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导热硅胶片

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导热硅胶片相关的论坛

  • 【求助】请教JEM2010拍摄胶片的具体方法

    以前一直用CCD,现在听说CCD拍电子衍射会被烧坏,所以想用胶片来拍电子衍射。装好了胶片盒与接收盒,拍摄时先按下[AUTO]键,再抬起荧光屏,然后按下[PHOTO]键,但荧光屏却又自动放了下去,胶片的编号也没自动放大。取出接收盒,里面还是空的。大家给看看,是哪个操作环节有问题?

  • 【“仪”起享奥运】关于咨询医院产生的废CT胶片是否属于危险废物

    问题:请问医院产生的废CT胶片是否属于危险废物?若是,请问应使用什么危险废物代码?谢谢回复:你好,《国家危险废物名录》规定,其他行业产生的废显(定)影剂、胶片和废像纸,属于危险废物,代码900-019-16。医疗卫生行业确需废弃或抛弃的胶片、像纸等,可参照上述代码进行管理。

  • 蠕动泵这个垫圈坏了,这个是不是大家说的离合胶片呀

    蠕动泵这个垫圈坏了,这个是不是大家说的离合胶片呀

    最近蠕动泵坏了,我们拆开后在如图部位齿轮上发现一个坏了的垫圈,这个是不是大家说的离合胶片呀http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606161725_597158_3117548_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606161725_597159_3117548_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606161725_597160_3117548_3.jpg

  • 高温导热胶

    高温XRD,用于粘结块体样品和加热片之间的高温导热胶一般用哪种型号?哪里可以买到?高温时,这种胶会不会分解,污染高温热台?

  • 求助 GB/T 3323.1-2019 焊缝无损检测 射线检测 第1部分:X和伽玛射线的胶片技术

    [table][tr][td][url=https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=91890A0DA65580C6E05397BE0A0A065D][color=#0a5ca8]GB/T 3323.1-2019[/color] 焊缝无损检测 射线检测 第1部分:X和伽玛射线的胶片技术[/url][/td][/tr][/table]资料中心的GB/ 3323.1实际为.2部分。[table][tr][td][url=https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=91890A0DA65580C6E05397BE0A0A065D][color=#0a5ca8]GB/T 3323.1-2019[/color] 焊缝无损检测 射线检测 第1部分:X和伽玛射线的胶片技术[/url][/td][/tr][/table]

  • 日美专家研发出胶片状体温计 一贴就知体温

    日美专家研发出胶片状体温计 一贴就知体温

    摘要:据日媒报道,日美科研团队近日宣布,成功研发出一种胶片状的体温计。据报道,日本东京大学与美国德克萨斯大学的研究团队是在本月10日的美国国家科学院院刊纪要网络版发布这一消息的。声明称,他们已成功研发出轻薄柔软可弯曲的胶片状体温计。据悉,人们只需将这种体温计贴在皮肤上就能立即测出准确体温。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511120500_573158_1626275_3.jpg 东大的电子工程学教授染谷隆夫表示,:“像创可贴一样贴在皮肤上,就能持续温和地观察婴儿、伤口等。” 研究团队在厚0.015毫米的塑料片上用特殊树脂制成了发挥温度传感器作用的回路,接触皮肤后树脂随体温略有膨胀,通过感应回路的电阻变化换算为温度。

  • 导热胶粘剂接触面空隙的显微结构分析案例

    导热胶粘剂接触面空隙的显微结构分析案例

    导热胶粘剂常用于各种电子封装器件中以提高器件的散热功能,为了深入了解导热胶粘剂在粘贴器件时的连接效果,采用微观分析手段对涂敷了导热胶粘剂的电子封装器件进行了观测,其中电子器件材料为Si,散热器件为铝,硅铝两个表面之间采用导热胶粘剂连接,导热胶粘剂为填充了银粉的环氧树脂材料,采用扫描电子显微镜进行微观分析。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015060709310665_01_3384_3.png图1. 硅芯片、散热器和导热胶粘剂三者构成的接触面整体横截面图 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506070934_549032_3384_3.png图2. 硅芯片和TIM接触边界上的气孔从以上微观分析照片中可以看出,在导热胶与散热器铝表面之间存在空隙,在导热胶固化成固体后,空隙更加明显。

  • GCMS用的样品瓶,硅胶PTFE垫片,是怎么贴合的呢?

    GCMS用的样品瓶,硅胶PTFE垫片,是怎么贴合的呢?

    昨晚加班很晚,取出几个保存在冰箱里的偶氮标液准备上机做工作曲线。。标液是用2ml的样品瓶装的。垫片是硅胶PTFE。但很意外发现装有第一个浓度点标液的瓶盖不见了红色的硅胶,至见白色的PTFE了,红色硅胶在另外一边,而且发胀了。。。偶氮标液都漏出来了。。这个垫片的硅胶和PTFE膜是怎么贴合的呢?怎么那么脆弱??如下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/05/201405291025_500707_1616855_3.jpg

  • 【原创大赛】显微镜下的微流控芯片硅胶进样图

    【原创大赛】显微镜下的微流控芯片硅胶进样图

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112312344_343453_1705310_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112312342_343452_1705310_3.jpg拍摄时间:2011年5月样品名称:光学显微镜下的微流控芯片硅胶进样图所使用的显微镜:倒置显微镜以及数码相机的生产厂家和型号:奥特三目倒置生物显微镜 BDS200物镜及目镜放大倍数:10×10照明方式:明场

  • 气凝胶隔热材料超低导热系数测试中存在的问题及解决方案

    气凝胶隔热材料超低导热系数测试中存在的问题及解决方案

    [size=14px][color=#ff0000]摘要:针对气凝胶高效隔热材料低导热系数测试中存在的测试方法选择不合理、测试设备精度不高和测试条件偏离使用条件等问题,本文分析了目前气凝胶隔热材料热导率测试的常用方法及其适用范围,列举了各种测试方法的测试极限以及不合理使用的具体案例,重点介绍了实现低热导率准确测量的注意事项和具体措施,最后提出了今后进一步提高测量精度的改进方向。[/color][/size][align=center][size=14px][color=#330033]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/color][/size][/align][size=18px][color=#ff0000]一、问题的提出[/color][/size][size=16px]作为一种低密度和低导热系数的高效隔热材料,气凝胶隔热材料越来越得到重视和广泛应用,其导热系数测试的准确性往往决定了隔热系统的隔热效果和造价。从目前的市场反馈来看,气凝胶隔热材料导热系数测试中普遍存在测试不准确问题,这些问题主要归结为以下原因:(1)测试方法选择不合理。(2)测试设备达不到测试低导热系数的精度要求。(3)测试条件与实际使用条件严重偏离,导热系数测试结果无法代表实际隔热性能。针对上述问题,本文将介绍目前气凝胶隔热材料导热系数测试的常用方法,并对这些测试方法进行分析和特点介绍,并列举了各种测试方法的测试极限以及不合理使用的具体案例,最后重点介绍实现低导热系数测试准确性的具体措施和今后的改进方向。[/size][size=18px][color=#ff0000]二、低导热系数测试方法分析[/color][/size][size=16px]所谓低导热系数,一般是指0.001~0.1W/mK的导热系数。在高温下气凝胶隔热材料的导热系数一般不会超过0.1W/mK,在低温(液氮和液氦)和高真空环境下,有些气凝胶及其复合隔热材料会达到0.001W/mK甚至更低的超低导热系数。本文所做的分析主要是针对上述低导热系数范围内的测试方法。对于低导热系数的测试,目前常用的测试方法主要分为稳态法和瞬态法两类,如表1所示。[/size][align=center][size=16px]表1 低导热系数常用测试方法汇总[/size][/align][align=center][size=14px][img=表1 低导热系数常用测试方法汇总,690,288]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205201133028253_3023_3384_3.png!w690x288.jpg[/img][/size][/align][size=14px][/size][size=16px]对于隔热材料而言,特别是气凝胶复合材料这类低密度隔热材料,其内部的传热形式主要有导热、辐射和对流三种传热形式。在不同温度、温差、气压和气氛条件下,这三种传热形式所起的作用不同。以温度变量为例并假设在真空环境下不考虑气体对流传热,低密度隔热材料中会存在固体和气体导热以及辐射传热形式,它们各自的导热系数以及多种传热形式复合作用后的总体等效导热系数随温度的变化,如图1所示。由此可见,在不同的实际应用条件下,低密度隔热材料中存在着不同的传热形式以及相应的导热系数,这决定了测试方法的选择。[/size][align=center][size=14px][img=气凝胶绝热材料超低热导率测试,640,395]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205201138118496_2516_3384_3.jpg!w640x395.jpg[/img][/size][/align][align=center][size=14px]图1 固体、气体和辐射传热对应的导热系数分量以及复合作用后的等效导热系数随温度的变化[/size][/align][size=14px][/size][size=16px]测试方法和相应测试设备的选择主要依据以下原则:(1)测试方法要满足测量精度要求,导热系数越小所要求的测量精度越高。(2)测试方法具有较大温差的测试能力,大温差往往是隔热材料实际使用中的正常状态。(3)测试方法具有较快的测试速度,以满足工程应用中的高通量测试要求。(4)测试设备要具备实现各种试验条件(如温度、温差、气压和气氛等)的能力,同时具备保障测量精度的能力。按照上述原则,我们对表1中的常用测试方法进行分析,并得出如下结果:(1)气凝胶隔热材料普遍应用于大温差的隔热或隔冷,所选择的测试方法就需要具备大温差的测试能力。从表1中的各种测试方法温差可以看出,瞬态法都无法实现大温差条件,因此在气凝胶隔热材料的大温差导热系数测试中不建议使用瞬态法。(2)尽管无法进行大温差下的等效导热系数测试,但瞬态法在小温差下可以测试隔热材料中不含热辐射传热分量的固相导热系数和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]导热系数合成后的等效导热系数。瞬态法的另一个特点是还可以测试热扩散系数和比热容。从标准测试方法和相关文献可以看到[1,2],瞬态法对小于0.03W/mK的低导热系数测试存在较大误差,测试结果往往比稳态法测量值偏大约35%~40%,这主要是因为低导热系数测试过程中的探测器引线漏热和探测器热容影响所占比重变的不再可以忽略不计,需要尽可能减小探测器热容并进行复杂的修正计算[2]。(3)在表1所示的稳态法中,只有保护热板法无法进行大温差下的导热系数测量。但由于保护热板法是目前测量精度最高的小温差下导热系数测试方法,也是目前唯一能高精度校准稳态热流计法中热流传感器的方法,因此要真正高精度测量隔热材料的超低导热系数还是离不开保护热板法。为了实现超低导热系数(0.01W/mK)测试中,本文推荐采用准稳态法,这主要是因为准稳态法具有从低温至高温的很宽泛测试温度范围,并能测试大温差下的等效导热系数,同时配套的校准技术相对简单,并具备多参数(导热系数、热扩散系数和比热容)测试能力和更高的测试效率,另外准稳态法测试设备具有相对较低的造价。(5)对于具有超低导热系数(0.01W/mK)的绝热材料,其常温至低温下导热系数测试推荐采用蒸发量热法,一方面是因为这种方法的灵敏度和准确度都非常高,可以准确测量导热系数小于0.001W/mK的绝热材料,另一方面是可以测试大温差下的等效导热系数。但需要注意的是,蒸发量热法作为一种防护热板法的变形,同样需要精密的护热措施最大限度减小侧向漏热,否则测量精度也无法保证。[/size][size=18px][color=#ff0000]五、总结[/color][/size][size=16px]对于气凝胶这类绝热材料,实现超低导热系数的准确测试需采取以下措施和注意事项。(1)根据隔热材料设计和高低温应用场景选择合适的测试方法,测试方法和测试设备要具备模拟实际应用中的高低温温差能力。推荐的测试方法为热流计法、准稳态法和蒸发量热计法。(2)对于超低导热系数绝热材料测试,要确认测试仪器的低导热系数测试能力,要仔细考量和解决稳态测试设备中的漏热问题以保证超低导热系数测量精度。(3)稳态法测试中的漏热问题技术难度大,现有技术基本已经达到了极限,无法很好的解决微小漏热和超低导热系数准确问题,因此迫切需要在新技术上有所突破,解决微小漏热难题,特别是在高灵敏度热流计和微小热流精密校准方面取得突破。[/size][size=18px][color=#ff0000]六、参考文献[/color][/size][size=16px][1] Colinart T, Pajeot M, Vinceslas T, et al. How Reliable is the Thermal Conductivity of Biobased Building Insulating Materials Measured with Hot Disk Device?[C]//Construction Technologies and Architecture. Trans Tech Publications Ltd, 2022, 1: 287-292.[2] Zheng Q, Kaur S, Dames C, et al. Analysis and improvement of the hot disk transient plane source method for low thermal conductivity materials[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2020, 151: 119331..[3] Fesmire J E, Ancipink J B, Swanger A M, et al. Thermal conductivity of aerogel blanket insulation under cryogenic-vacuum conditions in different gas environments[C]//IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2017, 278(1): 012198.[4] Hoseini A, McCague C, Andisheh-Tadbir M, et al. Aerogel blankets: From mathematical modeling to material characterization and experimental analysis[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2016, 93: 1124-1131.[5] Adams J, Gangloff J, Stetson N, et al. Integrated Insulation System for Cryogenic Automotive Tanks (iCAT)[R]. Vencore Services and Solutions, Inc., Reston, VA (United States), 2018.[6] Coffman B E, Fesmire J E, White S, et al. Aerogel blanket insulation materials for cryogenic applications[C]//AIP Conference Proceedings. American Institute of Physics, 2010, 1218(1): 913-920.[7] Ilardi V, Busch L N, Dudarev A, et al. Compression and thermal conductivity tests of Cryogel Z for use in the ultra-transparent cryostats of FCC detector solenoids[C]//IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2020, 756(1): 012005.[/size][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align] [size=14px][/size]

  • 【原创】此硅胶非彼硅胶

    厂里的司机突然找到化验室,说是家里电脑坏了要点硅胶修电脑,当时我就懵了,没听过修电脑还要硅胶,看着干燥器中蓝蓝的硅胶直发愣,难道电脑潮湿还要干燥?电脑本身发热,一般不会受潮啊。正疑惑间,忽然听司机说,电脑的那个地方不转了,用硅胶填缝用,猛然回过神来,原来要的是导电硅胶,风扇和处理器中间的那个。哈哈大笑间,告知司机到电脑城便可买到,问题解决。不过两个完全不一样的东西竟然一个名字,真此硅胶非彼硅胶也。

  • 【原创】柱层层析硅胶、薄层层析硅胶、活化硅胶、耐水硅胶、啤酒硅胶

    本厂生产下列科研用硅胶系列产品,如有需求,敬请联系。(1)柱层层析硅胶【40~400目,粒度均匀、下料匀速通畅、阻力小、分离效果好、规格等级齐全,厂家直销,价格优惠】(2)薄层层析硅胶和高效薄层层析硅胶【H、G、GF254、HF254】(3)活化硅胶【30~60目,气体鉴定剂的载体,或用于分离提纯有机混合物中活性有效成分。是一种高纯、高活性硅胶】(4)啤酒硅胶【具有适宜的孔容、孔径和比表面积,易于吸附除去啤酒中的混浊的蛋白质和混浊的多酚聚合体,起到除杂质去异味的作用,提高啤酒的品质,延长啤酒的保质期和贮存期,有效地提高和保证成品啤酒的质量】(5)耐水硅胶【具有良好的耐水性、再生破碎率低和使用寿命长等优点】热诚欢迎广大用户咨询、订购,同时诚招各地代理商。

  • 【资料】柱层层析硅胶、薄层层析硅胶、啤酒硅胶、活化硅胶、耐水硅胶

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  • 采用ASTM D5470热阻测定仪或导热仪测量热接触材料的热阻和导热系数测量中那些因素对测量精度会产生影响?具体测试中都遇到那些问题?抛砖引玉,欢迎大家参加讨论

    采用ASTM D5470热阻测定仪或导热仪测量热接触材料的热阻和导热系数测量中那些因素对测量精度会产生影响?具体测试中都遇到那些问题?抛砖引玉,欢迎大家参加讨论

    下图是ASTM D5470测试方法中的测试模型,采用ASTM D5470热阻测定仪或导热仪使用中测量精度的影响因素主要有以下几个方面:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/03/201503182256_538771_3384_3.png 1. 针对不同的热阻范围需要采用不同热流测量范围的热流计,这就需要采用不同材质来制作热流计,如分别采用不锈钢和铜等材料制成不同测量范围热流计。一般热流计金属棒上插入了多只温度传感器以及外围的隔热材料组件,在不同热流计测试过程中,这就使得操作人员不可能去更换对应的热流计,如此就必须配置和购买至少两套热阻测定仪或导热仪来覆盖尽可能宽泛的热阻和热导率测量范围。很多测试机构为了节省经费一般只购买一套设备来进行全量程的测试,这就使得在某一区间的热阻和导热系数测量存在巨大误差。 2. ASTM D5470方法中,是通过测量热流计金属棒轴向上的温度分布来计算获得流经试样的热流,而温度分布是通过间隔布置在金属棒上的多只温度传感器进行测量来获得。由于金属材料的导热系数很大,这就使得两两温度传感器之间的温度差很小,为了保证准确测量出热流计棒上相应位置处的温度,必须采用更高测量精度的铂电阻温度传感器,采用测量精度不高的热电偶往往会带来较大误差。 3. 上下两个热流计的尺寸完成一致,并要求压紧试样过程中上下两个热流计要完全对准,而且要求两个热流计的端面平行度和端面光洁度非常高,以免造成被测试样的厚度不均匀和热流计端面粗糙所带来的接触热阻,这就对热流计的上下移动机构和对准机构的精度要求非常高,这部分内容占了整个ASTM D5470热阻测定仪或导热仪的大部分费用。考核ASTM D5470热阻测定仪或导热仪测量精度的一种方法是空载测试,即不加载任何被测试样,只使得上下两个热流计金属棒直接对准接触,由此测量出此时的接触热阻,此接触热阻就是仪器的最小热阻分辨率,这个空载热阻测量值越小,说明导热仪的测量分辨率越高,测量试样时越是容易达到更高的测量准确度。 4. 热阻测量准确度除了与温度测量准确度有关外,还与试样上的加载压力测量准确度有关,因此压力传感器要具有一定的准确度才行。同时,金属棒热流计和被测试样在受热时会受热膨胀,在膨胀过程中势必会引起压力的改变,因此热阻或导热系数测量要在温度和压力都稳定的情况下测量,否则也会带来误差。 5. 引起热阻或导热系数测量误差的另外一个重要因素是热流计和试样的散热影响,尽管很多测试设备都在金属热流计和试样外部都采取了一定的隔热措施,如采用隔热材料进行包裹,但还是会有部分热量会从热流计和试样上流失。最有效的办法是采用等温绝热措施,即在热流计棒和试样外部增加绝热屏,绝热屏上的温度分布与热流计金属棒和试样上的温度分布相同,通过等温绝热来消除热损失的影响。但这势必会大幅度的增加测试设备的造价。 6. 由于试样导热系数等于试样厚度除以试样热阻,因此采用ASTM D5470方法测量导热系数时要求精确测量被测试样的厚度,但恰恰这是最困难的事情。对于刚性材料来说,被测试样可以比较厚并且不宜变形,可以在进行实验前进行测量。但对于柔性材料,如导热酯、导热硅胶、硅胶导热片等,试样的厚度在压力加载后会发生改变,这就需要配置在线厚度测量装置。另外,在柔性试样加载后,试样厚度往往会降低到几十至几百微米,这对在线厚度测量来说几乎不可能实现准确测量,因此,厚度测量的准确度是采用ASTM D5470方法时带来误差的最大因素。我们可以经常看到国外厂家导热材料的性能指标中只提供热阻数据而没有提供导热系数数据,就是因为厚度测量几乎无法实现。就算有厂家能提供出导热系数数据,哪这个数据也会存在巨大的误差。

  • 【求助】过硅胶柱时硅胶不小心掉进样品

    rt,过酸性硅胶柱时,硅胶通过棉花掉进样品里面去了,大概有4-5颗,请问有什么影响吗?因为样品处理后要过1个月才能上仪器,我怕硅胶在里面会吸附我的目标物,求助高手啊

  • 暮然回首,干燥器里的硅胶变红啦。

    不知道各位的实验室里面是否有发生,总是在那不经意间,发现干燥器里,原本蓝蓝的硅胶,变得一片粉红,甚至都已经变得透明。更要命的是,干燥器里面还存放着好多物件、样品。。。

  • 常用硅胶柱

    常用的硅胶有硅胶G、硅胶H和硅胶GF(这里所说都是薄层层析硅胶,不包括柱硅胶)1、硅胶G含有煅石膏(CaSO4),煅石膏是作为粘合剂的2、硅胶H不含有煅石膏,不含粘合剂3、硅胶GF,F是粘合剂,F254就是添加了能够在254nm激发出荧光的物质。目的是使整个板子显出一种荧光背景,当某斑点在254下无荧光时,荧光背景被挡住,从而薄层板上就会显出暗斑来。其他硅胶:CN 氰基改性的亲水性涂层;DIOL二羟基丙基改性的亲水性涂层;NH2 氨基改性的亲水性涂层;F254+366 荧光指示剂的激发波长;F254S 荧光指示剂对酸相对稳定等等。使用硅胶时的选择:G板用的是最多的,G和 GF254在日光下可以通用,GF254适合那些没有合适的显色剂或者显色剂干扰同时自身又没有荧光的物质。G和H的区别不大,H用的不多。呵呵,这是我看了帖子之后的一点点经验吧,大家一起分享,有不对的欢迎大家指正。

  • 硅胶的种类和选择

    常用的硅胶有硅胶G、硅胶H和硅胶GF(这里所说都是薄层层析硅胶,不包括柱硅胶)1、硅胶G含有煅石膏(CaSO4),煅石膏是作为粘合剂的2、硅胶H不含有煅石膏,不含粘合剂3、硅胶GF,F是粘合剂,F254就是添加了能够在254nm激发出荧光的物质。目的是使整个板子显出一种荧光背景,当某斑点在254下无荧光时,荧光背景被挡住,从而薄层板上就会显出暗斑来。其他硅胶:CN 氰基改性的亲水性涂层;DIOL二羟基丙基改性的亲水性涂层;NH2 氨基改性的亲水性涂层;F254+366 荧光指示剂的激发波长;F254S 荧光指示剂对酸相对稳定等等。使用硅胶时的选择:G板用的是最多的,G和 GF254在日光下可以通用,GF254适合那些没有合适的显色剂或者显色剂干扰同时自身又没有荧光的物质。G和H的区别不大,H用的不多。呵呵,这是我看了帖子之后的一点点经验吧,大家一起分享,有不对的欢迎大家指正。

  • 硅胶去活化

    请问用硅胶进行前处理时,对硅胶进行去活化的目的是什么?怎么对硅胶进行去活化,具体怎么做?谢啦。

  • 【实验技术】硅胶的再生

    硅胶对有机化学和分析工作者来说不陌生,可以进行层析,干燥,脱色等等,以下是我在网络上总结的使用后的硅胶的再生方法,希望对大家有用!!如何再生使用过的硅胶? 硅胶在使用中因吸附了介质中的水分或其他有机物质,当其吸附效果不能满足净化要求时,可采用不同的方法再生后重复使用。再生方法和条件应根据被硅胶吸附的物质以及硅胶的种类加以选择。a) 硅胶吸附有机杂质后的再生: 漂洗法:将硅胶在水蒸汽中吸附,达到饱和后放到热水中浸泡漂洗,并可结合使用洗涤剂脱除被硅胶 吸附的有机杂质,在经净水洗涤后烘焙脱水。 溶剂冲洗法: 根据硅胶吸附的有机物种类,选用适当的溶剂,将吸附在硅胶内的有机物溶出,然后将硅胶升温以脱 出溶剂。 焙烧法:对于粗孔硅胶,可放在焙烧炉内,使其逐步升温至500-600摄氏度,胶粒吸附的有机杂质 在高温下被氧化呈现白色或黄褐色即可。b) 硅胶吸附水分后再生 硅胶吸附水分后可通过除掉其水分而再生。加热方式有多种,如:电热炉加热、间接蒸汽加热、烟道余热加热和热风干燥等。热脱附的温度一般控制在150摄氏度(+-50)为宜,对蓝胶指示剂应控制在80-100度为宜。各种硅胶再生时的最高温度不应超过以下限度:粗孔硅胶: 不得高于600摄氏度细孔硅胶: 不得高于250摄氏度蓝 胶: 不得高于120摄氏度硅胶规格1) 粗孔柱层析硅胶(依其纯度又分为工业级粗孔柱层析硅胶、试剂级柱层析硅胶)(2)细孔柱层析硅胶主要规格有180--250μm (60-80目)150--180μm (80-100目)125--180μm (80-120目)75--150μm (100-200目)45--75μm (200-300目)高效薄层层析硅胶技术指标产品编号 煅石膏CaGeSo4 1/2 /H20% 氯化物Cl%600m2/g 0.4ml/g SG1102 150-180μm 80-100 20-30Aо 600m2/g 0.4ml/g SG1103 125-180μm 80-120 20-30Aо 600m2/g 0.4ml/g SG1104 75-150μm 100-200 20-30Aо 600m2/g 0.4ml/g SG1105 45-75μm 200-300 20-30Aо 600m2/g 0.4ml/g 柱层析硅胶SG11系列(粗孔)产品编号 粒度 目数 平均孔径 比表面积 孔体积(约) SG1111 180-250μm 60-80 80-100Aо 300-400m2/g 0.8ml/g SG1112 150-180μm 80-100 80-100Aо 300-400m2/g 0.8ml/g SG1113 125-180μm 80-120 80-100Aо 300-400m2/g 0.8ml/g SG1114 75-150μm 100-200 80-100Aо 300-400m2/g 0.8ml/g SG1115 45-75μm 200-300 80-100Aо 300-400m2/g 0.8ml/g 3) 试剂柱层析硅胶及应用 试剂柱层析硅胶是具有固体特性的胶态体系,由形成凝集结构的胶体粒子构成。胶体粒子是水合状态硅胶(多硅酸)的缩聚物,属非晶态物质。胶体粒子的集合体的间隙形成试剂柱层析硅胶颗粒内部的微孔隙结构。因此,它是一种具有丰富微孔结构,高比表面积、高纯度、高活性的优质吸附材料。 试剂柱层析硅胶的主要性能特点--吸附特性,取决于原料硅胶生产过程中所形成的微孔结构和内孔表面。因此,生产过程中首先注重原料--粗孔块状硅胶质量的优选,优选指标应控制:吸附容量80±2%,比表面积约360m2/g,平均孔径要求在9nm(90 Angstrom)左右。在选择原料的基础上,进一步加工。其加工过程主要是:原料粉碎 粒度分级 酸处理 纯水洗涤干燥 包装检验。 试剂柱层析主要控制指标:氯化物(cl)≤0.004%铁 (Fe) ≤0.02%PH(10%水悬浮液)5-6 试剂柱层析硅胶的主要用途有以下几个方面:(1) 用于中草药有效成份的分离提纯;(2) 高纯物质制备;(3) 用作色谱担体或担体原料;(4) 有机物质的脱水精制等。 柱层析硅胶的分离、提纯、脱水精制机理;柱层析硅胶的微观结构与通用硅胶没有大的差别,构成胶体骨架的SiO2呈硅氧四面体结合,原子间的力场是平衡的。如前所述,硅胶有很高的比表面积,硅胶粒子内部孔隙的表面结构与形成的骨架内部结构不同,表面的硅原子与胶体所含的结构水形成硅醇基,即 ,这种结构的不平衡性使硅胶的表面产生自由力场,即对水分子或其他极性分子有吸附能力,被吸附物质因分子极性强弱不同,胶体粒子表面对其表现的吸附力大小有不同程度的差别。由于这方面原因,硅胶对不同物质的混合物的吸附具有选择性。当分子极性较强的物质组份通过硅胶表面时,与硅胶产生的吸附力也较强,该物质组份在硅胶表面的保留时间较长;相反,分子极性较弱的组份,其保留时间较短。故不同物质的混合物因在通过硅胶过程中因保留时间的差别而得到分离。对于分子极性很强的物质,硅胶对其吸附能力很强,如水分子即是。在这种情况下,被吸附的物质分子只有在获得足够的能量(如热能)时才能克服硅胶表面产生的引力场的位垒而脱离硅胶表面。这样,在通常条件下,含有强极性物质组份的混合物在通过硅胶柱层时,其中的强极性物质组份被保留在硅胶孔隙内部,从而表现出硅胶的脱水精制或提纯物质的能力。

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