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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。
钾钠泡花碱相关的方案
微泡/纳米气泡大小和数量的检测方法
微泡,按照国际标准化组织ISO的定义,指液体中直径小于100um的气泡,其中直径小于1um的称为超微气泡又称为纳米气泡.微泡具有多种优异性能,如比表面积大,界面δ 电位高,产生自由基,强化传质效率等,因此在医学,浮选,污水处理等多个领域得到广泛应用。微泡含氧量高,深入毛细孔,可活化细胞,促进血液循环,美白洁肤,利用微泡技术美容是目前十分流行的美容趋势。本文选择了一款具有能喷洒微泡的花洒,测试了花洒产生的微泡的粒径分布及不同水温和花洒档位下微泡的数量。
微纳米气泡的粒度测试方法
微纳米气泡是指液体中存在的直径在100nm-100μ m之间的气泡,是通过专用的气泡发生器产生的。含有微气泡的水具有很多奇特的功效:用微纳米气泡养鱼能提高产量,用微纳米气泡栽培或灌溉能促进作物生长,微纳米气泡浴能有清洁、镇静和愉悦身心的效果,向污水中注入微气泡能加速水体及底泥中污染物的生物降解过程,实现水质净化。但是,微纳米气泡的粒度分布决定了它的性能,准确测试微纳米气泡的粒度,对验证微纳米气泡发生器的效能、评价微纳米气泡的效果至关重要。那么,怎样测试微纳米气泡的粒度呢?
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。
微纳米气泡的直观表征方法
微纳米气泡因其自身体积小、比表面积大、自身增压溶解等特点,具有广泛的应用价值。但微纳米气泡受气泡发生条件的影响很大,需要依靠准确的检测方法去优化气泡发生条件,检测微纳米气泡的性质。本文借助动态图像法和纳米颗粒跟踪分析技术,分别检测了微米气泡和纳米气泡:通过动态图像法,测得微米气泡的粒径分布、气泡数量、球形度等信息,用于表征、鉴别微米气泡;通过纳米颗粒跟踪分析技术,测得纳米气泡的粒径分布、浓度、电位等信息,用于全面表征纳米气泡的性质。
天津兰力科:油酸囊泡层状液晶作为模板电化学合成银纳米颗粒
在油酸囊泡的层状液晶中利用电化学沉积法成功地制备了银纳米颗粒。并用扫描隧道显微镜(STM)和透射电子显微镜( TEM)对银纳米颗粒进行了表征 ,发现银纳米颗粒能够均匀地分散在油酸囊泡中 ,并且油酸囊泡能够有效地阻止产生的银纳米颗粒发生聚集反应。此外 ,我们还提出了银纳米颗粒形成的机理。关键词:油酸囊泡 层状液晶 银纳米颗粒 电化学沉积中图分类号:O655. 4 O646 TN16 文献标识码:A
润滑油泡沫的产生和危害
机械润滑系统大多以循环方式进行润滑,润滑油在润滑系统油泵作用下不断地流动和循环。当润滑油流动中与空气接触并受到激烈搅动时,就有可能将空气混入油中产生泡沫。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。
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。
飞纳台式扫描电镜观察发泡塑料为刑侦提供新证据
在刑侦中经常遇到各种各样的发泡塑料,通过利用飞纳台式扫描电镜观察发泡塑料中的微孔形态及能谱仪分析发泡塑料的成分可以有效地甄别不同的发泡塑料,从而为刑侦提供新的证据。发泡塑料是一类由大量气体微孔分散于固体塑料中而形成的高分子材料,如图 1,2 所示,其具有质轻、隔热、吸音、减震等特性,且介电性能优于基体树脂,用途很广。几乎所有的热固性和热塑性塑料都能制成泡沫塑料,常用的塑料有聚苯乙烯、聚氨酯、聚氯乙烯、聚乙烯、脲甲醛、酚醛等。
解决方案|原子荧光法检测消泡剂中As
消泡剂,作为食品添加剂的一种,又称防沫剂,用以抑制和消除食品加工过程中产生的有害气泡,使操作顺利,在食品生产加工中起着重要的作用。本文利用氢化物-原子荧光法,研究了消泡剂中砷的检测。
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。
聚氨酯泡沫固化过程的联合表征
聚氨酯硬质泡沫是以异氰酸酯和聚醚为主要原料,在发泡剂、催化剂、阻燃剂等多种助剂的作用下,通过专用设备混合,经高压喷涂现场发泡而成的高分子聚合物。
润滑油高温泡沫特性的测试方法
试验步骤10.1根据润滑剂规格要求,如果需要选择搅拌,应按10.2.1进行。注:在润滑剂规格中要求用步骧A选择搅拌时,即指10.2.1步骤。10.2剧烈摇动试样容器1min,取约200mL.试样倒人40OmL烧杯中。用搅拌器在50Or/min ± 100r/min下搅拌试样60s ± 10s,如果不需要搅拌,按10.3条进行。10.2.1搅拌(可选项):清洗容量为1L的容器和高速搅拌器(见6.9条),剧烈摇动试样1min,将50OmL.试样倒人容器,并将容器盖上,在.22000r/min ± 200Or/min速度下搅拌试样1min。由于在此搅拌过程中,大量空气以夹带气泡的形式存在,因此需要在24℃± 3℃下静置,直到夹带的气泡分散,且油温达到24℃± 3℃。搅拌后3h 内,按10.3条继续试验。10.2.2如果试样是粘性油,3h内若气泡没有完全消失,需要更长时间,则应记录此时间,并在报告结果时说明。10.3 在49℃± 3℃的烘箱中加热试样30min。
汽车泡棉胶带的环境可靠性测试的检测方案
在汽车内外饰零件的连上,泡棉胶带普遍取代钢钉和螺丝应用,伴随着车辆使用环境变化这需要在各类极端化气候条件下保持良好特性,弹力、柔韧度,非常容易密封性等。车辆泡绵粘合力强,耐侯性佳,防潮,耐水洗,耐老化,在高低不平表面拥有极好贴紧实际效果,具有超强的黏着性,在高温下底温条件下有较好的黏着性与持续性。今日我们来看一下汽车泡棉胶带的生活环境可靠性测试标准都有哪些?
人促卵泡素(FSH)检测试剂盒
人促卵泡素(FSH)检测试剂盒人促卵泡素(FSH)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人促卵泡素(FSH)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人促卵泡素(FSH)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人促卵泡素(FSH)抗原、生物素化的人促卵泡素(FSH)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人促卵泡素(FSH)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度
人卵泡抑素(FS)检测试剂盒
人卵泡抑素(FS)检测试剂盒人卵泡抑素(FS)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人卵泡抑素(FS)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人卵泡抑素(FS)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人卵泡抑素(FS)抗原、生物素化的人卵泡抑素(FS)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人卵泡抑素(FS)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度
北京瀚时:钙、镁、钾、钠粘土 钙、镁、钾、钠的测定 原子吸收光谱法
粘土-钙、镁、钾、钠的测定-原子吸收光谱法 1 范围 本推荐方法适用于原子吸收光谱法测定粘土中的钙、镁、钾、钠含量。 本方法适用于粘土中质量分数0.1%~3%钙、镁、钾、钠含量的测定 2 原理 试样经氢氟酸和高氯酸分解除去硅后,用稀盐酸溶解残渣,在同一份试样溶液中, 原子吸收光谱法测定钙、镁、钾、钠四种元素,直接比较法或紧密内插法计算结果。 3 试剂 3.1 硝酸,ρ约1.42g/mL 3.2 氢氟酸,ρ约1.15g/mL 3.3 高氯酸,ρ约1.67g/mL 3.4 盐酸,1+1 3.5 氯化锶(SrCl26H20)溶液,200g/L 称取200g氯化锶[SrCl16H2O]溶于水中,加入50mL盐酸(1+1),冲至1L,储存于塑料瓶中。 3.6 三氧化二铝标准溶液,10mg/mL 称取0.5292g金属铝(质量分数大于99.99%),置于250mL烧杯中,加入30mL水,放在低温电炉上,分数次滴加25mL盐酸(1+1)至完全溶解,冷却。移入100mL容量瓶中,用水稀释至刻度混匀;
固含量检测对消泡剂的重要性
消泡剂固含量是多少?这个问题一直都困扰着很多缺乏消泡剂应用经验的使用者。今天就来为大家揭秘,固含量对消泡剂的重要性
解决方案|检测消泡剂中Pb
今时今日下,食品添加剂所都带来的种种问题,大都是由于人物为的不当,违规使用引起的。长期过量摄入会对身体健康造成损害。本文利用原子吸收分光光度计法测定食品添加剂消泡剂中被认为非人体必须且有毒的铅元素。
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。
真空脱泡箱灌氧树脂AB胶水脱泡
利用真空箱加热抽真空原理,给环氧树脂胶水脱泡,使成品密实无气泡,表面细腻光滑。来达到试验的理想状态。
解决方案|板刚玉中钾、钠检测
板状刚玉中微量元素的含量是板状刚玉质量好不好的检测规范之一,板状刚玉质量不达标,对板状刚玉的功能有很大的影响,如硬度、磨削力等都会受到影响,因此控制板状刚玉的质量尤为重要。本文建立的利用原子吸收火焰法检测板刚玉中钾、钠含量的方法,可供相关质控人员参考。此实验需要注意的是:1)钾钠检测时需向标液及样品溶液中加入一定量的氯化锶溶液(50g/L),5mL溶液需加入75μ L氯化锶溶液;2)实验过程中用到的酸均为优级纯,氯化锶为光谱纯。
人抗肺泡基底膜抗体(ABM-Ab)检测试剂盒
人抗肺泡基底膜抗体(ABM-Ab)检测试剂盒人抗肺泡基底膜抗体(ABM-Ab)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人抗肺泡基底膜抗体(ABM-Ab)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人抗肺泡基底膜抗体(ABM-Ab)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人抗肺泡基底膜抗体(ABM-Ab)抗原、生物素化的人抗肺泡基底膜抗体(ABM-Ab)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人抗肺泡基底膜抗体(ABM-Ab)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度
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。
铁矿─钠钾含量的测定─火焰原子吸收光谱法
钾含量的测定─火焰原子吸收光谱法1范围本推荐方法用火焰原子吸收光谱法测定铁矿中钠钾的含量本方法适用于天然铁矿铁精矿烧结矿和球团矿中0.005%(m/m)1.50%(m/m)钠钾含量的测定2原理试样用盐酸气乙炔火焰中于波长589.0nm766.5nm处分别测量钠钾的吸光度氢氟酸分解制成盐酸溶液吸喷溶液到原子吸收光谱仪的空3试剂3.1 混合熔剂将2份碳酸锂和1份硼酸混合研匀后备用3.2 盐酸r 1.19g/mL3.3 盐酸123.4 氢氟酸r 1.15g/mL3.5 铁底液称取43g高纯氧化铁溶解于500mL盐酸中冷却后用水稀释至1000mL或用金属铁加盐酸溶解并滴加适量硝酸氧化3.6 钠标准溶液
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。
食品亚硝酸盐检测仪检测泡菜亚硝酸盐方案
在泡菜生产过程中,亚硝酸盐是一种常见的添加物,它能够给泡菜带来独特的色泽和口感。然而,如果亚硝酸盐使用过量,就会对人体健康造成危害。因此,对泡菜中的亚硝酸盐进行检测是非常必要的。
电子舌技术分析不同炮制次数黄精味觉指标
多花黄精(Polygonatum cyrtnema Hua.)是百合科黄精属多年生草本植物, 与黄精(P. sibiricum Red.)、滇黄精(P. kingianum Coll.et Hemsl.)一起收录在中国药典,是传统食药两用的大宗药材。鲜黄精对咽喉有一定的刺激性,传统黄精均对其进行加工炮制后入药或食用,目前黄精的炮制方法多种多样,炮制参数各不相同,炮制前后外观、口感、化学成分和药理活性均有不同程度的变化。
石油泡沫的产生和危害性
机械润滑系统大多以循环方式进行润滑,润滑油在润滑系统油泵作用下不断地流动和循环。当润滑油流动中与空气接触并受到激烈搅动时,就有可能将空气混入油中产生泡沫。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。
TRILOS三辊机和混料脱泡机在二氧化硅改性环氧树脂的应用
在众多无机填料中,二氧化硅纳米颗粒可以增强聚合物基质,以减少固化收缩和热膨胀系数,改善聚合物基质的粘结性、耐磨性和耐腐蚀性。但由于纳米粒子具有高的表面能,极易团聚,采用搅拌机等设备是没法解决纳米粒子在环氧树脂中的分散性。我们采用TRILOS TR50M三辊机和TRILOS PM300V混料脱泡机制备二氧化硅改性环氧树脂,并测试断裂韧性和交联密度,研究不同二氧化硅表面基团对断裂韧性和高能冲击性能的影响。
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