分离塔树离界面仪

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分离塔树离界面仪相关的厂商

  • 400-860-5168转2812
    北京环球恒达科技有限公司是国内为数不多采用进口技术生产胶体与界面化学类、材料科学类仪器的专业品牌生产商。本公司主要产品有:接触角测量仪、表界面张力测量仪(旋转滴界面张力仪)、Zeta电位测量仪、粒度分析仪、LB膜多功能拉膜机、界面流变仪、泡沫分析仪,粘度计等。 本公司产品遍布理工科类的“双一流”大学的实验室。比较知名的有:高校研究领域-清华大学精密测试技术及仪器国家重点实验室、北京大学天然气水合物实验室、北理工爆炸科学与技术国家重点实验室医疗设备领域-乐普医疗北京研发中心重点实验室油墨、印染研发领域- 印刷包装材料与技术北京市重点实验室金属材料领域-东北大学冶金学院重点实验室-高端金属材料特种熔炼与制备北京市重点实验室石油钻井领域-中国石油大学共建重质油国家重点实验室航空航天领域-中国航天钱学森空间技术实验室建材实验领域-北京建筑大学建筑材料实验室 建筑结构与环境修复功能材料北京市重点实验室材料研发领域-有机无机复合材料国家重点实验室 天津大学化学工程联合国际重点实验室-先进能源材料化学教育部重点实验室军工科研领域-全国人防工程防化研究试验中心胶片研发领域-乐凯新材研发中心农药研发领域-农业部农业环境重点实验室电子生产领域-京东方研发中心纳米材料领域-中国科学院、胶体、界面与化学热力学重点实验室、国家纳米中心纳米生物效应和安全性重点实验室、中国科学院北京纳米能源与系统研究所等等 地址:北京市海淀区显龙山路19号香麓雅庭1号楼电话: (010)62452600 传真: (010)62452600 手机:18211154896邮箱:interface_sci@sina.com
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  • StarLIMS 金牌6年
    400-860-5168转4179
    STARLIMS 在近四十年时间向全球七十多个国家的两千多家实验室提供了STARLIMS 一体化解决方案和服务,覆盖制药和生物技术、临床研究、生物样本库、分子诊断等各个行业。STARLIMS 一体化解决方案将实验室信息管理系统(LIMS)、电子实验室笔记本(ELN)、科学数据管理系统(SDMS)、实验室执行系统(LES)、高级分析(AA)集中在一个应用平台中,无需构建和维护应用第三方工具实现的预置接口。实验室信息管理系统 (LIMS)我们的 LIMS 是一个智能化的解决方案,可提高整个产品生命周期的质量和安全。从研发到制造和合规,STARLIMS 支持您为各种不同的开发项目和实验室流程配置工作流程。科学数据管理系统 (SDMS)STARLIMS 科学数据管理系统(SDMS)管理实验室生成的文档和数据。SDMS 将自动获取并智能解析文档和数据,将其映射到 LIMS 中的适当位置,通过工作流程发送给其他人审核、批准。无论是将实验室结果发送给客户,还是实施新的 SOP,SDMS 都能使文档和数据在系统中使用。只需设置一次,SDMS 就会在后台管理您的数据和文档,确保您的组织合规并且有适当的控制措施。节省打印和管理纸张的成本,节约时间,专注于完成您的工作。电子实验室笔记本 (ELN)电子实验室笔记本(ELN)为纸质实验室笔记本提供集中式电子替代方案,也提供其他用于记录实验室数据的本地解决方案。无论您是想要获取表格中的临时数据结果,使用标准 Excel 公式在忙碌中进行计算,还是添加图片和注释或者附件,类似于 Excel 的界面为您提供一个灵活的显示画面,用于在中央存储库内获取并存储数据。ELN 使搜索和共享变得简便,同时遵守组织的记录保留规则。实验室执行系统(LES)在按方法执行操作步骤(实验室执行)的同时,可以轻松地记录重要的步骤信息。这有助于确保遵循标准操作规程(SOP),并且以合规和可控的方式执行操作任务。高级分析 (AA)当今的实验室管理人员面临着许多决策。收集数据以做出明智的决定是一项具有挑战且耗时的工作。LIMS 可帮助我们分析产生问题的根本原因,获取改进的机会,发现影响绩效的瓶颈,并有助于利用新资源创建商业机会。高级分析(AA)能够快速提供您所需的数据以及对数据的洞察,帮助您为实验室运行做出更有效的决策。
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  • 400-860-5168转4088
    艾塔科学仪器有限公司,简称艾塔科仪,是一家专业为环境检测、食品安全、疾病控制、材料分析和高校教学等行业领域提供高端实验室仪器设备的国际化品牌企业。其起源追溯到英国剑桥Dr.g.w.Moody教授跨越将近半个世纪的连续流动分析技术研究,凭借国外的核心技术与国内的科研力量,艾塔科仪将创意与创益完美结合,以此造就最具影响力传播力的高端产品。随着公司业务的飞速发展,艾塔充分显示出其市场前瞻性和主动竞争性以及对全局的把控力,认为只有多元化的产品与最先端的技术结合,才能获得更广阔的发展。于是,艾塔科仪作为品牌方,全力开拓了6款主打产品,以期用质量简述品牌故事,用品牌传播未来。1全自动连续流动分析仪CFA系列连续流动分析仪采用气泡间隔连续流动分析技术,具有采样-前处理-化学分析-数据报表全自动化功能;可实现样品的履带式传输与批量化分析;能够进行包括蒸馏、萃取、消解、膜过滤等在线处理操作。省时省力,重复性更好的同时还能提高实验结果精确度,广泛应用于地表水、地下水、工业废水及土壤样品的全自动化分析。2无人船在线监测系统GURAD-1000 St.无人船监测系统是一种新型的自动化监测平台,采用先进的航行计算法完成路径规划,实现GPS自动导航、自动避障、自主航行,可搭载连续流动分析系统,集五大技术体系于一身。真正实现了无人船和水质监测的“跨界融合”,是江苏省内首例无人水质监测船的使用典范,在环保上有极大的应用前景。3原子荧光光谱仪AFS9300系列原子荧光光谱仪可双通道同时测定,用于As、Sb、Bi、Hg、Zn、Cd、Au等十二种元素的痕量分析; 实际测试稳定在0.3%左右的精密度,并且可以达到2000倍差的标准曲线线性范围。在食品卫生检测、环境样品检测、城市给排水检测、农业产品检测、渔业及海水样品检测、地质冶金检测、化妆品检测、药品检测、土壤饲料肥料检测、临床医学检测领域皆有应用。4原子荧光形态分析仪原子荧光光谱仪采样高度集成的自动进样系统可加装在线消解装置,直接与液相分离系统联用,用于砷、汞等元素的形态分析。仪器参数一致,消除杂散光干扰,反应充分、分离效果好,流量稳定,故障率低。具有较强的针对性和较高的性价比,特定的产品功能适应于不同的客户需求。5液相色谱仪GI-3000系列液相色谱仪采用最新技术方案——高精度步进电机驱动精密滚珠丝杆系统,具有完全自主知识产权,提高了系统性能及其使用的可靠性、稳定性和耐用性,缩小了国产品牌与国外品牌的技术差距。GI-3000 液相色谱互动教学实训系统更是全球首创,助推国内高校实验教学水平达到一个全新高度。6便携式离子色谱仪EP-600型便携式离子色谱仪是历经8年于2012年正式推出的国际首款通过CMC计量认证的真正无需外接电源的便携式实用仪器,组合精心设计优化,集台式机的所有功能集中在一个手提箱内,用无线传输方式,有效提高了仪器稳定性、安全性、便捷性,可同时满足实验室操作及现场、野外检测要求。艾塔科仪集产品研发、生产、销售和服务为一体,除了这6款主打产品的研发,也开始了其他产品领域的拓展,形成了以分析检测设备为主、产业链高效整合、全球化多元发展的新道路。艾塔科仪自创立以来,一直坚持环保先行,杜绝污染;创富思源,扶贫助困;以人为本,科学发展。不仅将企业环保综合治理水平达到行业领先水平,还积极参与社会公益活动,进行慈善捐款。并为员工专业技能培训和精神文化生活提供使其充分成长的养料。目前,艾塔获授权发明专利16项,实用新型专利38项,外观专利110多项,是目前液相色谱行业唯一一家自主知识产权示范企业。其研发创新能力、专业化生产能力、供货能力、配套能力、性价比优势、产品设计与展示能力,成功引领行业。在资深的国际化氛围中,艾塔科仪以全球化的标准对产品进行严格要求与把控,以颠覆整个国产仪器行业的势头迅猛出击,势必通过统一的品牌运营规划,将公司所有主流产品推向全国,并布局全球,自主品牌进军欧美等市场,争创国际知名品牌、强势品牌!Atta是蚂蚁中的芭切叶蚁属,切叶蚁是拥有自然界最精细社会的生物之一。它们比人类更早掌握了种植技术,具有明细的社会分工,成功阻止有害病菌和疾病在底下城市传播,是自然界中协同合作的典范。艾塔科仪取其意给企业命名,希望企业内部也像切叶蚁一样,以技术为核心,各部门之间高效配合,在分析检测仪器行业更深入更精确地持续专研奋斗,让人类生活更美、环境更好、食药品更安全。详情请拨打热线:400-002-7510。您还可以通过扫描下面的二维码添加我们的微信公众账号,赶快联系我们吧!
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分离塔树离界面仪相关的仪器

  • 仪器简介:典型应用:在污水处理的初沉池、二沉池、污泥浓缩池的污泥界面测定;自来水厂沉淀池泥位测定。操作原理:Sonatax sc 污泥界面监测仪使用超声波原理,计算超声波返回探头的时间,仪器可以计算出污泥层的高度和厚度。有效地掌握污泥沉淀特性,对污泥的回流量进行精确的控制。让操作人员对优化污泥循环量,补偿废水的日常波动,修正非正常状态值,监测预浓缩池内的分离层做出适时的评价。技术参数:测量原理:超声波测量技术测量范围:0.2~12m分 辨 率:<0.04m精 度:0.1m± 0.05m响应时间:10~600s(可调)校 准:只须在开机时进行一次;自动压力范围:&le 0.3bar环境温度:0~50℃温度补偿:自动补偿防护等级:IP68流速要求:&le 3m/s尺 寸:130mm× 185mm(H× D)重 量:约 3.5Kg维 护:常规<1小时/月电缆线长:10m,至少延长100m控 制 器:SC100型或 SC1000主要特点:● 安全可靠,及时地报警,避免污泥损失● 准确,带有自动温度补偿● 低维护,系统的机械式自清洗● 深度,可测至 12米池体深度● 可接数字式控制器 SC100,允许两个独立探头同时接入● 可接数字式控制器 SC1000,允许 8 个独立探头同时接入
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  • 仪器简介:哈希公司的TSS Portable便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测仪在市政和工业废水、饮用水以及河流监测中是一种非常理想的远程监测工具。该仪器可以用做监测过程中的一种优化工具,也可以作为校准或验证在线传感器的一种简便方法。技术参数:测量原理:红外二极管系统的多光束交替光方法。浊度:双通道的90度散射光测量,符合DIN EN 27027/ISO 7027 额外的测量值通过六通道多角度测量验证悬浮物:六通道多角度测量,吸光度修正测量量程浊度:0.001~4000NTU悬浮物:0.001~400g/L(1~400000mg/L)(上限取决于样品 的特性)。准确度浊度:小于3%或± 0.02NTU, 取较大值悬浮物:小于4%或± 0.001g/L, 取较大值分辨率浊度:在0~0.999 NTU时为0.001;在1~9.99 NTU时为0.01; 在10~99.9 NTU时为0.1;大于100 NTU时为1悬浮物:在0~0.999 g/L时为0.001;在1~9.99 g/L时为0.01; 在10~99.9 g/L时为0.1;大于100g/L时为1测量单位浊度:NTU, FNU, EBC悬浮物:ppm, mg/L, g/L, %主要特点:一台仪器可以测量三个参数:Hach公司的TSS Portable便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测仪采用的是独特的红外二极管系统和多光束交替光方法;就一台便携式测定仪而言,无论测量浊度,还是测量悬浮物,都具有较宽的测量范围。多条校准曲线,便于使用:分析仪中存储有4条不同的悬浮物校准曲线,以及1条浊度校准曲线。对于不同的使用场合或者不同类型的污泥,无需不断地进行重新校准。简便的污泥界面测量:测量单位设为mg/L, g/L或百分比就可以测量污泥界面。先进行仪器校准,然后慢慢地将传感器放入沉淀池中。当传感器到达污泥界面层时,悬浮物的浓度会显著增加。传感器检测到污泥界面层后,检查传感器电缆上以米为单位的刻度,确定水面到污泥界面的深度。气泡补偿测量保证更高的精度:仪器的软件可以自动对测量产生影响的气泡进行补偿。浊度是使用仪器存储的校准曲线预先校准的。悬浮物测量时,由于每条校准曲线都可以使用最多三点测量值校正和一个零点校正,因此每条校准曲线都可以拟合至实验室测量结果。耐用材质,使用寿命长:传感器是由抛光的不锈钢材质制成,带有防刮擦的蓝宝石视窗,可以在恶劣环境中应用。抛光的不锈钢有助于避免颗粒物黏附在探头表面上。内存可以存储多达290个测量值,包括时间、日期、测量值、测量位置和同质性。可选择三种操作模式&mdash &mdash 单点测量、间歇测量或连续测量。使用可充电的电池供电:Hach公司的TSS Portable便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测仪使用可充电的电池供电,在典型的测量模式下最长可使用1个月,在连续测量模式下,可使用4个小时。为了现场更长的使用时间,间隔测量模式时在两次测量之间自动关机。可以显示电池状态。友好的用户操作菜单,直读式LCD图形显示屏显示。
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  • ZGL-S:油水界面(智能化自校正油水界面)功 能:测量界面(油和水之间的界面及其他分不同分层液体之间的分界面)供 电:24VDC/ 0.2A输 出:4-20mA量 程:根据现场实际选定防爆等级:ExiaⅡBT4防爆证号:CE082172防护等级:IP65执行标准:Q/CPZGL 02-2008使用温度:-40~150℃使用压力:一个大气压(有压需具体定做)使用现场:油田联合站沉降罐、分离罐、污水罐、原油储存罐、油井周转罐的油水界面的测量;焦化厂、炼钢厂、碳黑厂焦油储存罐的焦油水之间的界面测量;运输油轮油品储存罐的油水界面的测量;海洋环保除油船舶的污油储存罐的油水界面的测量;产品优点: ※超工业级设计,使用稳定、可靠,能够长期职守,实用真正能用。 ※不怕粘料、挂料,无机械活动部件无卡死现象发生。 ※傻瓜式设计,便于现场使用,勿需复杂调整过程,正确接线开电即可。 ※产品经久耐用,免维护之烦恼,一次安装永久放心使用,一劳永逸。
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分离塔树离界面仪相关的资讯

  • 128万!山东能源研究院仿生能源界面技术研究中心固体表面Zeta电位仪及气质联用仪采购项目
    项目编号:ZKGSF(ZB)-20221398项目名称:山东能源研究院仿生能源界面技术研究中心固体表面Zeta电位仪及气质联用仪采购项目预算金额:128.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):124.0000000 万元(人民币)采购需求:序号设备名称数量简要用途交货期交货地点是否允许采购进口产品1固体表面Zeta电位仪1台固体表面ZETA电位分析仪,采用流动电位法和流动电流法测定Zeta电位。流动电位和流动电流是液相相对固体表面运动引起的动电效应。通过配置特定的电解质溶液可以得出固体表面ZETA电位,吸附效果等参数,从而判断材料亲水性、材料表面等电点、检测材料性能等。在污水处理、生物材料、半导体、膜行业、化妆品、海水淡化、纤维行业都有较多的应用。签订合同后12周山东能源研究院是2气相色谱-质谱联用1台适用于对材料化学研究中易挥发的有机化合物进行有效的分离,并且对这些化合物进行定性(通过数据库比对)和定量分析。签订合同后2个月山东能源研究院是 合同履行期限:固体表面Zeta电位仪为签订合同后12周;气相色谱-质谱联用为签订合同后2个月。本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 时间相关单光子计数器quTAG软件界面简介
    时间相关单光子计数器quTAG软件界面简介摘要在刚开始拿到设备的时候,往往不知道从哪里开始使用设备;本文主要介绍软件上常用的几个模块,并做简要说明,帮助读者快速熟悉设备。正文quTAG是一款时间-数字转换器,它测量电信号并记录相关时间标签。这种时间标签流可以用于各种各样的应用——测量范围从皮秒到几天。通用时间标记方法可用于相关测量(互相关、自相关)、寿命测量(start - stop)以及一次测量中的更多可能性。保存的时间标签流包含重建每次测量和分析所需的所有信息。1、软件安装。从附带的U盘中拷贝Daisy@QUTAG-V1.5.3.exe软件到目标目录下。正常完成软件安装。2、设备连接。将电源线与连接到设备背面110~230V交流接口。使用附带的USB 3.0线缆与PC连接。打开设备,启动Daisy.exe软件。3、切换到Detector Parameter标签下,在该界面可以使能通道,选择测试信号类型,计数器的甄别阈值,信号延时等参数;其中,如果信号输入但是计数器没有检测到信号,那么很有可能是阈值设置太大,获取信号幅值太小;每个通道的输入信号从-3.3V~+3.3V。4、在Counts界面,显示在积分时间Exposure Time下每个通道的计数率,其中Exopsure Time设置积分时间,在此界面以图、数值的方式显示每个通道的计数值,还可以以文件的形式保存数据;5、在Coincidence标签界面如下图,在此界面与Counts界面的显示类似;如果没有设置合适的Coincidence Window也不会出现计数值的;同样的,在此界面也可以保存每个符合通道的计数值。6、在Histogram标签界面如下图,在此图中可以测量start-stop模式下的时间信息、计数信息,以及start-(multi)stop模式下的时间、计数信息;所有通道还是在Integrate Time下显示的计数值;Input Channals决定了信号来源于那几个通道;Timetag Processing用于处理多个stop通道的时间差;在后面的选择框可以设置以及显示当前界面的分辨率、计数率等;其中Bin Width以1ps时间为基准。您可以通过我们的官方网站了解更多的产品信息,或直接来电咨询。
  • 材料表面与界面分析技术及应用
    表面和界面的性质在材料制备、性能及应用等方面都起着重要作用,是材料科学领域研究的重要课题。2023年12月18-21日,由仪器信息网主办的第五届材料表征与分析检测技术网络会议将于线上召开,会议聚焦成分分析、微区结构与形貌分析、表面和界面分析、物相及热性能分析等内容,设置六个专场,旨在帮助广大科研工作者了解前沿表征与分析检测技术,解决材料表征与分析检测难题,开展表征与检测相关工作。其中,在表面和界面分析专场,北京师范大学教授级高工吴正龙、国家纳米科学中心研究员陈岚、暨南大学 实验中心主任/教授谢伟广、上海交通大学分析测试中心中级工程师张南南、岛津企业管理(中国)有限公司应用工程师吴金齐等多位嘉宾将为大家带来精彩报告。部分报告内容预告如下(按报告时间排序):北京师范大学教授级高工 吴正龙《X射线光电子能谱(XPS)定量分析》点击报名听会吴正龙,在北京师范大学分析测试中心长期从事电子能谱、荧光和拉曼光谱分析测试、教学及实验室管理工作。熟悉表面分析和光谱分析技术,积累了丰富实验测试经验。主要从事薄膜材料、稀土发光材料研究及石墨烯材料表征技术、表面增强拉曼光谱技术的研究,在国内外期刊发标多篇学术论文。现任全国表面化学析技术委员会副主任委员,主持和参与多项电子能谱分析方法标准。近年来,在多场国内电子能谱应用技术交流培训会上担任主讲人。报告摘要:X射线光电子能谱(XPS)作为最常用的表面分析技术,表面探测灵敏度高,可以检测表面化学态物种的表面平均含量、表面偏析;分析薄膜组成结构;评估表面覆盖、表面分散、表面损伤、表面吸附污染等。本报告在简要介绍XPS表面定量分析原理基础上,通过实际工作中的一些实例,探讨XPS定量结果解释,帮助大家正确理解XPS定量分析结果,更好地利用XPS技术分析表面。岛津企业管理(中国)有限公司应用工程师 吴金齐《岛津XPS技术在材料表面分析中的应用》点击报名听会吴金齐,岛津分析中心应用工程师,博士毕业于中山大学物理化学专业,博士毕业后加入岛津公司,主要负责XPS的应用开发、技术支持、合作研究等工作,使用XPS技术开展不同行业材料表征相关研究,具有多年XPS仪器使用经验,熟悉XPS数据处理及解析,合作发表多篇SCI论文。报告摘要:介绍相关表面分析技术及XPS在材料表面分析中的应用。国家纳米科学中心研究员 陈岚《纳米气泡气液界面的检测》点击报名听会陈岚,爱尔兰国立科克大学理学博士,剑桥大学居里学者,2014年至今,先后任国家纳米科学中心副研究员、研究员及博士研究生(合作)导师;主要从事纳米界面微观检测及纳米界面光电化学性能调控方面的研究;ISO/TC281注册专家,全国微细气泡技术标准化技术委员会(SAC/TC584)委员,中国颗粒学会微纳气泡、气溶胶专委会委员,Frontiers in Materials及Catalysts客座编辑,科技部在库专家,北京市科委项目评审专家;主持科技部发展中国家杰出青年科学家来华工作计划1项,参与国家重点研发计划“纳米科技”重点专项、“纳米前沿”重点专项各1项;共发表论文近60篇,授权专利9项,编制国家标准10部。报告摘要:体相纳米气泡具有超常的稳定性及超高的内压,高内压的纳米气泡在溶液中稳定存在的机制一直众说纷纭。因此,研究纳米气泡边界层对于解释纳米气泡的稳定性具有重要的意义。由于纳米气泡气液界面的特点,检测体相纳米气泡边界层十分困难,常规的方法和技术手段很难实现。在本工作中,首次采用低场核磁共振技术(LF-NMR)对体相纳米气泡边界层中水分子的弛豫规律进行了系统研究,提出了纳米气泡边界层测量的数学模型,并成功地测得了不同尺寸纳米气泡的边界层厚度。研究发现,纳米气泡粒径越小,边界层所占比例越高,因而也越可以对更高内压的气核进行有效保护,纳米气泡的稳定性也可以据此进行定量解释。暨南大学 实验中心主任/教授谢伟广《范德华异质结光电探测及光电存储器件》点击报名听会谢伟广,暨南大学物理与光电工程学院教授,博导。2007年博士毕业于中山大学凝聚态物理专业,导师为许宁生院士;研究方向是微纳尺度多场耦合行为及应用,半导体光电转换过程、器件及集成;在Advanced Materials, ACS Nano等期刊发表SCI论文80多篇,代表性成果包括:实现了多种二维半导体氧化物的CVD制备,首次发现了极性二维氧化物长波红外低损耗双曲声子极化激元现象;发展了钙钛矿薄膜的真空气相制备方法,实现了高效气相太阳能电池及光电探测阵列的制备。研究团队发展的多项方法已被国内外同行广泛采纳,并在Nature、Sciecne等著名期刊正面评价。主持国家基金面上项目、重点项目子课题、广东省自然科学基金杰出青年基金项目等多项项目;于2022年(排名第一)获得中国分析测试协会科学技术(CAIA)奖一等奖。报告摘要:二维钙钛矿(2DPVK)具有独特的晶体结构和突出的光电特性,设计2DPVK与其他二维材料的范德华异质结,可以实现具有优异性能的各类光电器件。本报告主要介绍下面两种异质结器件:(1)光电探测器:制备了2DPVK/MoS2范德华异质结器件,由于II型能带排列中层间电荷转移所诱导的亚带隙光吸收,器件在近红外区域表现出了单一材料均不具备的光电响应。在此基础上引入石墨烯(Gr)夹层,借助Gr的有效宽光谱吸收和异质结中光生载流子的快速分离和输运,2DPVK/Gr/MoS2器件的近红外探测性能进一步得到了大幅提升。(2)光电存储器:开发了基于MoS2/h-BN/2DPVK浮栅型光电存储器,其中2DVPK由于其高光吸收系数,能同时作为光电活性层与电荷存储层,器件展现了独特的光诱导多位存储效应以及可调谐的正/负光电导模式。上海交通大学分析测试中心中级工程师 张南南《紫外光电子能谱(UPS)样品制备、数据处理及应用分享》点击报名听会张南南,博士,2019年毕业于吉林大学无机化学系,同年入职上海交通大学分析测试中心,研究方向为材料的表界面研究,主要负责表面化学分析方向的X射线光电子能谱仪(XPS)及飞行时间二次离子质谱(ToF-SIMS)方面的测试工作。获得上海交通大学决策咨询课题资助,授权一项发明专利,并在 J. Colloid Interf. Sci., Catal. Commun.等期刊发表了相关学术论文。报告摘要:紫外光电子能谱(UPS),能够在高能量分辨率水平上探测价层电子能级的亚结构和分子振动能级的精细结构,广泛应用在表/界面的电子结构表征方面。本报告主要介绍UPS原理、样品制备、数据处理以及在钙钛矿太阳能电池、有机半导体、催化材料等领域的应用。参会指南1、进入第五届材料表征与分析检测技术网络会议官网(https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/icmc2023/)进行报名。扫描下方二维码,进入会议官网报名2、会议召开前统一报名审核,审核通过后将以短信形式向报名手机号发送在线听会链接。3、本次会议不收取任何注册或报名费用。4、会议联系人:高老师(电话:010-51654077-8285 邮箱:gaolj@instrument.com.cn)5、赞助联系人:周老师(电话:010-51654077-8120 邮箱:zhouhh@instrument.com.cn)

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  • 【分享】利用微滴法测试玻璃纤维和树脂界面切变强度

    在样品成型后利用微液滴法进行界面强度和时间相关性的研究。此后根据不同时间下进行的微液滴法测试结果进行玻璃纤维和热塑性和热固性树脂界面强度的评价。另一方面,将微液滴法引入抗压试验中,进而进行对基体力学性能随时间的变化进行评价。在进行2日的测试后,环氧热固性树脂还能保持稳定的界面强度。在数日后,退火对于界面强度没有明显影响。在热塑性树脂方面,在一星期后聚碳酸酯树脂界面剪切强度发生改变。但是,聚丙烯树脂和一在两天后依旧保持稳定的界面性能。这些差异就是玻璃纤维和树脂界面相互作用不同的体现。1.简介 我们利用微液滴法进行玻璃纤维增强复合材料中玻璃纤维和树脂间界面强度的评价。目前,利用这种方法可以进行经热塑性、热固性两种树脂复合纤维的界面断裂强度的测试。此时,在微液滴形成后等待所需天数后进行界面强度的检测。 本研究法根据目前对于数量方面的经验可以进行热塑性和热固性树脂上微液滴形成多日后界面断裂强度的评价。并且热硬化树脂中如果硬化过程中形成的应力缓慢释放的话,就会造成无法退火,本文章对于其影响也进行了讨论。同时,如果根据对于基体本身的力学性能和界面断裂强度关系的了解,也可以通过TMA测定压缩弹性率日变化的测算。2.试验 使用热固性树脂双酚A环氧树脂作为基体。首先,将玻璃纤维丝束经过0.5wt%的r-AnPS溶液进行处理。将经过硅烷处理的玻璃纤维在100℃下热处理20分钟。此后从这一玻璃纤维束中抽出一根纤维,在上面附着上液体EP后热硬化处理。此后,在热硬化完成后,将其置于室温放置冷却,此后在40℃下进行20小时的退火处理。 使用热塑性树脂作为基体,具体采用PC和PP。在表面处理方面,使用APS和UB混合溶液作为玻璃纤维硅烷剂进行处理。同时,APS和UB的处理浓度分别为0.5wt%。此后从该玻璃纤维束中抽取一根纤维涂抹上熔融状态的PC或者PP。此后,置于室温进行冷却。通过以上方法制备出的样品就叫做微液滴样品。 测试使用微液滴法复合材料界面特性评价装置(东荣产业制HN410型)。压缩试验采用热机械分析装置(Seikoo电子制))的压缩检测器。3.结果与讨论对于使用热硬固性树脂EP作为基体的纤维,在未施加退火处理的情况下,界面强度在成形后一天内数值比较稳定。但是,在进行退火后,特别是经过硅烷处理的纤维,其界面强度开始很强,但随天数成下降趋势,最后和未经退火处理的纤维界面强度基本相同。这种情况在未经处理的纤维中并不明显。从这样的结果中我们可以了解到,退火处理对于热平衡没有明显影响。 在使用热塑性树脂PC作为基体的情况下,成形后1天内界面断裂强度极低。大体在三天以内界面断裂强度随天数增加而增高。一星期后,界面断裂强度大体达到平衡。通过这种现象,我们可以发现PC的界面需要较长时间来达到稳定。 另一方面,在使用PP作为基体的情况下,成形后1天内界面断裂强度极低,但是经过检测在2天以内界面强度就可以达到平衡。由此可知,PP的界面附近可以在短时间内达到稳定状态。

  • 从力的根本原理测量界面张力的方法分享

    液体界面张力的特性跟以下因素具有密切联系:   1. 与液体自身性质有关,比如说极性、分子大小、分子间作用力种类以及是否有氢键等。   2. 与界面材料的性质有关,尤其当界面是固体的时候,一般认为(实验得出的)仅与固体表面最外一层原子或官能团有关,与内层原子的关系不大。   3. 如果是固液界面,还与固体表面的粗糙度有关。界面张力仪采用快速、可靠的质量控制模式。可以快速测量液体界面的张力。设定测量参数后可以准确测量并显示表面张力值。能够独立设定测量范围、测试数据数目、测量的平均值,是研发的理想工具。专门用于生产过程中的连续监控模式。用户能够容易调整测量参数。界面张力仪的技术原理: 界面张力仪是专业用于测量液体表面张力值的测定仪器,通过白金板法、白金环法、最大气泡法、悬滴法、滴体积法以及滴重法等原理,实现精确液体的表面张力值的测量。同时,利用软件技术,可能测得随时间变化而变化的表面张力值。 界面张力的形成原理: 分子在液体表面挥发出很强的吸引力,互相吸引在邻近的分子,这种合力在每一单位长度的表面任何交点成垂直线,便是所述的表面张力,它是以Dynes/cm为测量单位。而液体表面张力有着一种互相吸引的倾向,当液体与水气面(气体)互相接触时,而两者之间产生的面,便是所知道的“界面”。液体的界面张力是一类特殊的力,由于液体界面张力的存在,使得液体的表面积总是趋于最小,其产生的原因是由界面层里的分子于分子比液体内部稀疏,分子间的距离比液体内部大一些,分子间的相互作用表现为引力。

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