT允许在我们的TIRF测量中精确快速地控制温度,我们正在研究可转换的DNA折纸机制。”Prof. Hendrik DietzTU Munich“一开始,我对基板有点怀疑。然而,它们可以清洁和重复使用。我们已经测试了几种加热系统,它们可以加热到37°C以上。到目前为止,这是我们最喜欢的。”Dr. Kerstin Gö pfrichMPI for Medical Research, Heidelberg“我们使用VAHEAT将低分子量聚合物加热到略高于其玻璃化转变温度的温度,以研究这些系统中单分子水平的分子运动和动态异质性。VAHEAT使我们能够实现并保持盖玻片所需的温度控制,这反过来又使我们能够同时进行高分辨成像,最大限度地收集光子并限制荧光探针的定位误差。这种功能有助于表征这些复杂系统中的平移迁移率。” Prof. Laura KaufmanColumbia University, New York City
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  • 常用型号NITTO日东工业 温度调节器 PTV-M61A其他型号:BB-10B DP0110T-X1(DC12V LO-3550A JEX-24 JEX-24 MYS-20 1P-A SUS NBR 1S-A SUS NBR DLV8140-EJN JEX-28 JEX-20 L-25B DLV30A12P-SPC(AJ) K CB-02 B-20CL 3HS-R SG 6HS STEEL NBR LF-16TPM-BR AL-55 DPE-800-2G (DC24V) JT-20 ACH-16 30PM SSCB-02 EJC-32A AC100V EBS-20B AJC-16 EBS-30A AL-5 B-20CL B-30CL MALC-1SP-2FAD MAM-A-ZEL-2P DPE-100-2G (DC24V) LF-16TPM-BR 日东工器NITTO KOHKI电动工具/抛光打磨机抛光带A#320 20mmX520mm 抛光带A#400 20mmX520mm抛光带A#320 30mmX540mm 产品介绍 NITTO日东工业 温度调节器 PTV-M61A温度设定可变更的可变式温度调节器即使不使用安装金属零件也可以安装在IEC轨道、基板上。(仅PTV-E60A和PTV-M61A(T)、B(T)(PTV-E50A除外)容易安装到拉克曼银托盘上。PTV-E50A可切换为断开-自动运行-连续运行。PTV-E60A的额定电压为宽范围。PTV-E60A的输出为两个分支。(可连接2台风扇)注意事项NITTO日东工业 温度调节器 PTV-M61A盘用温度调节器使用上的请求1.需要额定电流以上的通电时,请通过继电器等使用。2.不要在有水滴的地方、含大量盐分的环境下使用。3.请勿在振动、冲击等场所使用。4.请勿在高温、高湿、腐蚀性气体、可燃性气体等环境、导电性灰尘(碳纤维等)漂浮的场所使用。5.请避免在尘埃、油雾等极度多的地方使用。6.请勿在室内安装的机箱内部以外使用。(室外安装时,机箱内视为与室内相同时除外。)
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  • 【讨论】pH计调节斜率,温度的问题

    问个外行的问题,哪位大侠能具体说说pH计的使用原理啊,我一般用都是先调温度(标准溶液若为25度时则ph值为4),再定位(6.86),再调斜率(一般用4.0的标准溶液,调节温度至所测温度,测一般显示ph值4.0),但我不是很清楚做这些步骤的原因是什么,以前学的不咋地,看书又看不太明白,有时候我调温度吧,测定的4.0标准溶液不是25度时,那么显示的ph值一般都不是4.0,这时候我需要怎么办呢?调斜率时若温度不是25,测显示也不是4.0,又改怎么办呢,直接定位,测溶液?还是需要调整什么再测,才能准确呢?希望高手们指导一下,谢谢。。。。

  • 温度(差)变送器的工作原理是什么

    简述温度(差)变送器的工作原理 答:在热工测量中,通常用各种标准刻度的热电偶或热电阻检测温度和温差,这些一次元件所显示的是直流毫伏或电阻欧姆等变化数据。温度或温差变送器的作用是把上述一次元件的不同输出转变为统一的“0-10”的直流电流信号,作为调节、控制、记录、显示等装置的标准输入信号。 目前常用DBW型温度(差)变送器实质上是个低电平的直流毫伏变送器。温度(差)变送器。 (3)采用晶体管或磁调制的变送器. 它利用了热电偶由于温度变化可输出变化的毫伏直流电压,热电阻阻值会因温度变化而发生变化的原理。通过上述调制方法使输入量的变化和输出量的变化保持线性关系,经过电子放大器后转换成直流电流输出。

  • 【讨论】关于煤气分析仪温度调节机的故障

    煤气分析仪中的温度调节机冬天不热夏天制冷,使得仪器主机温度不稳,冬天冷凝器经常结冰,最好加电热板,伴热带,到夏天再拆掉加风机,如此,温度调节机根本不起作用,各位有此类情况发生吗?是怎么处理的?

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  • 样品管温度调节器STC-4000
    样品管温度调节器STC-4000一次最多可以安装 12 个样品管。最多可以设定5 个温度程序步骤(包括升温和降温)。可存放外径6-6.35mm, 长度35-178mm 尺寸的样品管。具体参数:温度设定范围: +10℃ ~450℃尺寸 562(W)×520(D)×450(H)mm重量 44Kg订货信息:描 述产品编号样品管温度调节器 STC-4000, AC100V2701-13071样品管温度调节器 STC-4000, AC220V2701-13072
  • 样品管温度调节器STC-4000
    产品名称:样品管温度调节器STC-4000品牌:岛津● 一次最多可以安装12个样品管● 最多可以设定5 个温度程序步骤(包括升温和降温)● 可存放外径6-6.35mm, 长度35-178mm 尺寸的样品管● 具体参数? 温度设定范围: +10℃~450℃? 尺寸:562(W)×520(D)×450(H)mm? 重量:44Kg描 述产品编号样品管温度调节器STC-4000, AC100V2701-13071样品管温度调节器STC-4000, AC220V2701-13072
  • 样品管温度调节器 STC-4000
    产品特点:样品管温度调节器STC-4000● 一次最多可以安装 12 个样品管● 最多可以设定5 个温度程序步骤(包括升温和降温)● 可存放外径6-6.35mm, 长度35-178mm 尺寸的样品管● 具体参数? 温度设定范围: +10℃ ~450℃? 尺寸:562(W)×520(D)×450(H)mm? 重量:44Kg订购信息:描 述产品编号样品管温度调节器 STC-4000, AC100V2701-13071样品管温度调节器 STC-4000, AC220V2701-13072

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  • 新研究:地球可随时间推移自我调节温度
    冰河时代、太阳辐射变化、强烈的火山活动……地球的气候经历了如此多的外部剧烈变化,为什么生命能一直存活下来?近日发表在《科学进展》杂志上的一项研究表明,即使经历了气候的戏剧性变化之后,地球也能够在巨大的时间尺度上(平均在10万年左右)调节和稳定自己的温度。美国麻省理工学院的研究团队发现,地球拥有一种“稳定反馈”机制,该机制已运行了数百万年,这是地球在过去37亿年左右的时间里成功维持生命的部分原因。科学家曾假设过这种反馈,但现在有了一些直接证据。为了找到这一证据,研究人员深入挖掘了过去6600万年收集的古气候数据,应用数学模型来确定地球平均气温的波动是否可能受到一个或多个因素的限制。一种可能的机制是“硅酸盐风化”,这是一种缓慢而稳定的硅酸盐岩石风化的地质过程,它涉及化学反应,最终将二氧化碳从大气中吸走,将其困在岩石和海洋沉积物中。进入大气层的二氧化碳含量增加会加速风化活动,增加暴露的硅酸盐的数量,从而从大气中去除更多的温室气体限制未来的风化。研究发现,温度稳定的时间尺度与硅酸盐风化作用的时间尺度相匹配,最长可达40万年左右。化石和冰芯留下的记录表明,这种风化确实控制了温度。研究人员认为,如果没有这种地质反馈机制,我们的星球将经历越来越极端的温度波动。了解这是如何运作的,对于理解地球的过去和未来至关重要。“我们现在知道,今天的全球变暖最终会通过这种稳定的反馈被抵消。”麻省理工学院地球、大气和行星科学系研究生康斯坦丁阿恩沙伊特说,“但另一方面,这需要数十万年的时间才能发生,所以速度还不足以解决我们当前的气候变暖问题。”
  • 宁波材料所在Janus气凝胶实现季节适应性热管理温度调节方面获进展
    进入21世纪,人口的爆炸性增长加速了能源的消耗,进而引发了不必要的能源危机,甚至出现了严重的极端天气。其中,基于空调的空间制冷和供暖等是能源消耗的重要组成部分之一,每年约占全球能源消耗的12%。在发达国家,建筑系统能耗的占比甚至提高到40%以上。尽管已经采用了传统的隔热材料和相关的加热-冷却设备,但是目前迫切需要的是开发具有非能耗或者低能耗的新型热调节材料和技术。   其中,辐射调节被认为是一种直接、高效、有前途的方式,通过吸收输入的阳光调节内部环境温度,进而实现节能。辐射调节在很大程度上取决于物理/化学改性和合成的材料、合理的结构设计和有效的功能配合。然而,生物相容性和多功能性对材料要求非常高。同时,复杂的制备工艺和多层结构设计也限制了辐射调控材料的发展及其应用。为此,合理设计和制造热调节材料至关重要,它可以通过可调节的物理或化学结构显著提高冷却或加热性能。   之前的工作中,已经通过反向聚合在织物表面设计了由聚吡咯和全氟十二烷基三乙氧基硅烷组成的超疏水仿生类黑素体分级纳米球织物,实现了人体热管理温度调节和光热蒸发应用(Nano Lett. 2022, 22, 9343-9350)。但是在材料稳定性和季节适应性温度调节方面仍有不足。基于此,中国科学院宁波材料技术与工程研究所智能高分子材料团队陈涛研究员、肖鹏副研究员通过免冻干的方法,设计了由光热MXene-CNF层和CNF层组成的Janus结构气凝胶(JMNA),该气凝胶能够实现可切换的热调节,将被动辐射冷却和加热集成到一个材料系统中,以适应多变的环境。   基于良好的机械性能,Janus气凝胶可用作季节适应性辐射热调节的智能屋顶。当CNF层暴露于外部环境时,外层高反射率和内层低红外发射率的结合使得夏季能够有效地进行被动辐射冷却。为了应对寒冷的冬季,MXene-CNF层可被用作外层,有效将阳光转化为可观的热能。产生的热量可以通过CNF层高红外发射率进一步传递到内部环境,从而产生显著的被动辐射加热。Janus结构气凝胶简单的制造方法和合理设计为开发可扩展的气候适应性热调节材料提供了一条替代途径。   该工作以“Engineering Structural Janus MXene-nanofibrils Aerogels for Season-Adaptive Radiative Thermal Regulation”为题发表在Small,2023,2302509(DOI:10.1002/smll.202302509)。本研究得到了国家自然科学基金项目(52073295)、中国科学院青年创新促进会(No.2023133)、宁波市科技局项目(2021Z127)、国家自然科学基金委中德交流项目(M-0424)、宁波市公益性科技计划项目(2021S150)及中科院王宽诚国际交叉团队(GJTD-2019-13)等项目的资助。
  • 热变形维卡软化点温度测定仪:原理、结构、操作方法
    热变形维卡软化点温度测定仪是一种用于测量材料在高温环境下的热变形和软化点的实验设备。这种设备在质量控制、材料科学、塑料工业等领域都有广泛的应用。本文将详细介绍热变形维卡软化点温度测定仪的原理、结构、操作方法以及可能出现的误差和处理方法。和晟 HS-XRW-300MA 热变形维卡软化点温度测定仪热变形维卡软化点温度测定仪主要由加热装置、测试系统和测量仪器等组成。加热装置包括电炉、热电偶和加热炉壳等部分,用于提供高温环境。测试系统包括试样、加载装置和位移传感器等,用于测量材料的热变形和软化点。测量仪器则是用于记录和显示测量数据的设备。操作热变形维卡软化点温度测定仪需要遵循一定的步骤和注意事项。首先,选择合适的试样和试剂,确保试样在高温环境下能够充分软化和变形。其次,将试样放置在加热装置中,并使用加载装置施加一定的压力。然后,逐渐升高温度,并记录试样的变形量和温度变化。最后,通过测量仪器输出测量结果,并进行数据处理和分析。在使用热变形维卡软化点温度测定仪时,可能会出现一些误差。例如,由于加热不均匀或加载压力不一致,可能会导致测量结果出现偏差。此外,由于试样本身的性质和制备方法也会对测量结果产生影响。因此,在进行测量时,需要采取一些措施来减小误差,例如多次测量取平均值、选择合适的加热方式和加载压力等。热变形维卡软化点温度测定仪的测量结果可以反映材料在高温环境下的性能和特点。因此,正确理解和使用测量结果是至关重要的。在实践中,需要根据具体的实验条件和要求,选择合适的测定仪器和试剂,并严格按照操作规程进行测量。同时,需要充分考虑误差和处理方法,以确保测量结果的准确性和可靠性。总之,热变形维卡软化点温度测定仪是一种重要的实验设备,可以用于测量材料在高温环境下的热变形和软化点。了解其原理、结构、操作方法以及可能出现的误差和处理方法,对于科学研究和实际应用都具有重要意义。

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