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四氟甲酯与四氟乙烯的聚合物
仪器信息网四氟甲酯与四氟乙烯的聚合物专题为您提供2024年最新四氟甲酯与四氟乙烯的聚合物价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括四氟甲酯与四氟乙烯的聚合物参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的四氟甲酯与四氟乙烯的聚合物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四氟甲酯与四氟乙烯的聚合物相关的耗材配件、试剂标物,还有四氟甲酯与四氟乙烯的聚合物相关的最新资讯、资料,以及四氟甲酯与四氟乙烯的聚合物相关的解决方案。
四氟甲酯与四氟乙烯的聚合物相关的方案
聚四氟乙烯板材的导热系数测量 应用资料
聚四氟乙烯板材的导热系数测量 应用资料聚四氟乙烯(PTFE)是一种四氟乙烯的聚合物,是一种仅由氟原子和碳原子组成的氟碳树脂。它化学稳定,耐热性、耐化学性和电性能优异,被广泛用作加工材料。在本研究中,制备了几种不同厚度的聚四氟乙烯片,并在[薄膜测量]模式下进行了测量,其中给出了对厚度与导热系数关系的检验结果。
聚四氟乙烯(PTFE)薄片导热系数的测定
聚四氟乙烯(PTFE)板材导热系数的测定聚四氟乙烯(PTFE)是四氟乙烯的聚合物,是由氟原子和碳原子组成的氟碳树脂。具有化学稳定、耐热性、耐化学性等优异性能,广泛用作加工材料。此研究中,在[薄膜测量]模式中制备并测量几种不同厚度的聚四氟乙烯板材。当样品厚度达到一定值时,导热系数趋于稳定。当厚度为0.2mm或更多时,该值在文献值的范围内,当厚度为0.5mm或以上时,该值几乎在文献值的中值。随着试样厚度的增加,相对标准偏差变小。快速热导仪的“薄膜测量”模式从“标准板”温升率与“参考板样品”温升率之间的偏差来估算样品的热导率。对于这种聚四氟乙烯板材,当厚度为0.2mm或以上时,相对标准偏差稳定在2%或以下,从而保证了可靠的导热系数测量。对于其它薄片状样品,试样厚度与导热系数之间的关系必须分开验证,在这种情况下,如有必要,请咨询我们。
聚四氟乙烯性能测试设备
通过对聚四氟乙烯具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐力性能的分析,选出合适的方法合适的设备对其进行分析。
聚四氟乙烯的TG-DSC测试
聚四氟乙烯发明于1938年,1946年投入商业生产,其中文商品名为特氟隆,广泛运用于平底锅及其它厨具的不粘涂层。聚四氟乙烯具有许多优良的特性:1.优良的化学稳定性、耐腐蚀性,可运用于耐腐蚀容器和运输管道;2.具有优异的电绝缘性,可作为电缆线、插头连接的绝缘介质,以及印刷电路板材料;3.熔点高,它可取代某些场合的低强度、低熔点的聚乙烯材料;4.摩擦系数极低,适用于轴承、套管、齿轮、滑板等部件;
DSC法测定除尘滤袋中聚四氟乙烯纤维含量
除尘滤袋是一种高效的除尘滤料,采用涤纶短纤维或者长纤维为原料,有良好的透气性,具有集尘率高,易清灰等特点。其中聚苯硫醚/聚四氟乙烯混合纤维以其耐热、耐腐蚀、力学性能稳定、绝缘性好、耐摩擦等优点成为许多产业用材料的主要成分。本文参考FZ/T 01160-2022 《纺织品 聚苯硫醚纤维与聚四氟乙烯纤维定量分析 差示扫描量热法》,使用岛津DSC-60 Plus差示扫描量热仪测试除尘袋样品中纤维含量。
聚合物分析好帮手-PSS PFG凝胶色谱柱应用分享-含氟有机溶剂
应用领域:专门用于分离分析晶体状聚合物、聚酯、尼龙、聚丙交酯、聚甲醛等。适用流动相:HFIP(六氟异丙醇)、TFE(三氟乙醇),其他含氟溶剂
温度对聚合物粉体压实动力学的影响
温度对聚合物粉体的物理性能影响很大。在本研究中,通过使用改进了的GranuPack仪器研究了聚合物粉体的压实动力学,这是经典的振实密度测量的改进。压实过程结束后,对样品进行加热,并在每次振动后测量密度的变化。针对四种聚合物(聚酰胺12、聚苯乙烯、聚氯乙烯和热塑性聚氨酯),分析了温度对压实力学性能和压实率的影响。我们发现,即使温度远低于半结晶聚合物的熔融温度Tm,远低于非晶聚合物的玻璃化转变温度Tg,压实动力学也会受到显著影响。此外,我们还证明,对不同温度下填料动力学的分析可以确定对应于结块开始的特征温度。最后,我们证明了该温度与差示扫描量热法(DSC)分析是一致的。
聚合物回收利用套装
聚合物的回收利用是一个蓬勃发展的行业,许多曾经被作为废弃物填埋的瓶子和容器现在被回收利用为新的产品。由于聚合物存在互不相容的趋势,鉴别聚合物是聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)或聚乙烯聚合物回收利用套装(PE)而不是聚碳酸酯(PC)或聚苯乙烯(PS),这样的问题很重要。聚合物的化学鉴别可通过使用Spectrum Two傅里叶变换红外光谱仪与通用全反射(UATR)附件很容易实现。
快速分析25种常见聚合物添加剂
本文展示了台式串联四极杆质谱仪全扫描模式和MRM模式的应用。全扫描模式下的MS检测在未知聚合物样品分析中(如竞争产品分析和专利侵权评估)尤其有用。本文还介绍了通过创建MS/MS谱库来展示一目了然地鉴定聚合物添加剂以及快速筛查和定量复杂混标中目标添加剂的优势。
使用ACQUITY UPLC/SQD分析聚合物添加剂
本应用纪要介绍了一种聚合物添加剂分析方法,该方法将Waters ACQUITY UPLC系统与台式单四极杆质谱仪Waters UPLC SQD系统联用,在3 min内即可鉴定含有11种聚合物添加剂的混合物。
凯璞科技:-苯乙烯-丁二烯聚合
假设已知聚合物的反应速率,由此实现控制聚合反应过程。在此过程中要获得最大的产出率很重要的一点事需要扣除反应器本书消耗的大量热量。通过等温量热实验可以得到由单体到聚合物的转化率曲线,从而提供研究聚合反应动力学需要的指前因子。下面实验研究了不同温度下(130,140,150℃)苯乙烯和丁二烯(7%)的聚合反应数据。
聚合物相变的研究工具——拉曼光谱
半结晶态聚合物(例如聚乙烯)是商业生产的塑料中主要的组分。 工业上通过在相变过程中加热和冷却的方式将这些聚合物塑造成最终产品。当物质变成不同状态时,就会发生相变,例如,从固态到液态的过程。聚合物可分为非晶和结晶两类。结晶聚合物是高度有序的,具有一定的强度和刚度,无定形聚合物中的分子是无规则排列的,因此具有柔韧性和弹性。本文研究了聚合物可以经历的两个转变,即熔融转变和玻璃化转变。熔融转变是指从固体转变为液体,并且仅在结晶聚合物中可见。玻璃化转变发生在无定形聚合物中,并且是渐进的和可逆的。无定形样品会从硬的“玻璃态”变为橡胶态或粘性态。一般的聚合物通常是两者的混合物,被称为半结晶物,它们可同时具有玻璃化转变和熔融转变。拉曼光谱法可用于确定玻璃化转变温度,熔融转变温度和结晶度的估算[1]。通过峰强度变化能识别样品分子结构的变化,因此可确定诸如玻璃化转变的转变温度。在文中,我们使用RMS1000显微拉曼光谱仪和控温冷热台研究了聚乙烯和尼龙-6相变情况。
利用LUMiSizer研究阳离子木质素聚合物对高岭土颗粒的絮凝作用
工业废水中含有多种无机物和有机物(如重金属、悬浮颗粒物和芳香族分子)污染环境。絮凝法处理废水已有几十年的历史。由于大多数自然产生的胶体主要带负电,添加阳离子聚合物是从废水中分离d悬浮颗粒的有效替代方法。其中,合成的有机高分子,如阳离子聚丙烯酰胺(PAM)和聚二烯丙基二甲基氯化铵(PDADMAC),已广泛应用于选矿和造纸废水处理中。这些聚合物可形成大而坚固的絮凝体,沉降性能良好,可有效去除。尽管其应用范围很广,但不可生物降解,价格昂贵,有时会对健康造成危害。近年来,具有可生物降解性和可再生性,环境友好型聚合物受到了广泛关注。如淀粉、壳聚糖、纤维素等天然高分子絮凝剂已广泛应用于废水处理中。此外,业内还制备了壳聚糖、纤维素、淀粉等阳离子多糖,并对不同的废水进行了絮凝处理。本文以DMC和木质素为原料,通过自由基聚合制备了硫酸盐木质素基聚合物,研究了不同分子量和电荷密度的聚合物(KLD)在高岭土悬浮液中的絮凝行为。本文介绍了木质素基聚合物的性能与其絮凝性能和沉降性能之间的关系。研究了木质素DMC聚合物的电荷密度和分子量对其絮凝性能的影响。但絮凝机理及其对絮凝体沉降的影响有待于进一步研究。
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。
聚合物分析好帮手-PSS SUPREMA中性和阴离子聚合物分析凝胶色谱柱应用分享
PSS SUPREMA中性和阴离子聚合物分析凝胶色谱柱对羟乙基淀粉,聚乙二醇,普鲁兰多糖,聚乙烯醇,聚丙烯酸,羟甲基纤维素的检测
使用 GPC/SEC 分析聚合物制药应用
聚合物最重要的性质是它的分子量分布,这将决定聚合物的最终使用性能。GPC/SEC 是详细获知聚合物分子量分布的唯一成熟技术 。 安捷伦拥有丰富的 GPC/SEC 色谱柱、校准物、仪器和软件,能够表征各种合成聚合物以及生物分子聚合物,提供广泛的 GPC/SEC 解决方案,包括从常规 GPC 到多柱、多检测方法的复杂测定。
检测食品包装材料中常见的聚合物添加剂和迁移物——使用 Agilent 1260 Infinity SFC 系统和 Agilent 6130 单四极杆 LC/MS 系统
遵照 EU 2002/72 指令,应当对与食品接触的材料中可能存在的浸出物进行检测。超临界流体色谱 (SFC) 是 HPLC 的一种补充性分离技术,用于分析和检测包装材料中可能会释放出的聚合物添加剂。本文使用 Agilent 1260 Infinity 分析型 SFC 系统结合 Agilent 6130 单四极杆 LC/MS 系统,论证了 SFC 用于典型聚合物添加剂分析的适用性。
聚合物特性粘度测定仪的性能特点及符合标准
聚合物特性粘度测定仪的性能特点及符合标准
采用 GPC/SEC 分析聚合物——能源与化工领域中的应用
本文集列举了其中的一些解决方案,用于化工和能源公司重要目标聚合物的分析和表征。包括聚烯烃、瓜尔豆胶、工程聚合物、弹性体以及低分子量树脂。
用 Cary 630 FTIR 分光光度计对SBR 聚合物中聚苯乙烯含量进行定量分析
采用衰减全反射 (ATR) 取样界面的 FTIR 光谱仪是聚合物材料分析中非常重要的测试工具。由于新的 Agilent Cary 630 FTIR 分光光度计具有独特的性质和顶级的性能,对聚合物的定量分析尤为快速而简便。
用 Cary 630 FTIR 分光光度计对聚合物PEVA中聚乙烯与醋酸乙烯酯的比例进行定量分析
采用衰减全反射 (ATR) 取样界面的 FTIR 光谱仪是聚合物材料分析中非常重要的测试工具。由于新的 Agilent Cary 630 FTIR 分光光度计具有独特的性质和顶级的性能,对聚合物的定量分析尤为快速而简便。
以PMMA为示例的聚合物端基可靠检测
本应用纪要以测定聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)为例,介绍了Waters Xevo G2 QTof如何测定聚合物端基。Xevo G2 QTof是一款混合型四极杆飞行时间质谱仪。四极杆可以选择母离子进行碎片化,从而为分析人员提供更丰富的结构信息和更清晰的谱图,并且提高检出离子来源的可信度。
SEC/MS分析包装材料中的聚合物添加剂
抗氧化剂、光稳定剂和塑化剂等添加剂经常被用于聚合物中以改善材料特性和功能。因此,聚合物材料和聚合物产品的质量控制需要识别其中所含此类添加剂的类型和数量。聚合物添加剂的分析通常采取从聚合物中萃取、然后通过再沉淀和溶剂萃取浓缩、后通过反相色谱法分离和定量测定的方法。本文介绍使用体积排阻色谱法进行直接分析的应用,该方法不需要进行预处理。本实验使用TSKgel SuperHZ2000色谱柱(具有良好的低分子量化合物分离性能),用质谱进行检测(电离方法:APCI)。
使用ASAP分析合成聚合物
ASAP提供了一种无需任何样品制备步骤即可快速对复杂混合物(如混合聚合物)进行直接分析的方法。该方法可轻松检出不适合采用ESI或APCI进行分析的非极性化合物,而且具有优异的检测灵敏度。
哈克转矩流变仪在聚合物加工中的应用
哈克转矩流变仪在聚合物加工中有着非常重要的作用, 是聚合物加工和实验流变学中不可或缺的重要工具, 可广泛用于的流变性能研究、原材料、生产工艺、产品开发、配方优化与产品控制等领域。在实验室建设中, 更好地开拓和发展其应用是很有意义的。
MALDI-TOF聚合物分析应用文集
“聚合物”一词来自希腊语“很多部分”,由称为单体的次级单元重复连接而成的高分子。由于其物理和化学性质,在医学、药学、工学、材料科学等各个领域发挥着重要的作用。聚合物在日常生活中普遍存在,例如,被用来制造成药用辅料、食物容器、电子器件组成部分等,聚合物在人们生活中有着越来越重要的作用。本册应用文集收录了21篇代表性的MALDI-TOF聚合物分析应用报告,供相关用户参考。本文集仅供有关人员学习交流使用,不用于任何商业用途。
氟苯并芴核心聚合物作为低阈值高增益放大介质
采用Ekspla公司NT342型号纳秒可调谐激光器,对氟苯并芴核心聚合物作为低阈值高增益放大激光介质的可行性进行了研究。
在线固相萃取-高效液相色谱-紫外检测法测定聚合物中偶氮二异丁腈(AIBN)
偶氮二异丁腈(ABIN,结构图见图1)常用作醋酸乙烯和丙烯酸酯等聚合或共聚合的引发剂,其加入量直接影响聚合度。AIBN易燃,有毒,遇热分解放出氮气和含-(CH2)2-C-CN基团的有机氰化物,对人体危害较大。目前测定AIBN含量的方法有极谱法和分光光度法,极谱法使用剧毒物汞,对人体危害极大。分光光度法测定聚合物中AIBN的含量方法简便,但是样品基质干扰大。AIBN自身紫外吸收较弱,分解温度为64 ℃,室温下缓慢分解,100 ℃急剧分解。一般在聚合物中含量较低,采用HPLC-UV或者高灵敏度的质谱或者蒸发光散射检测器均无法达到要求。由于此聚合物样品中含有不易挥发的DMSO,常见的无需加热的浓缩方式(如氮吹、冻干)也遇阻。本文利用双三元高效液相系统(DGLC-3600),采用在线固相萃取方式(On-line SPE)对样品进行在线富集后再进行HPLC检测,实验证明此方法可行。
通过Biotage Isolera 快速纯化制备液相的基础上进行全氟聚合物电解膜单体的提纯
利用PERFECT 法开发出一种新的氟化聚合物防污涂层材料CF3O( CF2CF2O) xCF2 - CONHCH2CH2CH2Si( OCH3 ) 3,该法采用了直接与氟元素氟化反应,氟化反应是该方法的一个关键步骤。通过非氟化聚乙二醇( PEG) 和全氟酰氟化物反应,得到部分氟化酯,对该氟化酯进行直接氟化,然后通过甲醇解将全氟酰氟引入到相应的化合物上,最终得到用于表面处理的涂层材料和起始物全氟酰氟化物的甲基酯。合成出一种新的全氟磺酸双功能单体CF2 = CFOCF2CF2CF2OCF( CF2 SO2F) 2,该单体可应用于合成燃料电池( PEMS) 的聚合物电解质膜。耐士科技作为Biotage中国区总代理,以优质的服务提供Biotage全系产品以及相关技术服务。
采用 GPC/SEC 分析聚合物——能源与化工领域中应用
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