液态石蜡

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液态石蜡相关的耗材

  • 丁二烯液态采样钢瓶
    烯和丁二烯液态采样钢瓶丙烯和丁二烯液态采样钢瓶----方便,快捷,安全的采样钢瓶!普洛帝全球分析仪器事业部推出第七代全新气体系列取样器,普勒/PULL品牌系列产品全新上线。各类性能参数均符合美国材料实验学会、英国石油学会、中国国家标准、中国石化标准和中国石油标准。ASTM采样钢瓶简介、ASTM采样钢瓶又名不锈钢无缝气瓶 不锈钢一次旋压气瓶 不锈钢取样钢瓶目前完全符合ASTM D1835《Standard Specification for Liquefied Petroleum (LP) Gases》、ASTM D1265 《Standard Practice for Sampling Liquefied Petroleum (LP) Gases, Manual Method》、ASTM D3700《Practice for Obtaining LPG Samples Using a Floating Piston Cylinder Other Regulations》、IP 181 《Sampling Petroleum Gases》、ISO 4257《液化石油气体取样方法》、BS 5309-2《化学制品的取样方法.第2部分:燃气取样》、GBT 13609《天然气取样导则》、GB 6681《气体化工产品采样通则》、GB-T 13290《工业用丙烯和丁二烯液态采样法》、GB-T 13289《工业用乙烯液态和气态采样法》、GB/T 20603《冷冻轻烃流体液化天然气的取样连续法》、SY/T 5154《油气藏流体取样方法》、SH/T0233《液化石油气采样法》、SY/T 0543《稳定轻烃取样方法》、SY/T 5165《石油井下取样器》及SY/ZJ1045标准。适用范围:ASTM采样钢瓶、液化石油气采样钢瓶适用于乙烯、丙烯、丁二烯、液化石油气、天然气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。可以根据客户要求对内壁衬防腐涂层,防止气体样品中微量元素被不锈钢表面吸附,并装配压力表和预留容积管、带防暴片装置。另有快速接头(按钮式快速接头)、连接软管(各种材质)可供选择。液化石油气取样器(采样钢瓶)的选择:对于采样容积、压力较大(一般容积在50ml以上、压力在1Mpa以上)的气体可选择液化石油气采样钢瓶(取样器);对于较小的气体可使用耐压瓶(石油气体取样瓶)。ASTM采样钢瓶技术参数:材质:316L工作压力:4MPa;操作温度-60℃~80℃适用介质:液化石油气及其它气体规格:100ml、200ml 、250ml 、300ml 、500ml 、750ml 、1000ml 、1500ml 、2000ml、3000ml、4000ml、5000ml至10升。注:压力表、金属软管为选购产品。ASTM采样钢瓶、高压采样钢瓶:符合SY/ZJ1045 标准;材质:1Cr18Ni9Ti(316L);工作压力:16Mpa、20Mpa;操作温度:-40℃-+50℃;适用介质:乙烯、丙烯、液化石油气、丁二烯及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输规格:100ml、200ml 、250ml 、300ml 、500ml 、750ml 、1000ml 、1500ml 、2000ml、3000ml、4000ml、5000ml至10升。我司核心产品:DOT采样钢瓶、ASTM采样钢瓶、液化石油气采样钢瓶、天然气采样钢瓶、无缝液化气采样钢瓶 、液化石油气采样钢瓶 液化石油气采样器、液化石油气取样器、液化气取样器、 液化石油气采样钢瓶等。
  • 德国元素 IEAE GRESP 液态水标样
    IEAE GRESP 液态水标样
  • 普洛帝液态二氧化碳取样钢瓶
    低温采样钢瓶-instr/亿器系列低温采样钢瓶----方便,快捷,安全的采样钢瓶!各类性能参数均符合美国材料实验学会、英国石油学会、中国国家标准、中国石化标准和中国石油标准。 产品介绍:低温采样钢瓶符合SH/T0233-92《液化石油气采样法》及GB/T 13289-2014 《工业用乙烯液态和气态采样法》, GB/T13290-2014《工业用丙烯和丁二烯液态采样法》等标准。适用范围:适用于液氧、液氮、液氩、乙烯、丙烯、丁二烯、乙烷、丁烷、液化石油气、天然气及相同操作条件下超低温液体和气体的采样、储存和运输。结构组成:采样钢瓶采用一次性挤压成型技术,由耐低温直通减压针型阀、耐低温直通防爆减压针型阀、不锈钢模压成型手柄及指针式压力表(可选)等组成。配附件:可以根据客户要求对内壁衬防腐涂层,防止气体样品中微量元素被不锈钢表面吸附,并装配压力表和预留容积管、带防暴片装置。另有快速接头(按钮式快速接头)、连接软管(各种材质)可供选择。采样器的选择:对于采样容积、压力较大(一般容积在50ml以上、压力在1Mpa以上)的气体可选择液化天然气采样钢瓶(采样器);对于压力较小的气体可使用耐压玻璃取样瓶(石油气体取样瓶)或液化石油气体取样袋。技术参数:材质:316L 工作压力:4MPa或20MPa;操作温度: -190℃~100℃;适用范围:对316L无腐蚀的低温液态、气态样品的采集、储存和运输;产品规格:100ml ~ 10000ml

液态石蜡相关的仪器

  • 高亮度液态靶X射线源Excillum公司位于瑞典首都斯德哥尔摩,是一家致力于研发、生产超高亮度微焦斑X射线光源的公司。经过十余年的研发与改进,Excillum掌握了先进的液态金属射流(MetalJet) X射线光源技术,这项新技术能够带来10倍于普通固体阳极X射线光源所发射的X射线通量(在相同焦斑面积上)。正因为液态金属射流能够承受更高功率电子束的轰击,因而可以得到更高的X射线通量,传统微焦斑X射线发生器中的固体金属阳极正在被液态金属射流所取代! 应用方向:成像、散射/衍射、光谱学/荧光特性产品特点&bull 极高的微焦斑光源功率&bull 可选的快门&bull 稳定的X射线强度和焦斑位置&bull LaB6长寿命阴极&bull 集成防辐射屏蔽罩&bull 友好的用户图形界面&bull 可调的焦斑尺寸和长宽比&bull 可调的出射角&bull 可选的X射线双出口&bull 低维护成本&bull 无需外接冷却水&bull 可远程操作主要参数&bull 靶材:镓(Ga)或铟(In)的合金&bull 阳极类型:液态金属射流&bull 最高加速电压:70 kV或160 kV&bull 最大输出功率:300 W或1000 W&bull 最大管电流:4.3 mA / 6.25 mA&bull 最小焦斑直径:约10 μm&bull 光源强度稳定性:1%(标准偏差)&bull 焦斑位置稳定性:1 μm&bull 焦斑至样品的最小距离:18 mm&bull 发散角:13°/30°技术介绍 1、 液态金属射流(MetalJet) X射线光源比常规固体金属阳极光源能得到更高的X射线通量常规固体金属阳极液态金属阳极2、功率负载能力 功率负载能力所有电子轰击型X射线发生器的X射线强度都受限于阳极材料的热量承载能力。在传统固体阳极技术中,为了避免阳极损坏,其表面的工作温度必须远低于靶材的熔点,因此靶材的各种物理性质,如熔点、导热系数等地限制了电子束功率的范围。液态金属阳极则大为不同,因为那些防止靶材熔化的措施都不须要了,这得益于靶材本身已处于熔化的状态以及其不断自再生的特点。完好如初的液态靶材以接近100m/s的速度在腔体内循环。由于阳极不断地自再生,电子束对靶材的损坏将微乎其微。极高的亮度某种程度上,微焦斑X射线发生器的功率承载能力大致与焦斑的直径而不是面积成正比。因此,光源的亮度反比于焦斑的直径。通过将极高的功率承载能力以及极小的电子束焦斑相结合,液态金属射流X射线源能够在微米级的焦斑上实现空前的高亮度。3、液态金属的X射线光谱 为了得到不同的X射线发射谱线,我们使用了不同的金属合金。对于代的MetalJet光源,其特点在于靶材在室温附近就已经熔化。但为了得到多样的特征谱线以代替现有的常规固体阳极,在将来我们还将开发更多种类的合金材料,即使它们的熔点会更高。镓(Ga)合金目前可选的有富含镓(Ga)的合金。其Kα发射谱线能量为9.2keV, 对应波长约为1.35 &angst , 类似于铜靶的Kα波长。铟(In)合金同样可选的还有富含铟(In)的合金。其Kα发射谱线能量为24.2keV,对应波长约为0.51 &angst ,类似于银靶的Kα波长 4、焦斑质量和尺寸 焦斑质量归功于先进的电磁聚焦、光路校正技术以及高亮度LaB6阴极,高质量的电子束焦斑得以实现,将其与连续再生的光滑液态靶材表面相结合,整个光源便能产生超高质量的X射线焦斑。可调的尺寸焦斑的尺寸与高宽比均可被自由调整5、光源的稳定性 光源有着相当高的空间稳定性。图为附加在光源上的针孔相机所拍摄的焦点位置分布图,如其所示焦斑在24小时内距中心的标准偏差在0.1μm以下。瑞典Excillum一直致力于研发、生产超高亮度微焦斑X射线光源。经过十余年的研发与改进,Excillum掌握了先进的液态金属射流(MetalJet) X射线光源技术,这项新技术可以在散射/衍射、X射线光谱学/荧光学、X射线成像等应用领域实现多方位应用。■ 散射/衍射1. 生物学南洋理工大学(Nanyang Technical University)、A*STAR、路易斯维尔大学(University of Louis-ville)、罗莎琳德富兰克林医药科学大学(Rosalind Franklin University of Medicine and Science)和庆熙大学(Kyung Hee University)的研究人员利用配备了MetalJet的SAXS仪器,研究了Bcl- xL蛋白。蛋白质在使用温和的洗涤剂处理后研究了由螺旋α6-α8两单体之间的三维区域交换产生的二聚体的形成。[Ref.] Sci. Rep. 5, 10609 (2015), S. Rajan, M. Choi, Q. T. Nguyen, H. Ye, W. Liu, H. T. Toh, C. B.Kang, N. Kamariah, C. Li, H. Huang, C. White, K. Baek, G. Gru?ber, H. S. Yoon2. 小分子晶体学锡(IV)化合物由于其生物活性而成为潜在的催化剂和药物。为了理解这些化合物,蒙特利尔大学、契克安塔-迪奥普大学和勃艮第大学的研究者们使用金属射流X射线源(MetalJet)测定了50 μm [Sn(C2O4)Cl3(H2O)].(C4H7N2)晶体的晶体结构。&bull 晶粒尺寸: 0.05 x 0.04 x 0.04 mm3 &bull R1 = 6.2% [Ref.] Acta Cryst. 2015. E71, 520–522, M. B. Diop, L. Diop, L. Plasseraud, T. Maris■ X射线光谱学/荧光学1.基于金属射流源的高精度Maia Mapper实验室级X射线荧光成像系统Maia探测器阵列初用于同步加速器高分辨率x射线荧光成像。目前,得益于金属射流x射线源的高亮度、严格的发射调节和良好的光谱拟合,这项技术也可以在紧凑的实验室中使用。研究人员将一个多壁毛细管透镜装配在MetalJet光源上,可以在样品处提供32 μm的焦点,同时利用长距离平移台,可以在较大范围的区域内对样品进行高分辨率扫描。由于高亮度的液态金属射流X射线源和光学系统中的高通量增益,使得曝光时间非常的短。岩心样品的例子显示了该方法同时识别多种元素的潜力,图中有涉及钙、铁、锰、铷、锶和金。RGB图像如图所示,分别为Ca-Fe-Mn (a)和Rb-Sr-Mn (b),其中Au-Fe-Ca图像的插图突出了区域内的细节,并带有罕见的颗粒和光谱。参考文献:C.G. Ryan, et al., “Maia Mapper: high definition XRF imaging in the lab”, J. Instrum. (2018). 2. 具有光谱匹配纳米颗粒的高空间分辨率X射线荧光层析成像通过将多层Montel反射镜对准金属射流源,可以产生具有低发散的半单色100微米窄光束。这是在斯德哥尔摩理工学院实施的,目的是利用光束作为激发物,对小鼠进行X射线荧光成像。作为对比剂,向小鼠注射钼纳米粒子,这些钼纳米粒子被动地针对肿瘤,但也出现在其他器官中。该装置在样品后面有一个探测器,用于测量透射,在侧面有一个探测器,用于测量荧光,以及放置在运动台上的物体。物体的平移和旋转允许通过逐点采集进行断层扫描,然后进行迭代重建,以获得鼠标中纳米颗粒的定量三维分布。本实验具有采集时间短、辐射剂量小、纳米粒子剂量小等优点,使体内实验成为可能。同时获得常规CT三维重建与x射线荧光信号的叠加。这些图像显示了一只离体小鼠及其器官中的纳米颗粒浓度。该方法所提供的定量结果与电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)测量结果吻合较好。[Ref.] C. Larsson, et al., “High-spatial-resolution x-ray fluorescence tomography with spectrally matched nanoparticles”, Phys. Med. Biol. (2018).3. 基于液态金属射流源的共聚焦微x射线荧光光谱一个带有聚焦光学的装置同时用于用于激励和检测,并且在共焦排列中,允许三维光谱成像,因为荧光和光学的综合效益变得非常低,这类实验传统上是在同步加速器上进行的。当在传统的固体阳极源上进行时,典型样品的扫描时间往往是几天甚几周。德国柏林工业大学的研究人员正在研究共焦微X射线荧光光谱。该装置基于配备X射线聚焦透镜光学器件的金属射流源。将9.25和10.27 kev下的镓发射线聚焦到31µ m的焦点上,该焦点用于激发样品中的X射线荧光。荧光由第二个聚焦透镜收集并用分光计检测。实例表明,该器件为一系列元件提供了高空间分辨率和高对比度灵敏度。虚拟的一片小米种子的共聚焦x射线荧光图像。颜色显示元素的浓度。立体像素大小33x37x37 µ m3[参考] L. Bauer, et al., “Confocal micro-X-ray fluorescence spectroscopy with a liquid metal jet source”, J. Anal. At. Spectrom. (2018)■ X射线成像1. 高分辨率斑马鱼肌肉X射线同轴相衬成像(PBI)断层扫描利用MetalJet液态靶X射线源,对一条未染色的斑马鱼进行PBI断层扫描。实验结果表明对于吸收衬度很低不好观察的样品,用MetalJet可获得相对高对比度的结果,同时分辨率为亚微米。该方法为软组织研究和小动物模型的亚细胞分辨率下的无创全身成像铺平了道路,从而有助于深入了解肌肉疾病和评估干预措施。W. Vå gberg, et al., “X-ray phase-contrast tomography for high-spatial-resolution zebrafish muscle imaging“, Sci. Rep. 5. 16625 (2015).2. 基于液态靶X射线源的光栅相衬成像KTH和ETH/PSI的科学家联合研究证明了在GBI中使用金属靶X射线源的优势,与传统的微焦斑光源相比,其显著提高了光通量和图像可见度。此外,在鼠身上的断层扫描显示了其生物医学应用的初步探索。基于MetalJet的GBI层析成像中相位对比度(A)和衰减对比度(b)切片的比较。该样本是在液体石蜡浴中扫描的大鼠大脑。Reproduced from T. Thüring, et al., X-ray grating interferometry with a liquid-metal-jet source, Appl. Phys. Lett. (2013) with the permission of AIP Publishing.3. 基于高分辨率传播的小动物肺部活体动态计算机断层成像系统通过在250W和15μm光斑尺寸下操作metaljet D2+,已经证明相衬层析成像可用于活体小鼠的动态成像。在澳大利亚进行的研究工作中,时间分辨计算机断层扫描被用来成像小鼠肺部的通气情况。平板探测器只需18 ms的曝光时间就可获得投影,从而在32 s内进行完整的断层扫描。这些非常短的曝光时间和受控的呼吸,使得直径小于55-60微米的小气道能够动态成像。这种高质量的肺部动态成像能够确定肺部功能,甚在区域层面上。此外,高质量的动态CT在医学上还有许多其他的应用。活体小鼠的时间分辨计算机断层扫描(A)特写区域(B)显示了解剖特征。该方法显示了0小时机械通气(c)-(e)和2小时(f)-(h)后肺部空气体积的差异[Ref.] Image reprinted from M. Preissner et al., “High resolution propagation-based imaging system for in vivo dynamic computed tomography of lungs in small animals”, Phys. Med. Biol. (2018).4. X射线显微术使用X射线光学是获得极限分辨率的成熟方法。这种成像技术是自多年来在同步加速器上进行的,因为它们可以提供高亮度的单色光束。近几十年来,以实验室光源为基础的光学X射线显微镜已经上市,X射线光学限制了光谱的带宽,因此需要高亮度和相对单色的X射线源。传统的实验室X射线显微镜通常使用大功率旋转阳极源。这种装置的缺点是高通量损失,因为光学器件的接受角将严格限制哪些辐射可以变得有用。一种金属射流X射线源提供了一个尖锐的,高强度的Kα线,从一个小焦点发射镓,使相当大比例的通量在光学装置中有用。这种更高的亮度使广泛的应用也可能在紧凑型光源上。 高分辨率光学x射线显微镜原理图利用基于液态金属射流MetalJet D2源的X射线显微镜,可以分辨出西门子星状测试图内部的周期性线状,线状和间隔为150 nm。以菲涅耳波带片为物镜拍摄。[Ref.]C. Fella, et al., “Hybrid setup for micro- and nano-computed tomography in the hard X-ray range”, Rev. Sci. Instrum. (2017) 国内部分用户单位:东南大学、国科大杭州高等研究院、首都师范大学、复旦大学、中科院上海有机化学研究所、南京大学、西北大学、华南理工大学、中科院福建物质结构研究所、香港大学、 中山大学,上海科技大学…国外部分用户单位:加州大学圣迭戈分校、巴塞尔大学、隆德大学、橡树岭国家实验室ORNL、Diamond Light Source(UK)、亚利桑那大学、华盛顿大学、日本国立材料研究所 (NIMS)&ctdot &ctdot
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  • 石蜡烘箱UNpa 400-860-5168转2826
    性能优势石蜡烘箱UNpa五种尺寸可选,对于科学研究领域需要多重的温度控制。UNpa石蜡烘箱的过温保护以及功能非常适合实验室里使用。用户收益:维护成本低,箱体可以长期保证温控精度。石蜡的安全加热由于液态石蜡的高毛细作用,使其成为理想的内嵌介质。然而,该性能可能会在细小的空腔内产生油渣。为此,石蜡烘箱UNpa的内室设计几乎气密,确保不存在残渣点燃或损坏机械电子部件的危险。绝对均匀的温度分布由于内腔是密闭空间,没有与外界的空气进行交换,因此四面加热的优势体现在温度的均一性,我们Memmert充分发挥其作用。由于没有强制对流,控制系统和加热装置完美的互动实现了无与伦比的温度均匀性和稳定性。主要参数标准配置内腔:不锈钢材质,1.4301(ASTM304),加热元件布置在四面冲压成型的 U型槽内,实现优异的四面加热内部:不锈钢格栅板( 30至55: 1块,75至160:2块 )箱体:压花不锈钢外列面,后背采用镀锌钢板,触摸屏控制,全隔热不锈钢门插头:可选安装:4个支座接口:USB、以太网
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  • 美墨尔特 Memmert UNpa 石蜡烘箱产品型号:30 / 55 / 75 / 110 / 160 +20 °C ~+80 °C石蜡烘箱五种尺寸可选,对于科学研究领域需要多重 的温度控制。UNpa石蜡烘箱的过温保护以及功能非常适 合实验室里使用。用户收益:维护成本低,箱体可以长期 保证温控精度。 石蜡的安全加热:由于液态石蜡的高毛细作用,使其成为理想的内嵌介质。然而,该性能可能会在细小 的空腔内产生油渣。为此,UNpa石蜡烘箱的内室设计几乎气密,确保不存在残渣点 燃或损坏机械电子部件的危险。绝对均匀的温度分布:由于内腔是密闭空间,没有与外界的空气进行交换,因此四面加热的优势体现在温度 的均一性,我们Memmert充分发挥其作用。由于没有强制对流,控制系统和加热装 置完美的互动实现了无与伦比的温度均匀性和稳定性。
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液态石蜡相关的试剂

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  • 如何用液态苯标定气态苯

    我有一瓶N2中苯要分析,而手上没有N2中苯标准物质,我可不可以配制相应浓度的苯,定量计算N2中苯浓度?N2中苯的进样方式是:阀自动进样,进样量为1ml。是否只要我液态苯也进样1ml,就可以根据峰面积直接计算?液态苯进样1ml会不会太大啦,进样量为1ul,峰面积计算的时候是否就乘相应的倍数?

  • 纺织品液态水份管理测试的原理解读

    液态水分管理测试仪(MMT)主要测试汗液在布料中的吸收扩散性能,面料对汗液的吸收和扩散直接影响到服装穿着的舒适性能,为提高服装的舒适度(尤其是运动服面料),测试面料的液态水分管理能力至关重要,有助于纺织品的吸湿速干性能的评估和对材料性能的改善。液态水分管理测试仪使用于测量液体在针织及梭织面料中的整体动态表现,通过测试吸收速度(织物正面与背面的水分吸收时间)、单向传递能力(液体在织物两个面吸收扩散的差异性)、扩散/干燥速度(液体在织物两个面的扩散速度)。液态水分管理测试仪包括带有多个探针的上下同心液体感应器,上感应器中的输液管将模拟人体汗液的固定浓度盐水均匀滴到布料上面,感应器探针测试不同环之间的电阻,以电阻的变化反映液体在布料的吸收和扩散情况,从而得到面料对汗液吸收扩散的能力。    液态水分管理测试仪的应用范围:  世界各地的实验室已广泛采用了液态水分管理测试仪。大多数用户来自运动用品行业,他们是织物制造商或零售商。在向最终用户展示他们织物的性能时,他们发现了液态水分管理测试仪的重大效用。来自医用袜类、纸巾、妇女用巾及床垫布行业的人员对液态水分管理测试仪也产生了浓厚的兴趣。虽然他们并非来自衣物制造行业,但他们发现液态水分管理测试仪所提供的数据对他们的成功也起着重要的作用。  各行业标准组织也对液态水分管理测试仪怀有兴趣。美国纺织化学师与染色师协会(AATCC)及美国试验与材料协会(ASTM)在它们最近出版的《液态水分管理技术补充》一书中,描述了液态水分管理测试仪的应用。    织物液态水分管理测试仪工作原理  织物的液态水分管理特性取决于它们的阻水性、拒水性、水吸收能力、纤维与纱的毛细作用及纤维与纱的几何形状与内部构造。液态水分管理测试仪可以测量织物的吸水性、穿透性与渗透时间,能客观地评估织物的三维湿度扩散及转移特性。  仪器由两个上下同心的感应器组成。首先用固定的压力将试样水平固定在感应器之间,然后将标准测试溶液输送到试样表面进行测试。电脑可以动态记录上下感应器的电阻变化。    液态水分管理测试原理为:  织物试样水平放置,液态水与其浸水面接触后,会发生液态水沿织物的浸水面扩散,并从织物的浸水面向渗透面传递,同时在织物的参透面扩散,含水量的变化过程是时间的函数。当试样浸水面滴入测试液后,利用与试样紧密接触的传感器,测定液态水动态传递状况,计算得出一系列的性能指标,以此来评估纺织品的吸湿速干、排汗等性能。    工作原理:  液态水分管理测试仪的使用快速而简单。将试样放入仪器中,接触皮肤的一面向上,将一定量的生理盐水倒在织物接触皮肤一侧的中心位置,模拟人体排出汗液的过程。试样两面的传感器分别测量它们在各个环形内(直径分别为5mm, 10mm, 15mm, 20mm, 25mm及 30mm)的导水性能。在测试进行 2 分钟的循环后,织物的湿润度及导水性增加。通过一系列的计算,测试者可以得到接触皮肤侧织物的润湿时间、吸水速率、浸湿半径及扩散速度等的精确读数,以及累积单向传递能力与织物的整体液态水分管理能力(OMMC)。    液态水分管理:  传输指数及整体液态水分管理能力吸引了众多技术织物制造商的关注。研究表明,使用这些数字及由液态水分管理测试仪提供的“指纹”,用户可以将织物分为 7 个级别:防水、拒水、慢速吸收/慢速干燥、快速吸收/慢速干燥、快速吸收/快速干燥、水分穿透及液态水分管理。根据织物的最终应用将织物进行分类后,用户可以通过由液态水分管理测试仪测得的指数对不同的织物进行比较。此时,人们就知道了哪种织物是最终使用环境要求的最佳织物,而不必进行繁琐的生理测试了。 更多关于:[url=http://www.njsycsy.com/ytsfgl/ytsfgl-112.html][b]MMT液态水分管理测试仪[/b][/url]

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  • 德国新成立液态金属研究联盟
    由赫姆霍茨德累斯顿研究中心牵头的液态金属研究联盟近日在德国成立。液态金属可用于很多工业领域,比如钢与轻金属铸造,并因可用于新型液态金属电池储能、零排放氢生产、或是制造太阳能电池而被纳入未来技术的行列。这些新用途皆与其属性有关,即能大容量储能或是高效导热。其导热系数是水的50-100倍,并可在很大的温度范围内保持液态。液态金属由此适宜用来为高能量工艺程序降温,也可提高能源和资源的利用率,因为温度越高,热力过程的效率也会随之提高。该联盟的两个子项目也因此致力于液态金属在太阳能发电厂的应用。 近年来,液态金属技术的操作安全性有显著提高,这要归功于可完整监控流量的新型测量方法。对新测量方法作进一步开发也是该联盟的工作目标。另一个任务在于继续提高液态金属技术的能源与资源利用效率,包括在金属铸造、贵重金属与渣熔体分离或是在太阳能硅的生产过程中。 参与者该联盟的有多个赫姆霍茨研究中心、德国卡尔斯鲁尔理工学院及多所国内外大学。联盟拥有2000万欧元经费,用于研究液态金属技术的广泛应用。赫姆霍茨德累斯顿研究中心的领队认为,德国在这个技术领域里的研究处于地位。 以上信息由HASUC整理摘录,HASUC主营:真空干燥箱、烘箱、电子防潮箱、鼓风干燥箱、培养箱、生化培养箱、霉菌培养箱、干燥柜、电炉、马弗炉、电阻炉、二氧化碳培养箱、霉菌培养箱、隔水式培养箱、低温培养箱、BOD培养箱、恒温恒湿培养箱、光照培养箱、恒温恒湿培养箱、人工气候箱、 恒温干燥箱、防潮箱、高温烤箱、低温培养箱、恒温培养箱、高低温箱、高低温试验箱、高低温交变试验箱、高低温冲击试验箱、恒温恒湿箱、高低温湿热试验箱、培养箱、氮气柜、干燥箱、恒温箱、高低温交变湿热试验箱、盐雾腐蚀试验箱、药品稳定性试验箱、两三厢冷热冲击试验箱、精密曲线编程旋转烘箱、远红外线干燥箱、防爆干燥箱、精密烘箱、真空测漏箱、人工气候箱、光照培养箱、生物安全柜、干培两用箱、超净工作台、真空脱泡箱等。
  • 市场销售新生产的主要品种液态奶均符合三聚氰胺临时管理限量值规定(第十一批液态奶)
    国家质检总局对全国市场供应的液态奶进行了第十一次三聚氰胺抽样检测。样品从北京、上海、天津、重庆、哈尔滨、长春、沈阳、大连、太原、济南、青岛、南京、杭州、福州、南昌、合肥、武汉、郑州、长沙、广州、深圳、西安、佛山等23个城市抽取。抽检到57个品牌550批次的酸乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳等液态奶,均符合液态奶三聚氰胺临时管理限量值规定。 截至目前,质检总局从34个城市市场上抽取了9月14日以后生产的132个品牌5253批次液态奶样品,均符合液态奶三聚氰胺临时管理限量值规定。详细名单可登陆质检总局网站查阅。 各大商场、超市要张贴检查合格企业及产品名单,设置放心乳品柜台,保障市场充足供应优质安全乳品。 第十一批液态奶.xls
  • 液态金属驱动机器人研究取得进展
    p   中国科学技术大学精密机械与精密仪器系副教授张世武研究团队、澳大利亚伍伦贡大学教授李卫华研究团队和苏州大学机器人与微系统中心副教授李相鹏研究团队组成的联合研究组,设计了基于镓基室温液态金属的新型机器人驱动器,首次实现了液态金属驱动的功能性轮式移动机器人。近日,该成果以A Wheeled Robot Driven by a Liquid‐Metal Droplet 为题,发表在《先进材料》杂志上(Adv. Mater. 2018, 201805039)。 /p p   电影《终结者》中的液态金属机器人“T1000”开启了液态金属在机器人领域应用的梦想之门。镓基室温液态金属具独特的表面性质及理化特性,可以通过电场、磁场以及浓度梯度场等多种能量场或者表面改性等方式,实现变形、移动、分离以及融合等多种形态学变化,在MEMS、微流体、生物医学以及机器人等领域展示出巨大的应用前景,引起国际上的广泛关注。然而,液态金属在机器人领域应用研究目前仅局限于以液态金属液滴为机器人本体,尚无基于液态金属的功能性机器人的研究报道。 /p p   液态金属镓基室温液态金属拥有巨大的表面张力,可以在极低的电场功耗下,展示出高效的运动能力。联合研究组巧妙地将高效液态金属驱动和变重心机构相结合,开发出结构简单紧凑、驱动性能好的新型液态金属机器人。研究人员设计了一种具有超疏水表面的极轻半封闭轮式结构,将液态金属液滴限制在狭长的轮体内部 通过巧妙设计的随动微型电极支架施加外部电场驱动轮体内液态金属运动,进而持续改变轮式机器人的重心,驱动轮式机器人滚动。同时,研究人员对所提出的新型液态金属机器人做了动力学建模与分析,并通过实验探索了电解液浓度、施加电压、液态金属体积、轮体结构等参数对机器人运动性能的影响,获得驱动运动的最佳参数匹配。进一步,通过集成电池系统,研究人员成功设计了新型液态金属自驱动轮式移动机器人。这一创新研究有望启发一种新型驱动方式,弥补传统的机器人驱动方式(电机、液压及气动等)结构复杂、体积大以及驱动能效低等不足,促进未来微小机器人及特种机器人系统的发展。 /p p   该论文第一作者为中国科大精密机械与精密仪器系硕士生伍健。中国科大张世武、澳大利亚伍伦贡大学博士唐诗杨、苏州大学李相鹏为共同通讯作者。该课题得到国家自然科学基金项目资助。 /p p   近年来,由中国科大、澳大利亚伍伦贡大学和苏州大学组成的联合研究组开始研究液态金属的驱动特性及其在机器人上的应用,取得了系列进展。联合研究团队设计了以液态金属液滴作为柔性轮承载及驱动的微型小车,集成电源、控制电路、传感器以及液态金属驱动机构于一体,实现了2D平面内的自主运动,该小车无任何机械传动,具有运动平滑柔顺、无噪声、低振动、成本低廉、易于制造等特点,有望在自动生产线以及实验室自动化中大展身手。该成果近日发表在IEEE Transactions on Industrial Informatics上。此外,联合研究团队首次发现了液态金属在外磁场作用下的非常规运动现象,并揭示了其内在机理。该研究实现了通过外部磁场对不经过任何改性的纯液态金属的运动控制,丰富了液态金属的驱动方法,有利于推动液态金属驱动装置的大规模应用。该成果也于近日发表在Soft Matter上。 /p p   文章链接: a title=" A Wheeled Robot Driven by a Liquid-Metal Droplet" href=" https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.201805039" target=" _self" A Wheeled Robot Driven by a Liquid-Metal Droplet /a /p p   & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp a title=" A Controllable Untethered Vehicle Driven by Electrically Actuated Liquid Metal Droplets" href=" https://ieeexplore.ieee.org/document/8466896" target=" _self" A Controllable Untethered Vehicle Driven by Electrically Actuated Liquid Metal Droplets /a p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp a title=" Unconventional locomotion of liquid metal droplets driven by magnetic fields" href=" https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/sm/c8sm01281d#!divAbstract" target=" _self" Unconventional locomotion of liquid metal droplets driven by magnetic fields /a p style=" text-align: center " img title=" 995d7c22-ede2-4791-a8a1-b809e19b4a8e.jpg" alt=" 995d7c22-ede2-4791-a8a1-b809e19b4a8e.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/9f9752e1-c64d-4c52-aa80-4eb7d605117c.jpg" / /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp   液态金属驱动机器人研究取得进展 /p p /p p /p /p /p
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