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锂枝晶

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  • 小粒径树脂

    我要用离子交换树脂分离糖、氨基酸、有机酸,目前使用的732、717树脂粒径为0.3-1.2mm,这样对实验结果的影响大不大?如果大,如何获取100目或60目的小粒径树脂?可以直接买到吗?还是用大粒径的再加工?谢谢!

  • 【原创大赛】【生活中的分析】水晶?玻璃?明明白白消费之——水晶玻璃杯

    【原创大赛】【生活中的分析】水晶?玻璃?明明白白消费之——水晶玻璃杯

    我伯父早年经常出国,有一次他的行李箱过X光机,他被工作人员叫住,说行李箱里好像有颗像地雷的东西,要他取出来看一看。地雷?伯父吓了一跳,打开行李箱,只找到一个装糖的玻璃罐形状与显示屏上的“地雷”相似。他自己还奇怪到底是为什么?我听完淡淡一笑——铅晶质玻璃。嗯,这个名字最被大家熟悉的叫法叫做——水晶玻璃。[b]欧洲共同体(EEC)于1972年以312/1972文件形式公布指导原则,规定铅水晶玻璃分为:(1)全铅水晶(Full lead crystal) 含PbO≥30%,密度d≥3.0g/cm3,折射率nD≥1.545;(2)铅水晶(lead crystal)? 含PbO≥24%;(3)水晶玻璃(crystal glass)未明确规定PbO含量,但指出德国市场对含PbO18%、d≥2.7的玻璃,可称PRESSB LEL KRISTALL或BLEIKRISTALL GEPRESST。(以上黑体字部分来自百度百科,大体描述准确,因此没有细细核实)[/b]其实水晶玻璃和铅水晶玻璃(前文所述“地雷”是铅水晶玻璃)还是不一样的,我之前也以为是一回事,直到有一天。[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808271320459723_2675_1641558_3.jpg!w690x920.jpg[/img]遇到了来自捷克的“水晶玻璃杯”。[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808271322335885_1991_1641558_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808271322519655_7425_1641558_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808271323114225_9730_1641558_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808271323294135_9548_1641558_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808271323442273_1989_1641558_3.jpg!w690x517.jpg[/img]此时看出大样品仓和大样品模式的好处来了。EDXRF的检测结果出来以后,一看,不含铅!可以完全排除铅晶质玻璃的可能性了。那么不是铅晶质玻璃怎么还敢叫水晶玻璃呢?我才意识到,我原先对水晶玻璃的认知是片面的。[img=,690,335]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808271331093832_6599_1641558_3.jpg!w690x335.jpg[/img]官方主页声明了,样品中不含铅。根据EDXRF的检测结果,样品中主要含(以元素计):硅、钙、钡、锌、钛、银?[img=,690,388]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808271333545457_6011_1641558_3.jpg!w690x388.jpg[/img]考虑到还有测不出的B和测不准的Na,不能排除这两种常见玻璃所含元素存在的可能。通过查阅文献,业内存在使用氧化钡-氧化锌体系代替氧化铅制造高折射、高光洁度、高耐磨、高弹性的新一代水晶玻璃的工艺,由此可见,随着大家对健康的担心,铅晶质玻璃有可能逐渐会被淘汰,不再与直接食用(饮用)物相接触。当然,文献中还有提及,铅晶质玻璃的耐磨性能差,易风化起雾。Crystalite公司的主页还专门提到,他们的水晶玻璃餐具可以使用洗碗机、清洁粉清洗。但是,新型水晶玻璃中到底是否含有银呢?让我们一起期待业内人士的解读吧!水晶玻璃不是水晶,只是玻璃,要是担心含铅,最好事先查一查。

  • 【分享】45钢晶粒粗大研究与控制

    【分享】45钢晶粒粗大研究与控制

    朱伟华 申景霞 李猛在分析用户提出质量异议的热处理试样时发现,该零件为某厂提供的45钢制作,组织非常特别,表征为晶粒粗大,淬透性差,只淬透了表面非常薄的一层。对原始材料进行了淬火试验,发现此批45钢均存在此类现象。在840℃保温40分钟水淬试验后,发现存在淬透性差、晶粒粗大的现象。这是一个系统的质量缺陷问题。1 缺陷特征和形貌1.1 缺陷特征45钢经过常规淬火工艺,一般来说,具体比较强的淬透能力。淬火试验后,发现只能淬透距表层3-6mm,这很不正常。而且在840℃保温40分钟的情况下,得到的淬火组织居然是非常粗大的异常组织。因此,关键就是要找出组织粗大的原因。粗大的热处理组织强度急剧下降,脆性增强,非常容易开裂。零件的疲劳寿命也大大降低。1.2 缺陷形貌1.2.1热轧后的原始组织原始组织晶粒约为50μm,组织较为粗大,有过热的倾向。但做为使用要求不高的45钢来说,这种组织能够满足一般热处理的要求。下图为原始组织的照片,分别放大500和1500倍。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/06/201106201514_300644_2023037_3.jpg1.2.2下图为淬火后,缺陷组织明显,放大500\1000\1500和3000倍的照片。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/06/201106201515_300645_2023037_3.jpg可以看到淬火马氏体组织的周围存在比较宽的晶界,该晶界的耐腐蚀性明显低于马氏体组织。部分马氏体的晶粒超过70μm。1.2.3 较好炉次的试样下图为淬火能力较好的组织形貌。在扫描电镜下同样发现存在类似的缺陷,只不过严重程度要小。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/06/201106201516_300646_2023037_3.jpg从上图可以看出,仍然存在一些粗大的晶界,但马氏体的量较多。这说明该厂生产的所有45钢均不同程度的存在晶粒粗大,晶界粗宽的现象。2 缺陷分析为了找出原因,分析了各部分的成分,并做了成分的线扫描和点扫描。1、点成分扫描http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/06/201106201516_300647_2023037_3.jpg对晶界成分做了全面的分析,发现存在Mn和S元素的偏聚。Mn元素平均在1.00%左右。2、线扫描其中一条晶界:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/06/201106201518_300649_2023037_3.jpg从上面的分析可以看出,C、Mn、S等元素都存在不均匀分布,有集中的线状分布。3 结论:从热轧组织上看,存在比较明显的过热迹象,组织粗大,晶粒度在1级左右。淬火后,部分组织转变成马氏体组织,在马氏体晶粒的晶界上,存在较宽的以铁素体为主的粗大晶界,并且晶界上锰和硫的含量较高。综合认为,钢坯在轧制加热过程中,发生了过烧。一般来说,在1250左右℃时,碳钢中的锰和硫极易在边界析出形成硫化锰的夹杂,当钢坯加热温度过高时,晶界首先发生弱化,继而发生粗化、烧损。一旦发生了晶界熔化,晶界处的碳元素就会被氧化形成贫碳区,因此,晶界就会成为粗大铁素体为主的带,并富含夹杂物。这个晶界在后续的热处理过程中不能得到消除和扩散。过烧的钢坯经过轧制后,部分粗大晶界发生了断裂和迁移,仍然存在于钢中,轧制冷却后,钢中的晶粒虽然发生了重结晶和相变,形成了类似过热的平衡态组织,但是,过烧形成的粗大晶界在钢中仍然存在。一旦加热重新奥氏化后,粗大的晶界又重新显示出来,淬火时,奥氏体组织转变为马氏体,而粗大晶界变成为夹有铁素体带的淬火托氏体组织,该组织大大弱化晶粒之间的强度,非常容易造成零件失效和裂纹。4 控制晶粒度的措施4.1理论和实践证明轧钢工序控制终轧温度在Ar3附近,约800~850℃范围内可获得细小均匀的晶粒组织,控制较快的冷却速度也可使晶粒变细,因此控制加热炉加热温度和终轧温度是控制晶粒度的关键。4.2 控制钢的晶粒长大除控制加热温度和终轧温度外,还可通过控制钢中化学成分来细化晶粒,一般方法是采用铝脱氧和加热V、Ti、Nb等合金元素,用铝脱氧时形成高度弥散的氮化铝和Al2O3,这些固体颗粒可成为钢液结晶时的晶粒核心,使晶粒细化。还可以防止钢加热时奥氏体晶粒长大。V、Ti、Nb这些元素能和碳形成微小分散的碳化物,这些碳化物难溶于奥氏体,在钢加热时可阻碍奥氏体晶粒长大,因

  • 《Nano Letters》北工大等:首次实现工况条件下对固态电池锂枝晶生长行为的原位观察

    [img]https://img1.17img.cn/17img/images/202402/uepic/e9d0dc08-4838-4e1c-976e-959440a553bf.jpg[/img][color=#000000]第一作者:曹天赐,许荣,程晓鹏[/color][color=#000000]通讯作者:程晓鹏*,刘显强*,张跃飞*[/color][color=#000000]论文完成单位:北京工业大学,西安交通大学,浙江大学[/color][align=center][size=18px][b][color=#000000]【研究背景】[/color][/b][/size][color=#000000][/color][/align][color=#000000]固态锂金属电池充放电过程中锂枝晶的形成,是目前电池安全性关注的重点,然而目前关于锂在实际电池运行状态下是如何在固态电解质中形核,以及对体相内部锂枝晶的具体生长行为的认知仍然不清晰,影响到针对性改进措施的实施。因此有必要发展一种新的基于工况条件的原位方法来分析固态电池运行过程中内部锂的动态生长机制。[/color][align=center][size=18px][b][color=#000000]【成果简介】[/color][/b][/size][/align][color=#000000]近日,北工大程晓鹏等科研人员采用原位电化学扫描电镜,实现在工况条件下实时观察固态电池电解质内锂枝晶的生长与扩展,并一步建立了无机固态电解质中锂离子输运的电化学-机械应力耦合模型,相关研究成果以《Chemomechanical Origins of the Dynamic Evolution of Isolated Li Filaments in Inorganic Solid-State Electrolytes》为题,在国际权威期刊《Nano Letters》在线发表,此项关于锂枝晶生长机理的基础研究,对合理设计和安全生产固态电池提供了重要的理论指导。北京工业大学为论文第一完成单位,北京工业大学博士生曹天赐、西安交通大学许荣教授和北京工业大学助理研究员程晓鹏为论文共同第一作者,北京工业大学程晓鹏、刘显强,浙江大学教授张跃飞为通讯作者。该研究得到国家自然科学基金和北京市教委科技计划等项目资助。[/color][align=center][size=18px][b][color=#000000]【图文导读】[/color][/b][/size][/align][align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202402/uepic/28a38061-4220-4c72-b775-928009a088c4.jpg[/img][/align][align=center][size=14px][color=#7f7f7f]图1 (a) 原位观测SSE内锂枝晶生长的实验装置,(b-c) 电化学曲线中电流-电压变化和所对应的原位SEM中观测到的无机固态电解质锂镧锆钽氧(LLZTO)截面形貌演变过程。(d) 原位实验过程中SSE内部锂“细丝”演化具体过程的示意图。[/color][/size][/align][color=#ff6428][/color][align=center][img]https://5-img.bokecc.com/comimage/D9180EE599D5BD46/2024-02-26/768916AECE27419AFC9558351D509E7C-1.jpg[/img][/align][back=url(&][/back][font=Arial, Helvetica, sans-serif][size=12px][color=#ffffff]00:00[/color][/size][/font][font=Arial, Helvetica, sans-serif][size=12px][color=#ffffff]/[/color][/size][/font][font=Arial, Helvetica, sans-serif][size=12px][color=#ffffff]00:30[/color][/size][/font][back=url(&]B[/back][font=web][size=24px][color=#ffffff]T[/color][/size][/font][size=12px][color=#dddddd][back=rgba(51, 51, 51, 0.5)]高清[/back][/color][/size][size=12px][color=#dddddd][back=rgba(51, 51, 51, 0.5)]正常[/back][/color][/size][align=center][size=18px][color=#000000][b]【总结和展望】[/b][/color][/size][/align][color=#000000]锂枝晶问题仍然是影响固态电池性能安全运行的关键因素,本文利用原位电化学扫描电镜,构建了Li|LLZTO|Au“面对面”型电池结构,对锂枝晶生长行为在真实循环条件下进行了实时观察分析。实验发现锂在LLZTO中的生长呈现出一种动态特征,该特征受到电化学和机械应力之间相互作用的调控。基于实验数据分析,我们建立了电化学-力学耦合模型以理解在锂“细丝”的动态演化过程中机械应力和电化学循环之间的复杂相互作用,定量的数值结果可以为高性能锂金属固态电池的合理设计提供指导。[/color][color=#000000]本文所提供的方法为在工况条件下原位表征不同体系固态电解质界面演化行为提供了新思路,助力固态电池的商业化应用进程。[/color][b][color=#000000]论文链接:[/color][/b][color=#000000]Tianci Cao?, Rong Xu?, Xiaopeng Cheng*?, Mingming Wang, Tao Sun, Junxia Lu, Xianqiang Liu*, Yuefei Zhang*, Ze Zhang,Chemomechanical Origins of the Dynamic Evolution of Isolated Li Filaments in Inorganic Solid-State Electrolytes, Nano Lett. 2024, 24, 6, 1843–1850.[/color][url=https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c03321][b][color=#0070c0]https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c03321[/color][/b][/url][color=#000000]本文研究团队采用的是[b]浙江祺跃科技有限公司研制的原位电化学扫描电子显微镜测试系统[/b]。祺跃科技有限公司,面向市场推出了一系列原位扫描电镜科学仪器,为广大科研人员提供了力、热、电、电化学以及多场耦合环境下材料结构演化过程纳米尺度原位观测手段。[/color][align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202402/uepic/b1630a50-85a9-4ed4-a4df-685359cce83a.jpg[/img][/align][来源:仪器信息网] 未经授权不得转载[align=right][/align]

  • 【转帖】荔枝口味脉动被曝不含荔枝成分 厂家实用香精调味

    近年来,食品安全问题让越来越多的消费者非常“敏感”。近日有消费者反映,“荔枝口味的脉动饮料里没有荔枝成分,而是苹果汁!”其配料表中标注有纯净水、白砂糖、苹果汁、食用香精等,就是没有荔枝成分,究竟是标签印错了,还是另有“隐情”?《每日经济新闻》记者就此展开了调查。厂商:用食用香精调节口味《每日经济新闻》记者走访超市发现,货架上的脉动维生素饮料,有荔枝、水蜜桃、青柠等多种口味,配料却大致相同,都是“纯净水、白砂糖、苹果汁、食用香精、食用添加剂……”消费者表示,脉动中没有水蜜桃、荔枝或青柠成分,但喝起来的确有对应的水蜜桃味、荔枝味、青柠味。昨日,《每日经济新闻》记者就此致电脉动生产商乐百氏公司消费者服务热线,工作人员表示,脉动是果味型的补充维生素饮料,不是果汁饮料,各种口味都是通过食用香精来调节的,而苹果汁是基本配方,在目前的5种口味饮品中都存在,主要起到调节口感、补充维生素的作用。该工作人员强调,“荔枝口味是今年刚推出的,产品通过了相关监督部门的送检、抽检等环节,都是达到相关质量标准才出厂的。”专家:有误导消费者的嫌疑由国家质检总局和国家标准委联合发布的强制性国家标准《饮料通则》已于2008年12月1日起实施。《饮料通则》将市场上售卖的饮料分成碳酸饮料、果汁和蔬菜汁、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料等共11个类别。按照国家标准:果汁饮料的果汁(浆)含量须大于或者等于10%。而标注名称为荔枝口味的脉动维生素饮料,不含有荔枝成分,是否合法呢?昨日,《每日经济新闻》记者就此采访中国食品[4.14 1.97%]工业协会秘书长马勇,他谨慎地表示“这个事不好说,不能笼统地说是否违法。”他表示:“国家有相关饮料的标准,还有食品添加剂方面的相关卫生标准,这个问题可能可涉及到相关法律法规的评判。”“这可以算是在‘打擦边球’”,擅长消费维权的上海邑鼎律师事务所律师朱久兴向《每日经济新闻》表示,脉动的外包装上已经标明了配料,明确告知了配料成分中没有荔枝成分,而且其中也有苹果汁的果汁成分,从法律角度来说,不算违法,但存在误导消费者的嫌疑。

  • 有关树脂的粒径分布测试

    我最近在做溶剂型树脂的粒径测试,但由于溶剂对塑料测试盒有影响而无法进行,请问有没有更好的方法可以检测粒度分布?在此求助,谢谢[em44]

  • 【求助】晶粒度与粒度的区别

    [size=4]有哪位知道晶粒度与粒度的区别,SEM图片里面的[color=#DC143C]单晶的粒度[/color]就是晶粒度么?用Scherrer公式有什么限制么?[/size]

  • 晶粒度介绍

    (1)钢的起始晶粒度   是指珠光体刚转变结束是一瞬间所获得的奥氏体晶粒度,此时奥氏体转变刚刚结束,其晶粒度比较细小,在随后的加热和保温过程中,晶粒会继续长大。其对零件的组织和性能影响不大,通常情况下对零件的热处理过程中不考虑晶粒度。  (2)实际晶粒度   是指钢在具体家人条件下(某种热处理后)获得的奥氏体晶粒度的大小,其对冷却转变后钢的力学性能有很大影响,因此在实际生产过程为了得到细小而均匀的奥氏体,要在热处理过程中严格控制加热温度和保温时间。在加热过程中奥氏体晶粒度粗大的工件,在冷却时容易变形和开裂,同事力学性能差:温度过高会发生工件的过热、过烧,致使工件完全报废,因此实际晶粒度对产品的质量有重要的影响。  (3)本质晶粒度   是表示将钢加热到临界点温度以上所获得的奥氏体晶粒,也就是说奥氏体晶粒在加热的长大倾向,按长大的趋势分为本质粗晶粒钢和本质细晶粒钢两类。通常吧奥氏体晶粒的长大倾向大的钢称为本质粗晶粒钢。而长大倾向小的为本质细晶粒钢。钢本质晶粒度主要取决于冶炼脱氧方法。在炼钢时用铝脱氧的钢大多为本质细晶粒钢,而用硅铁和锰铁脱氧的钢大多为本质粗晶粒钢。

  • 【原子】原子力显微镜的配置?

    我中心拟购买一台原子力显微镜,请问DI公司\精工\岛津的哪种更好?另外,我中心是对外测试,样品比较多样,请问所买仪器的最佳配置应是怎样的?

  • 【求助】制备净化用弗罗里硅土柱方法

    我们二氯甲烷提取水中有机氯农药,结果杂质很多,需要净化,请教下用弗罗里硅土柱净化的方法:1.据说弗罗里硅土使用前须经高温处理,请问温度和时间是多少?2.制备柱子需要质量多少克?3.具体的活化步骤(包括溶剂类型,使用量,活化时间等)?谢谢!

  • 大粒径粉体的TEM样品制备

    大家好!有一问题请教大家:如今我想做一批粉末样的TEM样品,粉体粒径50-100μm,粉体为核壳结构,外出为Cu,内层为非晶颗粒。之前尝试使用G1胶包埋、硅片对粘,但是在减薄的时候粉(已被磨成片状)很容易就从填覆胶中脱落。请问各位大虾,除去FIB,有什么建议或者方法制备这种大粒径粉体的TEM样品呢??? 谢谢!

  • 【每日分享一篇解决方案】BeNano 180 检测脂质纳米粒LNP的粒径

    【每日分享一篇解决方案】BeNano 180 检测脂质纳米粒LNP的粒径

    [align=center][font='arial'][size=21px][color=#548dd4]#[/color][/size][/font][font='arial'][size=21px][color=#548dd4]每日一篇分享一篇解决方案:[/color][/size][/font][/align][align=center][font='arial'][size=21px][color=#548dd4]今日行业领域:[/color][/size][/font][font='arial'][size=21px][color=#548dd4]制药[/color][/size][/font][/align][align=center][font='等线 light'][size=13px][color=#548dd4]BeNano[/color][/size][/font][font='等线 light'][size=13px][color=#548dd4] 180 [/color][/size][/font][font='等线 light'][size=13px][color=#548dd4]检测脂质纳米粒[/color][/size][/font][font='等线 light'][size=13px][color=#548dd4]LNP[/color][/size][/font][font='等线 light'][size=13px][color=#548dd4]的粒径[/color][/size][/font][/align][align=center]关键词:粒径、LNP、药物输送体系[/align]脂质纳米粒(Lipid Nanoparticles,LNP)是使用脂质形成纳米微粒的一种,作为一种高效、安全的药物递送体系,被广泛研究和应用,成为近年来发展最为迅速的制剂剂型之一,由于其制备过程需要进行特殊的工艺化定制,故而脂质纳米粒类制剂也被称为“高端复杂注射剂”。 在基因治疗领域,已经开始使用脂质纳米粒包裹核酸,如mRNA、siRNA、pDNA等,称为核酸脂质纳米粒。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310201333444187_1210_5996718_3.jpeg[/img][/align]在这篇应用报告中,我们使用丹东百特仪器公司最新推出的BeNano 180纳米粒度电位仪检测了分散在水性环境中的LNP的粒径。原理 [size=13px] [/size][size=13px] [/size][size=13px]我们[/size]采用丹东百特公司的BeNano 180纳米粒度仪进行测试。仪器使用波长671 nm,功率50 mW激光器作为光源,设置在173[font='arial']°[/font]角的背向检测器进行散射光信号采集,测试过程中,BeNano 180根据样品的散射特点自动确认检测点位置。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310201333446515_3271_5996718_3.jpeg[/img][/align]样品制备和测试条件该应用中检测了两个LNP采用微流控混合技术来制备核酸脂质纳米粒,该方法相对简便快速,条件温和,同时容易实现生产放大。1#和2#均为悬浮液,通过[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液枪[/color][/url]注入样品池后直接进行检测。通过BeNano 180内置的温度控制系统开机默认测试温度控制为25℃[font='宋体']±[/font]0.1℃,测试样品的光强、检测点位置、测试时间均通过预测试程序自动进行调节。每一个样品在放入样品池后进行至少三次测试,以检测结果的重复性和得到结果的标准偏差。测试结果和讨论表1. 动态光散射检测脂质体样品结果[table][tr][td]样品[/td][td]Z-均粒径[/td][td]PDI[/td][/tr][tr][td]1#[/td][td]215.9 [font='宋体']± [/font]3.54 nm[/td][td]0.303[/td][/tr][tr][td]2#[/td][td]144.6 [font='宋体']± [/font]0.43 nm[/td][td]0.129[/td][/tr][/table][align=center][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310201333450955_6423_5996718_3.png[/img][/align]图1. 1#样品和2#样品多次测试的粒径分布曲线通过使用动态光散射技术,得到了样品的粒径和粒径分布信息。通过表1中结果可以看到所有样品的粒径都在100-250 nm范围内,粒径结果重复性良好。PDI均在0.1-0.7范围内,说明两个样品均为适中分布。1#样品明显粒径更高,PDI更大,检测的标准偏差也相对较高,说明1#样品的均匀度不如2#样品。[font='宋体'][size=20px][color=#4f5862]产品配置单:[/color][/size][/font][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310201333451551_79_5996718_3.jpeg[/img][/align][align=center][url=https://www.instrument.com.cn/show/C476061.html]百特纳米 粒度仪BeNano 180[/url]([url=https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100350/]丹东百特仪器有限公司[/url])[/align][align=center][/align][url=https://www.instrument.com.cn/application/Solution-949709.html][font='宋体'][size=16px]点击这里[/size][/font][/url][font='宋体'][size=16px][color=#000000]浏览[/color][/size][/font][font='宋体'][size=16px][color=#000000]或[/color][/size][/font][font='宋体'][size=16px][color=#000000]下载原[/color][/size][/font][font='宋体'][size=16px][color=#000000]文档,更多解决方案内容请浏览[/color][/size][/font][url=http://www.instrument.com.cn/application/][font='宋体'][size=16px][color=#0081d7]行业应用[/color][/size][/font][/url][font='宋体'][size=16px][color=#000000]栏目:[/color][/size][/font][align=left][url=http://www.instrument.com.cn/application/][font='宋体'][size=13px][color=#0081d7]http://www.instrument.com.cn/application/[/color][/size][/font][/url][font='宋体'][size=13px][color=#000000]行业应用栏目简介:[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000] [/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000] [/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]【行业应用】[/color][/size][/font][size=13px][color=#333333]是仪器信息网[/color][/size][size=13px]专业的行业导购平台。汇聚了行业内国内外主流厂商的优质解决方案及相应的仪器设备。建立了兼顾国家相关规定和用户习惯的专业分类,涉及食品、药品、环境、石化等二十余个使用仪器相对集中的行业领域。并以样品和标准为主线,为用户查找仪器提供一个独特的维度,也为仪器产品提供一个全新的展示渠道。[/size][/align]

  • 粒径和zeta电位检测标准粒子,mRNA纳米脂质颗粒zeta电位检测稀释剂

    刚接触这个检测项目,用的马尔文的仪器,请问大家符合药典规定的粒径和zeta电位检测标准粒子用什么,大家购买的什么品牌的,标准粒径和电位是多少?做mRNA纳米脂质颗粒zeta电位检测大家用什么稀释剂,因为没有测物理常数的仪器,所以用不了较优的产品背景溶液,有什么别的稀释剂可以代替,使检测结果与真实值偏差较小。

  • 原子力显微镜 多糖样品制备

    请问用原子力显微镜观察多糖的分子形貌,制样时需要注意那几个方面,在用轻敲模式时有没有相关经验可以分享,每次做出来的图都是圆形的,粒径都很大,不知道怎么解释

  • 单晶颗粒如何表征

    小弟目前在做粉末冶金材料,从制粉到最终烧结成型全过程都要自己完成。我制粉的方式是将铸态合金锭(铸态下晶粒尺寸基本均在200μm以上)通过机(手)械(工)研磨的方式成粉,再筛分为不同的粒度范围(在50-200μm之间)。我现在想知道,我制备的粉末是否为单晶颗粒,或者说当粉末粒度小于某一尺寸范围后,即可说明它们基本为单晶颗粒。之前类似的文献中尚无对粉末是否为单晶颗粒进行讨论,不知道应该用哪种测试手段进行分析表征,烦请各位大神不吝赐教!

  • 【分享】细化晶粒方法

    1:外加形核物质,变质剂,中间合金等(如陶瓷颗粒,稀土元素)2:外加场作用(如,电磁搅拌,超神波处理)3:固态成型工艺(如等径角道挤压(ECAE)和大比率挤压等)4:快速冷却技术(1)在液态金属结晶时,提高冷却速度,增大过冷度,来促进自发形核。晶核数量愈多,则晶粒愈细。(2)在金属结晶时,有目的地在液态金属中加入某些杂质,做为外来晶核,进行非自发形核,以达到细化晶粒的目的,此方法称为变质处理。这种方法在工业生产中得到了广泛的应用。如铸铁中加入硅、钙等。(3)在结晶过程中,采用机械振动、超声波振动、电磁搅拌等,也可使晶粒细化。

  • 【求助】瑞利的大侠们!请问,如何设置背景校正?

    瑞利的大侠们!请问,如何设置背景校正?请问你们有没有关于背景校正的步骤吗?若有,请发我一份,没有,请帮我解答一下我的疑问好吗?今天选择了氘灯背景校正后,点自动波长后,增益值变为560,担心把灯给烧了,就把它给关了.背景校正中选择氘灯后,D2灯电流设为多少?若选用自吸收呢,又该如何?测定不同元素(测定元素为K,Cu,Fe,Mn,Zn,Ca,Mg)D2灯电流一样吗?若不一样该怎么设?什么情况选择氘灯或自吸收背景校正?我有自知知明,你们的工作人员实在没有必要老在我发的帖子后面提醒我水平差!!我也想去你公司进行培训,可不是任何人都有这样的机会(同一个娘生的未必每个孩子都有奶吃)!!我目前对仪器的操控能力,仅限于你们说明书上提到的(当初你们的人员来安装仪器时,调试加讲解不超过两个小时,事后发现好多东西都没能讲到.包括这个背景校正.以前机械地运用倒没什么,现在用到了实在感觉有些力不从心!).若是一般的知识,我也不想麻烦贵公司,可这是你家的仪器,论坛上高手再多,对这个怕也无能为力,恳请你们的工作人员能仔细阅读一下!!!!还有,上次发的几个帖子,现在找不着了,不知是不是被哪位高人给删了(若是党对社会舆论的控制,倒可以理解,但在这样的技术论坛上发生这样的事,怕会让一些有良知的人心寒吧?)再添两句:请不要再把"您好,有点不太具体,详情可来电010-84347128具体咨询。"给粘在我的帖子后面了每次打电话听到你们瑞利技术工程师那富有磁性的京腔京调男中音,让我公司众多女性想入非非.难有心思听你们解释.还是面对电脑屏幕思维比较清晰,效果好!

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