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惰性气体泡沫发生器
仪器信息网惰性气体泡沫发生器专题为您提供2024年最新惰性气体泡沫发生器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括惰性气体泡沫发生器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的惰性气体泡沫发生器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惰性气体泡沫发生器相关的耗材配件、试剂标物,还有惰性气体泡沫发生器相关的最新资讯、资料,以及惰性气体泡沫发生器相关的解决方案。
惰性气体泡沫发生器相关的方案
在惰性气体环境中称重
惰性气体箱是一个体积约为1 m3,将空气用氮气或氩气等净化的惰性气体置换和稀释后的封闭环境。为保证称量结果,要保证天平能在技术规格范围内运行,而天平的转移和操作也需要按照一定的规范进行。
赛默飞电镜惰性气体真空保护样品传输系统CleanConnect?
Thermo Scientific针对空气敏感样品开发了惰性气体/真空保护样品传输系统CleanConnect,为空气敏感材料表征开拓出了全新视野。惰性气体/真空保护样品转移工作流程能够帮助科研工作者拓展空气敏感材料的研究边界,探究更多未知领域。
探究地球历史——用于地球科学的惰性气体质谱仪
由于高质量要求,BGC 选择普发真空作为其惰性气体质谱仪生产线真空设备的合作伙伴。这些系统对所需的真空解决方案寄予很高的要求,因为它们在技术上很成熟,具有体积小、便于携带的特点。最重要的是要完成所需的 UHV,其极限底压要求为较低的1· 10-9 至中等 1· 10-10 hPa 范围。间或,抽吸系统也必须能够处理样品装载过程中遇到的更大气体负荷。由于 BGC 和普发真空曾经长期密切合作过,普发真空非常了解 BGC 研究的要求和领域。得益于这一条件,再加上与研究所的密切合作,从而可以开发出定制、独特的真空解决方案。普发真空的解决方案对于这种应用,稀有气体样品制备作业线和惰性气体质谱仪均需要UHV 系统。这种真空水平已经通过使用涡轮分子泵系统、离子和非蒸散型吸气泵以及应用低温分离技术获得了。为完全满足客户对样品制备作业线的要求,普发真空 HiCube Eco系统被选作主要泵系统。这个解决方案的决定性参数是:■ 紧凑的尺寸■ 简化布线和控制■ 能够远程安装控制单元■ 能够操作冷阴极真空计■ 无与伦比的低能耗(高真空模式下为 20 W)■ 高性价比将普发真空 HiCube Eco 集成到样品制备作业线底盘特别方便。显示控制单元可以轻松地从泵组拆除,并安装在样品制备底盘的顶部附近,以使控制单元在该系统中的定位更合人体工程学,更方便操作人员。而且,HiCube Eco 标准配置的 MVP 015-2 隔膜泵为客户及其应用提供额外的好处。只要 HiCube Eco 中的 HiPace 80 涡轮分子泵处于低功耗状态,隔膜泵将就会进入睡眠模式,自动关闭。因此,这种泵的有效性不是体现在组件的操作和记录时间上。这样提高了隔膜的寿命并节省电力,两者均降低了系统的运行成本。此功能还降低了系统的整体噪声和振动。虽然涡轮分子泵系统通常处于待机模式下,但需求增加时,它能够快速、可靠地响应。凭借该解决方案,普发真空完全符合伯克利地质年代学中心的高要求,并成功进行了密切、可靠的合作。
碳纤维隔热保温材料在真空和惰性气体环境下高温导热系数测试技术
针对碳纤维隔热保温材料这种在高温真空和惰性气体环境下的唯一一类耐高温隔热保温材料,本文介绍了碳纤维隔热保温材料高温导热系数测试中的特点,以及国内外针对碳纤维隔热保温材料导热系数测试技术的发展现状,并详细介绍了国外碳纤维保温材料导热系数测试结果,以及上海依阳公司采用稳态热流计法对国产石墨硬毡导热系数的测试结果。
高普科学桌下式氮气发生器(三路气体)专为SCIEX LC-MS设计的氮气发生器方案
•UG-AB桌下式氮气发生器(三路气体)专为SCIEX LC-MS设计的氮气发生器方案•气体种类: •氮气: 最大气体流速: 12L/min出口压力: 60psi• 空气:最大气体流速: 25L/min出口压力: 110psi•空气:最大气体流速: 12L/min出口压力: 60psi
SMX-225CT FPD HR Plus观察汽车安全气囊气体发生器缺陷
采用岛津公司的inspeXio SMX-225CT FPD HR Plus微焦点X射线CT系统检测汽车安全气囊气体发生器的内部结构,通过CT直观观察汽车安全气囊气体发生器内部孔隙、杂质、破损和裂纹。无损检测产品内部缺陷,有助于工厂品质管控和产品开发。
氢化物发生-原子荧光光谱法在有色多金属矿石硒含量测定中的应用
硒元素为多金属矿石材料中常见,也是特别重要的元素之一,有助于金属矿的勘探和开采。氢化物发生-原子荧光光谱法是近几年快速兴起的一类材料元素检测技术,具有灵敏度高、操作简便以及重复性能优良等优点。氢化物发生-原子荧光光谱法以惰性气体为载气,将惰性气体、过量氢气和气态氢化物充分混合后,混合气体导入高温原子化装置中。氢气和惰性气体可在高温原子化装置中充分燃烧,而氢化物则可在高温条件下发生分解反应,待测元素可被分解为基态原子蒸气。分解后基态原子蒸气通常比各类微量元素单独加热所生成基态原子高几倍甚至几十倍。因此,氢化物发生-原子荧光光谱法被广泛用于微量元素含量检测领域。本文利用氢化物发生-原子荧光光谱法,借助于艾斯卡试剂来检测多金属矿石材料中的硒元素含量。
使用氢气发生器时出现故障怎么解决
我们在日常实际操作氢气发生器的时候,可能经常会碰到氢气发生器操作中不产生氢气的情况,我们可以从下面几个故障原因自检以下。
鼓气法泡沫分析仪检测液体肥皂液的泡沫体积和液体体积
液体泡沫在各种工业过程和日常生活中无处不在。因此,能够生成受控的液体泡沫并了解导致其失稳的现象对于优化其性能至关重要。工业中使用许多泡沫测量来表征泡沫的特性,然而,准确测量泡沫特性是一个挑战。TECLIS泡沫分析仪是为研究泡沫特性而专门设计的,同时精确控制实验参数。
利用乙烯发生器催熟芒果替代自然成熟方法研究
应用EASY RIPE乙烯发生器(Ethy-Gen II® 浓缩物)在65m³ 冷库环境催熟芒果15小时情况下能否替代自然成熟方法研究,有助于芒果的栽培期管理
氢气发生器用于培育钻石
无需大量氢气钢瓶,Peak氢气发生器帮您消除安全隐患,消除气瓶的麻烦和不便,以及提供安全、可靠和稳定的实验室气源。
流动注射氢化物发生器的维护及故障排除
使用和存放时都不可将发生器倒置或横放, 以免呼吸管内水流出, 在零度以下,运输时或室内存放, 应将呼吸管内水放尽。在零度以上运输时可将呼吸管上口外露的软管用夹子夹紧, 防止水流出, 使用前将夹子取下。
微纳米气泡发生器在水处理中的应用
微纳米气泡的出现及其不同于普通气泡的特点,使其在水处理等领域显现出优良的技术优势和应用前景,介绍了微纳米气泡以及其比表面积大、停留时间长、自身增压溶解、界面电位高、产生自由基、强化传质效率等特点,论述了微纳米气泡在水体增氧、气浮工艺、强化臭氧化、增强生物活性等环境污染控制领域的应用研究。引 言微米气泡(microbubble)通常是指存在于水中直径为10~50μ m的微小气泡,直径小于200nm的超微小气泡称为纳米气泡(nanobubble),介于微米气泡和纳米气泡之间的气泡称为微纳米气泡(micro-nano bubble),与传统大气泡(coarse bubble,直径50mm)和小气泡(fine bubble,直径5mm)相比,微纳米气泡直径小,其传质特性和界面性质均显著不同于传统大气泡。
传热学第三类边界条件正弦波温度发生器的实施方案
在传热学第三类边界条件下进行的热物性测试方法中,如Angstrom法、ISO 22007-3温度波法和ISO 22007-6温度调节比较法,会要求边界温度严格按照正弦波形式进行变化,但采用正弦波加热电流方式的现有技术很难实现准确稳定的正弦温度波输出,且给测量带来较大的随机误差。为此本文提出了相应的解决方案,方案的核心是采用具有远程设定点功能的PID控制器,并配套外置正弦波信号发生器或过程校验仪,通过不断改变PID控制器设定值来实现正弦温度波的准确输出。
赛诺普Xenocs小角X射线散射仪研究泡沫的结构和功能之间的关系
泡沫(固体或液体中的气体)是我们身边常见的材料。液体泡沫可用于化妆品配方,家庭护理产品及食物,而固体泡沫则用于汽车、航天和飞机的坐垫、绝缘和轻型结构中。固体泡沫是具有低密度和热导率的多孔材料。这些特性加上高能量吸收和隔音,使泡沫成为一种理想的包装材料、减震器和隔音器。
挤出发泡 使用Teledyne Isco 柱塞泵
PBAs是惰性气体、挥发性碳氢化合物,或在加工过程中被计量并溶解在聚合物熔体中的氢氟碳化合物(HFC)。这个挤出发泡工艺可以使用一台挤出机或两台挤出机串联运行。Isco柱塞泵对控制发泡剂含量的准确和一致性在以下实验系统中得到了验证。
泡沫特性的研究
1956年Fried首次对泡沫驱油作了研究(公布于1961年),1958年Bond等 人发表了世界上第一份泡沫驱油的专利(US 2866507): 在以后的30多年里,人们对泡沫在石油钻采工艺中的应用进行了广泛和深入的研究。对此,作者和Marsden等人都曾柞过系统的论述L1,22.我国于1965年最早在玉门油田进行泡沫驱油试验。1971 年开始在克拉玛依油田进行试验。1980年在大庆油田进行试验。近几年来,国内外又在泡沫泥浆、压裂、酸化、调剖和驱油等方面作了一些研究工作。
旋转粘度计在蛋白泡沫灭火剂和氟蛋白泡沫灭火剂实验方法-泡沫液粘度测定中的作用
检验以动物蛋白质或植物蛋白质的水解浓缩液为基料的蛋白泡沫灭火剂和氟蛋白泡沫灭火剂。氟蛋白泡沫灭火剂适用于低倍数泡沫系统装置,在机械外力作用下产生泡沫,可在燃料与泡沫界面处形成一层聚合物胶膜,能有效保护泡沫,使其免遭极性液体的破坏,靠胶膜和泡沫的双重作用隔绝空气把火迅速扑灭。
FOAMSCAN泡沫分析仪表征外部设备产生的泡沫特性
FOAMSCAN? 泡沫分析仪被用来研究由3个泡沫分配器产生的3种泡沫溶液A、B和C。FOAMSCAN? 软件测量泡沫体积和泡沫稳定性,而泡沫的结构(气泡大小和分布)以及泡沫的液体部分则使用CSA软件进行分析。
干果和水果食品气调包装中气体成分和含量检测
惠特沃斯充分利用最新的加工和包装技术,来保持它的市场领先地位。保质期都通过使用惰性氮气代替大部分氧气的气调包装(MAP)实现了最大化,通过检测确认样品包密封可靠,惰性气体符合规范要求。
润滑油泡沫特性实验方法
结论1.随着起泡剂浓度C的增大,泡沫高度h和泡沫半衰期t先增大,达到一定值后又降低、2。升高一定温度时,两种起泡剂(FA和FB) 的h均有不同程度的升高, t有明显的下降。3。随着固泡剂明胶和增粘剂CMC浓度的增加,h先增大,达到一定值后又下降,而t则单调增大。含有明胶和ICMC的泡沫,当温度升高时,其h增大,而t下降。4. FA的起泡性和泡沫稳定性优于FB。采用不同的介质(氦气和空气),对起泡性和稳定性也有一定的影响。5.三相泡沫与两相泡沫相比,t较大,稳定性较高。
LUMiFuge在A类泡沫灭火剂研究上的应用
A类泡沫灭火剂通常装载在消防车上,其混合比为0.1%~1%,灭火剂的有效含量高,是一个多组分、浓缩的体系。A 类泡沫灭火剂主要由发泡剂、渗透剂、阻燃剂、降凝剂、稳泡剂、增稠剂和助溶剂等组成。影响其稳定性的可变因素很多,不同离子类型的表面活性剂混合在一起,其亲水基之间相互作用、疏水基之间相互缠绕,有可能产生分层、沉淀、结聚等非均相现象,因此对其稳定性评价是这类泡沫灭火剂研发过程中的一项重要工作。 液体稳定性的常规评价方法一般是将液体长时间放置在透明的容器中,用肉眼去观察随时间的分相情况。该方法不仅需要的时间长,而且受观察者的主观因素影响,很难得到客观精确的数据。由于泡沫灭火剂中各组分的密度、色度等指标相差较小, 用肉眼很难观察到是否均相,当肉眼观测到非均相时为时已晚,泡沫灭火剂可能早已失效。本文利用LUMiFuge 稳定性分析仪,对研制的A类泡沫灭火剂配方,进行了在不同温度、转速下的稳定性测试,并寻找出影响其稳定性的因素和规律。
加热制冷循环浴槽在蛋白泡沫灭火剂和氟蛋白泡沫灭火剂实验方法-泡沫液粘度测定中的作用
检验以动物蛋白质或植物蛋白质的水解浓缩液为基料的蛋白泡沫灭火剂和氟蛋白泡沫灭火剂。氟蛋白泡沫灭火剂适用于低倍数泡沫系统装置,在机械外力作用下产生泡沫,可在燃料与泡沫界面处形成一层聚合物胶膜,能有效保护泡沫,使其免遭极性液体的破坏,靠胶膜和泡沫的双重作用隔绝空气把火迅速扑灭
泡沫塑料吸水率的试验方法硬质泡沫吸水率测定仪
硬质泡沫吸水率测定仪是根据标准GB8810-2005《硬质泡沫塑料吸水率检测》设计制造。具有使用简单、精度高的特点,可被广泛使用于制造、科技的硬质泡沫塑料吸水率测试。
使用台式三维X射线显微镜 (XRM) 对泡沫体材料进行成像和分析
使用台式三维X射线显微镜 (XRM) 对泡沫体材料进行成像和分析PU发泡体有着不同的X 射线穿透率,可以清晰定义聚合物结构,并准确解决多孔分布的微观结构SKYSCAN 1272 - 0.8微米体素尺寸高分辨率的3D成像XRM可以以无损的方式使泡沫体的内部3D结构可视化。扫描后可以重建为一个虚拟的物体,高精度地呈现内部结构的细节。您可以在虚拟的切片上移动查看,观察不同平面不同位置的泡沫结构。
空心阴极灯的原理、特点及维护
空心阴极灯是一种特殊的低压放电现象,在阴阳两极之间加以300~500V的电压,这样两极之间形成一个电场,电子在电场中运动,并与周围充入的惰性气体分子发生碰撞, 使这些惰性气体电离。气体中的正离子高速移向阴极,阴极在高速离子碰撞的过程中溅射出阴极元素的基态原子,这些基态原子与周围的的离子发生碰撞被激发到激发态,这些被激发的高能态原子在返回基态的过程中会发射出该元素的特征谱线 。
软质聚氨酯泡沫材料压陷测试
本文参考了《GB/T 10807-2006 软质泡沫聚合材料 硬度的测定(压陷法)》以及《GB/T 33609-2017 软质泡沫聚合材料滞后损失试验方法》的要求,使用岛津电子万能试验机AGS-X对软质聚氨酯泡沫进行硬度测试和滞后损失测试,获取其压陷硬度特性(系数)和滞后损失性能。试验证明,岛津AGS-X电子万能试验机配合岛津软质泡沫压缩夹具,可以满足软质聚氨酯泡沫材料压陷硬度与滞后损失测定的需要。
抗燃油泡沫特性测定方法及步骤
抗燃油由磷酸酯组成,外观透明、均匀,新油略呈淡黄色或桔红色,无沉淀物,挥发性低,抗磨性好,安定性好,物理性稳定,发电厂电液控制系统所用抗燃油是一种抗燃的纯磷酸酯液体,难燃性是磷酸酯最突出特性之一,在极高温度下也能燃烧,但它不传播火焰,或着火后能很快自灭,磷酸酯具有高的热氧化稳定性。 根据抗燃油的标准技术特性要求,抗燃油的泡沫特性的测定是根据GB/T12579这个标准来测试的,润滑油泡沫特性测定仪SH126就是严格按照这个标准设计制作的,此款仪器自带气泵,无需外接气源。
利用瞬态平面热源法测试聚酰亚胺泡沫的导热系数
本实验采用汇诚仪器的瞬态平面热源法导热系数测试仪HCDR-S来测量聚酰亚胺泡沫的导热系数。
液压油泡沫倾向性测定方法及标准要求
液压油用途广泛,是工业用油中使用最多的产品。当前液压元件正向着体积小、功率大方向发展,系统压力越来越高,有的已突破50MPa。为此,普通型的L-HL系列已经趋于淘汰,抗磨型L-HM系列应用更多。低温性能也是液压油的重要特性,要求在低温环境下设备启动比较容易,且动力传动灵敏,而且液压油换油周期较长,如露天设备通常一年一换,液压油在使用过程中不可避免地要经历四季的变化,因此露天设备使用低凝产品效果较好。按照液压油标准GB11118.1的技术标准要求,液压油的泡沫倾向性的测定方法是按照GB/T12579这个标准来进行检测的,泡沫特性测定仪SH126或者液晶泡沫测定仪SH126B就是严格按照这个标准设计制作的,此款仪器自带气泵,无需外接气源
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GB 20128-2006 惰性气体灭火剂
高纯惰性气体的气质联用分析法
惰性气体
GB 20128-2006 惰性气体灭火剂
GB/T 24583.2-2009 钒氮合金 氮含量的测定 惰性气体熔融热导法
GB∕T 38976-2020 硅材料中氧含量的测试 惰性气体熔融红外法
GBT20124-2006钢铁氮含量的测定惰性气体熔融热导法
GBT 38976-2020 硅材料中氧含量的测试 惰性气体熔融红外法.pdf
GB/T 24583.2-2009 钒氮合金 氮含量的测定 惰性气体熔融热导法.pdf