当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

钾钠泡花碱

仪器信息网钾钠泡花碱专题为您提供2024年最新钾钠泡花碱价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括钾钠泡花碱参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的钾钠泡花碱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钾钠泡花碱相关的耗材配件、试剂标物,还有钾钠泡花碱相关的最新资讯、资料,以及钾钠泡花碱相关的解决方案。

钾钠泡花碱相关的论坛

  • 【求助】样品检测 能用什么方法减少气泡哪?

    请问用凯氏定氮法消化酱油时,产生大量的气泡,能用什么方法减少气泡哪?今天我消化了4小时,还是没碳化完,且消化时产生大量的气泡,我只能加热一下,拿起等气泡消了再加热,效率很低,操作繁琐。诚恳请问?

  • 润滑油-高温泡沫特性

    [font=&][size=16px][color=#333333]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-39596.html[/url]服务背景[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]在高速传动装置、大容积泵送及飞溅润滑系统中,润滑油在高温下生成泡沫的倾向是一个重要问题。泡沫会造成润滑不充分、气穴现象及润滑剂因溢出而损失,这些都可导致机械故障[font=&][size=16px][color=#333333]检测内容[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]将试样 加热到49℃,恒温30min后冷却至室温,然后将试样转移至带刻度的1000ml量筒内,并加热到150℃,以200mL/min的流速向金属扩散头内通干燥空气,通气5min, 测定停止通气前瞬间的静态泡沫量、运动泡沫量以及停止通气后规定时间的静态泡沫量,泡沫消失的时间和总体积增加百分数[font=&][size=16px][color=#333333]检测标准[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][table][tr][td]产品名称[/td][td]检测项目[/td][td]检测标准[/td][/tr][tr][td]润滑油[/td][td]高温泡沫特性[/td][td]SH/T 0722[/td][/tr][tr][td]润滑油[/td][td]高温泡沫特性[/td][td]ASTM D6082[/td][/tr][/table][font=&][size=16px][color=#333333]我们的优势[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][font=Arial, sans-serif]我司拥有专业润滑油脂检测能力人员,专业完成检测项目,同时配有全套的润滑油脂基础检测项目,可以一站式完成润滑油脂检测需求。拥有CNAS,CMA 双认证[/font][font=Arial, sans-serif][/font]

  • 【分享】气液界面存在纳米气泡被证实

    一项由澳大利亚墨尔本大学(University of Melbourne)William Ducker和张学华(Xuehua Zhang,音译)进行的最新研究,直接证实了纳米气泡(nanobubble)的存在。这篇名为“一种纳米尺度的气体状态”(A Nanoscale Gas State)的研究论文,发表在近期的《物理评论快报》(Physical Review Letters)上。长期以来,许多科学家怀疑在气体和液体的分界面上存在一种特殊的气体状态——纳米气泡,但一直没有直接的证据来证实这一推测。此外,许多理论证据甚至表明,这种气体状态并不存在。即使存在,这些纳米气泡也会在一秒钟内消失,不会有实际应用价值。因此,当澳大利亚墨尔本大学教授William Ducker开始对纳米气泡进行研究时,他想到的结果也只有这两个:直接证明纳米气泡不存在,要么存在但很不稳定。然而,结果却让人大吃一惊,以致于Ducker甚至要承认他的实验是“错误”的。纳米气泡不但存在,而且还比之前想象的稳定得多,可以持续数天。Ducker表示,实验证据如此确凿,他不得不改变之前的观点。Ducker和张学华是利用红外光谱技术,测定了分子的旋转运动状态,证实了其符合气体的运动规律。除此之外,研究小组还测定了纳米气泡的内部压力。Ducker表示,之前的理论认为纳米气泡内压很大,足以使其瞬间破裂消失。但是此次的研究表明,纳米气泡的内部压力并没有想象的那么大,大概与大气压相当,因此,气泡能够维持几天的时间。对于纳米气泡未来的应用,Ducker认为,在工业上,纳米气泡将节省利用管道抽水时的能量消耗。将同样的纳米气泡布满水管的内壁,将可以减少抽水时的摩擦,从而节省能量和成本。同时,纳米气泡可以被用于日常生活中。Ducker解释说,许多人造产品和自然资源是物质混合形成的,一些情况下我们希望这些物质保持混合,还有些情况我们需要分开它们。这时,我们就可以利用纳米气泡使油性物质和水融合稳定的时间更长。此外,纳米气泡还可以使从油砂中分离出油更加经济和有效率。Ducker表示,下一步将制造更多统一、密集、持久的纳米气泡覆层材料,从而能够找到一些更有价值的应用

  • 六价铬碱液萃取的气泡问题

    请问各位做六价铬的时候,用的是什么碱液萃取液?IEC和GB标准中的碱性提取液是 0.28 mol/L Na2CO3和 0.5 mol/l NaOH 的混合物,但是用酸滴定pH后会有大量气泡,严重影响定容和吸光度测定。有没有别的更好的碱液?或者处理方法?

  • 润滑油常用检测指标及测定意义-泡沫性

    泡沫性  泡沫特性指油品生成泡沫的倾向及泡沫的稳定性。润滑油在实际使用中,由于受到振荡、搅动等作用,使空气进入润滑油中,以至形成气泡。因此要求评定油品生成泡沫的倾向性(ml)和泡沫稳定性(ml)。  这个项目主要用于评定内燃机油和循环用油(如液压油、压缩机油、齿轮油等)的起泡性。润滑油产生泡沫具有以下危害:1. 而稳定的泡沫,会使体积增大,易使油品从油箱中溢出;2.增大润滑油的压缩性,使油压降低。如液压油是靠静压力传递功的,油中一旦产生泡沫,就会使系统中的油压降低,从而破坏系统中传递功的作用。3.增大润滑油与空气接触面积,加速油品的老化。这个问题对空压机油来说,尤为严重。4.带有气泡的润滑油被压缩时,气泡一旦在高压下破裂,产生的能量会对金属表面产生冲击,使金属表面产生穴蚀。有些内燃机油的轴瓦就出现这种穴蚀现象。5.气泡的产生使循环系统的油箱的润滑油易溢出。  润滑油容易受到配方中的活性物质如清净剂、极压添加剂和腐蚀抑制剂的影响,这些添加剂大大地增加了油的起泡倾向。润滑油的泡沫稳定性随粘度和表面张力而变化,泡沫的稳定性与油的粘度成反比,同时随着温度的上升,泡沫的稳定性下降,粘度较小的油形成大而容易消失的气泡,高粘度油中产生分散的和稳定的小气泡。为了消除润滑油中的泡沫,通常在润滑油中加入表面张力小的消泡剂如甲基硅油和非硅消泡剂等。  在我国,润滑油的泡沫特性可按GB/T12579润滑油泡沫特性测定标准方法、SH/T 0722-2002润滑油高温泡沫特性测定法进行试验,先恒温至规定温度,再向装有试油的量筒中通过一定流量和压力的空气,记下通气5分钟后产生的泡沫体积(ml)和停气静止10分钟后泡沫的体积(ml)。泡沫越少,润滑油的抗(消)泡性越好。美国和日本分别用ASTM D892、JIS K2518标准方法评定。  航空润滑油可按GJB498-88航空涡轮发动机油泡沫特性测定法(静态泡沫试验),其方法概要是:向在24±0.5℃和93±0.5℃下恒温的两个泡沫试验量筒中的润滑油通入规定量的净化空气,通气5分钟后记下泡沫的体积,静置10分钟后再记录泡沫体积,93℃通气试验完毕后的试样在室温下冷却至43℃,再放入24±0.5℃恒温浴中,测其在该温度下的泡沫倾向和泡沫稳定性,整个试验必须在3小时内完成

  • 润滑油抗泡性

    [color=#333333]润滑油在运转过程中,由于有空气存在,常会产生泡沫,尤其是当油品中含有具有表面活性的添加剂时,则更容易产生泡沫,而且泡沫还不易消失。润滑油使用中产生泡沫会使油膜破坏,使摩擦面发生烧结或增加磨损,并促进润滑油氧化变质,还会使[/color]润滑系统[color=#333333]气阻,影响润滑油循环。因此抗泡性是润滑油等的重要质量指标。[/color][color=#333333][/color]

  • 金银花泡的茶是墨绿色?

    http://www.foodmate.net/file/upload/201107/12/16-16-22-40-564860.jpg 昨天,李莉家的亲戚展示金银花茶泡水后发生的颜色变化. 记者 高科 摄  制造商解释,这是金银花中绿原酸含量高的表现,这样的茶清热消暑会更有效  第一次泡 茶水呈淡黄色  第二次泡 茶水变墨绿色  "金银花茶水啷个变成墨绿色了?"前天(10日)下午,家住九龙坡大公馆华宇五环大厦的李莉(化名)被眼前一壶会变色的金银花茶吓了一跳,2个小时的时间里,金银花茶像变戏法一样由淡黄色变成了墨绿色.  起因  买金银花茶给女儿降火  从读大学开始,8年来,30岁的李莉已成为金银花茶的铁杆粉丝."因为我夏季容易上火."李莉一到炎炎夏日,就会买回具有清热作用的金银花泡水饮用.  7个月前,李莉幸福地荣升为一位母亲,顺利生下女儿宝贝(小名).转眼夏季已至,李莉发现女儿上火,小便赤黄.平时只顾着照顾孩子的她猛然发现---今夏,家里还没有买金银花茶.7月9日晚上,李莉和丈夫龚雷(化名)趁着周末的空闲时间,坐车来到杨家坪步行街一家超市购买金银花茶给上火的女儿饮用.  "买17元一两的散装金银花茶,还是买20.5元一两的袋装金银花?"超市里,李莉在散装和袋装金银花的销售柜前犹豫了几分钟.考虑到食品安全问题,最后,她果断地购买了一袋净重50克,价格20.5元的袋装金银花茶.

  • 欣赏金银花泡泡鱼

    请您看看金银花???泡泡鱼??![img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407091134318606_7184_1642069_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407091134320457_4745_1642069_3.png[/img]

  • 油品分析新品推荐|润滑油检测仪 泡沫特性测定仪

    油品分析新品推荐|润滑油检测仪 泡沫特性测定仪

    得利特(北京)科技有限公司20多年专注于油品分析仪器的研发和销售活动,我公司产品有:开口闪点测定仪,闭口闪点测定仪,运动粘度测定仪,微量水分测定仪,颗粒计数器,酸值测定仪、界面张力测定仪、石油密度测定仪,自然点测定仪,空气释放值测定仪、馏程测定仪等多种润滑油分析仪器、燃料油分析仪器、绝缘油分析仪器,水质分析检测仪器、气体检测仪器,型号多,可定制。A1083泡沫特性测定仪,测定润滑油(特指传动液和发动机油)在指定温度时的泡沫特性,用以评定润滑油的泡沫倾向性及泡沫稳定性程度。适用于化工、电力、石油等行业。 适用标准:SH/T0722《润滑油高温泡沫性能测定法》[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/06/202106111342567838_4958_3145235_3.jpg!w690x690.jpg[/img]1、采用高精度数字显示控温模式,具有控温精度高,显示直观,操作简便等特点,科技含量高,并配有数字电子计时功能。2、仪器采用分体、集成组合,移动方便,造型美观。

  • 1分钟了解钾钠石

    一、钾钠石名称   钾石矿物名称钾长石,习惯上将碱性长石系列矿物统称为钾长石,主要包括正长石、微斜长石和透长石等。   钠石矿物名称钠长石,属于斜长石系列矿物。   二、钾钠石成分   钾钠长石是由硅氧四面体组成架状晶体结构的钾的铝硅酸盐矿物,主要成分为SiO2、Al2O3、K2O、CaO、MgO、Fe2O3、FeO、TiO2等;钾长石化学式为K2OAl2O36SiO2,理论化学成分K2O16.7%,Al2O318.3%,SiO264.7%;钠长石化学式为Na2OAl2O36SiO2),理论化学成分Na2O11.8%,Al2O319.5%,SiO268.8%。   三、钾钠石性质   钾长石一般呈肉红色、黄白色、白色或灰色,晶体常呈短柱状或厚板状,玻璃光泽,比重2.56,莫氏硬度为6,熔点1290℃。   钠长石一般呈灰白-白色,也可以是无色的,也可以有白、黄、红、绿或黑色;一般为玻璃状晶体,比重2.605g/cm3,莫氏硬度为6,性脆,断口较粗糙,钠长石理论熔点为1100℃,但天然钠长石矿熔点随化学组成不同而有所变化。   四、钾钠石成因   钾钠长石广泛产出于各种成因类型的岩石中,约占地壳总重量的50%。主要成因为岩浆和变质作用的产物,是岩浆岩和变质岩中重要的造岩矿物。钾钠长石经风化作用或热液蚀变易转化为高岭土、绢云母、沸石、方柱石、黝帘石、葡萄石等。   钾钠石储量及分布   截止2013年底,中国已探明钾长石和钠长石矿床269处,资源量24亿吨,预计远景资源量超200亿吨,其中:   钾长石资源量约占90%,截至2019年统计资源量为180多亿吨,分布在全国26个省区,其中山西、内蒙、新疆、河南、江苏、贵州、湖北、安徽、山东、四川、江西、辽宁和湖南13省区储量占全国储量90%以上,辽宁、山东、陕西、河南和吉林产区钾长石质量优良。   钠长石资源量约占10%,截至2019年统计资源量为十几亿吨,分布在全国15个省区,其中广东、湖南、广西、江西、内蒙、安徽、山西、河北、陕西、河南10省区储量占全国储量90%以上,湖南产区钠长石质量优良。   钾钠砂未来发展方向   1.钾钠砂在陶瓷抛光、仿古、抛釉、微晶石等瓷砖中使用量大,但目前质量稳定和数量稳定的产品并不多,因此只要质量稳定,并确保数量大,就有发展前景。作为钾钠砂矿山和工厂,必须立足长远,先紧扣市场需求,跟随市场要求,花1-2年稳定产品质量,在产品质量稳定的基础上,第二部花3年左右时间上规模,力争通过5年时间,潜心抓质量,上规模,树立质量稳、数量大的品牌形象;有了这个基础,从第6年开始,再花3年时间,根据自身矿山和工厂实际,结合市场需求,做出自己的产品,做出自己的独特优势,从跟随市场需求,转变为引领市场需求;最终,通过10年的努力,成为钾钠砂行业第一品牌。   2.钾钠砂只有做长远,只有上规模,做品牌,才是正道,而这一坦途的根本核心就是专业开采、专业加工、专业检测和专业销售,这也是钾钠砂行业的产业升级,其它别无捷径

  • 据说冬枣都是经过糖精钠浸泡处理过才上市的

    最近市场上大量出现冬枣,看起来晶莹剔透的泛着红色,很是让人垂涎欲滴!据说冬枣的这么鲜艳的红色不是自然长成的,而是通过化学品----糖精钠浸泡出来的,所谓糖精钠是什么东西?对人体有害吗?这个如何检测呢?[img=,464,155]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809201108373759_5229_2911392_3.jpeg!w464x155.jpg[/img][img=,622,653]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809201108369619_9352_2911392_3.jpeg!w622x653.jpg[/img]

  • 纳他霉素可用于泡椒凤爪吗?

    根据GB 2760,纳他霉素可用于酱卤肉制品,应该可用于泡椒凤爪。但最近有销售人员称,有文件规定不可用于泡椒凤爪。但搜索不到相关文件。特求助各位高人,酱卤肉制品可包括泡椒凤爪吗?是否有人看到过相关文件?谢谢!

  • 影响润滑油泡沫特性的因素

    润滑油中产生泡沫会对使用带来一系列影响。这些泡沫若不能及时消除,会使得润滑油的冷却效果下降、管路产生气阻、润滑油供应不足、增大磨损、油箱溢油,甚至出现油泵抽空等故障。因此,要求润滑油具有良好的抗泡性,在出现泡沫后应能及时消除,以保证润滑油在润滑系统中正常工作。一、泡沫的产生和危害起泡也是日常生活中常见的现象,如把肥皂放到水里搅拌,就会产生大常的泡沫。这是因为肥皂是发泡剂,当水被搅拌时,空气便混入水中,并被水膜所包围,加上肥皂(也是表面活性剂)对水膜的保护作用,使水膜变得牢固而不易破裂,如因而就产生了大量稳定的泡沫。在常压下,矿物油中溶解有约占其体积9%的空气。空气在润滑油中的溶解量是随压力增高而增大的。当压力降低时,多余的空气就会从油中急剧分离,以达到新的平衡。但分离出来的空气被油膜包围,且油膜又不易破裂时,就会形成泡沫。内燃机润滑油中产生的泡沫部分是由于此种情况造成的。产生气泡的另一来源是润滑油与空气接触时机械的搅拌作用。润滑系统工作中,由于激烈的搅拌和飞溅,空气被搅入油中产生泡沫,加上油中含有清净分散挤等表面活性剂时,就容易产生难以消失的泡沫。尤其是柴油机润滑油产生泡沫的现象更为普遍。航空润滑油在润滑系统内工作时由于油箱容量少,润滑油需要对高速运转的轴承散热,因此滑油流量大,循环剧烈,常常会产生大量的泡沫。这些泡沫能很快消失或产生的泡沫很少时,则不会对涡轮发动机产生影响。而如果产生的泡沫很多,且不容易消失,就可能会给能量的传递和供油产生不良影响,甚至发生故障。润滑油在使用中产生泡沫并难以消失时,通常有以下危害:①增大润滑油的体积,溢出油箱,造成油料流失或带来着火等不安全因索 ②增大润滑油的压缩性,使油泵供油受阻,致使供油压力降低,造成供油不足,影响润滑造成磨损或烧坏轴瓦 ③油中含有的大量空气影响到润滑油的冷却作用和对机械的散热效果 ④增大润滑油与空气接触面积,加速油品的氧化变质。二、影响润滑油抗泡性的因素泡沫是气体分散在液体介质中的分散体系。液体的起泡倾向和泡沫稳定性与液体中的成分有密切的关系,也与液体所处的温度有关。纯液体产生的泡沫不稳定,如液体中含有少量表面活性剂等极性物质(起泡剂),就会使液体产生的泡沫长时间不消失。表面活性剂能使润滑油产生较多的稳定泡沫,是因为润滑油中含有这类物质会增大气泡膜的强度,使气泡膜不易破裂。带有长链烷基的极性物质,能形成定向排列的分子层,这些定向排列的长链分子,互相间的吸力很大。当气泡膜中含有表面活性剂时,膜壁就变得较坚韧,不易破裂,因而产生了稳定的泡膜。温度升高后,气泡膜中的分子运动增强,互相之间吸力下降,泡沫容易破裂。在一定的粘度范围内,润滑油的起泡倾向和泡沫稳定性大。粘度过大或过小都会使成泡倾向和泡沫稳定性降低。因为粘度小时,形成气泡膜的液体容易流失,气泡壁易于变薄,导致气泡破裂。粘度太大时,不易形成气泡,即使形成了气泡也难于浮到表面上来。温度和粘度这两个因素是互相关联的,对粘度不太大的润滑油来说,温度升高时粘度变小,成泡性和泡沫稳定性均下降 对较粘稠的润滑油来说,温度升高时,粘度下降到适于生成气泡的范围,反而会增大成泡倾向。

  • 影响润滑油泡沫特性的因素

    润滑油中产生泡沫会对使用带来一系列影响。这些泡沫若不能及时消除,会使得润滑油的冷却效果下降、管路产生气阻、润滑油供应不足、增大磨损、油箱溢油,甚至出现油泵抽空等故障。因此,要求润滑油具有良好的抗泡性,在出现泡沫后应能及时消除,以保证润滑油在润滑系统中正常工作。一、泡沫的产生和危害起泡也是日常生活中常见的现象,如把肥皂放到水里搅拌,就会产生大常的泡沫。这是因为肥皂是发泡剂,当水被搅拌时,空气便混入水中,并被水膜所包围,加上肥皂(也是表面活性剂)对水膜的保护作用,使水膜变得牢固而不易破裂,如因而就产生了大量稳定的泡沫。在常压下,矿物油中溶解有约占其体积9%的空气。空气在润滑油中的溶解量是随压力增高而增大的。当压力降低时,多余的空气就会从油中急剧分离,以达到新的平衡。但分离出来的空气被油膜包围,且油膜又不易破裂时,就会形成泡沫。内燃机润滑油中产生的泡沫部分是由于此种情况造成的。产生气泡的另一来源是润滑油与空气接触时机械的搅拌作用。润滑系统工作中,由于激烈的搅拌和飞溅,空气被搅入油中产生泡沫,加上油中含有清净分散挤等表面活性剂时,就容易产生难以消失的泡沫。尤其是柴油机润滑油产生泡沫的现象更为普遍。航空润滑油在润滑系统内工作时由于油箱容量少,润滑油需要对高速运转的轴承散热,因此滑油流量大,循环剧烈,常常会产生大量的泡沫。这些泡沫能很快消失或产生的泡沫很少时,则不会对涡轮发动机产生影响。而如果产生的泡沫很多,且不容易消失,就可能会给能量的传递和供油产生不良影响,甚至发生故障。润滑油在使用中产生泡沫并难以消失时,通常有以下危害:①增大润滑油的体积,溢出油箱,造成油料流失或带来着火等不安全因索 ②增大润滑油的压缩性,使油泵供油受阻,致使供油压力降低,造成供油不足,影响润滑造成磨损或烧坏轴瓦 ③油中含有的大量空气影响到润滑油的冷却作用和对机械的散热效果 ④增大润滑油与空气接触面积,加速油品的氧化变质。二、影响润滑油抗泡性的因素泡沫是气体分散在液体介质中的分散体系。液体的起泡倾向和泡沫稳定性与液体中的成分有密切的关系,也与液体所处的温度有关。纯液体产生的泡沫不稳定,如液体中含有少量表面活性剂等极性物质(起泡剂),就会使液体产生的泡沫长时间不消失。表面活性剂能使润滑油产生较多的稳定泡沫,是因为润滑油中含有这类物质会增大气泡膜的强度,使气泡膜不易破裂。带有长链烷基的极性物质,能形成定向排列的分子层,这些定向排列的长链分子,互相间的吸力很大。当气泡膜中含有表面活性剂时,膜壁就变得较坚韧,不易破裂,因而产生了稳定的泡膜。温度升高后,气泡膜中的分子运动增强,互相之间吸力下降,泡沫容易破裂。在一定的粘度范围内,润滑油的起泡倾向和泡沫稳定性大。粘度过大或过小都会使成泡倾向和泡沫稳定性降低。因为粘度小时,形成气泡膜的液体容易流失,气泡壁易于变薄,导致气泡破裂。粘度太大时,不易形成气泡,即使形成了气泡也难于浮到表面上来。温度和粘度这两个因素是互相关联的,对粘度不太大的润滑油来说,温度升高时粘度变小,成泡性和泡沫稳定性均下降 对较粘稠的润滑油来说,温度升高时,粘度下降到适于生成气泡的范围,反而会增大成泡倾向

  • 二氧化锆中的钾钠

    二氧化锆中要测钾钠硅钛,二氧化锆国标是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]法,硫酸和硫酸铵溶解,icp最怕硫酸,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]就不怕吗,我们的是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]是钢雾化器,关键是试了几次,碱融法四十倍了,不融

  • 【求助】生物氧化池冒泡沫怎么解决?

    生物氧化池冒泡沫怎么解决? 泡沫不算大,也不细腻,池子里的气似乎比较多,啪啪的冒气泡,速度有点急,泡沫稍带黑色 好象是从温度下降开始,泡沫逐渐多起来,随后越来越厉害,并最终溢出池面 在泡沫增多前几天放了放了鲜泥,但随后几天没什么反应,之后抽污水量略加大,冷空气也到了,池内泡沫量也越来越多

  • “色谱泡泡堂游戏”活动落幕 大奖花落谁家?

    由默克密理博实验室基础业务组与中国色谱网、仪器信息网合作举办的“色谱泡泡堂游戏”活动成功结束。此次活动页面共吸引了超过9,254次关注,超过500个的用户游戏超过20分,很多用户反应此次活动“寓教于乐,很有意思”、“ 既有趣又长知识”。根据既定的活动规则,现公布获奖情况如下:优胜奖5名:膳魔师保温杯(价值250元)。活动期限内成绩最高前五名获得此奖,以合作论坛回复贴中粘帖的成绩图片为准。多次发布成绩者,以最高成绩为准。125分 yanglijuan790210(色谱网)125分 懒洋洋(色谱网)123分 rui_yanchun(色谱网)121分 zerosea(仪器信息网)115分 yexiaolingll(仪器信息网)参与奖10名:每位超能力迷你音箱一个(价值80元)。活动期限内前300名填写了抽奖表格并把游戏成绩以回帖形式提交的用户中抽取,获得优胜奖或幸运奖的用户不参与此奖。刘** 深圳市疾病预防控制中心梁* 重庆莱美药业股份有限公司林** 广东天普生化医药股份有限公司史** 南阳张仲景中药材发展有限责任公司孙* 黑龙江八一农垦大学测试中心王* 中科院化学所师** 上海纽贝滋营养乳品有限公司康* 安徽省地勘局第一水文院实验室马** 博瑞生物医药技术(苏州)有限公司王** 上海药明康德幸运奖5名:TP-LINK迷你无线路由器(价值100元)。从所有活动期限内填写了抽奖表格的用户中随机抽奖,获得优胜奖用户不参与此奖。参与奖名单如下:郭** 四川省食品药品检验所何** 广州白云山中一药业有限公司蒋* 大连化物所李** 天津天士力现代中药资源有限公司刘** 中国药科大学http://blog.merckmilliporechina.com/editor/upload/image/5C7E5163_52D6DE3B.jpg现将色谱泡泡堂游戏答案公布,以飨各位用户:默克色谱柱及其对应应用化合物ZIC®-HILIC两性离子型亲水作用色谱柱: 氨基酸 乙酰半胱氨酸 三聚氰胺 尿嘧啶 皮革奶乳糖 葡萄糖 磷酸葡萄糖 果糖 磷酸腺苷 草酸 柠檬酸 强极性化合物分析Chromolith® RP-18e整体化色谱柱: 三七皂苷快速分析 人参皂苷快速分析 中药指纹图谱快速分析食品色素快速分析 食品防腐剂快速分析 化学合成中间体快速监控 药物代谢快速分析Purospher® STAR RP-18e高纯硅胶基质: 塑化剂 中极性和弱极性化合物分析 酸性碱性中性化合物 左氧氟沙星 吡格列酮 阿托伐他汀 环丙沙星 非诺贝特Lichrospher® DIOL 二醇基柱: 卵磷脂 多烯磷脂酰胆碱ChiraDEX® 环糊精手性柱: 手性化合物 缬沙坦对映体

  • 【我们不一YOUNG】基于超声-微纳米气泡辅助技术的可变光程水质多参数检测方法研究

    [font=&][color=#666666]针对目前国家标准分析检测水质多参数方法存在的科学与技术问题,提出了一种基于超声-微纳米气泡(US-MNB)辅助技术、连续光谱法和顺序注射分析法(SIA)的可变光程水质多参数检测新方法。设计水质多参数检测系统,通过检测总磷(TP)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH[/color][/font][font=&][size=12px][color=#666666]3[/color][/size][/font][font=&][color=#666666]-N)和六价铬(Cr[/color][/font][font=&][size=12px][color=#666666]6+[/color][/size][/font][font=&][color=#666666])四种水质参数,验证了新方法的可行性。系统设计的核心是基于超声与微纳米气泡相结合的消解室以及具有可变光程功能的光谱扫描检测室,可达到快速消解和稳定检测的目的。同时系统基于国家水质检测标准,优化了水质多参数联合检测流程,并利用分光光度法和顺序注射分析技术对四种水质参数的含量进行连续光谱检测。首先,在常温常压下采用US-MNB辅助技术结合强氧化剂对TP进行消解,同时对检测室中NH[/color][/font][font=&][size=12px][color=#666666]3[/color][/size][/font][font=&][color=#666666]-N参数显色反应后的化合物直接进行光谱扫描测定,消解后,再进行TP的测定。同理,消解COD的同时,对检测室中的Cr[/color][/font][font=&][size=12px][color=#666666]6+[/color][/size][/font][font=&][color=#666666]参数显色反应后的化合物直接进行光谱扫描测定,消解后,再进行COD的测定。整个检测过程所用时间大幅降低,可在短时间内自动完成水质多参数的测定,显著地提高了检测的效率。以上述四种水质参数为测定对象,利用最小二乘法构建回归模型,拟合回归方程并计算相关系数,并绘制各参数的浓度-吸光度标准工作曲线。结果表明:TP标准工作曲线拟合系数≥0.984 5,且浓度与吸光度成正相关,重复性(RSD)为3.05%~3.62%,加标回收率为97.8%~103.6% COD标准工作曲线拟合系数≥0.998 7,且浓度与吸光度成负相关,重复性(RSD)为2.12%~2.74%,加标回收率为98.7%~104.7% NH[/color][/font][font=&][size=12px][color=#666666]3[/color][/size][/font][font=&][color=#666666]-N标准工作曲线拟合系数≥0.995 3,且浓度与吸光度成正相关,重复性(RSD)为3.41%~3.59%,加标回收率为99.2%~102.4% Cr[/color][/font][font=&][size=12px][color=#666666]6+[/color][/size][/font][font=&][color=#666666]标准工作曲线拟合系数≥0.993 8,且浓度与吸光度成正相关,重复性(RSD)为3.51%~3.92%,加标回收率为98.9%~109.3%。系统可准确测定水样中TP、 COD、 NH[/color][/font][font=&][size=12px][color=#666666]3[/color][/size][/font][font=&][color=#666666]-N和Cr[/color][/font][font=&][size=12px][color=#666666]6+[/color][/size][/font][font=&][color=#666666]的含量,且具有良好的稳定性与可靠性。基于超声-微纳米气泡辅助技术的可变光程水质多参数检测方法研究,对于拓宽光谱法在水质多参数快速检测领域的应用以及提升检测效率等方面的研究具有重要作用。 [/color][/font]

  • 阳极氧化中气泡的问题

    进行阳极氧化的时间,阳极会出现一些气泡,如何能够快速的把这些生成的气泡移除啊,求帮助啊 ,用离子搅拌作用不大啊

  • 润滑油泡沫的危害及测定方法

    润滑油泡沫的危害及测定方法滑油中产生泡沫会对使用带来一系列影响。这些泡沫若不能及时消除,会使得润滑油的冷却效果下降、管路产生气阻、润滑油供应不足、增大磨损、油箱溢油,甚至出现油泵抽空等故障。因此,要求润滑油具有良好的抗泡性,在出现泡沫后应能及时消除,以保证润滑油在润滑系统中正常工作。一、泡沫的产生和危害 起泡也是日常生活中常见的现象,如把肥皂放到水里搅拌,就会产生大常的泡沫。这是因为肥皂是发泡剂,当水被搅拌时,空气便混入水中,并被水膜所包围,加上肥皂(也是表面活性剂)对水膜的保护作用,使水膜变得牢固而不易破裂,如因而就产生了大量稳定的泡沫。在常压下,矿物油中溶解有约占其体积9%的空气。空气在润滑油中的溶解量是随压力增高而增大的。 当压力降低时,多余的空气就会从油中急剧分离,以达到新的平衡。但分离出来的空气被油膜包围,且油膜又不易破裂时,就会形成泡沫。内燃机润滑油中产生的泡沫部分是由于此种情况造成的。 产生气泡的另一来源是润滑油与空气接触时机械的搅拌作用。润滑系统工作中,由于激烈的搅拌和飞溅,空气被搅入油中产生泡沫,加上油中含有清净分散挤等表面活性剂时,就容易产生难以消失的泡沫。尤其是柴油机润滑油产生泡沫的现象更为普遍。航空润滑油在润滑系统内工作时由于油箱容量少,润滑油需要对高速运转的轴承散热,因此滑油流量大,循环剧烈,常常会产生大量的泡沫。这些泡沫能很快消失或产生的泡沫很少时,则不会对涡轮发动机产生影响。而如果产生的泡沫很多,且不容易消失,就可能会给能量的传递和供油产生不良影响,甚至发生故障。 润滑油在使用中产生泡沫并难以消失时,通常有以下危害:①增大润滑油的体积,溢出油箱,造成油料流失或带来着火等不安全因索 ②增大润滑油的压缩性,使油泵供油受阻,致使供油压力降低,造成供油不足,影响润滑造成磨损或烧坏轴瓦 http://www.labtool。。net/products.php?cid=78③油中含有的大量空气影响到润滑油的冷却作用和对机械的散热效果 ④增大润滑油与空气接触面积,加速油品的氧化变质。润滑油机油泡沫的测定采用山东盛泰仪器有限公司生产的SH126B润滑油机油泡沫测定仪,采用彩色液晶屏显示,配套低温装置,既可以测量低温泡沫,也可以测量高温泡沫。

  • 【液相色谱之家】己烯雌酚的检测为何要在三氯甲烷中侵泡5小时

    【液相色谱之家】己烯雌酚的检测为何要在三氯甲烷中侵泡5小时

    【液相色谱之家】己烯雌酚的检测为何要在三氯甲烷中侵泡5小时 来自微友:质量检测-曾http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/03/201603141931_586966_2960432_3.jpg维A:为什么要溶解在三氯甲烷中5小时挥发干,再检测?使用的检测器为:PDA检测器微B:己烯雌酚具有较大的共轭结构,用三氯甲烷溶解也许是使这种具有两种几何体的结构更容易分开,己烯雌酚反式体比己烯雌酚顺式体极性较大,这两种几何体在三氯甲烷的长时间作用下,由于其结构的特殊性与溶剂产生一定的作用力,使其断键满足分析。微A:我现在遇到的问题是:没有泡过直接用甲醇溶解,只有一个峰,然后样品再经过制备液相后纯化的样品重新HPLC检测,居然多了一个峰,会不会是它的顺反异构的峰讲过流动相的长时间浸泡导致它的出现?微A:我走制备,没有经过三氯甲烷的浸泡,直接走样,只有一个峰,讲收集的溶液进行分析,就多了一个峰。多了后面的峰,就是用甲醇和水的流动相,经过制备收集的。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/03/201603141954_586967_2960432_3.jpg微iA:甲醇泡了一晚上的没有经过制备的乙烯雌酚进行分析没有那个小峰。对此您有什么看法呢?

  • 韩国利用人工智能(AI)使泡菜口味标准化

    [url=https://search.instrument.com.cn/w/index?keywords=AI]I[/url][size=18px]据《韩国时报》网站2024年1月23日报道,韩国一家国营泡菜实验室表示,正在利用数据驱动的人工智能(AI)技术,保障面向全球消费者的大规模生产泡菜产品的高品质。这种技术方法有别于传统的泡菜制作方法,传统方法向来依靠感觉来准备这道特色小菜。[/size][size=18px]报道称,经过一个为期6个月的联合项目,世界泡菜研究所宣布成功研发出这项技术。该联合项目于去年12月结束,合作涉及韩国国内一家AI开发商和一家数字教育咨询公司。[/size][size=18px]该项目的主要目标是建立泡菜质检所需的数据集,并创制出能对所收集数据分析的AI模型。[/size][size=18px]世界泡菜研究所与位于首尔的数据解决方案提供商卡塔洛尼克斯公司和教育技术服务开发商SLI思理教育集团合作,成功建立了一个综合性数据集。这个数据集包含27万份[b]三原色彩色图像和高光谱图像[/b],助力泡菜制作过程食品质量每个阶段的详细评估。联合项目参与人员从泡菜制作不同阶段提取这些数据,包括白菜在盐水中调味,白菜与配料和辣酱混合以及随后的发酵等阶段。[/size][b][size=18px]所开发的AI模型利用这个数据集,可以扫描并分析图像,确定泡菜生产各个阶段的甜度、咸度、发酵程度。泡菜的整体质量主要由这些关键因素决定。[/size][/b][size=18px]数据集加AI模型的技术,可以在加工厂有效而精确地检测泡菜质量。这包括判断原料质量、评估混合过程以及监测发酵过程。此外,这个系统还可以根据泡菜制成品的不同品质对其分级,从而全面评估最终产品的质量。[/size][size=18px]世界泡菜研究所负责人张海春(音)在一份声明中说:“仅仅通过分析图像数据集,这项技术就可以比以前的方法更快地推进从制造阶段到分销阶段检测大规模生产泡菜的过程,确保高质量持续稳定。”[/size][size=18px]预计这一技术突破将增强一直缺乏具体质量检测标准的韩国泡菜产业。这个行业很大程度依赖每个制造者的主观判断,而这些主观判断主要基于他们的个人经验。此外,由于人口老龄化,韩国劳动力减少,这对采用技术进步缓慢、严重依赖人类感官进行质量控制的行业构成巨大风险。[/size][size=18px]以流行音乐和社交媒体引领的韩国文化全球扩张,韩国泡菜产品在世界上越来越受欢迎,这些问题已经相当紧迫。[/size][size=18px]张海春强调,需要解决整个泡菜出口过程中固有的挑战,涵盖原料种植到最终产品出口海外全链条。没有更准确和系统的分析,确保向全球泡菜消费者提供统一的质量,这仍是需要克服的挑战。[/size][size=18px]张海春说:“为了确保出口泡菜有持续稳定的高质量,我们必须放弃传统方法,采用创新方法。基于AI的泡菜无损质检模式,克服了过去的局限性,而且提高了生产效率。”(编译/马丹)[/size][来源:参考消息][align=right][/align]

  • 【讨论】曝气池加碱液后产生泡沫

    小试。发现曝气池里的活性污泥有丝状菌,想调节ph到9,抑制丝状菌。结果加碱水(氢氧化钠溶液)后马上液面会形成大泡泡。泡沫比如容易碎。有点像小孩子吹的泡泡。这是怎么回事呢?

  • 消解罐泡碱

    石墨消解罐前处理样品,特别油漆,色粉,难洗,泡酸效果不明显,现在泡碱效果可以,碱不用加太多,有相同处理的吗?[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/05/202005292047424791_6658_2140715_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/05/202005292047425939_4101_2140715_3.png[/img]

  • 【分享】武汉易初莲花食品17个批次不合格 包括韩国泡菜等

    日前,武汉市工商局和市消费者协会联合对该市大型超市及市场上的流通食品进行了抽样监测,发现部分经营户销售的散装食品问题多发。 此次检查,以易初莲花超市为重点进行定向监测,同时随机抽检了其他7家超市和市场,共抽样检测198个批次,合格率达90%.而易初莲花超市最终被检出17个批次的不合格食品,包括咸菜、豆角、榨菜、腌萝卜、韩国泡菜、大豆腐、炸翅根、酱牛肉等,以散装食品为主。其中,有8批次食品大肠菌群超标达到160倍。 工商部门已责令不合格食品下架退市,依法对经营户进行责令整改和立案查处。

  • 【原创大赛】油中的泡泡

    【原创大赛】油中的泡泡

    [align=center]油中的泡泡[/align][align=center][b] [/b]西安国联质量检测技术股份有限公司[/align][align=center]油品室:吕龙刚[/align]润滑油我们都知道是稠稠的、黏黏的,在摇动之后可能还有些沫沫啥的,但是静置之后泡泡会慢慢消失,经常有人问泡泡是多了好还是少了好?因为好多人对油可能都不是很了解,平时喝可乐、啤酒比较多,油中有泡泡首先可能觉得有泡泡是正常的,其次呢可能还会认为泡泡多了好,下面就次问题给分析一下。[align=center][img=,357,282]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807010623532003_1441_2904018_3.png!w357x282.jpg[/img][img=,208,203]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807010624082773_4115_2904018_3.png!w208x203.jpg[/img][img=,322,210]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807010624527073_8404_2904018_3.png!w322x210.jpg[/img][/align]我们在分析以前先来介绍一下润滑油,润滑油是用在机械上以减少摩擦、保护机械及加工件的液体或半固体,有六大功效,即润滑、冷却、清洁、防锈、密封和缓存的作用,根据这些功效就决定了润滑油中的泡沫越少越好,因为润滑油润滑油如果容易形成的泡沫如果多就不能在两个金属接触面之间形成完整的油膜,这样的话使润滑出现缺口就会产生设备摩擦损伤。我们来分析一下,为什么有的油泡沫会多,基本两个原因:第一是设备自身问题,第二就是润滑油问题;关于设备原因基本上是说比如漏气、密封不严、空气进入等;与润滑油原因:基础油劣质、添加剂消耗、润滑油受到水、杂质的污染等均可造成润滑油中泡沫过多,所以在做该试验时一定要把所有用到的器皿和配件都要清洗干净并烘干,以免污染试样。我们再来说说润滑油的空气释放性和抗泡性,经常有人在讲空气释放值,但这个是个什么概念呢估计都不是很清楚,这个指标对润滑油来说很重要,首先空气在润滑油中有两种存在形式:滞留在油液内的是气泡,漂在油面上的是泡沫,气泡浮到油面上就成了泡沫,而空气释放性就是气泡上升到油面上所需的时间,这个时间越短越好,当然对于粘稠一点的油来说这个时间会长一些,而且对于油品来说空气释放值不能通过使用添加剂来改变,抗泡性是可以通过添加消泡剂来改善的。SH/T 0308-1992是测润滑油空气释放值的方法标准,基本原来是试样加热到25℃、50℃或75℃,通过对试样吹入过量的压缩空气,使试样剧烈搅动,空气在试样中形成小气泡,停气后记录试样中小气泡的体积减少到标准规定体积的时间值。[align=center][img=,690,485]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807010625201273_7735_2904018_3.png!w690x485.jpg[/img][/align]GB/T 12579-2002是润滑油泡沫特性测定法,该方法原理是在不同的温度下给用过给油液里面以一定的流速、固定的时间吹干净干燥的空气,然后看形成泡沫的体积,然后停止吹气,静置规定时间后看泡沫消失的情况,试验分三个程序,程序Ⅰ是在24℃时用流速为94mL/min的干净干燥空气吹5min,立即看泡沫体积,精确至5mL,然后在该温度下静置10min观察泡沫体积,同样精确至5mL,程序Ⅱ是将样品置于93.5℃的水浴中,用同样的流速和时间吹气,记录吹气后和静置后的泡沫体积,程序Ⅲ是把程序Ⅱ所用的试样泡沫经搅动破坏后,将量筒置于室温待温度降下来后放入24℃的水浴中以与程序Ⅰ同样的流速和时间吹气,观察和记录泡沫体积,这样就是一个完整的泡沫特性试验,吹气后记录是泡沫倾向性,静置后记录是泡沫稳定性,不同的油,依据产品标准会对该指标会有不同的要求,根据指标要求和试验结果来做最终结论。[align=center][img=,690,513]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807010626055413_6144_2904018_3.png!w690x513.jpg[/img][/align]

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制