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质谱散热量
仪器信息网质谱散热量专题为您提供2024年最新质谱散热量价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括质谱散热量参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的质谱散热量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质谱散热量相关的耗材配件、试剂标物,还有质谱散热量相关的最新资讯、资料,以及质谱散热量相关的解决方案。
质谱散热量相关的方案
氦质谱检漏仪散热器检漏
上海伯东德国 Pfeiffer 氦质谱检漏仪 ASM 340 成功应用于散热器检漏系统, 检漏系统采用喷氦法测试, 节省氦气, 测量精准, 智能自动. 依据散热器尺寸, 每次检测 2 - 4个产品, 单次检漏约1分钟. 实现散热器及其组件的泄漏测试.
汽车散热器管泄漏检测
问题/目标:生产散热器管的客户都需要使用泄漏检测系统。为了跟上每小时370套的生产速度,检测过程需要80 psig的检测压力和非常快的循环时间。
氦质谱检漏仪热管检漏
热管 Heat Pipe 是利用热传导原理与致冷介质的快速热传递性质, 透过热管将发热物体的热量迅速传递到热源外, 其导热能力超过任何已知金属的导热能力. 热管技术目前广泛应用于计算机, 各类电器等设备散热, 常见的形状有圆管状, 板块状 ( VC 单体) 等.
具有超高冷却能力的沸腾传热膜基散热器的低压压力控制解决方案
摘要:膜辅助相变散热器(MHS)作为一种新型高效冷却技术正逐渐成为研究热点,其中的真空压力和温度控制是有效实施MHS技术的关键因素,为此本文提出了相应的解决方案。解决方案的核心内容是同时为MHS工作液体提供准确的高压压力控制和为MHS沸腾蒸发提供低压真空度控制,另外解决方案还包含了MHS隔膜的渗透性测试方法和测试装置结构,包含了MHS冷却能力和传热系数测量装置。
复纳“锂”论|锂电池安全分析及预防
锂离子电池安全事故大多以热失控方式发生,其基本特征是:大多由最初的内短路产生热量,由于电池的导热性较差,热量积累推高电池的温度,当温度升高至引发电池内部的链式化学反应时,电池温升将逐渐加速,直至电池内化学反应放热量极大,任何散热手段都无法阻止电池温升,即电池发生热失控。
下落法比热容测试仪的绝热量热计高精度温度控制解决方案
在下落法比热容测试中绝热量热计的漏热是最主要误差源,为实现绝热量热计的低漏热要求,本文介绍了主动护热式等温绝热技术以及相应的解决方案。方案的核心一是采用循环水冷却金属圆筒给量热计和护热装置提供低温环境或恒定冷源,二是采用三通道分布式温差传感器和PID控制器使绝热屏对量热计进行动态温度跟踪。此单层绝热屏技术可以达到小于0.02K的温差控制精度,对于更低漏率量热计和更高温度均匀性的要求可采用多层屏技术。
为什么要测食品热量成分
利用日本JWP食品热量成分检测仪可以检测食品中的热量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、水分以及酒精等各项指标,从而更好的控制饮食。
食品热量成分分析仪用于休闲卤豆开发
本实验采用食品热量成分分析仪(也称“卡路里分析仪”),可直接、快速测量单一食品材料和混合类食物的热量和一般营养成分,如蛋白质、碳水化合物、脂肪和水分含量等,相比传统化学分析法,该方法具有时间短、低成本、准确性高、可同时检测多个参数等优点。 该实验具体以豆腐干坯为原料,通过卤制、调味、真空包装及杀菌等工艺生产卤豆干,并对卤豆干感官评价、热量、一般营养成分及微生物分析,确定产品的生产技术和配方,以期为豆干新产品开发提供一种科学的方法。
想提高对生物制药工艺的理解,提升工艺效率吗?过程质谱分析技术来支招!
Prima系列过程质谱仪可监测生物技术应用(包括生物能源、维生素生产、食品添加剂和热量测定)中存在的气体和挥发物。使用赛默飞世尔科技的Prima BT台式质谱仪在最前沿的研究实验室优化生化过程,或使用赛默飞世尔科技的Prima PRO过程质谱仪帮助确保工厂的批量生产。
氦质谱检漏仪汽车空调蒸发器,冷凝器检漏
汽车空调蒸发器置于车内,它属于直接风冷式结构,利用温低压的液态制冷剂蒸发时需吸收大量热量的原理,把通过它周围的空气中的热量带走,变成冷空气送入车厢,从而达到车内降温的目的。汽车空调制冷系统采用的蒸发器有管翅式、管带式和板翅式等几种,上海伯东德国普发Pfeiffer 氦质谱检漏仪 ASM 340成功应用于此行业,下图是上海伯东客户湖北某汽车外资大型企业给东风日产做的汽车空调蒸发器的样品图
亚麻籽油脂粉末的卡路里热量分析
近红外测定作为卡路里热量的检测方法,其优势就是能快速测量食物中的卡路里含量,而明确卡路里含量的高低将有助于消费者的选择。
想提高对生物制药工艺的理解,提升工艺效率吗?过程质谱分析技术来支招!
Prima系列过程质谱仪可监测物技术应(包括物能源、维素产品添加剂和热量测定)中存在的体和挥发物。使赛默世尔科技的PrimaBT台式质谱仪在最前沿的研究实验室优化化过程,或使赛默世尔科技的Prima PRO过程质谱仪帮助确保的批量产。
赛默飞色谱与质谱:分散固相萃取-离子阱质谱法分析中药中的三氯杀螨醇残留
采用赛默飞世尔外置型离子阱质谱仪结合分散固相萃取净化测定中药中的60种农药残留,方法简单,灵敏度高,二级质谱扫描使抗干扰能力增强,特别适用于中药等基质复杂的样品分析。
半导体热封盖带胶水的高效分散解决方案
通常采用分散机和搅拌机来分散热封层胶水,但是存在稳定性差,分散性不好等问题。为了解决上述技术问题,我们提供了用TRILOS超高压纳米均质机,分散热封层胶水的方法,并采用LISICO分散均质分析测试仪,利用低场核磁共振技术来测量悬浮液体系的驰豫时间,测试样品的稳定性。
赛默飞色谱与质谱:分散固相萃取-离子阱质谱法分析中药中的氰戊菊酯残留
采用赛默飞世尔外置型离子阱质谱仪结合分散固相萃取净化测定中药中的60种农药残留,方法简单,灵敏度高,二级质谱扫描使抗干扰能力增强,特别适用于中药等基质复杂的样品分析。
赛默飞色谱与质谱:分散固相萃取-离子阱质谱法分析中药中的七氟菊酯残留
采用赛默飞世尔外置型离子阱质谱仪结合分散固相萃取净化测定中药中的60种农药残留,方法简单,灵敏度高,二级质谱扫描使抗干扰能力增强,特别适用于中药等基质复杂的样品分析。
赛默飞色谱与质谱:分散固相萃取-离子阱质谱法分析中药中的毒死蜱残留
采用赛默飞世尔外置型离子阱质谱仪结合分散固相萃取净化测定中药中的60种农药残留,方法简单,灵敏度高,二级质谱扫描使抗干扰能力增强,特别适用于中药等基质复杂的样品分析。
赛默飞色谱与质谱:分散固相萃取-离子阱质谱法分析中药中的溴虫腈残留
采用赛默飞世尔外置型离子阱质谱仪结合分散固相萃取净化测定中药中的60种农药残留,方法简单,灵敏度高,二级质谱扫描使抗干扰能力增强,特别适用于中药等基质复杂的样品分析。
TMA 4000 在电子工业领域中使用标准测试方法的应用
电子线路板的主要破坏原因之一是由热膨胀引起的问题。要防止这种情况发生,电子工程师采用热导体来发散热量,用低膨胀性材料来配合低膨胀率的硅片和陶瓷绝缘体的使用 。热机械分析(TMA) 长期以来应用于测量线路板、电子元件和组成材料的热膨胀(CTE)。针对玻璃化转变温度、热膨胀系数变化的点、样品软化和应力释放效应的发生,已经建立起成熟可靠的标准测试方法。对于层状复合产品,TMA 相应的测试方法可以确定在评估升温过程中材料的分层所需时间。TMA4000 的设计大大简化了上述测试过程 ,非常适用于测量低膨胀率的小器件的膨胀。本应用文章提供了这些标准方法的一些案例。
PerkinElmer:TMA 4000 在聚酰亚胺柔性电路基片中使用标准测试方法
电子线路板的主要破坏原因之一是由热膨胀引起的问题。要防止这种情况发生,电子工程师采用热导体来发散热量,用低膨胀性材料来配合低膨胀率的硅片和陶瓷绝缘体的使用 。热机械分析(TMA) 长期以来应用于测量线路板、电子元件和组成材料的热膨胀(CTE)。针对玻璃化转变温度、热膨胀系数变化的点、样品软化和应力释放效应的发生,已经建立起成熟可靠的标准测试方法。对于层状复合产品,TMA 相应的测试方法可以确定在评估升温过程中材料的分层所需时间。TMA4000 的设计大大简化了上述测试过程 ,非常适用于测量低膨胀率的小器件的膨胀。本应用文章提供了这些标准方法的一些案例。
上海伯东氦质谱检漏仪ASM 310 电厂汽轮机组检漏应用
汽轮机组真空系统检漏,由于体积大,管道复杂,不可见,检测难度很大。尤其是空冷机组,排汽管道直径大, 焊缝长,接口多,空冷散热器温度高,体积庞大,管束数量多, 翅片结构复杂,检测难度极大。汽轮机组真空系统检漏问题长期困扰着电厂的技术部门,传统所用的各种检漏方法均存在各种缺陷,达不到预期的效果,寻求一种好的检漏方法,以便在机组正常运行时对真空系统进行查漏及堵漏尤为重要。
三种不同熔点树脂粉末的制备
德国飞驰的可变速高速旋转粉碎机 Pulverisette 14 拥有极好的散热效果以及高转速,对于三种不同熔点的树脂进行高速研磨,获得了很好的结果。
国产质谱仪检测三聚氰胺解决方案
参照国标方法GR/T 0004-2008,使用国产GC-MS3100气相色谱质谱联用仪测定了奶制品中三聚氰胺的残留。 1 仪器设备 1.1 GC/MS-3100气相色谱质谱联用仪1.2 其它仪器和设备见GR/T 0004-20082 操作步骤2.1样品前处理:具体见GR/T 0004-20082.2衍生化:处理好的样品加入200μl吡啶和200μl衍生化试剂(N,O-双三甲基硅基三氟乙酰胺BSTFA+1%三甲基氯硅烷TMCS)混匀,放于70℃反应30min进行衍生。3 GC/MS3100仪器主要配置 3.1 主机: GC/MS-3100(EI源):3.2 配NIST标准谱库和MS3000RT工作站以及MS3000数据处理软件3.3 色谱柱:EquityTM-5 30m×0.25mm×0.25μm(或同类型) .....详细请下载全文
高低温交变试验箱无法降温的故障由哪些原因造成的?
高低温交变试验箱是一种用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能的设备。它在航空、汽车、家电、科研等领域有着广泛的应用。本文将详细介绍高低温交变试验箱的概念、作用、使用方法以及注意事项。高低温交变试验箱无法降温的故障可能由以下原因造成:1. 制冷系统问题,如压缩机损坏、制冷剂泄漏、冷凝器风机不运转等。2. 电气系统问题,如控制压缩机的接触器、热过载继电器异常,压缩机供电电压不正常等。3. 空气循环系统问题,如出风口和回风口被测试产品挡住,风循环异常等。4. 冷凝器散热片被灰尘堵住,影响散热效果。5. 循环风机不正常运转,风轮异常等。6. 环境温度过高,超过设备的降温能力。7. 设备启动按钮未点击,导致设备未启动。8. 试验时间过长,导致蒸发器结冰,影响降温效果。9. 测试产品存在发热量过大等问题,导致设备无法正常降温。10. 箱体漏气,密封不严导致无法保持低温。
分散固相萃取- 离子阱质谱法分析中药中的α- 六六六
分散固相萃取- 离子阱质谱法分析中药中的α- 六六六。色谱柱:TG-5MS(30 m× 0.25 mm× 0.25 μ m);柱温:70 ℃(2 min),25 ℃ /min 到150 ℃,3 ℃ /min 到200℃,8℃ /min 到280℃(10 min);进样模式:不分流进样;不分流时间:1 min;进样量:1 μ L;进样口温度:280℃;载气:氦气(99.999%),恒流模式,1 mL/min;质谱离子源温度:260℃,传输线温度:280℃;Damping gas:氦气,2 mL/min;
分散固相萃取-离子阱质谱法分析中药中的农药多残留
采用赛默飞世尔外置型离子阱质谱仪结合分散固相萃取净化测定中药中的60种农药残留,方法简单,灵敏度高,二级质谱扫描使抗干扰能力增强,特别适用于中药等基质复杂的样品分析。
利用气相色谱三重四级杆质谱筛查蔬菜中的农药残留
气相色谱三重四极杆质谱作为新一代的气质联用仪器,为农药残留监测提供了更有效的工具。采用多反应离子监测 (Multiple Reaction Monitoring,MRM),气相色谱三重四极杆质谱能够检测复杂基体中超痕量的农药残留。本文利用安捷伦气相色谱三重四极杆质谱系统初步建立了蔬菜中常见农药残留筛查方法,并利用该方法对紫苏叶中的农药残留进行了初步的筛查。
分散固相萃取- 离子阱质谱法分析中药中的甲基毒死蜱
分散固相萃取- 离子阱质谱法分析中药中的甲基毒死蜱。色谱柱:TG-5MS(30 m× 0.25 mm× 0.25 μ m);柱温:70 ℃(2 min),25 ℃ /min 到150 ℃,3 ℃ /min 到200℃,8℃ /min 到280℃(10 min);进样模式:不分流进样;不分流时间:1 min;进样量:1 μ L;进样口温度:280℃;载气:氦气(99.999%),恒流模式,1 mL/min;质谱离子源温度:260℃,传输线温度:280℃;Damping gas:氦气,2 mL/min;
分散固相萃取- 离子阱质谱法分析中药中的八氯二丙醚
分散固相萃取- 离子阱质谱法分析中药中的八氯二丙醚。色谱柱:TG-5MS(30 m× 0.25 mm× 0.25 μ m);柱温:70 ℃(2 min),25 ℃ /min 到150 ℃,3 ℃ /min 到200℃,8℃ /min 到280℃(10 min);进样模式:不分流进样;不分流时间:1 min;进样量:1 μ L;进样口温度:280℃;载气:氦气(99.999%),恒流模式,1 mL/min;质谱离子源温度:260℃,传输线温度:280℃;Damping gas:氦气,2 mL/min;
分散固相萃取- 离子阱质谱法分析中药中的毒死蜱
分散固相萃取- 离子阱质谱法分析中药中的毒死蜱。色谱柱:TG-5MS(30 m× 0.25 mm× 0.25 μ m);柱温:70 ℃(2 min),25 ℃ /min 到150 ℃,3 ℃ /min 到200℃,8℃ /min 到280℃(10 min);进样模式:不分流进样;不分流时间:1 min;进样量:1 μ L;进样口温度:280℃;载气:氦气(99.999%),恒流模式,1 mL/min;质谱离子源温度:260℃,传输线温度:280℃;Damping gas:氦气,2 mL/min;
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