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高分子聚酯羟值的检测
仪器信息网高分子聚酯羟值的检测专题为您提供2024年最新高分子聚酯羟值的检测价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括高分子聚酯羟值的检测参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的高分子聚酯羟值的检测您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合高分子聚酯羟值的检测相关的耗材配件、试剂标物,还有高分子聚酯羟值的检测相关的最新资讯、资料,以及高分子聚酯羟值的检测相关的解决方案。
高分子聚酯羟值的检测相关的方案
不饱和聚酯树脂的DSC测试与动力学分析
聚酯是一类常见的高分子缩聚物。此类材料的主链段中含有酯基官能团,线性不饱和聚酯树脂(简称聚酯)是传统玻璃增强塑料制品的基础(如片状模塑料)。聚酯在固化后,变得坚硬而且易碎,该材料主要应用于现代汽车的叶片和外壳等。
高分子聚合物气体分离膜质量安全控制方案
气体膜分离技术是一种新型高效的分离技术,与传统的分离技术相比,具有投资少、设备简单、能耗低、使用方便、易于操作、安全无污染等特点,因而近年来在食品、医药卫生、石油化工、生物技术、环境工程等行业应用越来越广泛,受到了各方面的高度重视。高分子聚合物气体分离膜材料是发展膜分离技术的关键问题之一。理想的高分子聚合物气体分离膜材料应该具有高的透气性和良好的透气选择性,高的机械强度,优良的热和化学稳定性以及优良的成膜加工性能,上述要求中,高分子聚合物气体分离膜分离气体各组分的气体透过率是各生产厂家技术开发和研究重点关注的指标。Labthink兰光接下来结合G2/110X膜分离测试分析仪对高分子聚合物气体分离膜分离气体各组分的气体透过率测试进行简单的介绍。
低场核磁技术研究高分子弛豫特性
高分子化合物,简称高分子,又称高分子聚合物,一般指相对分子质量高达几千到几百万的化合物,绝大多数高分子化合物是许多相对分子质量不同的同系物的混合物,因此高分子化合物的相对分子质量是平均相对分子量。高分子化合物是由千百个原子以共价键相互连接而成的,虽然它们的相对分子质量很大,但都是以简单的结构单元和重复的方式连接的。
DSC测试高分子聚合物的熔点和结晶
实验将使用汇诚仪器的差示扫描量热仪DSC-600S测试高分子聚合物的熔点和结晶行为,并进行结果分析。
LISICO LS-1 分散均质分析测试仪在高分子聚合物浆料的应用
高分子聚合物浆料是专业技术厂家开发的分散溶液,在钽电容器生产厂家已大量使用。高分子聚合物浆料对其组成物质要求是十分严格的。其品质的高低、含量的多少,以及粒度大小对浆料性能都有着密切关系。在目前的工业生产中,高分子聚合物浆料的表征手段主要是粒度测试、粘度测试以及使用性能评价,这些测试方法均不能表征浆料的分散性,以及原始状态下填料与液体介质之间的相互作用。对于固液两相体系,在固体相表面会附着一层液相分子,这些液相分子因固体相的吸附作用而运动受限。但未与固体相接触的液相分子运动是自由的,液相分子的驰豫时间(relaxation time)与它所处的运动状态密切相关,自由状态的液相分子的核磁驰豫时间要比束缚状态的液相分子的驰豫时间长得多,两者相差约2~3个数量级。因此,可以利用低场核磁共振技术来测量悬浮液体系的驰豫时间,计算固体颗粒的湿润比表面积,并用来研究固体纳米颗粒在溶剂中的分散性和稳定性等问题。
告别传统检测!高分子材料研究必备利器,显微CT精准无损检测有多强!
显微 CT 技术作为一种强大的无损检测工具,已经在高分子材料的研究和开发中展现了广泛的应用前景。无论是孔隙分析、纤维结构表征,还是裂纹检测与热老化监测,显微 CT 都能够提供深入的微观结构信息,帮助研究人员深入理解材料的微观结构和性能之间的关系,促进企业优化工艺、提升产品性能。在未来,显微 CT 将继续推动高分子材料领域的创新发展,为更多行业提供高性能的材料解决方案。
高分子凝胶材料的交联评价
高分子凝胶材料因其独特的物理和化学特性,在生物医学、药物递送和组织工程等领域具有广泛的应用。交联过程是决定凝胶性能的关键步骤。透明质酸钠作为一种天然高分子,因其优异的生物相容性和保湿性而备受关注。低场核磁共振技术(LF-NMR)为交联过程的实时监测和评价提供了一种新的工具。
FT-NIR在线监控聚酯多元醇聚合过程
聚酯多元醇是由有机二元羧酸(酸酐或酯)与多元醇缩合(或酯交换)或由内酯与多元醇聚合而成的聚合物,是石化工业的重要化学中间体。聚酯多元醇因其结构中含有较多的酯基、氨基等极性基团,内聚强度和附着力强,具有较高的强度、耐磨性,常应用于微孔聚氨酯鞋底、聚氨酯合成革(PU革)、聚氨酯胶粘剂、聚氨酯油墨及色浆、织物涂层等,用途十分广泛。不同品种的聚酯多元醇由于反应原料及制备工艺不同,性质各异,对于聚酯多元醇生产过程中比较重要的几项质控指标是羟值、酸值、水分、粘度及分子量等。目前,对于羟值和酸值等重要指标的传统实验室分析方法通常为滴定法,该法需要较为繁琐的样品预处理、专业技术人员操作、分析时间冗长且需要消耗大量有机溶剂。另外,滴定结果也难以快速地反馈给工艺控制人员,导致无法及时确定过程进度并做出相应工艺控制或调整。因此,聚合物生产企业迫切需要一种实时、准确的在线分析手段能够真正帮助指导生产,提高企业生产效率。在线近红外光谱(on-lineNIR)技术因其实时快速、操作简单、无需样品预处理、可实现多组分同时检测等重要特点,正是帮助聚合物行业解决这一难题的优良工具。本文即以某一聚酯多元醇生产过程为例,介绍在线近红外光谱技术在聚合过程实时监控中的应用。
DMA在高分子材料研究中的应用
DMA是测定高分子材料的各种转变,评价材料的耐热性、耐寒性、相容性、减震阻尼效率及加工工艺性能等的一种简便的方法,并为研究高分子的聚集态结构提供信息。由于高分子的玻璃化转变、结晶、取向、交联、相分离等结构变化都与分子运动状态的变化密切相关,而分子运动的变化又能在动态力学性能上灵敏的反映,因此,动态力学分析是研究高分子结构变化-分子运动-性能的-种有效手段。对于研究高分子材料科学与材料工程方面有着重要的指导意义。
超高分子量聚烯烃材料分子量及其分布的表征
采用我公司配置了专用IR5检测器和超高分子量色谱柱的高温凝胶色谱仪可以轻松方便地获得超高分子量聚烯烃的分子量及其分布的数据,如果需要也可以得到支化度的信息,成为超高分子量聚烯烃材料研发和加工应用的强有力的手段。
非对称场流分离系统表征支链高分子支化度
AF4是分离支链高分子更加有效的一种技术。与SEC-MALS相对比,AF4-MALS给出了没有虚拟上升线的线性构象图,这可以精确表征支链高分子。
采用TSKgel G3000SW色谱柱测定人促红素中二聚体及高分子量物质
本应用中作者采用了TSKgel G3000SW尺寸排阻色谱柱参照《英国药典》和《欧洲药典》的方法,建立测定人促红素中二聚体和高分子量物质含量的方法。分析结果显示:单体峰的保留时间约为30~35 min。分离度溶液中二聚体与单体峰之间的分离度均大于1.5。以信噪比S/N ≥ 3为检测限,单体峰浓度检测限为:0.002 mg/mL。该方法专属性强,灵敏度高,可为人促红素原液及注射剂中二聚体和高分子量物质的质量控制提供参考。
常见高分子塑料分类及红外光谱图
高分子塑料是一类由大量重复单元通过共价键连接而成的长链聚合物材料。它们在工业、日常生活以及科学研究领域都有广泛的应用。为了更深入地了解高分子塑料,我们需要从它们的分类、结构特点以及红外光谱图等方面进行详细的探讨。
DSC如何测高分子材料的玻璃化转变温度
高分子材料热性能是材料性能的重要参数,决定材料的用途,还能够用于工业质量控制及产品研发。 玻璃化转变温度决定了材料的工艺性能和使用性能,它是聚合物材料的一个重要特性参数,是聚合物材料高分子链运动形式转变的宏观表现。
温度调制式DSC评价高分子材料的物理性质
高分子材料的物理性质包括玻璃化转变温度、熔点和热分解温度等,通常使用DSC(差示扫描量热仪)进行上述物理性质评价。但是,在常规的DSC测定中,如果多种热现象在相同温度区域产生,峰和位移会重叠,因此可能难以分析单个现象。温度调制式DSC是通过将调制值叠加在恒定速率的温升中控制温度,获得常规DSC测量无法获得的信息的方法。本文中,尝试通过DSC-60Plus的温度调制功能,对具有代表性的高分子材料的热特性进行评价。
热重分析方法在高分子材料领域的应用
热分析是研究物质的物理化学性质随温度变化的一类技术,随着计算机在线分析和反馈控制技术的发展及多种手段联用技术的发展,热分析技术也得到了显著的发展。热分析是高分子的常规表征手段,可用于表征结构相变,分析残余单体和溶剂含量,添加剂的检测,热降解的研究;同时被用于产品质量的检测,生产过程的优化及考察外因对高分子性质的影响等。热重法定量性强,能准确地测量物质的质量变化及变化的速率。根据这一特点,可以说,只要物质受热时发生质量的变化,都可以用热重法来研究。我们可以看出,这些物理变化和化学变化都是存在着质量变化的,如升华、汽化、吸附、解吸、吸收和气固反应等。热重法测定的结果与实验条件有关,为了得到准确性和重复性好的热重曲线,我们有必要对各种影响因素进行仔细分析。影响热重测试结果的因素,基本上可以分为三类:仪器因素、实验条件因素和样品因素。
采用TSKgel尺寸排阻色谱柱检测双黄连注射液中高分子物质
采用尺寸排阻色谱柱TSKgel G2000SWXL(7.8 mmI.D.× 30cm,5μ m),流动相乙腈-水-三氟乙酸(体积比40:60:0.07),在紫外检测波长214nm条件下检测双黄连注射液中的高分子杂质。
QCM-D对高分子材料的研究
高分子以其独特的交联方式使得它在各个方面都有很广的作用,如日常生活的塑料,到精细的生物材料器件。带有耗散技术的石英晶体微天平,QCM-D,已经被广泛的使用在了高分子检测中。
无需样品制备、用于高分子复合材料的全新微型 ATR FTIR 化学成像方法
聚合物尤其是高分子复合材料的微型 ATR 化学成像通常需要施加相当大的压力以确保 ATR 晶体和样品之间的良好接触。为了确保此类薄样品能够承受压力而不发生弯曲变形,通常需要详细制定样品制备过程以对截面材料提供支撑:将样品包埋到树脂内,切割树脂以及抛光接触表面。此类过程极为繁琐,不仅需要将树脂过夜固化,还增加了交叉污染的风险。本文中我们展示了一种新型的超低压力微型 ATR FTIR 化学成像方法,不需要任何支撑结构。通过与 ATR 晶体直接接触,该方法可让样品“按原状”进行测量。这项独特的功能是通过采用安捷伦的“实时 ATR 成像”技术实现的,该技术不仅增强了化学对比功能,而且能够确定样品与 ATR 晶体之间发生接触的精确时刻,还可提供接触质量的可视化测量。分析人员无需样品制备即可在 50 微米厚的高分子复合材料中清晰观察到薄至数微米的粘 合层。
便携台式X射线衍射仪高分子材料分析
高分子材料在现代社会中有着广泛的应用,从包装到航空航天工程。当然,不同类型的应用对性能的要求也不同,而性能是由高分子产品的结构决定的。对于高分子材料而言,不仅高分子的类型(如聚乙烯-PE或聚丙烯-PP),而且结晶度 (DOC) 也是重要的观察指标。在高分子材料中,可以观察到类似于普通金属合金(如钢)中的微观结构,这些微观结构也会影响这些材料的力学性能。向高分子基质中添加添加剂或燃料是一项众所周知的应用,可调节光学或物理性质等。在高度工业化的环境中,对于用户和生产者来说,快速筛选产品的后一种特性同样重要。对于质控/质保 (QC/QA) 或研究相关应用,X 射线衍射仪 (XRD) 和完整图像 Rietveld 精修技术相结合使用是一种快捷且方便的方法。
高分子材料的中红外光谱鉴别
红外光谱(IR)非常适用于高分子原材料和终产品的定性分析、高分子混合物的成分定量分析以及中间产品分析。红外光谱是一种可靠、快速、成本低廉的分析方法。本应用报告描述了典型高分子样品红外光谱测试和解析的几种方式,并将其应用于一些工业用高分子材料的识别。结构紧凑、坚实耐用的Spectrum Two™ FT-IR光谱仪支持多种适用于高分子材料分析的透射和反射采样附件,配置的高分子资源包(PolymerResource Pack)更可以提供全面的样品信息和使用建议,从而协助您以最简便的方式获得高品质的光谱并提取全面有效的信息。
聚酯多元醇(难溶样品)水分含量检测分析方法
聚酯多元醇为粘稠液体、难溶固体,因此聚酯多元醇水分测定采用一般的卡尔费休水分测定仪检测样品是不能够被完全溶解的;本方法在国标的基础上参考有关资料,采用卡式加热炉作为卡尔费休水分仪的辅助设备,将难溶样品加热溶解后直接进样检测其含水量,测试过程更加的安全、环保、方便;测定结果较为满意。
北京佳仪:分析裂解技术在高分子研究中的进展
分析裂解技术(analytical pyrolysis)是指将样品放在严格控制的环境中加热,使之迅速裂解成为可挥发的小分子,并用其它联用装置分离和鉴定这些裂解碎片,从而推断样品的组成、结构和性质的一门技术。 近十多年来,此项技术尤其是高效的裂解气相色谱-质谱法(High Resolution Pyrolysis GC-MS HR PyGC-MS)已广泛应用于高分子研究领域。 促成分析裂解技术获得重大进展的主要原因有;(1)开发和改进了各种性能优良的裂解装置,由此可实现反映高分子样品化学组成与结构、重复性好的热分解;(2)以熔结石英毛细柱为代表的高分辨气相色谱分离柱系统实用化,发挥了分离复杂和多组分高分子裂解产物的能力;(3)裂解气相色谱-质谱及各种气相色谱选择性检定器的普及,使得确定由气相色谱分离得到的高分子裂解产物峰的归属十分方便;(4)化学反应与热分解的结合运用。目前,由以上各种技术进步支持而已高性能化的分析裂解技术已经成为高分子的表征、热分解机理、高分子热加工以及高分子材料的再生利用等研究的不可缺少的重要方法。 本文介绍裂解技术及其在高分子研究领域的一些最新和重要的进展。
生物医用高分子材料表征方法简介
生物医用高分子材料在医疗领域的应用越来越广泛,如常见的骨科植入材料、人工晶体、填充假体、人工血管、医用缝合线等等。生物医用材料,尤其是植入类材料,需要与人体长时间接触并在体内承担起修复和支撑功能,不仅要求其在生理条件下的物理机械性能要长期保持稳定,而且还不能对人体的组织、血液、免疫等系统产生不良影响,对材料各方面性能要求均较高。因此在新产品研发阶段,对聚合物化学结构和机械性能等基础性能的表征显得尤为重要,包括材料表面性能、材料组成、分子结构,机械性能等,对于可降解分子还会涉及到分子链的断裂、分子量降低、降解产物测定等。下面,力晶小天分三个方面为大家介绍一些常用的检测手段:
PerkinElmer:高分子材料的中红外光谱鉴别
当今,合成高分子材料广泛应用于各行各业,例如食品、汽车和包装材料等。最终塑料产品的质量决定于其制造过程中所使用的高分子或高分子混合物材料的质量,因此为确保所使用原材料的品质,在制造过程的每一步都对原材料进行识别验证和质量测试是十分必要的。红外光谱(IR)非常适用于高分子原材料和终产品的定性分析、高分子混合物的成分定量分析以及中间产品分析。红外光谱是一种可靠、快速、成本低廉的分析方法。本应用报告描述了典型高分子样品红外光谱测试和解析的几种方式,并将其应用于一些工业用高分子材料的识别。一系列的采样方法适用于不同类型的样品和时间需求。配备UATR采样附件的Spectrum Two FT-IR光谱仪和高分子QA/QC FT-IR资源包(Polymers QA/QC FT-IR ResourcePack)是高分子样品实时分析和鉴别的理想系统。使用ATR采样技术,数秒钟内即可获得样品的优质光谱,通过在系统附带的谱库内进行检索可以迅速对材料进行鉴别。
使用扫描电镜分析高分子涂层支架
一直以来, 高分子的开发及应用是一个很广泛的研究领域。由于其各种优良的物理化学性质,及生物相容性,并借助处理工艺,高分子材料在植入式医疗设备的应用中十分流行。本文详细介绍了高分子涂层在制备药物洗脱支架中的应用,以及扫描电镜(SEM)在分析涂层性能时的应用。
Nano-FTIR对多组分高分子材料的纳米成分分析
西班牙巴斯克大学的Hillenbrand教授利用nano-FTIR实现了多组分高分子材料的纳米成分分析。研究人员通过检测聚苯乙烯(PS),聚丙烯酸(AC)以及聚偏氟乙烯(FP)混合样品的纳米区域的红外光谱,并与标准样品的纳米红外光谱做对比,得到样品组分的纳米分布图,分辨率达到了30 nm。通过分析样品C-F(1195cm-1),C=O(1740cm-1)及C-O(1155cm-1)峰的强度及波数的空间分布图,可得到对应的高分子组分及组成结构的空间分布。相关研究成果发表于Nature Communications, 2017, 8,14402. Nano-FTIR可以得到材料纳米分辨率的化学信息,分辨率高可达10 nm,是传统FTIR和ATR-IR无法企及的。
各种同步热分析仪在高分子材料中的应用
热分析仪分析法是指在程序控制温度的条件下, 测量物质的性质与温度关系的一种技术[1]。在加热或冷却的过程中, 随着物质的结构、相态、化学性质的变化,质量、温度、热熔变化、尺寸及声光电磁及机械特征性都会随之相应改变。因此,热分析法在定性、定量表征材料的热性能、物理性能、机械性能以及稳定性等方面有着广泛地应用。随着高分子工业的迅速发展,为了研制新型的高分子材料,控制高分子材料的质量和性能,测定高分子材料的熔融温度、玻璃化转变温度、混合物的组成、热稳定性等是必不可少的。在这些参数的测定中,同步热分析仪是主要的分析工具。
试验机应用文集 ——高分子与复合材料分册
自19世纪以来,随着工业化的推进和科学技术的发展,尤其是化学工业的崛起,人类利用天然矿物、植物、石油等原料,创造和合成了众多高分子材料与复合材料,如合成橡胶、塑料、合成纤维、化肥、染料、玻纤、碳纤等。这些新材料以其优异的性能和广泛的应用,极大地推动了现代工业和社会生活的发展。为了确保高分子与复合材料的质量和性能,进行科学的测试和分析是至关重要的。这不仅涉及到产品的设计和制造,更关乎到产品的质量控制、安全性评估、失效分析等方面。在新材料、新工艺、新技术的研究和开发中,材料试验机与毛细管流变仪是必不可少的工具。它能进行各种力学性能、流动性测试,如拉伸压缩、弯曲、剪切、粘弹性、熔融性、流变性等,并能满足GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等各类国际标准或相关行业标准的要求。
高分子防水卷材的水蒸气透过量测试方法
近几年我国政府对建筑节能越来越重视,使得高分子防水卷材在我国得到大力推广。高分子防水卷材是一种新型的高分子防水材料,在加强建筑气密性、水密性的同时,其独特的水蒸气透过性能,可使结构内部水汽迅速排出,避免结构孳生霉菌,保护物业价值,并完美解决了防潮与人居健康,是一种健康环保的新型节能材料。Labthink兰光生产的W3/030透湿性测试仪,符合GB 1037(B)测试方法,可用于高分子防水卷材的水蒸气透过量检测。
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