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瑞典百欧林科技有限公司

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解决方案

使用QCM-D 进行清洁研究

应用领域

石油/化工

检测样品

洗涤剂

检测项目

理化分析
清洁配方涉及多种具有不同用途的成分。为了改进这种配方,首先需要深入了解并量化每种成分的作用。耗散型石英晶体微天平(QCM-D)能揭示实现良好清洁结果所需的不同过程和机制,并实时量化其效果,是解决这一问题的理想工具。

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QSense Omni 耗散型石英晶体微天平

Omni

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使用石英晶体微天平技术进行洗涤剂的腐蚀性快速评估

应用领域

石油/化工

检测样品

洗涤剂

检测项目

理化分析
洗涤剂的腐蚀性评估通常非常耗时,而且是与主观因素如被清洗材料的自然性质、肉眼可见度等有关的测试实验。QSense®技术提供了一种快速、定量、客观地评估腐蚀效应的方法。这个方法可以在一个小时内,在特定温度和表面上收集到精确的单点腐蚀数据。

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QSense全自动八通道石英晶体微天平

Pro

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如何测量高分子刷的溶胀和塌缩

应用领域

石油/化工

检测样品

其他

检测项目

理化分析
高分子刷和其它薄膜的水合和脱水状态之间的转变可以通过如QCM-D等技术来评估,QCM-D可以根据质量的变化来感知水分的吸收和释放。

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QSense卓越版四通道石英晶体微天平

Analyzer

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六种纳米颗粒粒径表征测量技术

应用领域

石油/化工

检测样品

其他

检测项目

理化分析
有一系列的分析技术都可以用来测量纳米颗粒的粒径。下面我们列出了六种方法,它们都可以提供总体层面(E)或者单个纳米颗粒层面(SP)的信息: 1. 动态光散射(E) 2. 圆盘离心(E) 3. 纳米粒子追踪分析(SP) 4. 可调谐电阻脉冲传感(SP) 5. 原子力显微镜(SP)

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QSense全自动八通道石英晶体微天平

Pro

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如何用QCM-D测量表面的吸附和解吸附

应用领域

石油/化工

检测样品

其他

检测项目

理化分析
吸附可以被看做是分子从液体或气体中“粘附”到表面上。解吸附是一种相反的现象,是指已经吸附在表面上的分子从表面脱落的现象。QCM-D技术,本质上是一个用于称量极小质量的天平,可以通过检测表面上由于分子增加或脱落而引起的质量变化,从而实时监测表面上分子的吸附和解吸过程。

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QSense卓越版四通道石英晶体微天平

Analyzer

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如何用耗散型石英晶体微天平测量薄膜降解

应用领域

石油/化工

检测样品

塑料薄膜

检测项目

老化性能
薄膜降解—时而需要时而避免 我们周围有许多工艺流程中,包括自发进行的和人为设计的,会有薄膜或涂层的降解或者剥落。一个典型的例子是蚀刻或腐蚀,比如说在管道基础设施中,这是一个不希望的过程,但是在制造电子元件时却是非常需要的。另一个需要薄膜剥落的领域是用洗涤剂去除油污。在这两种情况下,了解材料的降解和剥落就十分重要了,这样便可以对其进行优化和控制。既能防止不必要的降解,又能提高需降解薄膜的脱落速度。为了能够控制这一过程,降解或者剥落必须被模拟和理解。QCM-D,原理上是一个测量微小质量的天平,可以测量和量化这种膜的降解,无论是在数量上还是在动力学方面。 定性和定量测量薄膜的降解 当薄膜降解时,表面会失去质量。初始表面结合层的厚度也会随之减少。这是两个参数正是QCM-D在纳米尺度所能够实时测量的。

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QSense Explorer扩展版石英晶体微天平

Explorer

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瑞典百欧林:原油表面吸附性能的研究

应用领域

石油/化工

检测样品

原油

检测项目

理化分析
原油在生产处理过程中会在固体或液体表面吸附,采用具有耗散性能的石英晶体微天平对沥青与原油表面吸附性能进行了研究,比较了溶剂与产地的影响。

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QSense卓越版四通道石英晶体微天平

Analyzer

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瑞典百欧林:沥青表面吸附性能的研究

应用领域

石油/化工

检测样品

沥青

检测项目

理化分析
原油在生产处理过程中会在固体或液体表面吸附,采用具有耗散性能的石英晶体微天平对沥青与原油表面吸附性能进行了研究,比较了溶剂与产地的影响。

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QSense卓越版四通道石英晶体微天平

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表面活性剂SDS的临界胶束浓度测定

应用领域

石油/化工

检测样品

其他

检测项目

临界胶束浓度
表面活性剂在许多生产制造过程中被广泛使用,临界胶束浓度(CMC)对表面活性剂在各个领域的应用具有重要意义。本文采用光学接触角仪对表面活性剂SDS的临界胶束浓度进行了测定。

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Theta Lite 光学接触角仪

Theta Lite

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合成与表征溶液诱导双亲空壳微粒

应用领域

石油/化工

检测样品

其他

检测项目

溶液响应高分子系统主要着眼于对两亲性可转变高分子(AIP)的研究,这种两亲性高分子可以形成溶液响应的胶束或者反转胶束结构。在这篇文章中,作者报告了一种新型制备溶液诱导双亲空壳微粒的方法。双亲性PEI-g-PMMA空壳微粒首先由PEI/PMMA核-壳微粒,经由去除壳内部的PMMA分子得到。这种空壳微粒可以稳定的分散在非极性溶液和水中。通过透射电镜、接触角测量技术和X射线光电子能谱技术,作者对这种微粒进行了详细的表征。通过重复多达6次循环的在二氯甲烷和水中的溶解,这种结构微粒仍旧可以保持结构的稳定。通过增加表面吸水量,DCM处理的表面的接触角也由94°降低至51°。结果显示这种两亲性的空壳微粒作为一种新型智能材料可以被运用在多方面,如在疏水药物运输,水溶性高分子包覆材料,多肽选择性吸附,催化剂等。

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Theta Lite 光学接触角仪

Theta Lite

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光学接触角仪结合高压模块研究油田采收率

应用领域

石油/化工

检测样品

原油

检测项目

采收率
原油一般都是蕴藏高温高压环境中,并伴随着多孔石头,其他成分油品和天然气共存。通常经过一次采油和二次采油之后,仍旧有至少50%的原油存在于油田中没有被充分采集。伴随着新的油田的开发数量的降低,环境保护意识的加强,旧油田的重复采集逐渐被重视。在重复采集的过程中,二氧化碳注入油井可以替换并溶解更多的石油,提高采收率。这篇文章使用光学接触角仪结合高压模块研究油田采收率。

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Theta Lite 光学接触角仪

Theta Lite

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振荡液滴法表征浮选工艺中的表面活性剂性能

应用领域

石油/化工

检测样品

其他

检测项目

性能
浮选法以矿物粒子在溶液中的界面化学为基础,在初始浓缩过程特别是矿物加工工业中应用广泛。除此之外,在矿物加工工业中浮选法也常被应用于废水处理、油砂中沥青提取及纸张脱墨过程。该应用描述了如何利用Attension Theta振荡液滴模块(PD200)研究浮选工艺中的表面活性剂性能

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Theta Lite 光学接触角仪

Theta Lite

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超疏水表面的动态接触角测定

应用领域

石油/化工

检测样品

其他

检测项目

根据常用定义,当水在某个表面的接触角大于150°并当表面完全垂直时水可轻易的从表面脱落,这种表面即为超疏水表面。超疏水表面在自清洁、防润湿涂层、纺织品及防雾、防冻、减阻涂层等领域有着极大的应用。

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Theta Lite 光学接触角仪

Theta Lite

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表面接触角测量仪在自清洁表面涂层应用

应用领域

石油/化工

检测样品

其他

检测项目

自清洁涂层在商业产品中有着广泛的应用潜能,并可降低清洁过程中的劳动成本,使得其相关研究变得愈来愈多。此类涂层应用广泛,如门窗玻璃、粘合剂、纺织品及涂绘产品。例如,带有自清洁涂层的织物可以节省清洗过程并延长织物使用寿命。自清洁涂层分为两类:疏水类涂层与亲水类涂层,当有水存在时以上两种涂层均可达到自清洁的目的,而其润湿性及亲疏水性质可用表面张力仪进行测定。

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Theta Lite 光学接触角仪

Theta Lite

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表面接触角测量仪在喷墨印刷技术中的应用

应用领域

石油/化工

检测样品

其他

检测项目

该例介绍了attension theta 光学表/界面张力仪及其微量进样器在喷墨印刷技术研究和开发过程中的应用

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Theta Lite 光学接触角仪

Theta Lite

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单纤维接触角测试

应用领域

石油/化工

检测样品

其他

检测项目

在众多工业领域中,单纤维的接触角测试常常被用来表征纤维的粘附性和润湿性。通过测量液相在纤维表面形成的接触角可以研究流体的润湿性,例如对纺织产品抗水性能研究,是其在纺织工业的重要应用。除此之外,人体头发的润湿性对其相关产品(如香波、染发剂等)的研究和生产也是必不可少的。在复合材料中,纤维类物质常常被用作加固材料,通过测量其与已知液体的接触角可以对物性进行估算。光学和力学表面张力测试法均可用来研究纤维的润湿性。

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Attension Theta Flex 光学接触角仪

Theta Flex

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使用QCM-D研究脂肪酶降解脂类的过程

应用领域

石油/化工

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检测项目

降解脂类过程
清洗掉表面的脂类对于日常生活来说是再普通不过的事情。在本文中作者采用石英晶体微天平技术研究了脂肪酶对磷脂膜的降解过程。

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QSense卓越版四通道石英晶体微天平

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使用QCM-D技术分析沥青质在表面吸附

应用领域

石油/化工

检测样品

沥青

检测项目

表面吸附
研究沥青质在不同表面的吸附对石油化学来说是很重要的课题。QCM-D技术可以用来评估沥青质的吸附,而耗散技术则可以让我们更多的了解吸附在表面的沥青质的结构变化。

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QSense卓越版四通道石英晶体微天平

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使用QCM-D技术研究聚电解质层层自组装和交联反应

应用领域

石油/化工

检测样品

其他

检测项目

自从1992年G. Decher和其同事提出聚电解质多层膜的概念,这种多层膜就因其广泛的应用领域受到了极大的关注。而使用QCM-D这种测试质量精度到ng/cm2的仪器,聚电解质多层膜的自组装过程可以被实时的监测。此外,耗散值对于分析聚电解质多层膜的粘弹性和结构变化也被大量应该,比如监测高分子交联程度。

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QSense卓越版四通道石英晶体微天平

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使用QCM-D技术研究表面活性剂与吸附表面的相互作用

应用领域

石油/化工

检测样品

其他

检测项目

相互作用
通过纳米级别的实时检测,石英晶体微天平(Quartz Crystal Microbalance with Dissipation)可以用来检测表面活性剂在表面的吸附与脱附过程。

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QSense卓越版四通道石英晶体微天平

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QCM-D技术检测高分子层溶胀和坍塌性

应用领域

石油/化工

检测样品

其他

检测项目

表面涂层可以被用在很广泛的材料上,用以增加特殊的性能,如生物相容性,激素响应,药物运输或者抗细菌性能。对于温度,酸碱度,离子浓度有响应的高分子刷已经在生物医药和生物应用方面有了广泛的使用。在本文中,QCM-D技术,高分子刷的溶胀和坍塌被详细的解释。

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QSense全自动八通道石英晶体微天平

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QCM-D和椭偏仪联用检测吸附薄膜

应用领域

石油/化工

检测样品

其他

检测项目

多种不同的表面检测技术可以让我们得知分子膜在芯片表面的形成过程已经薄膜性质。随着技术的日新月异的发展,一种技术已经不能让我们对检测的表面有全面的了解。而多种技术的联用提供了互补的信息,让我们可以对研究的物质有更客观的了解。在本文中论述了如何在一个实验中将QCM-D技术与椭偏技术结合来检测吸附分子层的特性。

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QSense全自动八通道石英晶体微天平

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QCM-D对高分子材料的研究

应用领域

石油/化工

检测样品

其他

检测项目

性能表征
高分子以其独特的交联方式使得它在各个方面都有很广的作用,如日常生活的塑料,到精细的生物材料器件。带有耗散技术的石英晶体微天平,QCM-D,已经被广泛的使用在了高分子检测中。

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QSense全自动八通道石英晶体微天平

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用QCM-D仪器实时监测洗涤剂清洗效果

应用领域

石油/化工

检测样品

其他

检测项目

瑞典百欧林公司提供的QCM-D仪器及其技术使得监测洗涤剂清洗效果变得高效并且数据更易处理。该仪器技术优势在于实时监测洗涤剂表面分子活动以及结构变化。洗涤剂质量的减少,表面溶胀以及解吸率一目了然。

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QSense卓越版四通道石英晶体微天平

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原油和沥青在表面吸附的研究

应用领域

石油/化工

检测样品

原油

检测项目

表面吸附
QCM-D技术可以用于实时的研究原油和沥青在材料表面的吸附过程。同时,这里还探讨了表面活性剂对于表面反应的影响,以及重油的回收问题。

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QSense全自动八通道石英晶体微天平

Pro

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原油和沥青在表面吸附的研究

应用领域

石油/化工

检测样品

原油

检测项目

表面吸附
QCM-D技术可以用于实时的研究原油和沥青在材料表面的吸附过程。同时,这里还探讨了表面活性剂对于表面反应的影响,以及重油的回收问题。

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QSense卓越版四通道石英晶体微天平

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