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能磨抛机
仪器信息网能磨抛机专题为您提供2024年最新能磨抛机价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括能磨抛机参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的能磨抛机您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合能磨抛机相关的耗材配件、试剂标物,还有能磨抛机相关的最新资讯、资料,以及能磨抛机相关的解决方案。
能磨抛机相关的方案
软质聚氨酯泡沫材料压陷测试
本文参考了《GB/T 10807-2006 软质泡沫聚合材料 硬度的测定(压陷法)》以及《GB/T 33609-2017 软质泡沫聚合材料滞后损失试验方法》的要求,使用岛津电子万能试验机AGS-X对软质聚氨酯泡沫进行硬度测试和滞后损失测试,获取其压陷硬度特性(系数)和滞后损失性能。试验证明,岛津AGS-X电子万能试验机配合岛津软质泡沫压缩夹具,可以满足软质聚氨酯泡沫材料压陷硬度与滞后损失测定的需要。
旋转粘度计在蛋白泡沫灭火剂和氟蛋白泡沫灭火剂实验方法-泡沫液粘度测定中的作用
检验以动物蛋白质或植物蛋白质的水解浓缩液为基料的蛋白泡沫灭火剂和氟蛋白泡沫灭火剂。氟蛋白泡沫灭火剂适用于低倍数泡沫系统装置,在机械外力作用下产生泡沫,可在燃料与泡沫界面处形成一层聚合物胶膜,能有效保护泡沫,使其免遭极性液体的破坏,靠胶膜和泡沫的双重作用隔绝空气把火迅速扑灭。
太阳能正银浆料涂布前脱泡的必要性
太阳能电池正银银浆必须要混合均匀,气泡的存在会影响后续正极丝网印刷和烧结工艺,进而影响整个太阳能电池的各项性能。传统的混合方法为手动搅拌或搅拌器,但只能混合浆料而不能根本解决银浆中存在的微米级气泡。而采用行星式混料脱泡机对正银银浆进行混合,可明显将浆料混合均匀并脱出其中微小气泡,从而提高太阳能电池的性能。
EcoMet 30 系列磨抛机特点
EcoMet 30 系列在磨抛机使用前、使用时、使用后及备用的注意事项。使用前:1、检查气压表压力,正常为 0.4-0.6MPa;2、水循环的水龙头处于打开状态;3、若选用了磁性系统,需检查(特氟龙)铁盘是否变形,磁性盘表面及边缘是否受损,必要时更换...
加热制冷循环浴槽在蛋白泡沫灭火剂和氟蛋白泡沫灭火剂实验方法-泡沫液粘度测定中的作用
检验以动物蛋白质或植物蛋白质的水解浓缩液为基料的蛋白泡沫灭火剂和氟蛋白泡沫灭火剂。氟蛋白泡沫灭火剂适用于低倍数泡沫系统装置,在机械外力作用下产生泡沫,可在燃料与泡沫界面处形成一层聚合物胶膜,能有效保护泡沫,使其免遭极性液体的破坏,靠胶膜和泡沫的双重作用隔绝空气把火迅速扑灭
低合金钢金相样品的研磨抛光方法
合金总量低于5%时称为低合金钢,其金相样品制备过程中,从切割、镶嵌到研磨抛光,每一道工序都需要选择合适的耗材,诸如切割应选择金属粘结剂的金刚石刀片,采用黑色粉末酚醛树脂进行热镶嵌更为合适,使用碳化硅砂纸研磨,抛光使用金刚石抛光膏等细节做到了,自然可以制备出高品质的金相样品。
FOAMSCAN泡沫分析仪表征外部设备产生的泡沫特性
FOAMSCAN? 泡沫分析仪被用来研究由3个泡沫分配器产生的3种泡沫溶液A、B和C。FOAMSCAN? 软件测量泡沫体积和泡沫稳定性,而泡沫的结构(气泡大小和分布)以及泡沫的液体部分则使用CSA软件进行分析。
鼓气法泡沫分析仪检测液体肥皂液的泡沫体积和液体体积
液体泡沫在各种工业过程和日常生活中无处不在。因此,能够生成受控的液体泡沫并了解导致其失稳的现象对于优化其性能至关重要。工业中使用许多泡沫测量来表征泡沫的特性,然而,准确测量泡沫特性是一个挑战。TECLIS泡沫分析仪是为研究泡沫特性而专门设计的,同时精确控制实验参数。
抗燃油泡沫特性测定方法及步骤
抗燃油由磷酸酯组成,外观透明、均匀,新油略呈淡黄色或桔红色,无沉淀物,挥发性低,抗磨性好,安定性好,物理性稳定,发电厂电液控制系统所用抗燃油是一种抗燃的纯磷酸酯液体,难燃性是磷酸酯最突出特性之一,在极高温度下也能燃烧,但它不传播火焰,或着火后能很快自灭,磷酸酯具有高的热氧化稳定性。 根据抗燃油的标准技术特性要求,抗燃油的泡沫特性的测定是根据GB/T12579这个标准来测试的,润滑油泡沫特性测定仪SH126就是严格按照这个标准设计制作的,此款仪器自带气泵,无需外接气源。
LUMiFuge在A类泡沫灭火剂研究上的应用
A类泡沫灭火剂通常装载在消防车上,其混合比为0.1%~1%,灭火剂的有效含量高,是一个多组分、浓缩的体系。A 类泡沫灭火剂主要由发泡剂、渗透剂、阻燃剂、降凝剂、稳泡剂、增稠剂和助溶剂等组成。影响其稳定性的可变因素很多,不同离子类型的表面活性剂混合在一起,其亲水基之间相互作用、疏水基之间相互缠绕,有可能产生分层、沉淀、结聚等非均相现象,因此对其稳定性评价是这类泡沫灭火剂研发过程中的一项重要工作。 液体稳定性的常规评价方法一般是将液体长时间放置在透明的容器中,用肉眼去观察随时间的分相情况。该方法不仅需要的时间长,而且受观察者的主观因素影响,很难得到客观精确的数据。由于泡沫灭火剂中各组分的密度、色度等指标相差较小, 用肉眼很难观察到是否均相,当肉眼观测到非均相时为时已晚,泡沫灭火剂可能早已失效。本文利用LUMiFuge 稳定性分析仪,对研制的A类泡沫灭火剂配方,进行了在不同温度、转速下的稳定性测试,并寻找出影响其稳定性的因素和规律。
泡沫特性的研究
1956年Fried首次对泡沫驱油作了研究(公布于1961年),1958年Bond等 人发表了世界上第一份泡沫驱油的专利(US 2866507): 在以后的30多年里,人们对泡沫在石油钻采工艺中的应用进行了广泛和深入的研究。对此,作者和Marsden等人都曾柞过系统的论述L1,22.我国于1965年最早在玉门油田进行泡沫驱油试验。1971 年开始在克拉玛依油田进行试验。1980年在大庆油田进行试验。近几年来,国内外又在泡沫泥浆、压裂、酸化、调剖和驱油等方面作了一些研究工作。
泡沫灭火剂的凝固点的全自动测定解决方案
泡沫灭火剂的凝固点的测定可采用全自动泡沫灭火剂凝固点测定仪来测定,SH113E全自动泡沫灭火剂凝固点测定仪按照中华人民共和国标准《GB15308-2006 泡沫灭火剂》设计制造的,采用多个单片机组成的主控部件,自动制冷、自动恒温、自动检测,并自动打印输出结果
海能仪器:复方碳酸钙泡腾颗粒中碳酸钙含量的测定(电位滴定法)
通过使用海能T860全自动电位滴定仪,本实验复方碳酸钙泡腾颗粒中碳酸钙含量的测定 复方碳酸钙泡腾颗粒中CaCO3含量为25.27% 符合要求
海能仪器:复方碳酸钙泡腾颗粒中碳酸钙含量的测定(电位滴定法)
通过使用海能T860全自动电位滴定仪,本实验复方碳酸钙泡腾颗粒中碳酸钙含量的测定 复方碳酸钙泡腾颗粒中CaCO3含量为25.27% 符合要求
标乐先进的制样技术-水敏性材料的磨抛制备
在纷杂多样的材料种类中,有一类遇水就会发生腐蚀反应或者水化反应的材料,当我们必须要对这类材料进行一个制样分析的时候,常规的切割水冷,磨抛水冷及水清洗等过程已经不能达到制备的要求,这就需要我们在无论切割、磨抛、清洗的过程中选择少水甚至无水的介质。我们常见的不能使用水作为介质的试样有:镀锌(铝锌)样品、镁及镁合金、水化不完全的(未水化的水泥)混凝土及其他遇水发生腐蚀、水化、松散的材料。
润滑油泡沫特性实验方法
结论1.随着起泡剂浓度C的增大,泡沫高度h和泡沫半衰期t先增大,达到一定值后又降低、2。升高一定温度时,两种起泡剂(FA和FB) 的h均有不同程度的升高, t有明显的下降。3。随着固泡剂明胶和增粘剂CMC浓度的增加,h先增大,达到一定值后又下降,而t则单调增大。含有明胶和ICMC的泡沫,当温度升高时,其h增大,而t下降。4. FA的起泡性和泡沫稳定性优于FB。采用不同的介质(氦气和空气),对起泡性和稳定性也有一定的影响。5.三相泡沫与两相泡沫相比,t较大,稳定性较高。
人抗肺泡基底膜抗体(ABM-Ab)检测试剂盒
人抗肺泡基底膜抗体(ABM-Ab)检测试剂盒人抗肺泡基底膜抗体(ABM-Ab)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人抗肺泡基底膜抗体(ABM-Ab)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人抗肺泡基底膜抗体(ABM-Ab)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人抗肺泡基底膜抗体(ABM-Ab)抗原、生物素化的人抗肺泡基底膜抗体(ABM-Ab)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人抗肺泡基底膜抗体(ABM-Ab)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度
析塔全自动泡沫分析仪助力含有表面活性剂的产品在发泡性方面的优化开发
德国析塔SITA公司推出了一款新设备,通过光学扫描技术检测泡沫参数来进行自动测试,即析塔SITA全自动泡沫分析仪。
消泡剂的种类和抑泡性能测试方法详解
消泡剂是一种助剂,其功能是消除在生产过程中物料形成的泡沫,有机硅消泡剂的主要组分为硅油有机硅成分,硅油常温下是不挥发的油状液体,在水、动植物油及矿物油中不溶,或溶解度很小,既能耐高温,也能耐低温。
泡沫塑料吸水率的试验方法硬质泡沫吸水率测定仪
硬质泡沫吸水率测定仪是根据标准GB8810-2005《硬质泡沫塑料吸水率检测》设计制造。具有使用简单、精度高的特点,可被广泛使用于制造、科技的硬质泡沫塑料吸水率测试。
微气泡形成的泡沫层对于臭氧降解聚乙烯醇的促进作用
B/O3在废水处理中引起了重大关注,其独特的物理和化学特性,如小气泡尺寸(小于50μm)、大比表面面积、长停留时间、气泡上升速度慢以及高内部压力。这些微气泡的特性增强了臭氧质量传递,增加了臭氧饱和浓度,从而提高了臭氧的利用效率,促进了废水中有机物的氧化。MB/O3系统不仅生成微气泡以促进臭氧氧化反应,还能产生大量泡沫。这种泡沫可望有助于稳定臭氧并提高氧化效果。该研究分析了MB/O3和MB/O2降解PVA过程中泡沫生成的原理和过程,利用PBM系统捕获泡沫的微观变化,研究不同pH和盐浓度下MB/O3降解PVA的效率,以及分析MB/O3在PVA降解中的机制。
抛光陶瓷材料上金膜形貌粗糙度测量
同时测量了空白抛光陶瓷材料和覆盖金膜的形貌像和粗糙度,可以清晰的分析单个陶瓷颗粒和粗糙度的差别,覆盖金膜区域的粗糙度比抛光陶瓷高出50%。使用标准样品托和Nanosensor探针。
微泡/纳米气泡大小和数量的检测方法
微泡,按照国际标准化组织ISO的定义,指液体中直径小于100um的气泡,其中直径小于1um的称为超微气泡又称为纳米气泡.微泡具有多种优异性能,如比表面积大,界面δ 电位高,产生自由基,强化传质效率等,因此在医学,浮选,污水处理等多个领域得到广泛应用。微泡含氧量高,深入毛细孔,可活化细胞,促进血液循环,美白洁肤,利用微泡技术美容是目前十分流行的美容趋势。本文选择了一款具有能喷洒微泡的花洒,测试了花洒产生的微泡的粒径分布及不同水温和花洒档位下微泡的数量。
GB/T12579,ASTMD892泡沫测试优化方案
在实验室进行GB/T12579,ASTMD892泡沫测试,泡沫测试在评估润滑剂起泡倾向方面发挥着关键作用。
倒置:捕泡法测纺织品表面能
由于表面极不均匀易于吸收液体,标准接触角测量方法难以量化纺织品的润湿行为。而捕泡法容许润湿样品的接触角测量。混有合成纤维的棉质材料可通过捕泡法测得表面能及其组成部分。因此,可精确测量高分子添加剂产生的水润湿性变化。
海能仪器:硫磷混酸体系用于半导体研磨剂(液)微波消解(微波消解法)
磨削和研磨等磨料处理是生产半导体晶片必要方式,抛光和平面化对生产微电子原件来说是十分重要的。因此研磨剂的配方以及研磨剂的品质管控,对于半导体产品影响深远。我们需要找到一种有效的成分分析方法,来解决研磨剂成分分析。下面,本文以某研磨剂为样本,探索研磨剂的微波消解方法。
聚氨酯泡沫固化过程的联合表征
聚氨酯硬质泡沫是以异氰酸酯和聚醚为主要原料,在发泡剂、催化剂、阻燃剂等多种助剂的作用下,通过专用设备混合,经高压喷涂现场发泡而成的高分子聚合物。
不同牛奶种类的起泡性以及泡沫产生的稳定性和结构
咖啡和牛奶的组合越来越受欢迎,如何科学的研究泡沫十分重要。本文使用DFA100测试了四中不同类型的牛奶,得到了温度以及泡沫大小和排布的关系。
如何快速测定多羟基化合物和起泡剂蒸气压
泡沫塑料因为其绝缘性好的原因,可以应用于很多不同的行业,其主要成分是聚氨酯。在聚氨酯泡沫塑料合成中,最主要的原料是异氰酸酯和多元醇。在前期生产泡沫塑料时,特别是多羟基化合物混合物会和少量的起泡剂混合,比如说正戊烷,都是为了能够产生软质稳定的泡沫。生产过程中,确定在不同温度下多羟基化合物与起泡剂混合后的蒸气压力是十分必要的。目的是为了确定泡沫的质量和相关的起泡动力学问题。一旦和异氰酸酯混合后,多羟基化合物与起泡剂混合物的体积就可以很轻松的膨胀到原来的35倍。了解混合物的蒸气压值对于修正物料储罐,工艺过程的设备,混料器以及批处理容器的尺寸是很重要的。
石油泡沫的产生和危害性
机械润滑系统大多以循环方式进行润滑,润滑油在润滑系统油泵作用下不断地流动和循环。当润滑油流动中与空气接触并受到激烈搅动时,就有可能将空气混入油中产生泡沫。润滑油中产生泡沫会对使用带来一系列影响。这些泡沫若不能及时消除,会使得润滑油的冷却效果下降、管路产生气阻、润滑油供应不足、增大磨损、油箱溢油,甚至出现油泵抽空等故障。因此,要求润滑油具有良好的抗泡性,在出现泡沫后应能及时消除,以保证润滑油在润滑系统中正常工作。
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