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泡沫气液界面膜流变仪
仪器信息网泡沫气液界面膜流变仪专题为您提供2024年最新泡沫气液界面膜流变仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括泡沫气液界面膜流变仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的泡沫气液界面膜流变仪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泡沫气液界面膜流变仪相关的耗材配件、试剂标物,还有泡沫气液界面膜流变仪相关的最新资讯、资料,以及泡沫气液界面膜流变仪相关的解决方案。
泡沫气液界面膜流变仪相关的方案
采用界面流变方法优化食品乳液和泡沫的稳定性和感官性能
界面流变学参数在食品泡沫和乳液的稳定化和感官修饰中起关键作用。 正如我们使用三种常见食品胶体添加剂的示例所展示的,通过新型振荡滴模块(ODM)与ADVANCE软件相结合,可以轻松,快速和准确地测定这些关键参数。宽频率和振幅范围内简单直观的测量,以及软硬件结合实现的高度自动化,可以用来全面表征界面性质-而不仅局限于食品工业中。
TRILOS混料脱泡机和流变仪在涂料行业中的应用
采用TRILOS RH-x流变仪可对涂料及其混合物进行测试,为材料研发和工艺调整提供支持。在涂料样品制备过程中,采用TRILOS混料脱泡机可将物料混合均匀。同时,也可省去除泡沫等待的时间,大幅提高生产效率。
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。
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
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。
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。
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。
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。
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
采用瞬态平面热源法测量聚氨酯泡沫塑料导热系数随密度的变化
针对一系列不同密度的硬质聚氨酯泡沫塑料被测样品,采用瞬态平面热源法(HOT DISK法)导热仪,在常温常压下进行了导热系数测试,以了解导热系数随密度的变化规律。测试结果显示聚氨酯泡沫塑料导热系数随密度增大呈单调线性升高。
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。
析塔全自动泡沫分析仪助力含有表面活性剂的产品在发泡性方面的优化开发
德国析塔SITA公司推出了一款新设备,通过光学扫描技术检测泡沫参数来进行自动测试,即析塔SITA全自动泡沫分析仪。
全自动海绵泡沫落球回弹试验仪介绍
适用于测定软质聚氨酯泡沫塑料的落球式回弹性能.本仪器通过标准规定直径和质量的钢球在规定高度上自由落在海绵泡沫塑料试样上,自动计算钢球回弹的最大高度与钢球落下高度比值的百分率(既回弹率),以回弹率表示泡沫塑料的回弹性能。按照标准测试要求,每组试样3个样品,每个样品测试三次,每次取最大值,并取三个最大值的平均值求回弹高度和回弹率,本仪器完全满足标准要求,自动记录数据并自动判断最大值,自动计算平均回弹高度及平均回弹率,同时可以对不同批次的试样设置编号并保存数据,便于查询和管理,也可以对当前测试数据进行数据打印。
微气泡形成的泡沫层对于臭氧降解聚乙烯醇的促进作用
B/O3在废水处理中引起了重大关注,其独特的物理和化学特性,如小气泡尺寸(小于50μm)、大比表面面积、长停留时间、气泡上升速度慢以及高内部压力。这些微气泡的特性增强了臭氧质量传递,增加了臭氧饱和浓度,从而提高了臭氧的利用效率,促进了废水中有机物的氧化。MB/O3系统不仅生成微气泡以促进臭氧氧化反应,还能产生大量泡沫。这种泡沫可望有助于稳定臭氧并提高氧化效果。该研究分析了MB/O3和MB/O2降解PVA过程中泡沫生成的原理和过程,利用PBM系统捕获泡沫的微观变化,研究不同pH和盐浓度下MB/O3降解PVA的效率,以及分析MB/O3在PVA降解中的机制。
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。
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。
HAAKE Viscotester iQ流变仪振荡模式下的流变实验
振荡实验可以在CD模式下使用机械轴承旋转流变仪进行,也可在CS模式下使用HAAKE Viscotester iQ 流变仪进行。其试验结果可用于识别各种材料的线性和非线性粘弹性特性。线性粘弹性范围内的频率扫描可显示给定材料的详细微观结构,并根据推断总结出材料的保质期和稳定性。
GB/T12579,ASTMD892泡沫测试优化方案
在实验室进行GB/T12579,ASTMD892泡沫测试,泡沫测试在评估润滑剂起泡倾向方面发挥着关键作用。
利用Turbiscan TMIX泡沫分析仪优化乳化过程---表面活性剂的筛选
在制备配方的工艺过程中,一旦选定了表面活性剂的种类,就需要找到适合的浓度,使配方费用最少、乳化效率最高。Turbiscan拥有先进的测量稳定性技术,并且已经被证明是一个很好的筛选和排名工具。此外,通过新设备TMIX泡沫分析仪或在线T-LOOP模块,Turbiscan可用于监测工艺过程,在样品的实际制备过程中直接对分散状态进行快速测量。
利用Turbiscan TMIX泡沫分析仪优化乳化过程---表面活性剂的筛选
在制备配方的工艺过程中,一旦选定了表面活性剂的种类,就需要找到最优的浓度,使配方费用最少、乳化效率最高。Turbiscan拥有全球领先的测量稳定性技术,并且已经被证明是一个完美的筛选和排名工具。此外,通过新设备TMIX泡沫分析仪或在线T-LOOP模块,Turbiscan可用于监测工艺过程,在样品的实际制备过程中直接对分散状态进行快速测量。
润滑油空气释放性和泡沫特性
在生产、储运和使用中,润滑油里不可避免的含有一些空气。有些空气是溶解在润滑油里的,外观上没有什么表现,因此看起来没有泡沫或者气泡。有些空气没有溶解在油里,游离出来,就产生了我们肉眼看见的气泡和泡沫。
建筑用泡沫玻璃材料的水蒸气阻隔性能测试方法
泡沫玻璃是建筑及工业设备常用的保温材料和墙体材料,其使用环境条件比内层材料使用条件恶劣,其透湿性直接影响建筑和工业设备的使用效果及寿命。本文利用Labthink兰光W3/030水蒸气透过率测试仪测试泡沫玻璃对外界水蒸气阻隔性能,并介绍了试验的基本过程及试验设备的适用范围、设备参数等内容,企业在选择透湿性能试验设备及测试方法时可加以参考。
赛默飞哈克流变仪测定锂电池聚合物熔体和薄膜的拉伸性能SER
旋转流变仪在锂电池行业有着重要的应用,尤其是在合浆过程中对于正负极浆料流变性能的确定及配方、工艺的优化有着重要的指导意义。例如,可以通过测试正负极浆料的屈服应力来评价沉降性能;可以通过测试零切粘度来评价样品的储存及运输稳定性及分散性能;可以通过测试高剪切速率下的粘度来评价样品的施工性能及搅拌生产中的性能;可以通过测试样品触变性来评价其流平性能等。以及对作为隔膜材料的聚合物类样品进行全面分析表征。或者使用哈克转矩流变仪进行加工相关研究的测试。
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。
HAAKE流变仪进行压裂液粘度测试
ThermoFisher Scientific HAAKE Viscotester iQ流变仪是评估压裂液流变性能实用且可靠的仪器。HAAKE Viscotester iQ 流变仪具有便携式配置,可轻松将其搬至远离用户实验室的作业现场,进行组装和操作。HAAKE Viscotester iQ 流变仪的某些指标可与大型流变仪相媲美,其性能非常优异,与大型流变仪接近,为用户的研究工作提供了更丰富的选择和更多的可能性
不同加工工艺对面膜基材舒适性的影响分析
随着人们对美的追求,面膜除了种类日趋多样外,面膜基材也逐渐升级换代,以满足人们对精华液的高吸收度和对面膜基材的高舒适度要求。基于不同的加工工艺,各类面膜基材带给人的舒适程度略有差异,这主要取决于其拉伸性能和对气体、水蒸气的渗透性能。试验表明,面膜基材的加工方法、致密性、孔径、结构、成分配比都会对上述性能产生影响,因此建议制造企业加强相关研究和质量控制。
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。
Thermo Scientific HAAKE Viscotester iQ 流变仪测试低粘度流体
由于传感器的扭矩读数小,所以使用旋转流变仪测量水就成为了一种挑战。机械轴承仪器(如 Thermo Scientific™ HAAKETM Viscotester™ iQ 流变仪)尤其如此。虽然配备了超低摩擦球轴承,但仪器的转矩下限为 0.2 mNm,与研究级流变仪(如Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ 流变仪)相比,高出约 5 个数量级。但仍有许多在业内(如聚合物涂层)进行的相关流变 QC 测试处理低粘度流体。在本应用指南中,我们将展示如何利用 HAAKE Viscotester iQ 流变仪测试粘度极低的流体。
使用 Thermo Scientific HAAKE Viscotester iQ 流变仪测试低粘度流体
由于传感器的扭矩读数小,所以使用旋转流变仪测量水就成为了一种挑战。机械轴承仪器(如 Thermo Scientific™ HAAKETM iscotester™ iQ 流变仪)尤其如此。虽然配备了超低摩擦球轴承,但仪器的转矩下限为 0.2 mNm,与研究级流变仪(如 Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ 流变仪)相比,高出约 5 个数量级。但仍有许多在业内(如聚合物涂层)进行的相关流变 QC 测试处理低粘度流体。在本应用指南中,我们将展示如何利用 HAAKE Viscotester iQ 流变仪测试粘度极低的流体。
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