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涂布刀片式喷雾
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涂布刀片式喷雾相关的方案
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪+涂布液+涂布液浓度
涂布液中含有可溶性固形物含量,采用折光法测定造纸法再造烟叶涂布液中可溶性固形物含量,在可溶性固形物含量为14.75%~59.04%的范围内,相关系数为0.999。折光法在实际生产中对涂布液固含量检测的相对误差为-1.62%~2.14%,相对标准偏差为0.01%~0.14%,回收率为98.38%~102.14%。
使用基于SLIPI的技术获得喷雾中液滴粒径和浓度分布图
采用LaVision公司的SprayMaster系统,利用SLIPI技术有效抑制致密喷雾下的照明光束吸收和非照明区域粒子的散射。可以获得喷雾对象中液滴粒径和浓度的分布图。 Artium公司的PDI设备可以为上述测量提供验证和标定参考。
茶叶包装涂布纸热封性能的测试方法
在茶叶包装行业中,涂布纸作为常见的包装材料,其热封性能直接关系到茶叶的保存质量与消费者的使用体验。热封性能测试是评估涂布纸在特定条件下能否有效密封、防止外界因素如湿气、氧气侵入的关键步骤。
硅油涂布量(密度、厚度等)分析解决方案
西凡硅油涂布量分析仪可以使离型膜行业能够执行精确、快速和低成本的测试,使生产商在保持利润的同时更容易满足产品规格。
PVDC涂层的涂布量对材料阻隔性的影响评价
材料表面涂布PVDC层是提高材料阻隔性的常用方法,本文通过对两种PVDC涂层的涂布量不同的薄膜材料进行氧气透过量的测试,进一步研究了不同PVDC涂层对材料阻隔性的影响,并介绍了试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容,为材料改性或改进工艺后阻隔性的变化提供合理的评价方法。
锂电池集流体涂布层面密度测量解决方案
锂电池极片制造中涂布质量直接影响电池性能优劣,传统重量法检测繁琐耗时,只能对于一定面积的涂布层进行检测,无法完成点与点的差异检测。安科慧生单波长高灵敏度X射线荧光光谱仪(HS-XRF)结合第二代快速基本参数法(Fast FP2.0),胜任各类镀(涂)层样品定量分析,为锂电池极片制作测量提供先进解决方案。
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪+涂布液+可溶性固形物含量
涂布液中含有可溶性固形物含量,采用折光法测定造纸法再造烟叶涂布液中可溶性固形物含量,在可溶性固形物含量为14.75%~59.04%的范围内,相关系数为0.999。折光法在实际生产中对涂布液固含量检测的相对误差为-1.62%~2.14%,相对标准偏差为0.01%~0.14%,回收率为98.38%~102.14%。ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-7000i,引入创新的触摸屏设计,宽量程,在RX-α 的基础上更内置了22组用户常用标准曲线,并可保存500组测量记录。ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪,身影遍布食品饮料、化工、电子等多个行业的实验室。以其测量稳定,操作方便给实验室操作人员带来良好的实验体验!
高阻隔PVDC涂布膜阻隔性能测试与分析研究
材料表面涂布PVDC层是提高材料阻隔性的常用方法,本文通过对两种PVDC涂层的涂布量不同的薄膜材料进行氧气透过量的测试,进一步研究了不同PVDC涂层对材料阻隔性的影响,并介绍了试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容,为材料改性或改进工艺后阻隔性的变化提供合理的评价方法。
从喷雾点测量生成组合液滴尺寸分布
采用德国LaVision公司的SprayMaster喷雾测量分析系统和美国Artium Technologies 公司的相位多普勒粒子分析仪PDI-200MD对喷雾的几何形态和液滴的粒径速度进行了测量获得了组合液滴尺寸分布信息。
喷雾中液滴粒径,浓度,温度分布基于SLIPI方法的测量
针对喷雾对象,基于结构化平面激光照明成像SLIPI技术,采用LaVision公司的SprayMaster测量系统,对喷雾对象的粒径,浓度和温度分布进行了测量。同时采用美国Artium公司的PDI-TK2 相位多普勒粒子干涉仪,对粒径测量结果进行了标定。
布地奈德鼻喷雾剂的直接和加速稳定性
布地奈德吸入后,主要在气道及肺组织通过上述环节的综合作用,抑制致炎致敏介质和细胞因子等活性物质的生成,收缩扩张的黏膜血管,提高支气管平滑肌和炎症细胞对β 2激动剂的敏感性等,对外因性及内因性哮喘均可产生良好治疗作用。本文应用LUMiSizer® 分散体系分析仪,测试布地奈德鼻喷雾剂悬浮液的直接和加速稳定性。
燃气轮机燃烧室新型双相空气喷射器喷雾分布及燃料位置研究
采用美国Artium 公司的PDI-200型相位多普勒粒子干涉仪,对燃气轮机燃烧室新型双相空气喷射器喷雾的液滴粒径和SMD的空间分布及其与燃料的位置关系进行了实验测量研究。
【应用文章下载】自定义涂布模式提升QPix460微生物克隆筛选系统在样品处理上的灵活性.
QTray 琼脂板用于大规模的培养和筛选微生物克隆。通过加入 48 格的分隔器,多种微生物样品可以在同一块 QTray 上单独培养 ( 图1,左 )。可以利用 QPix 460 系统轻松涂布分格的 QTray 板。不过同样可以在不分格的QTray 板上培养不同的微生物样品,当然这需要克服交叉污染的隐患。在这个应用文章中,我们将阐述 QPix 460 系统如何通过自定义涂布模式用于涂布不分格的 QTray 板,从而降低样品间交叉污染的可能性。
使用荧光PIV表征喷雾诱导的湍流
采用LaVision公司的DaVis图像采集和分析处理软件平台,结合激光诱导荧光技术对喷雾诱导的周围环境的湍流的速度场进行了实验测量和分析。研究了其流动特性。
胺水溶液喷雾吸收和液滴分布数据用于二氧化碳捕获应用
胺水溶液喷雾吸收和液滴分布数据对于发电厂尾气排放中吸附二氧化碳的研究是非常重要的。吸附过程的效率,效果,和喷雾液滴的表面积,以及喷雾柱的流量关系密切。采用相位多普勒粒子干涉仪,可以实时检测喷雾柱中某个位置的液滴的粒径和速度。可以用于研究表征胺水溶液吸附二氧化碳过程。
布地奈德鼻喷雾剂的直接和加速稳定性
本文应用LUMiSizer® 分散体系分析仪,测试布地奈德鼻喷雾剂悬浮液的直接和加速稳定性。总结1. 在相同测试条件下,很容易比较鼻腔喷雾剂加速分离。2. 利用865 nm的近红外波长,可以分辨肉眼无法观察的样品。3. LUMiSizer® 分散体系分析仪可以同时测试12个样本,成为一种快捷有效的工具。4. 多波长(近红外865nm+蓝光410nm)灵活的应用于样品性能测试,为用户提供全方位的研究体验。
一种新型燃气轮机燃烧室双相喷射器的喷雾特性和速度分布特性研究
采用LaVision公司的2D-PIV系统和Artium公司相位多普勒粒子干涉仪,对一种新型燃气轮机燃烧室双相喷射器的喷雾特性和速度分布特性进行了实验测量和研究。
运用解吸电喷雾电离质谱成像技术分析人参中人参皂苷的空间分布
解吸电喷雾电离(Desorption Electrospray Ionization, DESI)是一种快速的大气压环境下的质谱成像技术。与其他质谱成像技术如MALDI相比,DESI几乎不需要对样品进行前处理(如研磨,萃取,衍生等),因此能真实的反应化合物在样品中的分布情况。在该研究中,我们运用DESI对人参根横切片中的人参皂苷进行质谱成像分析,探究不同类型人参皂苷的具体空间分布情况。
内窥镜冲洗刀片组件泄漏检测
问题/目标:制造内窥镜冲洗刀片组件的医疗器械公司都要进行准确重复的泄漏检测。检测夹具必须能够灵活地调节成多种检测部件的长度。
喷雾干燥技术在固体饮料中的应用案列
喷雾干燥技术具有蒸发面积大、干燥速度快、物料温度低、易于连续化生产等特点, 在食品干燥中显示出很强的优越性。综述了喷雾干燥技术及其主要工艺参数, 喷雾干燥技术在固体饮料中的应用, 为进一步探讨其在固体饮料中的研究提供一些参考。
喷雾干燥技术制备大果木姜子提取物的研究应用
研究者研究将其干燥成粉末,但传统烘干困难,吸湿性大,流动性差,烘干时间长,存在药粉色泽不均、有效成分被破坏的问题,难以满足大生产的要求。研究者考虑到喷雾干燥的优点,将其水溶液喷雾干燥成细粉。现对影响喷雾干燥的几个主要因素考察,以确定大果木姜子水溶液喷雾干燥最佳工艺条件。
岛津9-Aminoacridine(9AA)升华重结晶法进行低分子量代谢产物MS成像分析
自MS成像技术于二十世纪80年代前半期诞生以来,至今为止不断持续着技术改革,并被广泛运用于以新药研究和代谢产物研究领域为首的众多领域中。如今仍以提升灵敏度和空间分辨率、重现性等为目标,不断进行着技术改良。同时,也开发出多种离子化所需的基质,如何从这些基质中选出适用于检测目标化合物的基质成为重点。除基质选择外,其涂布方法也会对分析结果造成很大影响,因此,现有多个应用于检测目标化合物的基质涂布方法正在研究中。大致可分为喷雾法和升华法两种方法,两种涂布方法均有自己的优缺点,现阶段经常会同时使用两种方法。本公司开发了能控制基质膜厚的基质升华涂布装置iMLayer,对涂布方法进行研究
喷雾干燥技术在制备大果木姜子提取物的工艺研究应用
研究者研究将其干燥成粉末,但传统烘干困难,吸湿性大,流动性差,烘干时间长,存在药粉色泽不均、有效成分被破坏的问题,难以满足大生产的要求。研究者考虑到喷雾干燥的优点,将其水溶液喷雾干燥成细粉。现对影响喷雾干燥的几个主要因素考察,以确定大果木姜子水溶液喷雾干燥最佳工艺条件。
采用米氏和激光诱导荧光成像研究汽车燃料喷嘴产生的丙烷/液化石油气(LPG)喷雾结构与燃料和环境压力的关系
采用LaVision公司已图像增强器为核心搭建的平面激光诱导荧光测试系统和喷雾分析系统,定量地研究了丙烷/液化石油气喷雾结构及其和环境压力的关系。
血浆蛋白粉喷雾干燥工艺研究
喷雾干燥血浆蛋白是一种利用动物废弃血液,经过一系列加工而获得的蛋白质产品。其优点为:1、产品质量能得到保证,原料受热破坏而失活的程度较低,能提高产品收率。2、干燥速度快、时间短,具有瞬间干燥的特点,生产步聚由原来的几步变为一步,有效地减少了多工序造成的损失;3、设备投资费用低。4、干燥后的产品经连续排料,在后处理上结合冷凝器和气力输送,组成连续生产线,降低生产成本,还能实现工业化生产。因此,喷雾干燥工艺是干燥血浆的较理想方式。
喷雾干燥法技术在合成球形磷酸铁锂的研究
磷酸铁锂具有热稳定性好、充放电效率高、环境友好、价格便宜的特点,被认为是极有潜力的锂离子电池,特别是动力锂离子电池正极材料。目前,研究者们广泛采用高温固相法、液相法、共沉淀法、微波加热等方法来合成磷酸铁锂,并通过碳包覆或掺杂等方式来提高材料的电导率以发问其电化学性能。喷雾干燥法是从料液中获得超微干粉的一种较好的方法,这种由液态经过雾化和干燥在瞬间直接变成粉体的过程,已经广泛应用于食品、医药、电子和材料等一些与原材料颗粒大小密切相关的领域。与其他一些粉末生产相比较,喷雾干燥法具有如下一些优点:1.可以保证组分分布均匀,精确控制化学计量比,适合制备多组分的复合粉末;2.保证粉末具有较高的纯度和活性;3.喷雾赤豆工序简单,生产过程连续,产能大,生产效率高,有利于工业化生产;4.喷雾干燥的颗粒大都呈规则的球形,有利于提高粉末的振实密度。
喷雾干燥法技术在合成球形磷酸铁锂的研究中的应用
磷酸铁锂具有热稳定性好、充放电效率高、环境友好、价格便宜的特点,被认为是极有潜力的锂离子电池,特别是动力锂离子电池正极材料。目前,研究者们广泛采用高温固相法、液相法、共沉淀法、微波加热等方法来合成磷酸铁锂,并通过碳包覆或掺杂等方式来提高材料的电导率以发问其电化学性能。喷雾干燥法是从料液中获得超微干粉的一种较好的方法,这种由液态经过雾化和干燥在瞬间直接变成粉体的过程,已经广泛应用于食品、医药、电子和材料等一些与原材料颗粒大小密切相关的领域。与其他一些粉末生产相比较,喷雾干燥法具有如下一些优点:1.可以保证组分分布均匀,精确控制化学计量比,适合制备多组分的复合粉末;2.保证粉末具有较高的纯度和活性;3.喷雾赤豆工序简单,生产过程连续,产能大,生产效率高,有利于工业化生产;4.喷雾干燥的颗粒大都呈规则的球形,有利于提高粉末的振实密度。
来亨喷雾干燥技术在合成球形磷酸铁锂的研究中的应用
磷酸铁锂具有热稳定性好、充放电效率高、环境友好、价格便宜的特点,被认为是极有潜力的锂离子电池,特别是动力锂离子电池正极材料。目前,研究者们广泛采用高温固相法、液相法、共沉淀法、微波加热等方法来合成磷酸铁锂,并通过碳包覆或掺杂等方式来提高材料的电导率以发问其电化学性能。喷雾干燥法是从料液中获得超微干粉的一种较好的方法,这种由液态经过雾化和干燥在瞬间直接变成粉体的过程,已经广泛应用于食品、医药、电子和材料等一些与原材料颗粒大小密切相关的领域。与其他一些粉末生产相比较,喷雾干燥法具有如下一些优点:1.可以保证组分分布均匀,精确控制化学计量比,适合制备多组分的复合粉末;2.保证粉末具有较高的纯度和活性;3.喷雾赤豆工序简单,生产过程连续,产能大,生产效率高,有利于工业化生产;4.喷雾干燥的颗粒大都呈规则的球形,有利于提高粉末的振实密度。
喷雾干燥法技术在合成锂电池正极的研究应用
磷酸铁锂具有热稳定性好、充放电效率高、环境友好、价格便宜的特点,被认为是极有潜力的锂离子电池,特别是动力锂离子电池正极材料。目前,研究者们广泛采用高温固相法、液相法、共沉淀法、微波加热等方法来合成磷酸铁锂,并通过碳包覆或掺杂等方式来提高材料的电导率以发问其电化学性能。喷雾干燥法是从料液中获得超微干粉的一种较好的方法,这种由液态经过雾化和干燥在瞬间直接变成粉体的过程,已经广泛应用于食品、医药、电子和材料等一些与原材料颗粒大小密切相关的领域。与其他一些粉末生产相比较,喷雾干燥法具有如下一些优点:1.可以保证组分分布均匀,精确控制化学计量比,适合制备多组分的复合粉末;2.保证粉末具有较高的纯度和活性;3.喷雾赤豆工序简单,生产过程连续,产能大,生产效率高,有利于工业化生产;4.喷雾干燥的颗粒大都呈规则的球形,有利于提高粉末的振实密度。
喷雾干燥法技术在电池研究中的应用
磷酸铁锂具有热稳定性好、充放电效率高、环境友好、价格便宜的特点,被认为是极有潜力的锂离子电池,特别是动力锂离子电池正极材料。目前,研究者们广泛采用高温固相法、液相法、共沉淀法、微波加热等方法来合成磷酸铁锂,并通过碳包覆或掺杂等方式来提高材料的电导率以发问其电化学性能。喷雾干燥法是从料液中获得超微干粉的一种较好的方法,这种由液态经过雾化和干燥在瞬间直接变成粉体的过程,已经广泛应用于食品、医药、电子和材料等一些与原材料颗粒大小密切相关的领域。与其他一些粉末生产相比较,喷雾干燥法具有如下一些优点:1.可以保证组分分布均匀,精确控制化学计量比,适合制备多组分的复合粉末;2.保证粉末具有较高的纯度和活性;3.喷雾赤豆工序简单,生产过程连续,产能大,生产效率高,有利于工业化生产;4.喷雾干燥的颗粒大都呈规则的球形,有利于提高粉末的振实密度。
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