干燥吸湿器

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干燥吸湿器相关的厂商

  • 常州力马干燥工程有限公司,位于中国常州郑陆和平工业园,距常州市中心城区3公里,紧密连通常州东环高架及沪宁高速横山道口。公司是一家致力于承接大型干燥技术工程,进行干燥设备设计、制造、销售及工业热能研究的专业型企业。产品种类现已覆盖干燥设备、制粒包衣设备、粉碎混合设备及热能集约装置等优势领域,各类产品年生产超过500台套。  公司总部拥有3000平米复合式综合办公楼,设计有咖啡吧、贵宾接待室、会议中心、中央空调等丰富的现代化办公元素 两幢占地10000平米的大型现代化机械制造重型车间,陈设有钣金冷作数控加工装备及其它各类专用加工设备、焊接机具等200台套 公司技术实力雄厚,拥有一批在干燥行业从事工艺设计、机械制图、电气自动化编辑等领域十年以上经验的顶尖专业型人才。凭借丰富的工程管理经验、先进的现场施工技术,优良的加工工艺装备,积极参与国内外干燥工程市场竞争,业绩显赫,信誉卓著。   力马企业着力技术、制度和文化的积淀,在这新的历史时期将使远景计划不断展开、生产经营强势推进、战略构想继续深化。企业立足自身的发展实际,立足增长方式的多元保障,立足员工的智慧力量,潜心推进应用技术创新,加速提升综合竞争能力,为努力打造创新型、文化型企业不懈奋斗。   快乐工作、快乐生活的人本精神恒久诠释力马持续发展的文化属性,我们共同的事业---干燥,将在这方沃士上被重新定义!
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  • 南京研正干燥设备有限公司(南京研正微波设备厂)是着力打照新一代干燥灭菌设备的高新科技型企业。多年来她一直从事着干燥灭菌设备的开发、生产及技术革新工作,本厂与南京市轻工研究所的技术合作使企业的技术力量更加雄厚。多名具有国家中高级职称及长期从事微波能应用的专业人才,合力为企业打造出了干燥灭菌设备类产品中的一朵新葩----微波干燥灭菌设备。 企业生产的各种干燥灭菌设备广泛应用于制药、食品、农副产品加工、化工、电子等多种领域。优异的产品质量、良好的售后服务,使我厂多年来一直深受广大用户的好评。 南京研正干燥设备有限公司 (南京研正微波设备厂)长期供应:微波箱式干燥机,微波真空干燥机,隧道式微波干燥机,各式对开门灭菌烘箱,热风循环烘箱,真空干燥机,万能粉碎机,各种混合,搅拌机,拼装冷库等。
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  • 淄博科汇飞雁干燥设备有限公司基本情况 淄博科汇飞雁干燥设备有限公司(原淄博仪表厂)始建于1966年,是原机电部在山东省唯一定点生产干燥箱的厂家,专业生产各类烘干固化设备、实验室仪器、仪表盘和实验电炉产品,年产干燥固化设备一千余台。我公司是中国仪器仪表行业协会会员、自动化仪表分会温度仪表专业委员会理事单位。我公司在设计及制造特殊环境下使用的烘干固化设备方面积累了丰富经验,可根据用户的具体使用情况进行专业设计,产品的质量和使用寿命达到了进口同类产品的水平,并与航空、冶金、机械、电子、石化等行业的省内外大企业建立了长期的业务合作关系。 为了保持企业在国内仪器仪表行业的骨干地位,并得到更大的发展空间,1998年5月与省级高新技术企业-淄博科汇电气有限公司进行了资产重组,通过股份制改造设立了山东科汇电气股份有限公司,以提高企业参与市场竞争的能力。 山东科汇电气股份有限公司持有本公司64%的股份,是山东省政府批准的首家以自然人发起方式设立的规范化股份有限公司,注册资金1673万元。 淄博科汇飞雁干燥设备有限公司业绩 近年来,我公司在控股公司-山东科汇雄厚资金及先进技术的支持下,公司的经济实力和技术水平进一步提高。并在不断完善现有产品种类、提高产品质量的基础上,拓展产品外延,在烘干、固化设备方面的产品开发取得长足的发展,101-1型电热鼓风干燥箱曾荣获山东省优质产品称号。我公司自1998年至2006年先后为中国航空工业第一集团济南特种结构研究所(原航空部637所)设计制造了17m3特大烘箱一台、50m3特大烘箱三台、60m3特大烘箱一台、80 m3特大烘箱两台,特殊环境静力试验箱一台及其它各种用途烘干设备多台;为清华同方鲁颖电子有限公司设计制造了50余台高精度的预热、固化设备(用于片式陶瓷电容的烘干固化),以上特殊设计产品在结构上、电气控制方式及综合性能上均达到国内同类产品的先进水平,得到用户的一致好评,并因此形成了长期合作关系。良好的品牌形象和质量使我公司在省内市场占有绝对优势,并逐步走向省外市场。 同时,希望我公司的系列产品能够在满足广大用户的使用同时,可以得到更多的回馈意见,以便提供给客户更好的产品和服务。在互惠互利的基础上共同发展!
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干燥吸湿器相关的仪器

  • 污染源烟气连续自动监测系统(CEMS)采用独特的稀释技术,与各种直接采样技术相比有着明显的优势。探头稀释比的恒定控制,使稀释探头无需加热或进行温度、压力补偿,稀释及控制部分简单明了,而且彻底消除了系统腐蚀和堵塞的影响。特别是在目前国家及地方更严格的排放标准下,Thermo Scientific 稀释法污染源烟气连续自动监测系统提供在低浓度烟气条件下的精确测量,SO2可监测到10mg/m3以下浓度,NOX可监测到5mg/m3以下浓度, 颗粒物可以准确测量到5mg/m3,Thermo Scienfitic的稀释法污染源烟气连续自动监测系统在美国占据了75%市场,在中国提供了第一套稀释系统,并且占有国内稀释法的大部分市场。l 稀释系统的特点 连续测量SO2 浓度,SO2排放量、NOX浓度,NOX排放量等参数 采用探头内瞬间稀释技术,彻底消除冷凝水影响,无需跟踪加热采样管线 稀释技术解决了烟气含尘量高而引起的堵塞问题 采用从采样探头开始的全系统动态校准 全汉化中文数据处理和报表生成 样品气传输快,维护工作量小,消耗品用量少 国家技术监督局系统认证,国家环保局认证,IS09001认证l 典型的湿法测量稀释系统采用独特的现场样品预处理的气体采集方式。在采样探头顶部,通过一个音速小孔进行采样,并用干燥的仪表空气在探头内部进行稀释。样品气进入分析仪之前不需要除湿处理,因为样品气经过稀释后(稀释比通常选择在25:1至250:1之间),有效地降低了样品的露点温度,使之低于安装地的环境最低温度,从而避免了样品气在环境温度下产生的结露现象;另一方面,样品气虽然经过稀释,但仍为带湿气体,测量过程是典型的湿法测量。由于稀释探头采样不需要除湿设备,因而无需增加购置除湿设备的成本及其维护费用,除湿设备的损坏会导致湿度增加使样气结露并腐蚀而导致分析仪器故障。稀释法可以彻底避免样品气在采样管线中冷凝结水,这样就无需加热气体传输管线并可避免许多与其他采样技术伴随而来的麻烦。这种测定方法是美国国家环保局(EPA)优选的带湿计算方法,不仅避免了除湿过程中产生的SO2和NOX 损失,而且彻底消除了直接采样法经常发生的由于水份没有从样品中彻底消除而带来的腐蚀影响。稀释法提供带湿样品气测量数值和带湿烟气流量值,因而不再需要为排放量计算提供额外的湿度计。l 稀释法采样探头采样探头所有暴露在烟气中的部分,采用的是精心选择的耐热耐蚀的铝铬镍合金lnconel 600,镍基铝合金 Hastelloy C276或不锈钢304pyrex 玻璃等材料,以避免探头在烟气中被腐蚀。稀释探头采样流量通常为50cm3/min,而非稀释探头采样流量大约是3500cm3/min,因而稀释法探头滤尘负荷更小,更不容易发生探头过滤器堵塞,维护周期长,维护费用低。为保证恒定的稀释比,Thermo scientific 的探头设计采用独特的音速小孔设计。当系统能够满足设定的最小真空度要求时,音速小孔两端的压差将大于0.46倍,此时通过音速小孔的气体流量将是恒定的,温度压力的变化将不会影响稀释比。整个探头的流量控制是依据气动力学原理来完成的,因而无需任何专用电源和电路,具有体积小、安装简单、维护方便的特点。l 简单的采样管线由于稀释样品的露点低而无需跟踪加热,所以连结采样探头和分析仪器的采样管线是无需加热型的。稀释系统的采样管线由四根聚四氟乙烯管组成,其中两根分别用于往采探头输送校准气和稀释空气,一根用于往各种分析仪器输送稀释后的烟气样品,另一根用于探头部分的真空度监测。所有采样管线除真空管线外都是正压,从而避免了由气体汇漏所引入的误差。稀释采样法在样品的采集和传输过程中,不象非稀释采样法那样需要采样泵及若干个流量控制阀,从而减低了购买和运行维护成本,而且减少了故障隐患。l 系统校准稀释系统可在预先设定的时间间隔内自动或手动对仪器的零点及跨度进行系统校准。系统校准是将校准气注入到探头顶部,对系统的所有部件包括探头过滤器、采样管线、探头控制器以及分析仪器进行校准,这种系统校准方式与只对分析仪器进行的部分校准具有本质的区别,是美国环保署(EPA)唯一认可的校准方式。系统校准可由手工完成或由数据处理器自动设定完成,也可以通过网络由远程控制实现。系统采用干燥的仪表气校准零点,采用钢瓶气校准跨度。数据采集及处理系统将规定值与校准数据进行比较,以检验仪器的准确度。l 先进的气体分析技术在气体分析技术方面,Thermo Scientific 采用自行开发生产的世界上最先进可靠的分析仪器。分析系统采用模块化的组合方式,可以根据用户的实际监测要求,灵活地配置系统构成。各项参数独立监测,保证每一台仪器都在最优化的条件下工作,与多参数分析仪器相比,具有结果更准确、维护更便捷的特点。这种系统组合很好地满足了广大客户的实际应用,使Thermo Scientific 在全球范围内享有很高的声望,并占有很大市场份额。Thermo Scientific 是目前市场上普遍采用的紫外荧光法SO2分析仪的发明者,其市场占有率超过70%;它还是化学发光法NOX分析仪的发明者,其市场占有率超过60%;同时,Thermo Scientific 其他气体分析仪器也拥有世界上最大的市场占有率,广泛地受到用户好评。
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  • 工业吸湿器 400-860-5168转3155
    工业吸湿器 技术动态:苏州某光伏组件厂的生产车间面积在500平方左右,层高3米,湿度要求控制40-60%RH之间,对车间生产环境对温湿度的要求非常高;但受到潮湿天气的影响,这个车间的湿度就会过高,特别是在南方的雨季,如果控制措施不当就很容易让湿气渗入产品内部出现凝露现象引起线路短路问题。 为此,该光伏组件厂在车间内安装使了2台正岛ZD-8240C工业吸湿器进行吸湿除潮,并将湿度严格控制在工艺所需的范围之内,确保了车间的正常生产,以及产品的出厂品质! 正岛ZD-8240C及ZD系列工业吸湿器配置多重安全保护装置,并设有多项运行和故障显示功能,运行安全稳定。热交换器换热效率高,结构紧凑,因而运行震动小,噪音低,除湿量大,故障率低,使用寿命长。 正岛ZD-8240C工业吸湿器适用面积180-240平方米左右,除湿量为240公斤/天,广泛应用于食品厂、超市、档案室、资料室、图书馆、电脑房、精密仪器室、医院及贵重物品仓库等场所,使电子产品、光学仪器、精密设备、档案资料等避免了潮湿、霉变的噩运。 TEL: 欢迎您来咨询吸湿器,工业吸湿器,工业除湿机厂家的详细信息!工业用除湿机的种类有很多,不同品牌的工业用除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。 正岛ZD-8240C工业吸湿器技术参数: 型 号ZD-8240C控制方式湿度智能设定除 湿 量240升/天排水方式塑胶软管 连续排水适用面积180 ~ 240智能保护三分钟延时 压缩机启动电 源380V~50Hz活性碳滤网标 配运转噪音52dB自动检测有无故障 一目了然输入功率4900w适用温度5~38℃体积(宽深高)770X470X1650mm设备重量160 kg 正岛ZD-8240C及ZD系列工业吸湿器产品六大核心配置优势: 优势一:【整机内结构精巧】 优势二:【高效节能压缩机】 优势三:【配套内螺纹铜管】 优势四:【大风量高效风机】 优势五:【微电脑自动控制】 优势六:【配多重安全保护】 您可能还对以下内容感兴趣...1. 工业抽湿机(ZD-8138C)2. 工业干燥机(ZD-8166C)3. 车间除湿机(ZD-890C)4. 仓库抽湿机(ZD-8168C)5. 仓库除湿机(ZD-8240C)工业用除湿机厂家记者核心提示:对于面积在500平方左右的空间,一般来说可以选择1台日除湿量在480升左右的工业吸湿器,也可以选择2台日除湿量在240升左右的工业吸湿器;不过,考虑到整个空间除湿的均匀性,以及除湿效果等方面,正岛电器还是建议你选择使用2台日除湿量在240升的ZD-8240C工业吸湿器,而且在购置成本上也是差不多的;以上关于吸湿器,工业吸湿器,工业除湿机厂家的相关技术动态是正岛电器为大家提供的! 您可以在这里更详细地了解工业吸湿器的相关信息: 科技高速发展中,除湿机使用产品层出不穷,一部分除湿机生产企业在产品研发过程中,开始向人性化方向发展,部分产品针对舒适度上加大研发力度。所以针对室内空气环境,也推出了带空气清新功能机型。 这几年以来,市场上除湿机竞争不断加剧,不同品牌之间的竞争也非常激烈,更多的是想在市场有自己的一足之地。而且我们看到除湿机产品开始在外观和功能做出了文章,于是,一款款外观时尚的除湿机不断出现。 虽然说是功能很多,但是很多都是华而不实,根本就不会去使用,那么又何必去花费这么多钱呢,一些正在市场内选购除湿机是产品消费者介绍道,除湿机是产品上市之后,一种品牌的功能会比其他产品多的时候,价格高一些,消费者会争相购买多功能产品,但是现在是理性消费的年代。 在面对这些变化之后,除湿机销售界的专业认识表示,面对现在市场的竞争力,产品在市场上的占有率会经常出现波动,想要实现盈利很困难,生产商研发一款实用性产品是能够避免竞争,这样的新产品才能在市场上站稳脚步。 面对除湿机的更新换代,变得越来越使用,销量是不断上升,厂家也开始研发出自己的新产品,将目光锁定上使用主义,消费者更加关注的是功能是不是非常实用,理性消费正在流行。 使用除湿机就需要了解除湿机内部由哪些组件构成的,其中包含了:压缩机.热交换器.风扇.盛水器.机壳及控制器组成,主要的工作原理就是风扇将潮湿空气抽入机内,通过热交换器凝结成冰,干燥的空气排出机外,如此空气的循环从而降低室内温度。 对于除湿机的控制方式有两种,分别为机械控制方式和微电脑控制方式: 1.机械控制方式也称之为操作由按钮控制方式,可以自动控制湿度和除霜的温度,但是不够准确和稳定,而且这种方式不能独立空气清净和其他功能,算比较落后的操作方式。 2.微电脑操控也称之为轻触式操控,全自动精确除除湿,全面的控制室内温度,支持各种功能的使用,而且性能比较稳定,效率上来说能够独立的清理空间,比较先进的设备。 跟其它的产品是一样的,微电脑控制的除湿机现在已经成为了市场消费的主流,但是因为造价太高,售价也相对比较高,所以一些机械式的除湿机还在一部分消费者手上使用,但是随着市场的不断发展,机械除湿机一定会被淘汰的。
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  • 工业吸湿机 400-860-5168转3155
    工业吸湿机 技术动态:在降雨比较频繁的季节里,一些工厂企业生产车间内的防潮措施是否到位是此时最为关注的问题;如果没有及时做好产品的生产储存环境的防潮工作,大量湿气进入,大量的产品在潮湿环境的影响下出现受潮发霉变质或腐蚀生锈等问题是不可避免的。 因此,正岛电器建议通过配置正岛ZD-890C工业用吸湿机及ZD系列智能湿度控制除湿机来对车间仓库进行防潮吸湿。吸湿机是近些年普遍使用的一种专业的防潮吸湿设备,已经帮助了我国众多厂家解决了潮湿问题,可以说是目前最为简捷有效的防潮除湿设备。 正岛ZD-890C工业用吸湿机及ZD系列智能湿度控制除湿机具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现最有效的除湿效果,降低整机运行成本。 正岛ZD-890C工业用吸湿机适用面积100-180平方米左右,除湿量为90公斤/天,广泛的适用于家具的存放,以及印刷,造纸行业的车间和储存!还有地下工程、档案室、图书馆、工厂车间、仓库、计算机房等。 TEL: 欢迎您来咨询工业吸湿机,工业用吸湿机,吸湿机厂家的详细信息!工业用除湿机的种类有很多,不同品牌的工业用除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。 正岛ZD-890C工业用吸湿机技术参数: 型 号ZD-890C控制方式湿度智能设定除 湿 量90升/天 (3.75公斤/小时)智能保护三分钟延时 压缩机启动适用面积100~180m 2 (2.8m / 层高)自动检测有无故障 一目了然电 源220V~50Hz排水方式塑胶软管 连续排水输入功率1500w过 滤 网活性碳滤网 循环风量1125 m3适用温度5-38℃体积(宽深高)480X430X970 mm设备重量50 kg 正岛ZD-890C工业用吸湿机及ZD系列智能湿度控制除湿机产品六大核心配置优势: 优势一:【整机内结构精巧】机组框架结构精巧,管路布置合理有序;采用风系统和制冷系统相对独立的结构,便于维修保养。 优势二:【高效节能压缩机】机组制冷系统采用国际品牌涡旋式压缩机和绿色环保制冷剂,更具高效、节能、环保、静音等特点。 优势三:【配套内螺纹铜管】机组优化后的热交换器,配以高亲水性能的铝翅片套内螺纹铜管, 热交换充分;人性化的设计,智能调节简易。 优势四:【大风量高效风机】机组选用工业通风外转子低噪音大风量高效风机,双离心风轮空气循环系统,体积小,效率高,噪声低,运转平稳。 优势五:【微电脑自动控制】机组配有微电脑自动控制器&日本神荣高精度温湿度传感器,全自动控制面板,人机对话界面,智能化轻触式按键操作。 优势六:【配多重安全保护】机组电气组件如空气开关,交流接触器和热继电器等均采用国际品牌,并配置高低压、过载、欠压逆压等安全保护装置。您可能还对以下内容感兴趣...1. 工业抽湿机(ZD-8138C)2. 工业干燥机(ZD-8166C)3.车间除湿机(ZD-890C)4. 仓库抽湿机(ZD-8168C)5. 仓库除湿机(ZD-8240C)工业用除湿机厂家记者核心提示:每次降雨之后,空气湿度都会提高到很高的水平,最让厂家们最为头疼的潮湿问题又将出现;而这个时候如果车间,仓库内没有采取使用正岛ZD-890C工业用吸湿机及ZD系列空气除湿机这样有效的防潮吸湿措施的话; 那么,工业生产车间内的湿度就会超标,仓库中存放的商品也会受潮。以上关于工业吸湿机,工业用吸湿机,吸湿机厂家的相关资讯是正岛电器为大家提供的! 您可以在这里更详细地了解工业用吸湿机的相关信息: 工业除湿机(吸湿机)的原理和应用以及如何选购工业除湿机(吸湿机)。工业除湿机(吸湿机)已广泛应用于家庭、办公室、档案室、资料室、图书馆、电脑房、精密仪器室、医院及贵重物品仓库等场所,使电子产品、光学仪器、精密设备及贵重物品避免了潮湿、霉变的噩运。 特别在梅雨季节,工业除湿机(吸湿机)成了高档服装皮具、高档家用电器的保护神,成了风湿、呼吸系统等疾病的病人以及老人、产妇及婴幼儿的保健员,为所有需要适宜湿度的用户创造一个良好的环境。 工业除湿机(吸湿机)多少钱?工业除湿机(吸湿机)那个牌子好?工业除湿机(吸湿机)的价格范围在2500到几十万。100平方米以内的空间,大约除湿机价格在3000到5000元以内的除湿机就可以了。 具体选型,还需要参考环境的粉尘度和对湿度范围的要求,选型不同,价格也就不一样了。 工业除湿机(吸湿机)制造技术已经有几十年的历史,具体那个牌子好,各自的厂家都说自己的牌子最好,其实工业除湿机(吸湿机)品牌比较好的有正岛品牌工业除湿机(吸湿机),像美的和格力主要专注于家用除湿机。 正岛品牌工业除湿机(吸湿机)已经有十多年的历史,依靠多年的技术引进、技术积累以及与森井电器的强强联合,正岛品牌工业除湿机(吸湿机)品质在这几年突飞猛进,达到了行业领先水平。   工业除湿机(吸湿机)在其构造和原理上大体都是一样的,但是工业除湿机(吸湿机)型号非常多,不同的型号不同厂家的产品价格也不同,如果您确实需要工业除湿机(吸湿机)最好还是通过电话向厂家咨询。
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干燥吸湿器相关的资讯

  • 蒸汽吸附分析仪在气溶胶吸湿性研究中的应用
    大气气溶胶是指悬浮在大气中的固体和液体颗粒共同组成的多相体系。人们所处的大气环境实际就是由不同相态的颗粒物均匀分散在空气中形成的一个气溶胶体系。常见的大气气溶胶包括直接排放至大气的沙尘、道路扬尘和黑炭等一次颗粒物,以及通过化学反应形成的二次颗粒物,例如二氧化硫和氮氧化物通过大气氧化形成的硫酸盐和硝酸盐等。由于大气气溶胶的环境、气候及健康效应,在过去几十年里,对它的理化性质的研究正日益受到包括化学家、环境学家等科学家等的重视。吸湿性是气溶胶最重要的物理化学性质之一(Tang et al., 2019a)。例如对于研究大气化学来说,吸湿性会影响实际环境条件下大气颗粒物的含水量,从而会影响颗粒物的大气化学反应活性;从大气能见度和直接辐射强迫的角度来看,在实际大气环境中,颗粒物吸水会导致其粒径增大,从而影响颗粒物的光学性质,继而影响气溶胶的消光系数、对能见度的影响以及对直接辐射强迫的影响;另外,气溶胶的吸湿性也与气溶胶颗粒物的云凝结核活性和冰核活性密切相关。1. 已有吸湿性测量技术的局限性现有研究中常用的吸湿性测量技术主要有吸湿性分级差分迁移率分析仪(H-TDMA)、电动力天平、显微镜以及红外光谱等(Tang et al., 2019a)。目前最常用的吸湿性测量技术为H-TDMA,该仪器是通过测定不同相对湿度下气溶胶的电迁移率直径来研究其吸湿性。使用该仪器对气溶胶的吸湿性进行表征时,必须假设气溶胶为球形,但某些颗粒物的形貌并不规则,例如花粉、烟炱以及矿质颗粒物等。另外,H-TDMA的测量精度较为有限,仅可测定颗粒物大于1%的直径变化。电动力天平是通过测量单个颗粒物的质量变化来研究其吸湿性,虽然它对颗粒物的形貌没有要求,但该仪器的灵敏度同样比较有限,一般只能测量大于1%的质量变化。此外,显微镜也常用于测量颗粒物的吸湿性,它可以通过测量颗粒物的形貌变化来直接观察颗粒物粒径的大小变化从而研究其吸湿性。然而该技术同样基于球形颗粒物的假设,且灵敏度有限。另外,红外光谱是一个非常灵敏的吸湿性测量方法,该方法通过测量颗粒物中水的红外光谱来研究吸湿性,但把颗粒物中水的红外吸收光谱定量转换为颗粒物的含水量时存在一定的限制。2. 蒸汽吸附分析仪虽然目前用于颗粒物吸湿性的测量手段较为丰富,但准确测定非球形的或者吸湿性较弱的颗粒物的吸湿性仍然是一个很大的挑战。本课题组自主开发和建立了使用蒸汽吸附分析仪测量大气颗粒物吸湿性的新方法,相关研究成果由Atmospheric Measurement Techniques发表(Gu et al., 2017a)。该方法通过测定不同相对湿度下颗粒物的质量变化来研究其吸湿性,其原理如图1所示。图1. 蒸汽吸附分析仪的装置示意图(Gu et al., 2017a)该仪器对颗粒物的形貌没有要求,且具有卓越的灵敏度,能够准确测定小于千分之一的质量变化;在温湿度控制方面性能突出,所能研究的相对湿度最高可达98%。由于上述卓越性能,这项测量技术非常适用于研究形貌不规则或吸湿性较弱的大气颗粒物(比如矿质颗粒物、烟炱和生物气溶胶等),目前已被成功用于研究花粉颗粒物(Chen et al., 2019 Tang et al., 2019b)、矿质颗粒物(Guo et al., 2019 Tang et al., 2019c Chen et al., 2020)、高氯酸盐(Gu et al., 2017b Jia et al., 2018)等的吸湿性,大幅度提高了我们对上述几类物质吸湿性的科学认识水平。下文将介绍蒸汽吸附分析仪的几个典型应用。2.1 花粉颗粒物花粉颗粒物是最重要的生物气溶胶之一,其年排放量为 47-84 Tg,对大气环境、人体健康和气候变化具有重要影响,同时也在植物繁衍和和生态系统演化中起着关键作用。吸湿性是花粉颗粒物最重要的理化性质之一,其会影响花粉颗粒物的质量与形貌,从而影响花粉在大气环境和呼吸道中的迁移和传输。由于花粉颗粒物的形貌不规则,且吸湿性较弱,因此先前已有的吸湿性测量技术较难准确测定花粉颗粒物的吸湿性,而我们的方法对颗粒物的形貌无要求且非常灵敏,所以非常适合用于研究花粉颗粒物的吸湿性。图2. 花粉颗粒物的产生、传输及其环境、气候及生态效应在我们已经发表的两项工作中(Chen et al., 2019 Tang et al., 2019b),我们研究了25和37摄氏度下共17种国内外代表性花粉(12种风媒、5种虫媒)的吸湿性。我们发现这些花粉颗粒具有相对较强的吸湿性。例如,当相对湿度从0%升高至90%时,花粉颗粒物的质量增加了30%-50%,当相对湿度达到95%时,花粉颗粒物的质量基本接近于干燥条件下的2倍,如图3所示。另外就目前已有的数据(包括本研究和前人的研究)来看,风媒花粉和虫媒花粉的吸湿性似乎没有系统差异,而中国常见花粉与欧洲/北美常见花粉的吸湿性也非常相似。此外,两个温度下(25和37摄氏度)花粉颗粒物吸湿性的差异比较小。本研究对于深入认识花粉颗粒物的环境行为具有重要意义,尤其是37摄氏度下的实验结果,为模拟花粉颗粒物在呼吸系统内的传输和沉降以及评估其对人体健康的影响提供了关键基础数据。图3. (a)松树花粉与(b)梨树花粉分别在25和37摄氏度下的吸湿性2.2 矿质颗粒物由干旱和半干旱地区地表排放进入大气的矿质气溶胶是一种非常常见的大气颗粒物,其年排放量居于全球第二位,大气含量则居于全球第一位。图4展示了一次典型的沙尘暴事件。矿质气溶胶作为对流层中最重要的气溶胶之一,显著影响全球大气污染、气候变化以及生物地球化学循环。吸湿性在很大程度上决定了矿质气溶胶对大气化学和气候的影响。我们使用蒸汽吸附分析仪测量了21种矿质气溶胶的质量随相对湿度(0-90%)的变化,从而定量阐明矿质气溶胶的吸湿性(Chen et al., 2020)。这21种矿质气溶胶包括14种常见矿物(如石英、长石、石灰石和伊利石等)以及7种来自全球不同地区的实际沙尘。图4. 一次典型的沙尘暴事件我们发现矿质气溶胶的吸湿性普遍较弱,如图5所示。除了蒙脱石以外,当相对湿度从0%增加至90%时,矿质气溶胶的质量增加了不到10%,表明绝大部分的矿质气溶胶的吸湿性较低。另外,我们发现矿质气溶胶的吸湿性与其比表面积密切相关,这表明矿质气溶胶的吸湿性可能是由水在颗粒物表面的吸附所决定的。例如对于蒙脱石,其比表面积较大,吸湿性也远远强于其他矿质气溶胶。上述研究结果可显著提高矿质气溶胶吸湿性的科学认识,从而有助于更好地阐明矿质气溶胶在大气化学和气候变化中的作用。图5. 矿物样品的吸湿性与(a)BET比表面积的关系以及(b)粒径的关系2.3 盐尘暴颗粒物最近几年的外场观测表明,矿质颗粒物,尤其是从干盐湖和盐碱地表面排放进入大气的矿质颗粒物,除了吸湿性很弱的矿物之外,往往还含有一定量的水溶性盐(如氯化钠和硫酸钠等)。这类矿质颗粒物常被俗称为盐尘暴颗粒物。然而,目前关于盐尘暴大气颗粒物吸湿性的科学认识还基本上处于空白阶段。在近几年发表的一项研究工作中(Tang et al., 2019c),我们在东起黄河三角洲,西至新疆罗布泊的干旱和半干旱盐碱地采集了13个地表土壤样品,采样点的地理分布如图6所示。我们使用X射线衍射仪测定了这些样品的矿物组分,使用离子色谱仪分析了它们的水溶性离子成分,并使用蒸汽吸附分析仪研究了这些样品的吸湿性。图6. 土壤样品采样点的地理分布研究发现,不同样品的吸湿性存在着很大的差异,如图7所示。对于某些盐尘暴样品,其吸湿性较弱,当相对湿度升高至90%时,其质量仅增加了10%左右,然而对于某些盐尘暴样品,当相对湿度升高至90%时,其质量已增加至干燥状态下的5倍,这基本接近于氯化钠或硫酸钠的吸湿性。随后我们又探讨了颗粒物的吸湿性与其水溶性离子含量的关系。我们发现当水溶性离子的含量越高,颗粒物的吸湿性越强。此外,我们还将颗粒物水溶性离子含量的数据输入至气溶胶热力学模型(ISORROPIA-II)中来计算颗粒物的吸湿性,结果表明该热力学模型并不能很好的模拟实际盐尘暴样品的吸湿性。以上研究结果将改变我们对于矿质颗粒物吸湿性的科学认识,进而帮助我们更好地了解矿质颗粒物在大气化学和气候系统中的作用。图7. (a)新疆自治区吐鲁番市艾丁湖表层盐土与(b)内蒙古杭锦后旗盐碱土样品的吸湿性2.4 蒸汽吸附分析仪与其他表征仪器的联用由于蒸汽吸附分析仪仅可得到颗粒物随相对湿度的质量变化,因此我们通常还会将蒸汽吸附分析仪与其他表征仪器进行联用,从而深入认识颗粒物的吸湿性。例如,在花粉颗粒物吸湿性的研究工作中(Tang et al., 2019b),除蒸汽吸附分析仪以外,我们还使用了透射傅立叶变换红外光谱仪测定样品的红外吸收,以获得花粉颗粒物的化学成分的信息。测量结果表明,花粉颗粒物的吸湿性在很大程度上决定于颗粒物中羟基的相对含量。这一研究结果揭示了花粉颗粒物的化学成分与吸湿性的关系,进一步增强了我们对花粉颗粒物的环境、健康和气候效应的认识。在代表性钙盐镁盐颗粒物吸湿性的研究工作中,我们使用蒸汽吸附分析仪与H-TDMA系统分析了八种钙盐镁盐的吸湿特性,直接得到了颗粒物在不同相对湿度(0-90%)下的液态水含量及粒径变化数据,并讨论了不同初始相态对颗粒物吸湿性的影响以及环境意义。以Ca(NO3)2为例,其在蒸汽吸附分析仪实验中观察到明显的潮解行为,表明初始相态下该颗粒物为结晶态;而在H-TDMA实验中,Ca(NO3)2气溶胶颗粒呈现连续吸湿行为,表明其初始相态为无定形态。但是,颗粒物潮解之后两种手段得到的吸湿性参数均与气溶胶热力学模型模拟值吻合,呈现出良好的一致性。结果表明,两种手段的联用能够互为补充地系统研究颗粒物在不同粒径、不同初始相态下的吸湿特性,并为气溶胶热力学模型的验证提供有效的基础物化数据。2.5 火星上的液态水我们开发的大气颗粒物吸湿性的新方法还可以用来帮助我们认识火星中的液态水。2018年,来自意大利宇航局的团队通过雷达在火星南极附近冰层的地下发现了一个液态水湖。一般来说,由于火星环境条件极度寒冷和干燥,纯净液态水很难在火星环境中稳定存在。而土壤中存在的高氯酸盐可以降低水的冰点,并可在亚饱和条件下通过吸收水蒸气形成水溶液,这可以解释为什么火星这种极度干旱的条件下可能存在液态水。目前一些研究认为,火星土壤中所含的高氯酸盐能够在相对湿度远低于100%时通过吸收大气中的水蒸气发生潮解从而形成稳定的溶液,但关于不同温度和相对湿度下高氯酸盐液态水含量的实验数据仍十分匮乏。图8. 火星液态水湖(来源于网络)我们使用蒸汽吸附分析仪测定了几种常见的高氯酸盐(无水高氯酸镁、六水合高氯酸镁、无水高氯酸钠、一水合高氯酸钠等)在不同温度下的相变和吸湿性 (Gu et al., 2017b Jia et al., 2018)。我们发现,高氯酸盐可在较低的相对湿度下吸水形成稳定的水溶液。如图9所示,对于高氯酸钠盐,在相对湿度低于20%时,其主要以无水高氯酸钠颗粒物稳定存在;当相对湿度升高至30%时,则主要以结晶态的一水合高氯酸钠稳定存在;当相对湿度进一步升高时,结晶态的一水合高氯酸钠将吸收大量水形成稳定的高氯酸钠溶液。另外,我们还发现高氯酸盐的潮解点会随着温度的升高而降低。例如一水合高氯酸钠的潮解点从5摄氏度时的∼51.5%降至30摄氏度时的∼43.5%。这项研究工作大大加深了我们对不同条件下高氯酸盐在土壤中的吸湿性的认识,并在一定程度上揭示了为什么火星上可能存在液态水背后的物理化学机制。图9 (a)高氯酸镁盐与(b)高氯酸纳盐随温度和相对湿度变化的相态图参考文献【1】Chen, L. X. D., Chen, Y. Z., Chen, L. L., Gu, W. J., Peng, C., Luo, S. X., Song, W., Wang, Z., and Tang, M. J.: Hygroscopic properties of eleven pollen species in China, ACS Earth Space Chem., 3, 2678-2683, 2019.【2】Chen, L. X. D., Peng, C., Gu, W. J., Fu, H. J., Jian, X., Zhang, H. H., Zhang, G. H., Zhu, J. X., Wang, X. M., and Tang, M. J.: On mineral dust aerosol hygroscopicity, Atmos. Chem. Phys., 20, 13611-13626, 2020.【3】Gu, W. J., Li, Y. J., Zhu, J. X., Jia, X. H., Lin, Q. H., Zhang, G. H., Ding, X., Song, W., Bi, X. H., Wang, X. M., and Tang, M. J.: Investigation of water adsorption and hygroscopicity of atmospherically relevant particles using a commercial vapor sorption analyzer, Atmos. Meas. Tech., 10, 3821-3832, 2017a.【4】Gu, W. J., Li, Y. J., Tang, M. J., Jia, X. H., Ding, X., Bi, X. H., and Wang, X. M.: Water uptake and hygroscopicity of perchlorates and implications for the existence of liquid water in some hyperarid environments, RSC Adv., 7, 46866-46873, 2017b.【5】Guo, L. Y., Gu, W. J., Peng, C., Wang, W. G., Li, Y. J., Zong, T. M., Tang, Y. J., Wu, Z. J., Lin, Q. H., Ge, M. F., Zhang, G. H., Hu, M., Bi, X. H., Wang, X. M., and Tang, M. J.: A comprehensive study of hygroscopic properties of calcium- and magnesium-containing salts: implication for hygroscopicity of mineral dust and sea salt aerosols, Atmos. Chem. Phys., 19, 2115-2133, 2019.【6】Jia, X. H., Gu, W. J., Li, Y. J., Cheng, P., Tang, Y. J., Guo, L. Y., Wang, X. M., and Tang, M. J.: Phase transitions and hygroscopic growth of Mg(ClO4)2, NaClO4, and NaClO4∙H2O: implications for the stability of aqueous water in hyperarid environments on Mars and on Earth, ACS Earth Space Chem., 2, 159-167, 2018.【7】Tang, M. J., Chan, C. K., Li, Y. J., Su, H., Ma, Q. X., Wu, Z. J., Zhang, G. H., Wang, Z., Ge, M. F., Hu, M., He, H., and Wang, X. M.: A review of experimental techniques for aerosol hygroscopicity studies, Atmos. Chem. Phys., 19, 12631-12686, 2019a.【8】Tang, M. J., Gu, W. J., Ma, Q. X., Li, Y. J., Zhong, C., Li, S., Yin, X., Huang, R. J., He, H., and Wang, X. M.: Water adsorption and hygroscopic growth of six anemophilous pollen species: the effect of temperature, Atmos. Chem. Phys., 19, 2247-2258, 2019b.【9】Tang, M. J., Zhang, H. H., Gu, W. J., Gao, J., Jian, X., Shi, G. L., Zhu, B. Q., Xie, L. H., Guo, L. Y., Gao, X. Y., Wang, Z., Zhang, G. H., and Wang, X. M.: Hygroscopic Properties of Saline Mineral Dust From Different Regions in China: Geographical Variations, Compositional Dependence, and Atmospheric Implications, J. Geophys. Res.-Atmos, 124, 10844-10857, 2019c.作者简介:唐明金,中国科学院广州地球化学研究所研究员,博士生导师。本科和硕士毕业于北京大学,博士毕业于马普化学研究所,并先后在英国剑桥大学和美国爱荷华大学从事博士后研究。主要研究方向为气溶胶化学及地球化学,已在Chemical Reviews、Atmospheric Chemistry and Physics和Journal of Geophysical Research-Atmospheres等国际知名期刊上发表SCI论文60余篇,并自2017年起担任国际SCI期刊Atmospheric Measurement Techniques副主编。曾获第18届侯德封矿物岩石地球化学青年科学家奖、第8届中国颗粒学会气溶胶青年科学家奖。
  • AQUALAB VSA 水分吸附测定仪(等温吸湿线测定仪)在烟草行业的应用
    水分含量和水活度是烟叶以及烟草制品的一个重要质量指标。对于原材料烟叶,水分活度的高低决定了烟叶的耐储藏性。水分含量和保水性能与烟卷的加工工艺以及烟草产品的口感有者密切的关系。 众所周知,香烟产品一旦暴露在空气中,水分会很快逸散,造成品质的严重下降,特别是在北方气候干燥的地方,这种现象尤为严重。目前多家烟草研究机构就烟草保润性能展开研究,该课题成为烟草行业的一个前沿课题。为了使烟草的保润性能有所提高,烟草研究机构,烟草添加剂生产厂家在烟草保润剂领域做了大量的尝试,并开发出许多新的品种。但是,就目前情况来看,对于保润剂保润效果的评价还缺乏有效地方法。很多情况下是依赖于研发人员的感官或者是个人经验来评价,这样就造成了标准不一无法比较的情况。 DECAGON公司推出的 AQUALAB VSA水分吸附测定仪(等温吸湿线测定仪) 是专门应用于食品、烟草、化妆品行业的一款针对于水分吸附(脱附)能力评价和研究的仪器。通过其精密的湿度传感器、温度控制模块以及天平组件,可以实现对烟草在干燥环境中的水分散失过程进行模拟。并绘制出水分散失动力学曲线、等温吸湿曲线。根据动力学曲线在一定条件下,样品的失重量与时间有特定的关系,该特性可用于保润剂保润性能的评价。 TIPS: 1.将AQUALAB VSA做好的等温吸湿线导入AQUALAB 4TE DUO后可利用AQUALAB 4TE DUO进行烟草产品水分含量的测试,结果平行性很好。 2.AQUALAB VSA也可作为一个水活度仪使用,并具备AQUALAB 4TEV的所有功能。 更多详情,请联系培安公司: 电话:北京:010-65528800 上海:021-51086600 成都:028-85127107 广州:020-89609288 Email: sales@pynnco.com 网站:www.pynnco.com
  • 全自动在线稀释型乌氏黏度仪在pvdf领域的应用
    聚偏氟乙烯(PVDF)材料是一种高度非反应性热塑性含氟聚酯,独有的链式结构让PVDF具有较高的介电性能,被广泛应用于新能源锂电池隔膜、电极粘结剂、光伏、涂料、水处理膜等领域之中。“特性黏度“是PVDF材料品控环节中的重要技术指标之一,根据相关标准,将PVDF材料完全溶解于有机溶剂制成稀溶液,再经乌氏粘度仪自动测量并计算得出相应指标。一些企业或研究机构会采用稀释外推的方法测试PVDF的”特性黏度”测试的流程相较于“一点法”更繁琐复杂。由杭州卓祥科技有限公司自主研发生产的IV8000X系列全自动在线稀释型乌氏粘度仪,适合聚丙烯酰胺(PAM)、聚偏氟乙烯(PVDF)、纤维素、碳纤维、聚乳酸、聚丙烯酸(PAA)等聚合物通过外推法测量黏均分子量、极限黏数(特性黏度)、聚合度测定;还可用于新型高分子材料聚合物的研发及实验分析方法的建立。IV8000X系列全自动在线稀释粘度仪可实现自动连续测量、在线自动连续稀释样品、自动混匀、自动清洗/干燥,在多次测量及清洗干燥整个测试过程中无需人员看管,能有效的节约时间和人力成本。IV8000X系列全自动在线稀释型乌氏粘度仪相较于传统的手动粘度仪:1 具有更高的温控精度以及均匀度:由杭州卓祥科技有限责任公司所研发的HCT系列高级度恒温浴槽的温控精度优于“±0.01℃”,使实验得出的数据更精准,数据重复性更稳定。2 实验流程更安全:杭州卓祥科技有限公司自主研发生产的IV8000X系列全自动在线稀释型乌氏粘度仪,可实现多次自动测试和自动清洗干燥的功能,减少操作人员在实验过程中接触有机试剂,让实验流程更安全。 3 操作更简便: 在整个特性黏度的测量流程中,由IV8000X系列全自动在线稀释型乌氏粘度仪替代人工完成大多数操作,有以下优势:1特殊的检测方式,采用不锈钢铠装光纤,可满足测量不同颜色的样品,耐腐蚀,且使用寿命长。 2独有的自动在线稀释技术,无需人工多次重复配样,仪器可自动完成测试-稀释-混匀-测试的循环过程。3仪器自动排废液、清洗并干燥黏度管,黏度管无需从浴槽中取出,黏度管不易损坏,减少耗材成本支出。同时具有废液分类收集功能,减少废液回收成本及避免因多种废液混合导致的风险。4 独特的清洗干燥模式,采用高压脉冲往复式的清洗方式和带温吹气干燥,可有效减少试剂消耗并缩短清洗和干燥流程所耗费的时间。

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  • 稀释标准溶液用的玻璃器皿的干燥和保存!

    [b] 稀释标准溶液用的玻璃器皿的干燥和保存[/b]干燥:将洗净的玻璃器皿倒置在滴水架上或专用柜内控水晾干。保存:将干净的玻璃器皿倒置于专用柜内,柜的隔板上衬垫清洁滤纸,也可在玻璃器皿上覆盖清洁纱布,关闭柜门防止落尘。各种玻璃器皿还要根据其特点、用途、实验要求等按不同方法加以保管,例如:1. 吸管可置于有盖的搪瓷盘、盒中,垫以清洁的纱布。也可以置于移液管架上并罩以塑料薄膜。2. 滴定管可置于滴定架上,或盛满蒸馏水,上口加套指形管或小烧杯,使用中的滴定管(内装滴定液)在操作暂停是也应加套以防灰尘落入。3. 清洁的比色管、离心管要放在专用盒内,或倒置在专用架上4. 具磨口塞的清洁玻璃器皿,如量瓶、称量瓶、碘量瓶、试剂瓶等要衬纸加塞保存。5. 凡有配套塞、盖的玻璃器皿,如称量瓶、量瓶、滴定管等都必须保持原装配套,不得拆散使用和存放。

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    导电胶稀释液主要用于稀释导电胶,导电胶启封后,溶剂容易挥发,粘稠度上升,甚至结块。导电胶稀释液可调整导电胶的粘稠度。导电胶干燥后,可使用稀释剂在超声波清洁器下进行稀释。注意不同导电胶稀释液使用方法相同,但不能混用
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    导电胶稀释液主要用于稀释导电胶,导电胶启封后,溶剂容易挥发,粘稠度上升,甚至结块。导电胶稀释液可调整导电胶的粘稠度。导电胶干燥后,可使用稀释剂在超声波清洁器下进行稀释。注意不同导电胶稀释液使用方法相同,但不能混用
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