树脂材料分析

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树脂材料分析相关的厂商

  • 400-601-1369
    德国耐驰仪器制造有限公司(NETZSCH Scientific Instruments Trading (Shanghai) Ltd.)是世界著名的分析仪器制造厂商之一,其产品主要包括热分析仪器、导热分析仪与树脂固化监测仪三大类。在热分析仪器领域,耐驰公司拥有60余年的软、硬件研制及应用经验,其产品覆盖了热分析的各个分支领域,从差热、热重到热机械、热膨胀及热质热红联用,我们都能提供一系列不同型号不同配置的具有高精度高稳定性与优异性价比的仪器,温度范围上至高温2800℃,下及低温-180℃。耐驰树脂固化监测仪采用美国麻省理工大学技术,包括介电法、超声波法等一系列仪器,广泛应用于热固性树脂、油漆、涂料、复合材料与电子材料等领域的研发、质控与工艺优化。耐驰公司在导热分析仪领域同样处于世界领先地位,针对不同应用提供了一系列的导热测试仪,包括激光法、热流法、热板法、保护热流法与热线法等各种原理,其测试温度范围为-150℃...2000℃,导热率范围为0.005...1500W/(m*k)。作为驰名世界的仪器供应商,耐驰公司在全球二十余个国家设有分公司和代表处。在德国总部与美国设有多个研究实验室,专为国际市场提供应用及技术支持。实验室每年都发表聚合物、陶瓷、金属等研究领域的技术年鉴和图谱集。耐驰仪器公司于1996年进入中国,凭借其仪器性能上的优势,强大的技术支持,完善的售前、售后服务,在国内的用户不断增加。耐驰公司现已在上海、北京、广州、成都、西安、沈阳、济南、武汉等地设立了办事处和维修站,在上海设有技术服务中心与应用实验室。德国耐驰仪器制造公司以其雄厚的实力和可靠的品质,愿与您共创美好的前程。
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  • 西安蓝晓科技新材料股份有限公司(联系方式:张战斌029-86691600 13572567263)是专业从事吸附分离功能高分子材料的高新技术企业,注册资金6000万,年产值近3亿元,年产各类离子交换树脂10000吨以上。公司集研发、生产和销售为一体,是中国最大的大孔吸附树脂和螯合树脂供应商。在西安高新开发区拥有10000余平方米的商务和研发中心。在西安经济技术开发区泾河工业园区建有现代化的特种树脂生产和研发中心,占地面积40000余平方米。先后获得多项国家荣誉。国家863计划项目2项国家重点新产品3项国家科技进步二等奖1项科技部创新基金项目3项国家级功能吸附材料工程研究中心国家级重点实验室
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  • 上海灼日新材料科技有限公司主营: 上海灼日ZR340硅胶、ZR502硅胶、ZR102胶、ZR108胶、ZR706胶、ZR1307胶、ZR270硅胶、ZR716导热硅胶、ZR420导热硅脂、LED软灯条灌封胶,双组份环氧树脂AB胶,温度传感器灌封胶 、LED大功率工矿灯灌封胶、烟雾燃气报警器灌封胶、冲浪板涂覆环氧胶、超声波水表灌封胶、雷达灌封胶、电阻器密封胶、电热蚊香器导热胶、流量计灌封胶、HID安定器灌封胶,LED模组防水密封胶、LED电源导热灌封硅胶,线路板防水密封胶我司常年为广大新老客户提供各类环氧树脂和有机硅型胶粘剂、密封剂。
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树脂材料分析相关的仪器

  • 热固性树脂 400-659-9826
    仪器简介:《热固性树脂》分册通过大量实例全面深入地介绍和讨论了热分析在热固性树脂方面的应用。主要内容包括:热分析技术DSC、TMDSC、TGA、TMA和DMA等;热固性树脂的结构、性能和应用;热固性树脂的基本热效应;环氧树脂、不饱和聚酯树脂、酚醛树脂、丙烯酸类树脂、聚氨酯树脂等的热分析-固化反应(等温固化、光固化、后固化、转化率、反应动力学、配比/催化剂/活性稀释剂影响等)、玻璃化转变(Tg与固化度、Tg的各种测试法、凝胶化、时间温度转换图等)、填料和增强纤维的影响、印制线路板分析(Tg、分层、老化等)、缩聚、加聚、模塑料、树脂软化、层压板、热导率、粘合剂&hellip &hellip 目录应用一览表(第一至第三章)应用一览表(第四至第九章)1.热分析概论1.1 差示扫描量热法(DSC)1.1.1 常规1.1.2 温度调制1.1.2.1 ADSC1.1.2.2 IsoStep1.1.2.3 TOPEMTM1.2 热重分析(TGA)1.3 热机械分析(TMA)1.4 动态热机械分析(DMA)1.5 与TGA的同步测量1.5.1 同步DSC和差热分析(DTA,SDTA)1.5.2 逸出气体分析(EGA)1.5.2.1 TGA-MS1.5.2.2 TGA-FTIR2.热固性树脂的结构、性能和应用2.1 概述2.2 热固性树脂的化学结构2.2.1 大分子2.2.2 热固性树脂概述2.2.3 树脂2.2.3.1 环氧树脂2.2.3.2 酚醛树脂2.2.3.3 氨基树脂2.2.3.4 醇酸树脂,不饱和聚酯树脂2.2.3.5 乙烯基酯树脂2.2.3.6 烯丙基、DAP模塑料2.2.3.7 聚丙烯酸酯2.2.3.8 聚氨酯体系2.2.3.9 二氰酸酯树脂2.2.3.10 聚酰亚胺、双马来酰亚胺树脂2.2.3.11 硅树脂2.3 固化反应2.3.1 交联步骤2.3.2 TTT图2.3.3 固化动力学2.4 热固性树脂的应用2.4.1 热固性树脂的性能2.4.2 加工2.4.3 各种树脂的应用领域和性能2.4.3.1 环氧树脂2.4.3.2 酚醛树脂2.4.3.3 氨基树脂2.4.3.4 聚酯树脂2.4.3.5 乙烯基酯树脂2.4.3.6 苯二酸二烯丙酯模塑料2.4.3.7 丙烯酸酯树脂2.4.3.8 聚氨酯2.4.3.9 聚酰亚胺2.4.3.10 硅树脂2.4.3.11 使用范围和应用概述2.5 热固性树脂的表征方法2.5.1 所需信息的概述2.5.2 表征热固性树脂的热分析技术2.5.3 玻璃化转变2.5.3.1 玻璃化转变和松弛:热学和动态玻璃化转变2.5.3.2 玻璃化转变温度的测定2.5.4 热固性树脂分析的标准方法3.热固性树脂的基本热效应3.1 热效应的DSC测量3.1.1 玻璃化转变的测定3.1.1.1 玻璃化转变温度的DSC测量3.1.1.2 用DSC计算玻璃化转变的方法3.1.1.3 样品预处理对玻璃化转变的影响3.1.1.4 玻璃化转变的ADSC测量3.1.2 比热容测定3.1.3 用DSC测试的固化反应3.1.3.1 动态固化:第一次和第二次升温测量3.1.3.2 等温固化的DSC测量3.1.3.3 后固化和固化度的DSC测量3.1.3.4 玻璃化转变与转化率的关系3.1.3.5 固化速率和动力学的等温测量3.1.3.6 固化速率的动态测量3.1.3.7 动力学计算和预测3.1.4 玻璃化转变和后固化的分离(TOPEMTM法)3.1.5 紫外光固化的DSC测量3.2 效应的TGA测量3.2.1 热固性树脂升温时的质量变化3.2.2 含量测定:水分、填料和树脂含量3.2.3 苯酚-甲醛缩合反应的TGA分析3.3 效应的TMA测量3.3.1 线膨胀系数的测定3.3.2 玻璃化转变的TMA测量3.3.2.1 测定玻璃化转变的膨胀曲线3.3.2.2 薄涂层软化温度的测定3.3.2.3 由弯曲测试测定玻璃化转变3.3.3 固化反应的TMA测量3.3.3.1 固化反应的弯曲测量研究3.3.3.2 凝胶时间的DLTMA测定3.4 效应的DMA测量3.4.1 玻璃化转变的DMA测量3.4.2 玻璃化转变的频率依赖性3.4.3 动态玻璃化转变3.4.4 等温频率扫描3.4.5 主曲线绘制和力学松弛频率谱3.4.6 固化的DMA测量3.5 玻璃化转变DSC、TMA和DMA测量的比较4.环氧树脂4.1 影响固化反应的因素4.1.1 固化条件(温度、时间)的影响4.1.2 组分混合比例的影响4.1.3 促进剂类型的影响4.1.4 促进剂含量对固化反应的影响4.1.5 环氧树脂:转化率行为的预测和验证4.1.6 环氧树脂固化的DMA测量4.1.7 预浸料固化的DMA测量4.1.8 粉末涂层的固化4.2 影响玻璃化转变的因素4.2.1 重复后固化对玻璃化转变的影响4.2.2 化学计量对固化和最终玻璃化转变温度的影响4.2.3 活性稀释剂对最终玻璃化转变温度的影响4.2.4 玻璃化4.2.4.1 玻璃化转变温度与转化率关系的测定4.2.4.2 等温固化反应中化学引发玻璃化转变的温度调制DSC测量4.2.4.3 非模型动力学和固化过程中的玻璃化4.2.4.4 固化过程中玻璃化的测量4.2.5 TTT图的测定4.2.5.1 TTT图:由后固化实验测定4.2.5.2 TTT图:温度调制DSC的应用4.2.5.3玻璃化和非模型动力学4.2.6 等温固化的凝胶点和力学玻璃化转变4.2.6.1 固化反应中剪切模量的变化4.2.6.2 固化反应中剪切模量的频率依赖性4.3 贮存效应4.3.1 贮存后的后固化4.3.2 环氧树脂-碳纤维:贮存对预浸料的影响4.4 填料和增强纤维4.4.1 玻璃化转变温度和&ldquo 固化因子&rdquo 按照IPC-TM-650的DSc测定4.4.2 玻璃化转变温度和z-轴热膨胀按照IPC-TM-650的TMA测定4.4.3 印制线路板,纤维取向对膨胀行为的影响4.4.4 碳纤维增强树脂玻璃化转变的测定4.4.5 复合材料纤维含量的热重分析测定4.4.6 预浸料中的碳纤维含量4.5 材料性能的检测4.5.1 印制线路板生产中的质量保证4.5.2 碳纤维增强热固性树脂的玻璃化转变测定4.5.3 按照ASTM标准E1641和E1877求解分解动力学和长期稳定性4.5.4 印制线路板的老化4.5.5 分解产物的TGA-Ms分析4.5.6 印制线路板分层的TMA-EGA测量4.5.7 印制线路板分层时问按照IPC-TM-650的TMA测定4.5.8 质量保证,黏结层的失效分析4.5.9 油与增强环氧树脂管的相互作用5.不饱和聚酯树脂5.1 进货控制:固化特性和玻璃化转变5.2 不饱和聚酯:促进剂含量的影响5.3 不饱和聚酯:硬化剂含量的影响5.4 抑制剂对等温固化的影响5.5 不饱和聚酯:贮存后的固化行为5.6 乙烯基酯树脂:由促进剂引起的固化温度的移动5.7 乙烯基酯一玻璃纤维:使用后管材的固化度5.8 粉末涂料的紫外光固化5.9 加工片状模塑料的模塑时间6.甲醛树脂6.1 酚醛树脂:测试条件的影响6.2 酚醛树脂:用TMA区别完全和部分固化的酚醛树脂6.3 酚醛树脂:树脂的软化行为6.4 两种不同的填充三聚氰胺甲醛/酚醛树脂模塑料6.5 酚醛树脂:胶合板的纸预浸料6.6 酚醛树脂:缩聚反应的TGA/SDTA研究6.7 酚醛树脂:可溶性酚醛树脂的固化动力学6.8 脲醛树脂模塑料:加工(模塑)的影响6.9 脲醛树脂:模塑料固化动力学6.10 酚醛树脂:热导率的测定7.甲基丙烯酸类树脂7.1 牙科复合材料的光固化8.聚氨酯体系8.1 聚氨酯:含溶剂的双组分体系8.2 聚氨酯:在不同温度下的加成聚合8.3 聚氨酯漆涂层的软化温度8.4 聚氨酯模塑料:作为质量标准的玻璃化转变9.其它树脂体系9.1 双马来酰亚胺树脂-碳纤维:贮存温度对预浸料黏性的影响9.2 黏合剂的光固化附录:缩写和首字母缩拼词与热固性树脂有关的所用术语文献
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  • 复材树脂含量就是指高分子复合材料中树脂的重量占总重量的比重。树脂是高分子复材中起着黏结作用的重要成分,它可以将其他材料黏结在一起,并赋予复材一定的力学性能。不同的高分子复材树脂含量有着不同的影响。如果树脂含量过高,会导致复材的成本增加,同时也会降低强度、刚度和耐久性等力学性能。而如果树脂含量过低,黏结作用就会变弱。因此测量复合材料中树脂的含量对于优化产品性能、工艺优化、产品质量控制、研究和开发以及生产过程的监测和优化都具有重要意义。纽迈推出的复材树脂含量分析仪集T1、T2弛豫时间测试与磁共振成像技术于一体,结合样品在线变温模块及针对短驰豫弱信号采集开发的FLAT技术,可提供种类丰富的解决方案,能够对溶液、凝胶、固体、颗粒等状态样品进行无损的快速分析,特别适合过程监控、工艺优化、配方研究、老化固化评价等在线实验研究。复材树脂含量分析仪基本参数:  1、磁体类型:永磁体;  2、磁场强度:0.5±0.05T;  3、样品控温范围:室温到130℃(标配)  4、高配变温模块:-100℃到200℃(选配) 复材树脂含量分析仪性能特点:1、2min完成测试,高灵敏度;  2、在线、无损、快速的技术;  3、无需试剂,可重复实验;  4、橡胶、弹性体、无机材料分析;复材树脂含量分析仪产品功能:1、定量检测:橡胶的交联密度、软硬段比例、增塑剂含量、含氟量2、性能评价:颗粒分散、稳定性研究、竞争性吸附性能评价、亲疏水表征3、核磁成像:橡胶及聚合物均一性研究、内部裂缝探测4、可定制不同温度等:评价橡胶硫化、固化、老化过程、评价材料与液体作用过程复材树脂含量分析仪应用案例:如图所示,树脂复合材料在不同温度下固化过程的低场核磁衰减拟合信号,可以明显的观察到随着温度的上升,树脂的固化反应速率得到了很大的提升。
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  • 预浸料是用树脂基体在严格控制的条件下浸渍连续纤维或织物,制成树脂基体与增强体的组合物。预浸料树脂含量是指预浸料中树脂基体的质量含量百分数,是预浸料的一项重要物理性能及关键产品技术参数,是影响树脂基复合材料成型工艺性及制件性能、质量的关键参数。现有的主要测试方法包括萃取法、溶解法、灼烧法。进行预浸料树脂含量测试时,需要通过萃取、溶解或灼烧方法,将树脂基体与纤维增强体分离,通过称重计算得到树脂含量数据,是破坏性的非重复性测量系统。而低场核磁法是一种全新的快速无损预浸料树脂含量测量方法,测试方便快捷,适合企业研发和生产过程中的质检质控。纽迈预浸料树脂含量分析仪测试原理纤维表面树脂含量检测的测试原理:碳纤维、玻纤维没有氢质子,不存在核磁共振氢信号,而树脂存在核磁共振氢信号。因此,通过对NMR信号进行采样,获取树脂核磁信号,从而进行定量测量。在测试之前,根据确定的标准曲线,确定核磁信号强度与树脂含量的关系,可在30秒-2分钟内测得树脂含量。
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树脂材料分析相关的资讯

  • 岛津应用:基于红外光谱仪和能量色散型X射线荧光分析仪分析树脂原材料
    为了保证产晶质量,使用安全优质的原材料是必要条件,原材料的重要性不言而喻。但对利润最大化的追求使得原料供应商往往按照性能要求下限来提供原材料,更有甚者在未告知的情况下替换材料,导致生产过程中出现各种品质问题。因此,对来料的性能监控十分关键。本文结合红外光谱仪(FTIR)和能量色散型X射线荧光分析仪(EDX)对树脂成份进行了全面分析,通过有机和无机结合的方式达到了对来料进行成分鉴定的目的。 了解详情,敬请点击《使用岛津红外光谱仪(FTIR)和能量色散型X射线荧光分析仪(EDX)分析树脂原材料》 关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。
  • 帝斯曼在华成立复合材料树脂新研发中心
    全球复合材料行业树脂领导者帝斯曼(DSM)公司昨日宣布在对其南京现有的技术服务队伍进行扩充的同时,将在上海帝斯曼中国园区内成立一个全新的复合材料树脂研发中心,进一步提升其在中国的创新实力。新的研发中心将于2010年11月正式启用。  媒体发布会上,帝斯曼复合材料树脂总裁MichaelEffing先生表示,中国和亚洲地区的经济正在迅速增长,本地的产品创新和应用发展已经成为关键的驱动力,需要更多更深入的专业技术。而此前,这些研发项目都是由帝斯曼在荷兰Zwolle以及Geleen的性能材料研究中心来完成。  “我们预计未来中国市场强劲增长的势头将会继续,为了更好地向客户提供本地化支持和专业技术,我们增加了在中国的投资,包括在上海设立新的研发中心,以及在南京扩充技术服务能力。”帝斯曼复合材料树脂亚洲业务总监唐航初说。  新的研发中心拥有从树脂配方到复合材料应用开发的一系列研发能力,以及高素质的技术人员。此外,它也将成为帝斯曼全球拉挤工艺和FST(燃烧,烟雾生成和毒性)研究的卓越中心。
  • 大连化物所研制出类石榴结构的磁性树脂衍生碳复合吸波材料
    近日,大连化物所节能与环境研究部废水处理工程研究组(DNL0902组)孙承林研究员、顾彬副研究员等和大连理工大学的段玉平教授合作,在构筑高效复合吸波材料方面取得新进展,设计并制备了一种具有类石榴结构的磁性树脂衍生碳复合吸波材料,通过组分调控和微观结构设计引入了多重电磁波损耗机制,使该复合材料表现出了优异的吸波性能。   随着电子信息技术的快速发展,电磁干扰的问题日益严峻。有效的吸波材料,尤其是针对GHz频段的电磁波,对电子安全和医疗保健等领域具有重要意义。根据吸波机制可将吸波材料分为磁损耗型和介电损耗型。其中,单一磁损耗吸波材料存在斯诺克极限、易腐蚀、易聚集、密度大等缺点,而单一的介电损耗材料(如碳材料)也存在阻抗不匹配,损耗机制单一的问题。为了解决上述问题,研究人员提出了组分调控和微观结构设计两个解决策略:以具有可控分子结构和物理化学性质的合成树脂作为碳源,耦合磁损耗组分,进行有效的多组分调控,形成多重损耗机制,实现电磁参数和吸波性能的有效调节。此外,研究人员对微观结构进行设计调控,构筑出具有类石榴结构的Fe3C@GC/AC复合材料,解决现有吸波材料存在的磁性颗粒尺寸分布不均匀、易聚集等问题。   结果表明,独特的类石榴结构优化了阻抗匹配,同时提升了界面极化损耗和磁损耗。在反射损耗,界面极化,偶极极化,电导损耗,以及磁损耗的共同作用下,该工作制备出的复合吸波材料在2.08mm的厚度下,实现了高达-96.3dB(99.99999%)的反射损耗值,与此同时,有效吸收带宽为6.38GHz(覆盖了Ku波段)。当模拟厚度在1.0至5.0 mm间调变时,88%的测试波段(3.9至18 GHz)均可以实现有效吸收。   相关研究成果以“Heating induced self-assemble pomegranate-like Fe3C@Graphite magnetic microspheres on amorphous carbon for high-performance microwave absorption”为题,于近日发表在Composites Part B: Engineering上。该工作的共同第一作者是我所902组博士研究生刘梦洋和大连理工大学博士后黄灵玺。上述工作得到了中科院A类先导专项“变革性洁净能源关键技术与示范”等项目的资助。

树脂材料分析相关的方案

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树脂材料分析相关的论坛

  • 请问 无机粒子/热固性树脂复合材料,如何制样做红外?

    做无机粒子/热固性树脂复合材料,现在想知道无机粒子和树脂之间的键合方式,欲做红外分析。由于我用的树脂粘度很大,复合前是有色或无色透明的,复合后是不透明的。而且在热处理之后,材料硬且有点脆,请问如何制样做红外分析 ?谢谢各位关注 ![em23]

树脂材料分析相关的耗材

  • Allied冷镶嵌树脂材料
    EpoxyMount环氧树脂快速固化环氧树脂,在室温下2小时变硬,同时仍保持了良好的粘合力、硬度和最小收缩性等质量特性。特点:1.固化时间:室温下2小时(1“直径×1”厚)2.加热(38℃/ 100℉)加快固化时间到45分钟3.肖氏硬度:87编号图片产品描述145-10005EpoxyMount套装,包含:120盎司(3.4 kg)树脂, 40盎司(1.1 kg)固化剂, 50个搅拌杯, 50个搅拌棒145-10025EpoxyMount树脂, 48盎司(1.4 kg)145-10010EpoxyMount树脂, 120盎司(3.4 kg)145-10030EpoxyMount固化剂, 16盎司(450 g)145-10015EpoxyMount固化剂, 40盎司(1.1 kg)QuickSet丙烯酸树脂QuickSet是一种快速固化树脂,用于镶嵌各种金相试样,尤其是印刷电路板和其它电子元器件特点:1 .固化时间:6-8分钟2.肖氏硬度:843.在PCB材料上具有良好的孔渗透性4.低收缩率提高粘合力5.按体积混合编号图片产品描述185-10000QuickSet丙烯酸树脂套件,包含:5磅(2.3 kg)粉, 64 oz. (1.9 L)液体, 50个搅拌杯, 50个搅拌棒、勺185-10020QuickSet丙烯酸粉, 2磅(0.9 kg)185-10005QuickSet丙烯酸粉, 5磅(2.3 kg)185-10030QuickSet丙烯酸粉, 25磅(11.5 kg)185-10040QuickSet丙烯酸粉, 100磅(45 kg)185-10025QuickSet丙烯酸液体, 32盎司(950mL)185-10010QuickSet丙烯酸液体, 64盎司(1.9L)185-10035QuickSet丙烯酸液体, 2.5加仑(9.5L) – 5瓶185-10010, 64盎司(1.9L)组合包185-10036QuickSet丙烯酸液体, 640盎司(19 L) – 10瓶185-10010, 64盎司(1.9L)组合包QuickCure丙烯酸树脂具有良好的透明性、流动性、粘合性和研磨特性,可适用于多种材料特点:1.固化时间:15-20分钟2.肖氏硬度:823.在压力下固化时具有良好的清晰度4.按体积混合编号图片产品描述170-10000QuickCure丙烯酸树脂套装,包含:5磅(2.3 kg)粉, 2个32盎司.(950 mL)液体, 50个搅拌杯, 50个搅拌棒、勺170-10020QuickCure丙烯酸树脂粉, 2磅(0.9 kg)170-10005QuickCure丙烯酸树脂粉, 5磅(2.3 kg)170-10035QuickCure丙烯酸树脂粉, 25磅(11.3 kg)170-10025QuickCure丙烯酸树脂液体, 32盎司(950 mL)170-10026QuickCure丙烯酸树脂液体, 2.5加仑(9.5 L) – 10瓶170-10025 32盎司(950 mL)组合包EpoxySet环氧树脂低粘度的环氧树脂,具有良好的流动性和渗透性,坚硬无比,晶莹剔透,无收缩,固化温度低,是热敏感样品的理想选择。特点:1.固化时间:室温下8小时(1?“直径×1”厚)2.肖氏硬度:893.优异的粘合力,几乎没有收缩4.低粘度,可渗透到小缝/孔中5.最高固化温度:(54℃/130℉)编号图片产品描述145-20000EpoxySet套装,包含:128盎司(3.6 kg)树脂, 16盎司(450 g) 固化剂, 50个搅拌杯, 50个搅拌棒145-20015EpoxySet树脂, 51盎司(1.5 kg)145-20005EpoxySet树脂, 128盎司(3.6 kg)145-20020EpoxySet固化剂, 7盎司(200 g)145-20010EpoxySet固化剂, 16盎司(450 g)
  • Tenax ta吸附剂|进口填料树脂担体
    进口Tenax-TA树脂,Tenax TA填料,TenaxTA吸附剂担体;Tenax® 多孔聚合物吸附剂,色谱填料Tenax-TA二苯呋喃多孔聚合物树脂;目数:60/80目,10g、100g瓶装粉末。名称:Tenax-TA目数:60/80目规格:10g、100gTenax-TA技术指标:物化性质:表面积35m2/g;孔体积2.4cm3/g;平均孔径200nm;密度0.25g/cm3。Tenax TA化学名:2,6-二苯呋喃多孔聚合物 使用特点:● 使用温度可达350℃ ● 良好的疏水性 ● 老化后基线稳定● 替代Tenax-GC 物化性质:表面积35m2/g;孔体积2.4cm3/g;平均孔径200nm;密度0.25g/cm3。 应用领域:GC用填料和吸附剂,主要分析水、土壤、大气、呼吸气、香精香料和室内空气的高沸 点化合物,如醇、酚、胺、醛、酮和卤代芳烃等。Tenax TA担体多孔聚合物材料基于 2,6-二苯基-对-亚苯基氧化物,在空气收集和吹扫捕集装置应用中广泛用作吸附剂。与其他多孔聚合物相比,其独特的结构可以提供理想的交替式吸附/解吸特性。Tenax® 多孔聚合物吸附剂Tenax® Porous Polymer Adsorbentmatrix Tenax TA, 60-80 mesh, bottle of 10 g/100gpackaging bottle of 10g /100glimit 350 °C temp. limitmatrix Tenax TAparticle size 60-80meshsurface area ~35m2/gdensity ~0.25g/mL (free fall density)Tenax-TA色谱填料应用范围:※ 吹扫捕集水中易挥发性有机物※捕集环境空气中易挥发性有机物※ 捕集植物或其他商品中香精香料※ 捕集土壤中易挥发性有机物Tenax-TA吸附剂应用领域:气相色谱GC用填料和吸附剂,主要分析水、土壤、 大气、呼吸气、香精香料和室内空气的高沸点化合物,如醇、酚、胺、醛、酮和卤代芳烃等。供货联系QQ:
  • Hamilton进口液相柱 PRP树脂基分析,半制备/制备柱
    综述:Hamilton 生产的14种树脂基填料柱,提供反相,离子交换和离子排斥色谱方式,可满足全方位HPLC应用分析。其PRP(苯乙烯-二乙烯基苯共聚物)系列HPLC柱综合了硅胶填料和聚合物填料的最佳特征,提供了色谱峰的最佳对称性,柱子在PH0-14稳定,可作高PH值分析,样品回收率高,重现性好; PRP树脂基分析,半制备/制备柱: PRP-1柱填料为100A的苯乙烯-二乙烯基苯共聚物载体,PH0-14,与C-8,C18柱相似,但寿命明显比C8,C18硅胶柱长,尤其表现在好PH值样品,活性易吸附样品,高水含量提纯和离子对分析等较困难的分析应用中。样品回收率在样品纯化操作中至关重要,尤其是不稳定和活性样品,C8和C18柱由于硅醇基的存在,样品不可逆吸附到柱子上,使回收率低,PRP-1柱的树脂基填料则不 会造成样品流失。 寡核苷酸提纯,C18柱的回收率只有50-80%,而PRP-1柱的回收率则大于95%。 欢迎来电来函咨询,索取产品资料和订货资料等
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