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微孔光泽度仪
仪器信息网微孔光泽度仪专题为您提供2024年最新微孔光泽度仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括微孔光泽度仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的微孔光泽度仪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微孔光泽度仪相关的耗材配件、试剂标物,还有微孔光泽度仪相关的最新资讯、资料,以及微孔光泽度仪相关的解决方案。
微孔光泽度仪相关的方案
「天研」智能光泽度测定仪使用方法
光泽度是评估物体表面反射特性的一项重要指标,广泛应用于各个行业和领域。为了准确测量物体的光泽度,我们需要使用专业的光泽度测定仪。智能光泽度测定仪作为一种新型的光泽度测量设备,具有操作简便、测量准确等优点,已经逐渐取代了传统的手动测量方法。
光泽度在汽车的应用
汽车发展历史悠久,从喷气式到蒸汽动力,再到后来的汽油、电力发动,无一不代表着工业技术的发展和人类智慧的进步。 车,是一个人品味、个性、身份的代表之一。很多车企设计与豪华车类似,但为何却感觉不到那种豪华的气派,反而有一股浓浓的游乐场碰碰车的味道。基本都是同样的材质,但给人展示的效果却天壤之别。这究竟是什么原因呢?我们通常把这方面的差异叫做可感知质量的差异。所谓可感知质量,简单点说就是让车看起来、摸起来富有质感,把原本的造型元素和制造过程衔接起来,呈现给消费者的最直观的体验。
在清洁度分析领域,光学显微镜的检测方法存在哪些问题?
金属颗粒的识别是清洁度分析的重要要求。近年来,金属颗粒的光学检测通常是通过光泽度进行的。根据实验室经验,我们发现光学显微镜分析通常会导致错误的分类,这可以通过使用扫描电镜和能谱(SEM+EDX)的检测方法进行材料分析,轻松避免金属颗粒的误识别。
Zeta电位分析仪在纸张和纸浆中的应用
纸张由木纤维纸浆、填料、颜料和絮凝添加剂制造而成。添加粘土或石灰等填料,使纸张具有不透明性。添加二氧化钛等染料和和颜料,调整纸张的光泽度。进步这些成份的保持力在纸张制造工艺中是最重要的。
美国康塔仪器公司:含有微孔的多孔固体材料的比表面测定
BET方程是目前最流行的比表面计算模型,但是这个建立在介孔材料分析上的模型已经被不恰当地应用到微孔材料的比表面表征中,导致计算结果比实际明显偏低。由于全自动比表面分析仪的广泛普及,使用者往往把分析仪器当作测量仪器使用,这种现象导致了适用于介孔分析的BET方程的滥用和错误传播。本文从原理上阐述了静态吸附过程,综述了近期国际上有关用BET方程计算微孔材料比表面的最新观点和最新方法,提出了沸石分子筛微孔材料的比表面和孔径准确表征应该使用氩气,而不是氮气, 介绍了“等效BET表面积”的概念和正确选择BET压力计算范围的方法。更加准确的微孔材料比表面表征应该采用非定域密度函数理论(NLDFT)。
微波消解滑石粉
滑石粉是一种工业产品,主要成分为含水硅酸镁,常用于塑料类填料、化妆品制品、橡胶防黏剂等方面。化妆级滑石粉具有珍珠或脂肪光泽可使化妆产品具有白色度高、可溶性好、光泽度强等特点,其含有大量的硅元素,由于硅元素具有散光、阻隔红外线的作用,因此增强了化妆品的防晒和抗红外线的功能。滑石粉在使用过程中与皮肤直接接触,因此对于其中重金属元素的分析尤为重要。我们采用微波消解法对滑石粉样品进行前处理,该方法具有快速、简便、节省试剂、消解完全等特点,测定结果的精密度和准确度良好,有利于对滑石粉中元素的分析检测。
微波消解滑石粉
滑石粉是一种工业产品,主要成分为含水硅酸镁,常用于塑料类填料、化妆品制品、橡胶防黏剂等方面。化妆级滑石粉具有珍珠或脂肪光泽可使化妆产品具有白色度高、可溶性好、光泽度强等特点,其含有大量的硅元素,由于硅元素具有散光、阻隔红外线的作用,因此增强了化妆品的防晒和抗红外线的功能。滑石粉在使用过程中与皮肤直接接触,因此对于其中重金属元素的分析尤为重要。我们采用微波消解法对滑石粉样品进行前处理,该方法具有快速、简便、节省试剂、消解完全等特点,测定结果的精密度和准确度良好,有利于对滑石粉中元素的分析检测。
橡胶塑胶涂料纸玻璃摩擦测试方法漆膜磨耗仪
漆膜的纸带摩擦试验方法可以应用于多种素材上,且可以测试多种工艺制备的漆膜的耐磨性能,通过对摩擦试验过程中的涂层表面光泽度和雾影值进行测定,能对涂层的耐摩擦性能进行完整的分析。
SF法对多孔MFI沸石的微孔结构的研究
NH4型ZSM-5(MFI型沸石)是H+型ZSM-5,在大气压力下经过535℃高温加热3小时制备,从图1的SEM图像可以证实,它是由200纳米左右的多层多面体颗粒形成的聚集体,其粒子之间有狭缝型微孔。H+型 ZSM-5在N2 下,77.4 K 时吸附/脱附等温线(图 2) 可归类为I +IV型,并出现迟滞现象,在p/p0 =0.42才闭合,由此可以确认它是一个间隙孔,也可以看到粒子中存在微孔。
HK法研究活性炭AX21的微孔结构
HK(Horvath-Kawazoe)法和SF(Saito-Foley)法一样,是计算孔径分布尤其微孔分布的一种方法。Horvath-Kawazoe法假定是如下图所示的 碳狭缝型孔,,微孔上吸附的分子接收的平均势能(Φ )是根据Lennard-Jones势能(方程 (1))计算得出的。方程(2)表明,吸附分子吸附到微孔中的平均势能和功 = 功ω (温度T时,将压力 P 的吸附分子压缩到饱和蒸汽压力 P0 的功 ≅ 温度T=Polanyi的吸附势理论= Polanyi 吸附势)彼此相等。由于HK方法基于吸附势理论,因此不能应用于出现毛细管凝聚现象的相对压力范围内,因此必须使用低压范围内的数据(相对压力0.05或更低)来分析孔隙分布。
微孔和硅窗自发气调包装的内部气体成分变化分析
自发气调包装是果蔬保鲜的重要手段,其中微孔气调包装和硅窗气调包装在调节包装气氛效果显著。通过试验证明微孔孔径、微孔数量、硅窗面积对两种气调包装的气氛调节有所影响,在合理控制上述参数的前提下,微孔气调包装和硅窗气调包装在果蔬保鲜领域具有较大的推广价值。
微孔和硅窗自发气调包装的保鲜技术应用与检测
自发气调包装是果蔬保鲜的重要手段,其中微孔气调包装和硅窗气调包装在调节包装气氛效果显著。通过试验证明微孔孔径、微孔数量、硅窗面积对两种气调包装的气氛调节有所影响,在合理控制上述参数的前提下,微孔气调包装和硅窗气调包装在果蔬保鲜领域具有较大的推广价值。
芬兰Pixact公司新品PSM浆料监测系统
PSM浆料监测系统是为在线分析工业过程中的残留颗粒物或杂质、颜色和光泽度而设计,可以在暗黑、棕色、浓稠多相体系中测试。在纸浆造纸等应用领域有广泛的应用。
CY法评价介孔Y型分子筛里的微孔结构
通常来说,Y型(FAU)沸石当脱铝时会产生中大孔,增大SiO2/Al2O3比,并维持沸石衍生的微孔结构。Y 型沸石 320HOA (SiO2/Al2O3 = 5.5) (由Tosoh有限公司制造)和320HOA经USY加工和脱铝处理后的高硅沸石 390HUA (SiO2/Al2O3 = 400) ,通过FE-SEM图(图1(1))和BIB(宽离子束)处理的横截面图像(图1(2)),可以证实产生了中-大孔。图2为使用BELSORP MAX测量的Ar@87 K下从极低压力(p/ p0=1E-8)下开始的吸附等温线(预处理:300° C,8 h)。这些等温线被归类为type I+IV型,390HUA(SiO2/Al2O3 = 400)表明中-大孔是在迟滞区(图2)产生的。
关于fluidot自动移液工作站在食品中叶酸测定(微孔板法)中的应用
叶酸是一种对人体健康非常重要的维生素,特别是对妇女在怀孕前后和怀孕期间的摄入量非常重要。缺乏叶酸会导致神经管畸形等严重的先天性缺陷,因此,对食品中叶酸含量的检测和标准是非常有必要的。本方法利用96微孔板法快速测定食品(奶粉)中叶酸的测定。
口红色浆的分散解决方案
色浆是口红中的主要成分,口红的色泽、质地、光泽度等表现均主要依据于口红色浆。口红色浆的成分通常包括矿物油、蜡、颜料、香料等多种成分,也包括一些营养成分和润滑剂。不同的品牌和型号的口红,运用的成分和比例也有所不同。如何快速有效的让这些成分混合均匀,让颜料颗粒润湿,减少团聚,并稳定颜料颗粒防止团聚,就显得十分重要了。
微孔自发气调包装对冠玉枇杷的保鲜效果-日本INSENT电子舌
本实验拟通过与自粘膜包装作对比,研究微孔包装对低温贮藏的枇杷感官品质、理化品质及挥发性物质的影响,以期为减缓枇杷采后口感与风味损失的保鲜方法提供理论参考。
质构仪在食品物性分析中的重要性
食品物性影响食品各方面的特性:食品的物性特征影响食品食用时的口感质量;影响产品的加工过程,如我们开发脂肪替代的低脂产品时,构建合适的粘度来获得合理的口感,但如果产品过粘,可能很难通过板式热交换器进行杀菌等;食品的物性特征影响产品的风味特性;食品物性与产品的稳定性有关,一个食品体系中,若发生相分离,则其质构一定很差,食用时的口感质量也很差;食品物性还影响产品的颜色、平滑度和光泽度等性质。
使用BeNano 90检测UV色浆粒径
UV色浆是有机或者无机颗粒和分散液形成的分散体系,广泛应用于油墨、涂料,可进行印刷和喷涂,具有较好施工性、高光泽、干燥速度快、低污染、墨层丰满平整、美观、流平性佳、附着力优良、柔韧性好、表面耐抗性好、耐划伤、抗化学性好等特点。UV色浆在紫外光照射下会固化。UV色浆的发展趋势是使用极细纳米颗粒。纳米级颗粒UV色浆具有分散性好,光泽度更高,色彩鲜艳,更好的固化性能等特点。
色差数据与目视评估不一致为什么?怎么办?
仪器的测量原理是非常理想的状态(比如完全漫反射照明),但目视评估时的光源是非理想状态;仪器测量只给出颜色数据;但目视评估会同时感受到颜色和其它外观参数(比如光泽度和透明性);仪器测量可能是单组数据,但目视评估可能是从不同方向看到多组结果。这种差异性的存在,将导致短期内很难完全解决色差数据与目视评估不一致的情况。我们希望利用现有的工具,通过合适的设置和方法,减少这种情况的发生。
军用装备实验室环境试验方法第7部分 阳光模拟试验箱
阳光模拟试验箱用于检测成套部件或整车在阳光照射下的老化性能,包括形状、颜色、光泽度、手感、强度及各种热膨胀结果等。本试验设备用于评价寿命期炎热季节直接暴露于太阳辐射环境中的装备耐受太阳辐射产生的热效应或光化学作用的能力;如果使用的辐射灯与不同地区和海拔高度的白然太阳辐射最值具有合理的对比关系,也可用于模拟不同地区和海拔高度的太阳紫外辐射效应。对于总辐射表的要求如下:
化工(ABS塑料粒子)库仑法水分测定解决方案
ABS的外观为不透明呈象牙色的粒料,无毒、无味、吸水率低其制品可着成各种颜色,并具有90%的高光泽度。AKF-CAS6多工位全自动水分测定仪是一款带自动进样系统的库仑法卡尔费休水分测定仪,可实现无人值守测样,提高测试效率,减少人工成本。本试验通过AKF-CAS6水分仪测定塑料粒子水分含量。。
紫外线老化试验机对涂料的测试方案
在紫外线老化试验机中,试验样品会放置在旋转鼓内,确保样品表面与紫外线灯管距离相等。开启紫外线老化试验机后,会设定好试验时间、光照强度等参数。在试验期间,会定期观察涂料的外观变化,记录任何裂纹、起泡、脱落等现象。试验结束后,会将试验样品取出,进行外观评价和性能测试,如光泽度、颜色变化、硬度等。
涂料工业物理性能检测
涂料是一种材料,这种材料可以用不同的施工工艺涂覆在物件表面,形成粘附牢固、具有一定强度、连续的固态薄膜。这样形成的膜通称涂膜,又称漆膜或涂层。涂料一般由成膜物质、填料(颜填料)、溶剂、助剂等四部分组成。根据性能要求有时成份会略有变化,如清漆没有颜填料、粉末涂料中可以没有溶剂。 对于涂料质量的评定,主要从硬度、光泽度、耐磨性、弹性、附着力、粘度以及涂布的自动化程度来进行测定。
使用 Agilent BioTek Synergy Neo2 Hybrid 多功能微孔板检测仪测定脂质纳米颗粒表观 pKa
脂质纳米颗粒 (LNPs) 已被用作各种有效载荷的递送系统。本应用简报展示了 Agilent BioTek Synergy Neo2 Hybrid 多功能微孔板检测仪用于测定 mRNA LNPs 表观 pKa 的实用性。
软质复合塑料材料剥离试验方法
随着包装材料的广泛应用,对包装材料性能的要求也越来越高。要求包装材料兼备拉伸强度、耐热性、耐寒性、对气体和水蒸气的阻隔性.光度、耐热性、耐寒性、对气体和水蒸气的阻隔性.光泽度、透明度及热封强度.印刷性、无毒性等等性能。而单层薄膜不可能同时满足以上要求,所以就研制出多层复合包装材料,以满足不同使用者的需求。
联用微孔板洗板机加LifeSep磁力架可应用于MAGPIX多重磁珠检测平台-Molecular Devices AquaMax 20004000
众所周知MAGPIX多重磁珠检测系统具有高通量多通路的检测特点,可以在一小时内得出4800个分析结果。为了确保得到最佳试验结果,试验优化的关键步骤是如何在清洗过程中最大程度的减少微孔板中磁珠损失,从而提高MAGPIX磁珠的清洗效率。Molecular Devices公司推出的AquaMax2000/4000微孔板洗板机,能够有效的降低微孔板中磁珠的损失率,按照本文所示针对该仪器进行优化设置后,其微孔板中磁珠的损失率将小于5%
如何检测汽车座椅用皮革中挥发物质的含量
如何检测汽车座椅用皮革中挥发物质的含量摘要:汽车中各饰品、配件的挥发物含量对汽车内部的空气质量、挡风玻璃的视线和行车安全有很大影响。本文通过采用Labthink兰光FT-F1雾化试验仪测试汽车座椅用皮革雾化性能过程的描述,介绍检测汽车内部饰品、配件中挥发物含量的方法,并详述雾化试验仪的参数、适用范围等信息,从而为企业实现对汽车内部材料中挥发物含量的监控提供参考。关键词:雾化性能、雾化试验、挥发物含量、称重法、雾度法、光泽度法、汽车内饰件、皮革了解关于更多相关仪器信息,您可以登陆www.labthink.com查看具体信息或致电0531-85068566咨询。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
GCMC法表征狭缝形微孔碳纤维的孔结构
第 21篇应用文章描述了用圆柱形孔作为案例,GCMC相比于NLDFT法能正确的评估孔径大小和孔体积。此文运用GCMC方法对狭缝孔活性炭纤维(ACFs)进行孔结构评价,并根据结果对孔形模型进行验证。
表面张力仪在电镀行业中的应用介绍
以往电镀液的更换或何时再添加接*性剂(如促进剂),是以经验值或时间来决定,如此做法是无法量化数据化,不知所以然的做法。电镀液中除了含有欲镀上之金属离子,电解质,错合剂外尚有有机添加剂(光泽剂,结构改良剂,润湿剂),其中润湿剂是影响被镀物(导线架,铜箔基板,构装基板)与金属离子,光泽剂之类等物质之间附着力好坏。镀膜易剥离是因接口活性剂选用不对或是浓度不对所造成
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