纤维结构

仪器信息网纤维结构专题为您整合纤维结构相关的最新文章,在纤维结构专题,您不仅可以免费浏览纤维结构的资讯, 同时您还可以浏览纤维结构的相关资料、解决方案,参与社区纤维结构话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

纤维结构相关的耗材

  • 玻璃微纤维滤纸
    Glass Microfiber Filters玻璃微纤维滤纸Whatman玻璃微纤维滤纸采用100%硼硅酸玻璃纤维制造而成,呈化学惰性并不含粘合剂。这种深度滤纸具有流速快、负载力大和保留颗粒极为细小,可达亚微颗粒范围。玻璃微纤维滤纸能承受高达500摄氏度的温度,所以能用于需要灼烧的比重分析和高温气体过滤。Whatman玻璃微纤维滤纸具有毛细纤维结构,能吸附比同等纤维素滤纸更多的水分,使其能适用于点样分析和液闪计数方法。并能制成全透明,用于后续的显微检验。Whatman玻璃微纤维滤纸如GF/B或GF/D具有高流速、低抗性和高颗粒负载力。是理想的预滤产品,能明显地增加过滤量。Whatman多级GMF 150特别适合用于预滤那些难过滤得大容量溶液。很多范围的实验室应用中。推荐用于水污染监测、细胞培养、液闪计数和空气污染监测。订货信息-934-AH无粘合剂玻璃微纤维滤纸直径(mm)(100/包) 目录号 直径(mm)(100/包)目录号211827-021701827-07024 182702490 1827-09025 1827025111827-11032 18270321251827-1253518270351501827-15037 1827-037方片(英寸)(100/包) 目录号42.5 1827-0422"x12"1827-8084718270478"x10"1827-86655 1827-05512"x15"1827-889订货信息-无粘合剂玻璃微纤维滤纸 目录号直径(mm) Grade GF/A Grade GF/B Grade GF/C Grade GF/D Grade GF/F 数量/包装211820-021 1821-0211822-021 1823-021 1825-021 10024 1820-024 1821-0241822-024 1823-024 1825-024 10025 1820-025 1821-0251822-025 1823-025 1825-025 10037 1820-037 1821-0371822-037 - 1825-037 10042.5 1820-042 1821-0421822-042 1823-042 1825-042 10047 1820-047 1821-0471822-047 1823-047 1825-047 10055 1820-055 1821-0551822-055 1823-0551825-055 10060 1820-060 - - - - 10070 1820-070 1821-0701822-070 1823-070 1825-070 10090 1820-090 1821-0901822-090 1823-090 1825-090 100110 1820-110 1821-110 1822-110 1823-110 1825-110 100125 1820-125 1821-1251822-125 1823-1251825-125 100150 1820-150 1821-1501822-150 1823-150 1825-150 100257 - -- 1823-2571825-257 25FilterCup70 1600-820 - 1600-822 - 1600-825 25一次性滤杯 1922-1820 - 1922-1822 - - 50直径25mm方片(cm)46x57 - 1821-914 1822-914 - - 546x57 1820-915 1821-915 1822-915 1823-915 1825-91550订货信息-含粘合剂的玻璃微纤维滤纸 目录号直径(mm) Grade GF 6 Grade GF 8 Grade GF 9 Grade GF 10 Grade GF 92 数量/包装25 10370018 - - - - 20042- - -- 10421019 20044 - - - - 10421022 20047 1037001910370119 - 10370319 10421026 20050 10370002 - 10370202 10370302 10421030 20055 10370003 - -- - 10070 10370004 - - - - 10090 1037000510370105 10370205 10370305 - 100100 10370020 - - 10370305 - 100110 10370006 - 10370206 - 10421048 100125 10370007 - - - - 100130- - --10421055 100135 - - - - 10421057 100142 - - - - 10421060 100150 10370008 - 1037020810370308 - 100185 10370010 - -- - 100200 10370011 - - - - 100240 10370012 - - - - 1006x9cm 10370172 - - - 10061x62cm 10370050 - - - 10372150100Multigrade GMF 150预滤膜150Whatman GMF 150是唯一多层的玻璃微纤维滤纸,最上层是个粗滤层(10μm),下层是孔径为1μm或2μm有网孔德细滤层。采用100%硼硅酸玻璃微纤维制成,没有任何添加剂,有很好的预滤来增强颗粒的负载力和加快过滤速度。与没有预滤的膜相比,过滤体积是它的3-7倍。GMF150允许:更高的负载力;更快的流速;延长滤器的寿命。多样孔结构,更好的过滤效率GMF150代表了分离实验一个新的领域,最重要的是更快的和更有效的过滤。在应用中,GMF截留较大颗粒在空中或粗滤层的表面,而中等大小颗粒则停留在孔状曾德表面,最小的颗粒则滤在微滤层的空隙里。订货信息-预滤膜150直径(mm) 10μm/1μm 10μm/2μm 数量/包装471841-0471842-047 4090 1841-090 1842-090 20Glass Microfiber Accessories玻璃微纤维装置3-Piece Filter Funnel三件套过滤漏斗高效玻璃微纤维滤纸在现代实验室使用的增加创造了简单和有效过滤支持装置的需求。三件套过滤漏斗可配合使用Whatman细小颗粒保留、快流速玻璃微纤维滤纸。三种托板可供选择为了更快更方便的过滤,Whatman有三种托板可供选择。它们也有不同的直径来满足你的需要。丙烯酸托板-标准型适用于大多数水溶液的过滤。最高工作温度达65摄氏度。聚丙烯托板推荐用于室温下大部分酸性物质(除了浓硝酸和硫酸之外)。也适用于大多数酒精、乙二醇、醚和酮类。最高工作温度是100摄氏度。PTFE托板适用于所有100摄氏度以上普通的酸性物质、碱性物质和溶剂。最高工作温度是200摄氏度。订货信息-三件套过滤漏斗过滤装置目录号 过滤漏斗有效过滤 有效过滤支撑盘过滤漏斗尺寸(cm)容量(ml) 直径(cm) 面积(cm) 直径(cm)长度(cm)2.51950002161.623 13.64.71950004363.284.7 12.171950007115519.6 715.97* 1950017210519.6 7 20.891950009200738.5 9 17.912.519500125309.266.5 12.5 22
  • Whatman玻璃微纤维滤纸
    Whatman玻璃微纤维滤纸采用100%硼硅酸玻璃纤维制造而成,呈化学惰性并不含粘合剂。这种深度滤纸具有流速快、负载力大和保留颗粒极为细小,可达亚微颗粒范围。玻璃微纤维滤纸能承受高达500摄氏度的温度,所以能用于需要灼烧的比重分析和高温气体过滤。Whatman玻璃微纤维滤纸具有毛细纤维结构,能吸附比同等纤维素滤纸更多的水分,使其能适用于点样分析和液闪计数方法。并能制成全透明,用于后续的显微检验。Whatman玻璃微纤维滤纸如GF/B或GF/D具有高流速、低抗性和高颗粒负载力。是理想的预滤产品,能明显地增加过滤量。Whatman多级GMF 150特别适合用于预滤那些难过滤得大容量溶液。Glass Microfiber GF Series玻璃微纤维GF系列无粘合剂的玻璃微纤维滤纸GF/A: 1.6μm保留细小颗粒、流速快、负载力高,用于高校常规过滤,包括废水水污染检测、用于过滤水、藻类和细菌培养,食品分析、蛋白过滤和弱β放射器的放射免疫测定,推荐用于空气污染监测中的颗粒物重量测定、烟囱取样和吸附等。GF/B: 1.0μm厚度是GF/A的3倍,湿强度更高,负载力也明显增强。用于保留细小颗粒,流速快。特别适用于在液体澄清或颗粒定量中悬浮细颗粒高的样品处理。可用作膜过滤前的细颗粒物预过滤,用于要求高负载力的LSC技术。GF/C: 1.2μm保留细小颗粒,有很好的流速。在世界许多地方,这是用于收集饮用水和天然、工业废水中悬浮物的标准滤纸。快速而有效地澄清含小到中等细小颗粒的水溶液。当需要更高负载力的时候,广泛地用于细胞培养、液闪计数和结合分析方面。GF/D: 2.7μm流速相当快,在相同颗粒保留度的条件下,整个过滤速度比纤维素滤纸快。滤纸叫厚,具有较强的负载力,可作为膜的预滤。有不同大小来适合大多数滤器。GF/D为保留细小颗粒的膜提供了很好的保护,可以和GF/B一起使用,给膜提供非常有效的预滤保护。GF/F: 0.7μm小到0.7μm的细小颗粒的保留率极高,不同于滤膜,它有非常快的流速,负载力极高。因具有严格的0.6μm-0.8μm颗粒保留度和纯硼硅酸结构,EPA TCLP1311毒性滤取方法是以GF/F为基质创建的。推荐用于DNA吸附和纯化,过滤细小沉淀蛋白质非常有效,GF/F与GF/D一起可以作为极其难以澄清的生化溶液、流体和核酸的预滤膜。Glass Microfiber Filters with Binder有粘合剂的玻璃微纤维滤纸GF 6用于水污染应用中,去除难滤啤酒中的蛋白质,测定叶绿素和浮游植物残余物、测定可过滤物质和燃烧后残渣物质(肝重)、腐蚀性介质分析、液闪技术以及氧化铁中铁的含量的测定。GF 8用于粗颗粒的过滤,测定空气中PCB、DDE、DDT、呋喃、二氧(杂)艺;工业、郊区和市区的污染监测;测量水泥厂、钢铁厂工业场所的灰尘;测定工业气体中的灰尘成分、测试灰尘收集和过滤车间的效率。GF 9用于气体监测、液闪计数。测定空气中PCB、DDE、DDT、呋喃、二氧(杂)艺;工业、郊区和市区的污染监测;测量水泥厂、钢铁厂工业场所的灰尘;测定工业气体中的灰尘成分、测试灰尘收集和过滤车间的效率和核工厂环境的监测。GF 10化学稳定性极佳,可耐高温达180摄氏度,用作红外称重的重量测定和用于自动空气过滤仪中的卷式过滤装置。GF 92作为膜预滤,如通过GC或HPLC测定农作物保护的残留,啤酒的冷泥测定,气体分析前的烟灰过滤和配在自动空气过滤仪中的卷状滤纸。GF 3362含有无机粘合剂,比GF9厚且稍微稠密些,可适用于大量颗粒的快速过滤。Glass Microfiber Filters with Inorganic Binder含有无机粘合剂的玻璃微纤维滤纸GF6含有无机粘合剂细小颗粒的保留度很好,用于(废水)水分析、去除难过滤啤酒中蛋白质、截留(放射性)气态溶胶、核工厂监测和液闪计数。GF8、GF9含无机粘合剂用于快速过滤粗颗粒,GF9的流速比GF8的稍慢,但保留率比GF8高,经常用于环境分析,如工业、市区、郊区、水泥厂、钢铁厂的污染测试,以及工作场所的灰尘测量,气体中灰尘碎片的测定或者灰尘收集效率和过滤车间的测试。GF10含无机粘合剂机械稳定性高,可耐温度高达180摄氏度。用于进行煤气分析器之前的煤烟分析,作为自动空气过滤装置的卷状过滤或作为红外测量的称重助手。GF92含无机粘合剂含有无机粘合剂的膜预滤,通常用于样品分离中。Grade 934-AH : 15μm无粘合剂用这种普遍的滤纸截留细小颗粒的优越性,在于快流速和高负载力下有着非常高的保留效率。这是中种表面光滑,搞高保留力的硼硅酸微纤维滤纸,可耐高温达500摄氏度。指定用于测定水中悬浮物总数的标准2540D方法,去除浑浊物和细菌培养的过滤。Grade 934-AH用于很多范围的实验室应用中。推荐用于水污染监测、细胞培养、液闪计数和空气污染监测。订货信息-934-AH无粘合剂玻璃微纤维滤纸直径(mm)(100/包)目录号直径(mm)(100/包)目录号211827-021701827-070241827-024901827-090251827-025111827-110321827-0321251827-125351827-0351501827-150371827-037方片(英寸)(100/包)目录号42.51827-0422 "x12 "1827-808471827-0478 "x10 "1827-866551827-05512 "x15 "1827-889订货信息-无粘合剂玻璃微纤维滤纸目录号直径(mm)GradeGF/AGradeGF/BGradeGF/CGradeGF/DGradeGF/F数量/包装211820-0211821-0211822-0211823-0211825-021100241820-0241821-0241822-0241823-0241825-024100251820-0251821-0251822-0251823-0251825-025100371820-0371821-0371822-037-1825-03710042.51820-0421821-0421822-0421823-0421825-042100471820-0471821-0471822-0471823-0471825-047100551820-0551821-0551822-0551823-0551825-055100601820-060----100701820-0701821-0701822-0701823-0701825-070100901820-0901821-0901822-0901823-0901825-0901001101820-1101821-1101822-1101823-1101825-1101001251820-1251821-1251822-1251823-1251825-1251001501820-1501821-1501822-1501823-1501825-150100257---1823-2571825-25725FilterCup701600-820-1600-822-1600-82525一次性滤杯1922-1820-1922-1822--50直径25mm方片(cm)46x57-1821-9141822-914--546x571820-9151821-9151822-9151823-9151825-91550订货信息-含粘合剂的玻璃微纤维滤纸目录号直径(mm)GradeGF 6GradeGF 8GradeGF 9GradeGF 10GradeGF 92数量/包装2510370018----20042----1042101920044----10421022200471037001910370119-10370319104210262005010370002-1037020210370302104210302005510370003----1007010370004----1009010370005103701051037020510370305-10010010370020--10370305-10011010370006-10370206-1042104810012510370007----100130----10421055100135----10421057100142----1042106010015010370008-1037020810370308-10018510370010----10020010370011----10024010370012----1006x225px-10370172---10061x1550px10370050---10372150100Multigrade GMF 150预滤膜150Whatman GMF 150是唯一多层的玻璃微纤维滤纸,最上层是个粗滤层(10μm),下层是孔径为1μm或2μm有网孔德细滤层。采用100%硼硅酸玻璃微纤维制成,没有任何添加剂,有很好的预滤来增强颗粒的负载力和加快过滤速度。与没有预滤的膜相比,过滤体积是它的3-7倍。GMF150允许:一、更高的负载力;二、更快的流速;三、延长滤器的寿命。多样孔结构,更好的过滤效率GMF150代表了分离实验一个新的领域,最重要的是更快的和更有效的过滤。在应用中,GMF截留较大颗粒在空中或粗滤层的表面,而中等大小颗粒则停留在孔状曾德表面,最小的颗粒则滤在微滤层的空隙里。订货信息-预滤膜150直径(mm)10μm/1μm10μm/2μm数量/包装471841-0471842-04740901841-0901842-09020Glass Microfiber Accessories玻璃微纤维装置3-Piece Filter Funnel三件套过滤漏斗高效玻璃微纤维滤纸在现代实验室使用的增加创造了简单和有效过滤支持装置的需求。三件套过滤漏斗可配合使用Whatman细小颗粒保留、快流速玻璃微纤维滤纸。三种托板可供选择为了更快更方便的过滤,Whatman有三种托板可供选择。它们也有不同的直径来满足你的需要。一、丙烯酸托板-标准型适用于大多数水溶液的过滤。最高工作温度达65摄氏度。二、聚丙烯托板推荐用于室温下大部分酸性物质(除了浓硝酸和硫酸之外)。也适用于大多数酒精、乙二醇、醚和酮类。最高工作温度是100摄氏度。三、PTFE托板适用于所有100摄氏度以上普通的酸性物质、碱性物质和溶剂。最高工作温度是200摄氏度。订货信息-三件套过滤漏斗过滤装置目录号过滤漏斗有效过滤有效过滤支撑盘过滤漏斗尺寸(cm)容量(ml)直径(cm)面积(cm)直径(cm)长度(cm)2.51950-002161.62313.64.71950-004363.284.712.171950-007115519.6715.97*1950-017210519.6720.891950-009200738.5917.912.51950-0125309.266.512.522*大容量
  • 微结构加工服务 激光微加工 微结构激光刻蚀
    上海屹持光电技术有限公司专业提供各种微纳结构加工服务典型案例: FIB加工微纳结构 紫外光刻微纳结构单晶硅反应离子刻蚀图片 ICP刻蚀微纳结构纳米压印点线图微流控细胞打印EBL 刻写微纳阵列FIB用于器件电极沉积激光直写图案激光直写器件微纳结构加工主要设备1,电子束曝光系统;2,聚焦离子束/ 扫描电子显微镜双束系统;3,双面对准接触式紫外光刻机;4,单面对准紫外光刻机;5,金属高密度等离子体刻蚀机;6,硅刻蚀高密度等离子体刻蚀机;7,反应等离子体刻蚀机;8,纳米压印机。

纤维结构相关的仪器

  • 标准配备改良过的测量参数自动调整功能,以及简单明了的图形用户界面。因此,即使是刚刚接触SPM的人,或者测量某种全新的样品时,也能取得具有较高再现性的数据。 图标说明*RealTune是日立高新技术科学股份公司在日本的注册商标。 特点1. RealTune® II 最新的测量参数自动调整功能 提升独有的测量参数自动调整功能!此系列开发出一种全新的处理方法,可预测并调整悬臂的振动振幅、动作频率等主要参数。其通过对样品表面的形状、扫描区域、使用的悬臂及扫描仪等的综合评价,高效率、高精度地调整成最合适的测量条件。 通过新增加了振幅调整功能的测量参数自动调整功能(RealTune® II),可实现一键(One Click)测量。原来需要熟练操作的测量,现在没有经验的操作员也可以简单地操作。 也可用于很难调整参数的样品。【实例1】纤维状的碳纳米管结构体(壁虎胶带)【样品提供:日东电工股份公司】此前的方法此种样品需要对参数进行精细的调整,操作困难,并且柔软的纤维易变形产生皱痕。新处理方法自动调整成最合适的参数,可在复杂的纤维结构不变形的前提下进行测量。【实例2】用于有机薄膜晶体管的多结晶薄膜(并五苯多结晶薄膜)【样品提供:神户大学北村研究室】此前的方法此款样品表面容易损坏,易产生皱痕、step的轮廓也不明确。新处理方法自动调整为最合适的参数,稳定地测量分子级别上的step结构。2. 新图形用户界面(Graphical Use Interface)简单菜单 简单明了易懂的图标、严格筛选的显示信息,无论是无经验者还是熟练操作员,都能够方便地操作! 可通过选项卡在测量及分析作业领域之间切换,画面简洁明了。可有效地广泛使用。3. 3D覆盖功能能够将样品形状图像及物理性质图像重合起来显示,并能进一步构画出3D图像,可以通过视觉形象地感受样品的物理性质的分布。4. 凹凸分析、剖面轮廓分析功能具备凹凸分析、剖面轮廓分析等多样化的分析功能。5. 小型化设计外形更轻便、更小型化,适合各种放置场所。220mm(W)×500mm(D)×385mm(H)、約15kg
    留言咨询
  • 产品简介蔡司晶格结构光超高分辨率显微镜Lattice SIM 5针对亚细胞结构成像进行优化,实现60nm分辨率高质量活细胞超高分辨率成像。在活细胞超高分辨率成像中不仅实现三维空间分辨率的全面提升,更能快速真实的捕获亚细胞结构的动态变化。产品特点&bull 60 nm的分辨率精确捕获快速动态过程&bull 灵活多样的物镜和成像方式,满足不同样品的需求&bull 高速图像采集模式,提高速度和实验效率应用领域&bull 活细胞快速动态超高分辨率成像&bull 固定样品的超微结构应用案例固定的小鼠睾丸联会复合体,三色荧光标记,蓝色为SYCP3 SeTau647,红色为SYCP1-C Alexa 488,黄色为SYCP1-N Alexa568,两通道间距离60nm,成像物镜:63x/1.4 Oil。样品来自Marie-Christin Spindler, University of Würzburg, Germany.Cos 7活细胞成像,Calreticulin-tdTomato 标记内质网(品红),EMTB-3xGFP标记微管(绿色),右图显示放大区域样品细节分辨率。
    留言咨询
  • 132 3531 3002 热处理炉分为退火炉、淬火炉、回火炉、正火炉、调质炉,主要用于大型碳钢、合金钢零件的退火;表面淬火件回火;焊件消除应力退火、时效等热处理工艺。加热方式有电加热、燃油、燃气、燃煤、热风循环。退火炉是一种新型换热设备。退火炉是节能型周期式作业炉,超节能结构,采用纤维结构,节电60%。【产品描述】陶瓷纤维模块是用对应材质的陶瓷纤维针刺毯,按纤维组件结构、尺寸,在专用机械上加工而成。在加工过程中,均保持一定比例的压缩量,保证陶瓷纤维模块壁衬砌筑完毕后,,陶瓷纤维模块在不同方向的膨胀,使陶瓷纤维模块之间相互挤成一个无缝隙的整体,陶瓷纤维模块均能通过各种形式的锚固件直接固定于工业窑炉炉壳钢板锚固钉上。【产品特性】陶瓷纤维模块的应用不仅仅在炉壁上,也为终用户带来了如下好处: 处在耐火棉背面的多种形式的锚固件使得耐火棉的安装既可采用兵列式排列方式也可采用拼花地板式排列方式; 耐火棉毯在解除捆扎后会在不同方向上相互挤紧,不产生缝隙;有弹性的耐火棉毯可以抵抗机械外力; 耐火棉毯的弹性可以弥补炉壳的变形,使得组件之间不产生缝隙;由于重量轻,作为隔热材料时的吸热很少;低导热性能带来高的节能效果; 具有抵抗任何热冲击的能力;衬体无需烘干和养护,所以安装好以后便可立即投入使用;锚固系统远离组件的热面,使得金属锚固件处在相对低的温度下。【安装方法】炉板除锈 → 将模块螺栓焊接在炉壁板上 → 取出模块 → 将模块导向杆拧到螺杆的小头上 → 将模块沿中心孔穿过导向杆靠到炉板上 → 采用专用板手将螺母拧紧到螺杆上→ 拧下导向杆 → 依次进行其他模块的安装 → 抽出模块中心塑料管 → 拆开模块捆扎带→ 压缩安装补偿毯 → 安装下一排折叠模块。【安装要求】(1)锚固钉焊接位置应准确,严格控制误差;(2)先将背衬层安装完毕,再施工纤维模块;(3)先安装炉顶模块再安装炉墙;(4)炉墙模块的安装应从底部开始向上安装;(5)模块的排列方式多采用同向"兵列式"排列,安装完一排模块后应按要求压缩铺衬补偿毯;(6)顶与墙及墙与墙的链接处应压缩铺衬补偿毯。【技术参数】产品名称陶瓷纤维模块分类温度 ℃105012601430产品代码SYGW-189SYGW-289SYGW-389SYGW-489SYGW-589加热**线变化(%)950℃×24h≦-31000℃×24h≦-31100℃×24h≦-31200℃×24h≦-31350℃×24h≦-3理论体积密度 (Kg/m3)200±10;220±10;240±10;260±10理论导热系数 W/(N.K)平均200℃0.045-0.060平均400℃0.095-0.120平均600℃0.160-0.195产品规格(mm)300×300×250或定制包装形式纸箱/编织袋质量环境体系认证ISO9001-2000,ISO14001-1996
    留言咨询

纤维结构相关的试剂

纤维结构相关的方案

纤维结构相关的论坛

  • 木棉纤维拉伸性能的测试与评价

    摘要:设计了单纤维强伸性能的新测试方法,测试了4种木棉纤维的拉伸性能,结果发现,木棉纤维拉伸曲线与棉纤维相似,没有明显的屈服点.木棉纤维断裂强力和断裂伸长率在一定范围内均有分布,4种木棉纤维平均断裂强力1.44~1.71cN,平均断裂伸长率1.83%~4.23%,纤维长度、线密度与木棉纤维的断裂强力明显相关,4种木棉纤维相对断裂强度接近,而断裂伸长率差异较大,木棉纤维初始模量因其品种和产地不同存在一定差异.与棉纤维相比,木棉纤维断裂伸长率低,断裂强度和初始模量与棉纤维相近,但因木棉纤维细软而容易拉断.  木棉是树上生长的天然纤维素纤维,纤维具有薄壁大中空结构、首尾封闭等特点,如图1所示.http://www.e-dyer.com/ckeditor/uploader/upload/images/file1320216552296.jpg现有的有关木棉纤维及其应用的文献中,关于木棉纤维性能的研究方面,基本上集中于单纤维化学成分和性质、纤维结构和物理性能等方面;关于木棉纤维应用领域研究集中于其作为浮力材料、吸油材料、复合材料等方面近年来关于木棉絮料、纺纱及其织物性能研究逐渐受到关注.强伸性能是木棉纤维重要的力学性能之一,对纤维成纱品质及其制品使用价值有重要影响,但由于木棉纤维短、易碎等缺点,测试非常麻烦,目前还没有文献对木棉纤维强伸性能的测试做系统报道.本文采用单根纤维强力测试的方法,在大量实验基础上测试分析了木棉纤维的拉伸性能,比较分析了不同品种木棉纤维强伸性能差异,研究结果有利于更好地加工利用木棉纤维.

  • 纺织纤维拉曼光谱定性分析法

    摘要:针对当前纤维定性鉴别方法存在的不足,采用拉曼光谱分析法定性鉴别。通过对纺织纤维原始拉曼谱图的特性分析,经过光谱预处理得到信噪比更高的标准拉曼谱图,建立了拉曼谱图特征表数据库,实现了纺织纤维的定性鉴别。实验结果表明:拉曼光谱定性分析法可快速定性鉴别纺织纤维,尤其适合于合成纤维及其混纺织物,对环境温湿度无特殊要求,样品无需烘干处理及制样,具有简便、快速和环保的优点,含荧光的染料或部分黑色染料以及纤维熔点是影响拉曼光谱法定性分析的主要因素。 关键词:拉曼光谱;特征表;纺织纤维;合成纤维;定性分析 目前纺织纤维定性检测方法有显微镜观察法、燃烧法、化学溶解法、熔点试验法、红外光谱分析法等。这些方法都有一定的局限性和缺点。显微镜观察法和燃烧法对定性鉴别织物有一定的局限性,只能鉴别天然纤维或合成纤维大类。化学溶解法虽然能够鉴别合成纤维具体品种及与天然纤维的混纺产品,但使用的有机溶剂如苯酚、二甲基甲酰胺等,不仅对检测人员身体健康有影响,存在易燃易爆的危险,而且还严重污染环境。红外吸收光谱法虽然能较准确地定性鉴别纺织纤维,但是红外光谱分析仪对测试环境温湿度要求相当高,样品需进行干燥预处理,样品制作很麻烦,检测周期较长,不能满足快速检测的要求。 在拉曼光谱分析纺织纤维结构方面,近年的研究集中于以下几个方面:复合材料的界面和基体结构的测定;再生蚕丝制备过程中,分子链规整度和取向度变化的测定;丝素经酶处理后,高分子结构的变化研究以及羊绒和羊毛分子结构研究。而在纤维成分分析方面有如下研究:鉴别天然绿色棉和染色棉;研究聚丙烯、羊毛、聚酯和一些天然纤维的鉴别方法;对染色纤维中染料的分析以及比较红外光谱与拉曼光谱对染色纤维区分的效果。可见,国内外学者虽然对拉曼光谱应用于纤维分析作了大量研究,但是还没有学者提出拉曼光谱定性检测纺织纤维的系统方法。本文旨在通过分析纺织纤维拉曼光谱的特性及影响拉曼光谱分析纤维的因素,提出一套拉曼光谱定性分析纺织纤维的系统方法。

纤维结构相关的资料

纤维结构相关的资讯

  • 30纳米染色质高精度三维冷冻电镜结构成功解析
    p style="line-height: 1.5em " DNA如何包装成染色体,是科学家们一直努力破解的重要科学问题。近30年来,由于缺乏系统、合适的研究手段,作为染色质包装过程中承上启下的关键部分,30纳米染色质高级结构研究一直是现代分子生物学领域面临的最大挑战之一。/pp style="line-height: 1.5em "  科学家已经发现,染色质包装分4步完成,对应了染色质的四级结构:第一级结构是核小体 第二级结构是核小体螺旋化形成30纳米染色质纤维 第三级结构是30纳米染色质再折叠成更为复杂的染色质高级结构,即超螺旋体 第四级结构是超螺旋体进一步折叠形成在光学显微镜下可以看到的染色体。/pp style="line-height: 1.5em "  为解析30纳米染色质的高精度三维冷冻电镜结构,中科院生物物理所研究员李国红课题组及其合作者(朱平课题组和许瑞明课题组)在基金委重大研究计划“细胞编程与重编程的表观遗传学机制”支持下,自主建立了染色质体外组装和冷冻电镜技术(11埃)。利用这一技术,研究人员在国际上首次发现30纳米染色质纤维是以4个核小体为结构单元形成的左手双螺旋结构。同时,连接组蛋白H1在单个核小体内部及核小体单元之间的不对称分布及相互作用促成30纳米高级结构的形成,从而明确了H1在30纳米染色质纤维形成过程中的重要作用。/pp style="line-height: 1.5em "  2014年4月25日,在DNA双螺旋结构发现61周年的纪念日,《科学》杂志以Double Helix,Doubled(《双螺旋,无独有偶》)为题介绍了这项重要成果,并同期刊发英国剑桥大学教授Andrew Travers撰写的题为The 30-nm Fiber Redux(《30纳米纤维的归来》)的评论。该评论指出:(本文)结果明确地界定了染色质纤维中DNA的走向,解决了染色质到底是单股纤维还是双股纤维这个根本性的问题。本来似乎已经陷入困境的30纳米染色质纤维结构研究,又会重新成为生物学家们继续关注的焦点。该成果发表后受到国内外学术界的广泛关注,被多部世界知名最新版本教科书收录(《生物化学》《结构生物学》等)。/pp style="line-height: 1.5em "  据李国红介绍,在30纳米染色质纤维结构解析的基础上,他们通过与中科院物理所李明课题组合作,利用单分子磁镊技术对30纳米染色质纤维建立和维持的动力学过程进行了深入的探讨。在后续研究中,研究人员正在建立和完善描绘全基因组染色质结构的MNase-seq技术——gMNase-seq(细胞核内染色质结构分析方法),通过蛋白质融合或不同大小的金颗粒修饰和改造MNase,提高MNase-seq的空间分辨率,进一步描绘了细胞核内染色质纤维三维结构的动态调控及其分子机制。/pp style="line-height: 1.5em "  “30纳米染色质纤维结构”先后入选“十八大以来中国科学院重大创新成果”和“中国科学院‘十二五’标志性重大进展核心成果”。该研究成果表明我国科学家在攻克30纳米染色质纤维高级结构这一30多年悬而未决的重大科学问题上取得了重要突破,这使我国在染色质结构研究领域达到国际领先水平。同时,也为预测体内染色质结构建立的分子基础以及各种表观遗传因素对染色质结构调控的可能机理提供了结构基础。/ppbr//p
  • 冷冻电子显微学与“细胞器、亚细胞及原位结构生物学研究”专题报告会召开
    pstrong仪器信息网讯/strong 第六届全国冷冻电子显微学与结构生物学专题研讨会在北京隆重召开,研讨会由中国生物物理学会冷冻电子显微学分会(以下简称:中国冷冻电镜分会)主办,北京大学承办,中国电子显微镜学会低温电镜专业委员会协办。19日下午,“细胞器、亚细胞及原位结构生物学研究”作为大会三大专题之一,在中科院生物物理所孙飞研究员主持下,顺利召开。会议围绕“细胞器、亚细胞及原位结构生物学研究”共安排了6个专题报告,吸引了来自海内外400多名代表与会。/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201906/uepic/6d2dd523-e8dd-419b-b1a2-47d32db518f5.jpg" title="全景小.jpg" alt="全景小.jpg"//pp style="text-align: center "  研讨会现场/pp  中国科学技术大学毕国强作《Structure and mesophasic organization of GABAA receptors in situ revealed by cryo electron tomography》报告,分享在A型γ-氨基丁酸受体(GABAARs)的原位结构和组织研究方面的成果。毕国强用高分辨率冷冻电子断层扫描(Cryo-CLEM),确定了GABAARs在培养的海马神经元的抑制性突触中的结构。定位分析显示,GABAARs超复合物具有固定的11nm受体间距离但相对角度可变。这些超级复合物形成多受体网络,与随机分布的受体相比具有更低的Voronoi熵。受体网络进一步组织成具有~18nm的相界的中间组件。这种分层的自组织既保持规律性又灵活性,从而可以在突触信息处理中实现平衡的可靠性和可塑性。/pp style="text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 283px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201906/uepic/26ffc5a5-9914-4e50-a103-e06077a70894.jpg" title="毕国强.jpg" alt="毕国强.jpg" width="450" vspace="0" height="283" border="0"//pp style="text-align: center "  毕国强作《Structure and mesophasic organization of GABAA receptors in situ revealed by cryo electron tomography》报告/pp  染色质结构的高度动态变化在基因转录调控过程中起重要作用,并受多种表观遗传调控因子,如DNA 的甲基化、组蛋白的化学共价修饰、组蛋白变体置换、染色质结构蛋白的动态结合、ATP 依赖的染色质重塑以及非编码RNA 等的调控。中国科学院生物物理研究所朱平的《细胞核内染色质的电镜结构研究》报告介绍了利用冷冻切片、电镜和电子断层成像、CLEM等技术,在体外组装的染色质纤维纤维结构、以及用不同方法制备的细胞核内染色质结构研究的一些初步结果。/pp style="text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 283px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201906/uepic/4ed382f4-dba9-497e-ad1b-0a2ccab43a89.jpg" title="朱平.jpg" alt="朱平.jpg" width="450" vspace="0" height="283" border="0"//pp style="text-align: center "  朱平作《细胞核内染色质的电镜结构研究》报告/pp  中国科学院生物物理研究所纪伟作《Three-dimensional super-resolution protein localization correlated with vitrified cellular context》报告。报告内容中展示了所开发的冷冻和干涉单分子定位成像技术、冷冻超分辨光电融合成像技术。展示了使用csCLEM(cryogenic super-resolution correlative light and electron microscopy)精确确定蛋白质与其天然细胞结构之间的空间关系的研究过程和成果。在构建冷冻超分辨成像系统时,发现几种荧光蛋白(FP)是光可切换的并且发射更多的光子,可以得到更高的、与超分辨率成像相当的定位精度。引入冷冻切片,将csCLEM扩展到哺乳动物细胞,并观察到线粒体蛋白与线粒体外膜在三维纳米分辨率下的良好相关性。纪伟分享了最新工作进展,借助新设计的超稳定冷台,将冷冻超分辨成像系统升级为超稳定的超分辨荧光冷冻显微镜。该冷冻显微镜具有出色的热稳定性和机械稳定性,10小时内的温度波动小于0.1K,并且在5小时内三维机械漂移小于200nm。报告中的应用实例表明,超分辨荧光冷冻显微镜系统适合长时间观察和csCLEM实验。/pp style="text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 283px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201906/uepic/76fdeaad-1028-4e9b-a7bb-b3164af3baac.jpg" title="纪伟.jpg" alt="纪伟.jpg" width="450" vspace="0" height="283" border="0"//pp style="text-align: center "  纪伟作《Three-dimensional super-resolution protein localization correlated with vitrified cellular context》报告/pp  此外还有,生物化学与细胞生物学研究所何勇宁作《Architecture of cell–cell adhesion revealed by electron microscopy》报告,北京生命科学研究所何万中作《Direct synthesis of EM-visible gold nanoparticles on genetically encoded tags for single-molecule visualization in cells》报告,清华大学李赛作《Three-dimensional imaging by Cryoelectron tomography and subtomogram averaging at sub-nanometer resolution》报告。虽然是研讨会的最后一场,但全场观众依然聚精会神,台上台下展开了热烈交流。/pp  会议期间,借助冷餐会及会议间隙,特别设立了Poster交流环节,并在19日现场颁发了Poster奖。清华大学田元元、北京大学程稼萱、中国生物物理所吴春玲、浙江大学黄子惠、清华大学徐魁、中山大学邵千芊、中国生物物理所黄小俊、北京大学康云路获得Poster奖。/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201906/uepic/ea3738f8-7e43-4327-9700-90aaccbf460a.jpg" title="poster.jpg" alt="poster.jpg"//pp style="text-align: center "  孙飞教授、高宁教授与Poster奖获得者合影留念/ppbr//p
  • 上海交大曹骎团队成功解析额颞叶变性病人脑组织冷冻电镜结构
    近日,《Nature》以“Amyloid fibrils in disease FTLD-TDP are composed of TMEM106B not TDP-43”为题在线发表了上海交通大学Bio-X研究院长聘教轨副教授曹骎与美国加州大学洛杉矶分校David Eisenberg课题组等的合作研究成果,解析了额颞叶变性病人脑组织中提取的淀粉样纤维的高分辨率结构,为该疾病的病理机制研究提供了重要信息。图1 Nature文章封面淀粉样纤维(amyloid fibrils)是由蛋白质发生液-固相变生成的聚集产物,与人类疾病,尤其是神经退行性疾病有着紧密的联系,如Aβ和tau纤维之于阿尔兹海默症,α-synuclein纤维之于帕金森氏症等。额颞叶变性(frontotemporal lobar degeneration, FTLD)是仅次于阿尔兹海默症及帕金森氏症的第三大神经退行性疾病,早先的研究指出FTLD病人脑组织中也存在淀粉样纤维,然而这一结论并未得到分子层面的证实,同时形成这些纤维的蛋白也未得到鉴定。图2 TMEM106B纤维结构解析(a)本研究中FTLD病人的脑切片免疫用诊断(上)及提取的淀粉样纤维的负染电镜照片(下)。(b)纤维冷冻电镜数据处理,包括二维分类(左)和三维重构(右)。(c)解析的纤维结构。为揭示FTLD与淀粉样纤维的关联,此项工作尝试从40个患有FTLD-TDP(一种FTLD的主要亚型)的捐献者脑组织中提取淀粉样纤维,最终在其中38个患者中发现了纤维,成功从其中4个患者中提取了纤维,并使用冷冻电镜三维螺旋重构的技术解析了这些纤维的近原子分辨率的结构(最高分辨率为0.29纳米)。出人意料的是,纤维的结构显示,这些纤维来自于一种从未被报道可以发生淀粉样聚集的蛋白—TMEM106B。此工作证实了FTLD是一种淀粉样纤维相关疾病,为淀粉样纤维蛋白家族拓展了一个全新的成员,同时为FTLD的病理机制提出了一个全新的假说,即TMEM106B的纤维化参与了FTLD的发病过程,并可能通过抑制TMEM106B的纤维化治疗这一疾病。曹骎博士为论文的共同第一作者,另一位第一作者是Eisenberg课题组博士研究生江逸潇。论文的合作单位有美国加州大学洛杉矶分校、霍华德-休斯研究所、上海交通大学以及美国Mayo Clinic研究所。曹骎博士2008年毕业于上海交通大学生物工程专业,获工学学士学位;2013年毕业于北京大学生物化学与分子生物学专业,获理学博士学位;2013年至2021年在加州大学洛杉矶分校从事科学研究,任博士后及助理研究员;2021年5月全职回国工作,加入上海交通大学Bio-X研究院,任长聘教轨副教授、课题组长、博士生导师。主要研究方向为蛋白相分离相变的分子机理研究及抑制剂设计,代表性论著包括Nature Chemistry (2018), Nature Structural & Molecular Biology (2018, 2019, 2020, 2021)等。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-022-04670-9
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制