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生物质粉末
仪器信息网生物质粉末专题为您整合生物质粉末相关的最新文章,在生物质粉末专题,您不仅可以免费浏览生物质粉末的资讯, 同时您还可以浏览生物质粉末的相关资料、解决方案,参与社区生物质粉末话题讨论。
生物质粉末相关的方案
生物质粉末的导热系数测量
随着生物质热解气化及热利用技术的广泛开展,生物质的燃烧、分解等能量转化设备中的设计,以及燃烧动力学分析计算中所需要的生物质的物理化学性质,特别是生物质的导热系数、比热等,也成为研发人员日益关注的焦点之一。基于瞬态热线法的TC3000在测量生物质的导热系数实验中具有明显的优势,其加热功率很小,且几秒钟内获得数据,不会破坏试验样品的含水量。
数码生物显微镜用于中药材粉末鉴定
数码生物显微镜用于中药材粉末鉴定,根据用户需求工程师推荐使用生物显微镜CX43和显微镜摄像头结合的显微系统方案,可以在高效直观地观察材的组织构造、细胞形状及其后含物的特征,用以鉴定药材真伪,减轻了实验操作人员的负担,极大提高了实验效率。
真空箱烘干粉末金属(混合酒精)
真空干燥箱适用于生物化学、化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域,作粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌之用。特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。
3D打印行业金属粉末的氧氮氢分析-原料粉末VS再生粉末
经过多次使用,氧、氮和氢的浓度和相关的力学性能可能改变。因此,分析金属粉末中氧、氮和氢的含量,可以确保3D打印产品的质量。各种应用于3D打印行业的金属粉末都可以使用inductar® ONH cube进行分析。
粉末原子层沉积的应用
粉末技术经过多年的发展,已经形成多样化的制备及加工技术。其中,表面包覆技术作为提升粉末物理化学性能的重要手段,长期以来一直缺乏有效的精密手段。与传统的表面改性不同,粉末原子层沉积技术PALD 是真正可以实现原子级/分子层级控制精度的粉末涂层技术,并保持良好的共形性。
赛智科技推出粉末磷脂含量的高效液相色谱HPLC检测方案
磷脂是生命的基础物质,一方面它存在于人体的每一个细胞中,是脑组织及神经组织细胞膜、线粒体膜、核膜等的主要成分,是制备脂质体(Liposome) 的主要膜材,在生物体内降解,无毒性、无免疫原性的特点,同时也是一类天然的表面活性剂,可应用于食品、医药、饲料和化妆品等领域。 以下是赛智科技利用LC-10Tvp高效液相色谱仪对磷脂粉末进行的HPLC检测方案。
球磨制备钨钛合金粉末
通过粉末冶金方法制备适合于高压封垫材料的W-Ti合金,其中选择W以及Ti或TiH2为原始粉末,采用行星球磨机球磨,然后经成形和真空烧结得到最终W-Ti合金。1.在行星球磨过程中,细小而硬的W粉颗粒促进粗而脆的TiH2粉末的破碎,使整体粉末粒度变细,呈等轴颗粒状;但对粗而软的Ti粉的破碎没有作用,反而嵌在片状Ti粉上使整体粒度变粗。2.W-TiH2混合粉末球磨12.0h后,中位径由原始的10.87μ m急剧降低到1.31μ m,随后减小趋势缓慢;而W-Ti混合粉末球磨12.0h的中位径为13.01μ m,明显粗于球磨后的W-TiH2混合粉末。3.与W-Ti粉末相比,W-TiH2粉末烧结得到的合金组织非常细小均匀,并且随球磨时间延长,W-TiH2粉末的畸变和晶体缺陷增多,为合金烧结扩散提供更有利条件,组织更加致密,更加均匀细小。
细粉末粒度分布的测定
细粉末粒度分布的测定,依据国家标准GB/T 13220 -91采用声波筛分法,最小可以筛分5微米的颗粒,对粉末质量轻,密度小,粘附性强有着很明显的效果。
如何测量粉末样品的颜色?
由于粉末是细小的粒子,且表面不平整,造成颜色测量值的重复性较差。此外,粉末对入射光存在吸收,当粉末样品厚度不同时,对入射光的吸收是不同的。粉末样品可能含有荧光增白剂,对光源中的紫外光非常敏感。针对上述问题,本文提出了一种测量方法,不但操作简单,而且能快速得到重复性高的测量结果。。此外,还能根据样品的特点,控制入射光线中UV部分的含量,或者完全去除UV。
如何测量微量药品粉末的颜色
由于药品粉末是细小的粒子,且表面不平整,造成颜色测量值的重复性较差。 药品粉末对环境光和仪器光学结构的微小差异敏感,需要将样品厚度对测量结果的影响降至最小。药品粉末可能很有荧光,对光源中的紫外光非常敏感。 针对上述问题,本文提出了一种针对微量药品粉末的测量方法,不但操作简单,而且能快速得到重复性高的测量结果。此外,还能根据药品粉末的特点,控制入射光线中UV部分的含量,或者完全去除UV。
金属粉末的粒子表征汇总方法
粉末金属部件是由粉末金属采用各种制造技术制成。这些技术包括压制和烧结,粉末锻造,热等静压, 电流辅助烧结,金属注射成型和选择性激光熔融。
哈希在德国KL污水处理厂粉末活性炭PAC工艺仪表方案
在本案例中,为了有选择地降低污水厂出水微污染药物残留物质浓度,德国KL 污水处理厂使用粉末活性炭(PAC)吸附处理工艺,并使用一系列哈希在线及实验室仪表来优化该吸附工艺。
金属粉末金相样品的制备方法
介绍了一种金属粉末样品的金相制样方法。实践表明,在金属粉末的检验过程中,一定 技巧性的常规镶嵌方法,对于粉末颗粒外形的确定、内部显微组织的分析及显微硬度的测试,效果良好。
金属粉末金相样品的制备方法
介绍了一种金属粉末样品的金相制样方法。实践表明,在金属粉末的检验过程中,一定 技巧性的常规镶嵌方法,对于粉末颗粒外形的确定、内部显微组织的分析及显微硬度的测试,效果良好。
如何使用积分球型测色仪测量微量粉末的颜色?
由于粉末是细小的粒子,且表面不平整,造成颜色测量值的重复性较差。 药品粉末对环境光和仪器光学结构的微小差异敏感,需要将样品厚度对测量结果的影响降至最小。 药品粉末可能很有荧光,对光源中的紫外光非常敏感。 针对上述问题,本文提出了一种采用积分球型测色仪测量微量粉末的方法,不但操作简单,而且能快速得到重复性高的测量结果。此外,还能根据粉末的特点,控制入射光线中UV部分的含量,或者完全去除UV。
一文了解粉末专用的原子层沉积方案(粉末包覆、材料改性))
Forge Nano 利用粉末 / 颗粒原子层沉积(PALD)技术在粉末表面构筑涂层,所制备的涂层具有:共形,无针孔,均匀的特点。使用 PALD 方法可以制备金属单质,金属氧化物,氮化物,硫化物,磷酸盐,多元化合物以及有机聚合物等涂层。
DMA在改善粉末涂料中的应用
粉末涂料是一种先进的提供装饰和保护的方法,广泛应用于各种材料领域以及同时适用于工业客户和普通消费者。加工过程中使用的粉末是一种颜料和树脂混合物,可喷到表面涂层。带电粉末粒子年粘附在接地表面,直至在固化炉中加热和通话呈平滑涂层。
多探针功能DRCD测定丙氨酸粉末
本应用说明说明了使用DRCD-575附件和具有多探针功能的J-1500 CD光谱仪进行的DRCD测量。这可以通过一个使用粉末状的L-和d-丙氨酸进行DRCD测量的例子来证明。关键词:J-1500,圆二色性,线性二色性,漫反射率CD,DRCD-575,固态,多探针,生物化学
粉末保形包覆 —— PALD 技术的基本实现方法
与传统的表面改性不同,PALD 是真正可以实现原子级/分子层级控制精度的粉末涂层技术,并保持良好的共形性。原子层沉积技术是一种基于自限制性的化学半反应将被沉积物质以单原子膜的形式一层一层的镀在物体表面的薄膜技术。与常规的化学气相沉积不同,原子层沉积将完整的化学反应分解成多个半反应,从而实现单原子层级别的薄膜控制精度。由于基底表面存在类似羟基这样的活性位点,因此前驱体可以形成单层的饱和化学吸附,从而实现自限制性反应。而在经过单个周期反应后,新的位点暴露出来,可以进行下一个周期的反应。
药物粉末中 Pd 及药物溶液中 Cs 元素分析报告
药物粉末:准确称取粉末样品 0.3000g 于微波消解罐中,加入 3mLHNO3,2mLH2O,于赶酸仪上预消解 30min后,补加 3mLHNO3,2mLH2O,盖盖后进行微波消解,待程序结束冷却赶酸后,采用超纯水稀释,定容至 50mL,摇匀后直接进样测定。 Pd 采用外标法进行测定:采用国家标准物质水溶液,将 Pd 标准溶液配置为 30ppb 利用iCE3000石墨炉自动进样器自动稀释进行工作曲线测定;Cs采用外标法进行测定:采用国家标准物质水溶液,将 Cs 标准溶液配置为 0.02ppm、0.04ppb、0.06ppb、0.08ppb、0.1ppb进行工作曲线测定(标准溶液中含 2.5g/L K +)。
应用:粉末汤中Na的测定
对于含Na量高的样品,如:粉末汤,选择吸光度次高的波长进行检测,可不同稀释样品,直接检测,快捷方便。
浅谈粉末涂料的粒度检测
文章正文由以下部分组成:一、粒度测量基础理论二、激光粒度分析仪介绍三、粒度仪器的选择四、粉末涂料的粒度分布五、粉末涂料粒度分布对涂装产品质量的影响六、激光粒度分析仪在粉末涂料行业应用过程中的常见问题
粉末喷涂铝型材耐候性测试方法研究
介绍了粉末喷涂铝型材老化测试的国内外发展现状及测试方法。针对粉末喷涂铝板,重点研究了三种实验室加速耐候老化测试QUV (UVA灯 管)、QUV (UVB灯 管)和Q-Sun与佛罗里达户外测试之间的比较。分析了三种加速老化试验方法与佛罗里达户外曝晒光泽变化结果的相关性,
显微CT技术在粉末冶金中的应用
随着科技的飞速发展,显微 CT 技术在各个领域的应用愈发广泛,尤其是在增材制造和粉末冶金领域。显微 CT 技术以其高分辨率、非破坏性的特点,为微观层面的材料结构和缺陷分析等提供了独特的解决方案,为增材制造和粉末冶金行业的发展注入了新的活力。
金属粉末松装密度的测定第一部分 漏斗法
用标准漏斗法测定金属粉末的松装密度的测定方法和步骤Aode-501型霍尔流速计是依据国家标准GB 1482-84的规定设计生产。本装置适用于用标准漏斗法测定金属粉末的流动性。凡能自由流过孔径为2.5mm标准漏斗的粉末,均可采用本装置。二、原理 金属粉末的流动性,以50g金属粉末流过规定孔径的标准漏斗所需要的时间来表示。
唾液酶(粉末状)含水量检测应用方案
采用AKF-2010V卡尔费休容量法水分测定仪进行唾液酶(粉末状)含水量检测,该方法简便快速,定量准确,可作为唾液酶(粉末状)水分检测方法。
粒度与粒度分布如何影响粉末涂料的生产和应用
近年来,粉末涂料以其固含量高、无挥发性有机物、生产过程能耗低、涂饰质量好等优点深受市场青睐。本文聚焦粉末涂料的生产和应用过程,探究粒度及粒度分布对产品性能的影响。
元素分析仪在3D打印金属粉末性能评价中的应用
对于金属原材料及最终的粉末成品为了监测样品的纯度等品质都需要进行成分及含量检测。3D打印用金属粉末对纯净度要求很高,除测定主要元素及杂质元素外,氧、氮、氢含量也有要求。
离子色谱检测食品中添加剂的应用:甜蜜素、烟叶粉末、小麦粉、鱼肉
食品添加剂是有意识地一般以少量添加于食品,以改善食品的外观、风味和组织结构或贮存性质的非营养物质,促进了食品工业的发展,并被誉为现代食品工业的灵魂。但食品添加剂过量使用也带来了危害,由此对食品的检测要求越来越严格。本文介绍了离子色谱法测定甜蜜素、烟叶粉末中硫酸根离子,小麦粉中溴酸盐,鱼肉中磷酸盐和焦磷酸盐。
差示扫描量热分析技术在粉末涂料中的应用
介绍了热分析技术及差示扫描量热分析技术(简称Dsc)的发展。结合实际应用,阐述了粉末涂料中几个常用技术指标(Tg、熔点、软化点、结晶度)的物理意义及测定方法,详细探讨了差示扫描量热分析技术在粉末涂料固化行为方面的应用研究,分析讨论了影响检测结果的几个主要因素。
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广州分析测试中心科力技术开发公司(华南标准物质网)
北京托摩根生物科技有限公司
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