水界面

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水界面相关的耗材

  • AMS油水界面计
    用途:AMS油水界面计是一款经济型装置,可测量井口下30米深度,是浅井测量或高水位测量的理想设备。AMS油水界面计测量地下水中漂浮或下沉的油层厚度。这类设备被广泛应用于精炼厂、溢油污染修复公司、垃圾填埋场及现场清理项目。技术规格:传感器直径15.8毫米测量深度30米测量精度3毫米供电9V电池指示功能声光信号重量3.5公斤产地:美国
  • AMS油水界面计
    用途:AMS油水界面计是一款经济型装置,可测量井口下30米深度,是浅井测量或高水位测量的理想设备。AMS油水界面计测量地下水中漂浮或下沉的油层厚度。这类设备被广泛应用于精炼厂、溢油污染修复公司、垃圾填埋场及现场清理项目。技术规格:传感器直径15.8毫米测量深度30米测量精度3毫米供电9V电池指示功能声光信号重量3.5公斤产地:美国
  • 界面张力测定仪配件铂金环
    A1200界面张力测定仪装 箱 单序号物品名称数量单位规格型号备注1自动界面张力测定仪1台A12002电源线1根3铂金环1套4挂件1个5砝码1个2克6打印纸1卷7张力杯2个8保险丝2个1A9说明书1本10合格证1份11装箱清单1份

水界面相关的仪器

  • 油, 水界面仪用于测量同一罐、容器、井中两种液体之间的界面液位含水层。两种液体的密度不同意味着密度较低的非导电产品(LNAPL)会浮在密度较高的液体之上,密度较高的液体即为导电液体(水)。密度较大的产品会下沉(DNAPL),在水下形成一层。Kynar护套和高强度钢芯尺带可以耐碳氢化合物、溶剂和其他恶劣环境污染物腐蚀。CSA本质安全认证使H.OIL油水界面仪成为 油气、化工和石化行业在危险环境中使用的理想选择。
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  • 油、水界面仪用于测量同一储罐、容器、井或含水层中两种液体之间的界面液位。两种液体的密度不同意味着密度较低的轻质非 水相液体(LNAPL)将浮在密度较高的液体(水)之上。密度较高的重质非水相液体会下沉(DNAPL),在水下形成单独的一层。 耐碳氢化合物的Kynar夹套高强度钢芯胶带能够承受碳氢化合物、溶剂和其他严酷的污染物。CSA本质安全认证使油水界面仪成为 油气、化工和石化行业在危险环境中使用的理想选择。油水界面仪的优势: &bull 认证 – 安全,符合CSA和ANSI/UL标准,9098-1级或9098-81级(美 国),适用于危险场所和I级A、B、C和D组 &bull 检测 – 轻质非水相液体 和 重质非水相液体 &bull 测量 – 页面层最低薄至1mm (1/200’) &bull 接地线 &bull 电子模块(IP65) – 无操作后10分钟自动关闭,拆卸、清洁方便 &bull 探头 (IP68) – 全压力/深度额定值,19mm(0.74”),现场可更换 &bull 钢带 – 高强度钢,带Kynar护套,具有高断裂强度、抗拉伸性和终身易读性 —公制(mm)或工程刻度(1/100’)的标记 &bull 软垫手提箱 – 保护您的精密油水界面仪表免受恶劣天气影响 &bull 导带器和挂钩 – 在井口支撑水位仪,并保护胶带不受套管锋利边缘的影响 &bull 乙烯基握把–模压在框架上,符合人体工程学,易于提握 &bull 摇柄 – 定制摇柄在使用时非常便利成都耀华科技有限公司 电话:,邮箱:地址:成都市高新区天益街38号理想中心4东907室
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  • 油水界面计 400-860-5168转2090
    产品简介Geotech油水界面计具有多种应用,主要用来探测地下水的油水界面位置、确定油层厚度、也可用于水位埋深的测定。探头小巧,最小可应用于3/4英寸内径的狭小空间。当界面计探头在井内下降接触到油时,控制面板会发出响声,绿色指示灯会亮起。当探头检测到水时,控制面板上发出震颤的声音,指示灯的颜色由绿变红,通过比较发出不同信号时标尺上的刻度读数,获取精确的油水界面位置,以及油层的厚度。 应用范围测量地下水中NAPL相污染物深度分布、厚度,判断储罐是否存在泄漏等。特点l 坚固耐用的聚丙烯绞盘和牢固的铝制框架l 精确的油/水层检测,测量尺为钢质带Kynar涂层l 现场可更换探头,直径只有1.6cm,适用于各种监测井l 不锈钢导线,坚固耐用l Teflon或不锈钢探头, 配Viton可缓解应力材料l 探头接触到油或水时,绞盘上声、光警报会被激活l 自动切断电路,延迟电池寿命l 使用9伏电池,易于更换l 便携包带防水衬垫,以保护设备l 带转盘支架,延长测量尺使用寿命
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  • YS型四传感器油水界面检测仪研制成功

    近日,由中国石油集团钻井工程技术研究院研制的YS型四传感器油水界面检测仪成功问世。该检测仪是YS型单传感器油水界面检测仪的升级版本,能够以多传感器方式更好的为高温高压盐穴储气库建造服务。 据悉,YS型四传感器油水界面检测仪的成功研制,是我国在油水界面检测技术领域的一项大突破,打破了国外技术垄断,也开启了我国以多传感器检测技术方式进行盐穴储气库造腔过程中油水界面的连续测量的新篇章。能够我国能源储备和调峰等工作的开展节约成本,并提供有力保障。 该检测仪原理是电流源理论,再加上专用微型连接件,不仅能够使用井下严苛的高温高压环境,而且能够实现可靠的连接和测量,在高温高压盐穴储气库的建造中有着重要意义。

  • 【求助】关于农药在土壤-水界面的吸附试验

    请问有没人做过农药在土壤-水界面的吸附试验的呢?我想做莠去津和利谷隆在不同条件下(比如不同PH条件、不同土壤有机质含量)在土壤中的吸附特征,看了几篇中文文献,好像是要用标准待测物质配水做,但待测物在水中的溶解度不大,要怎么配置那么高浓度的水溶液呢?另外,用来做配水的水是否要用高纯水呢?因为看到文献是在吸附一段时间后离心直接上液相测定的,是不是这样呢?请大家帮忙,谢谢!!!

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水界面相关的资讯

  • 合肥研究院疏水界面表面增强拉曼光谱三维热点研究获进展
    近期,中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所刘锦淮课题组研究员杨良保等人成功证实了滴于疏水界面的银溶胶在蒸发过程中能产生更多的三维热点,具有超高的表面增强拉曼散射效应。该研究成果对推动表面增强拉曼散射技术在实际检测中应用具有重要的意义。相关成果发表在英国皇家化学会Nanoscale 杂志上(Nanoscale,2015,7,6619-6626)。  近年来,SERS技术由于可以进行无损、高灵敏的指纹识别检测被广泛应用于各大基础研究领域。然而传统意义上SERS 基底的热点是以零维点状、一维线状或二维面状的空间分布构型存在的,这与SERS装置中的激光共焦量三维空间不匹配,如何解决这一矛盾以提高SERS检测的灵敏性仍然是一个很大的挑战。  针对以上问题,刘洪林等研究人员发现一滴纳米粒子溶胶随着溶剂的蒸发会形成一种独特的银纳米粒子三维结构。在这种三维结构中,粒子间距均一,且粒子间的作用以及平面上的静电吸附均会减弱,有助于产生大量的三维热点,增强SERS效应。研究人员还发现疏水界面上产生的三维热点比亲水界面拥有更高的灵敏性和更好的稳定性,并通过原位同步辐射小角X射线衍射(SR-SAXS)对这一不同检测结果的内在机理进行探索解释,有助于进一步推动表面增强拉曼散射技术成为一种实用的分析技术手段。  该研究工作得到了国家重大科学仪器设备开发专项任务、国家重大科学研究计划纳米专项和国家自然科学基金等项目的支持。  文章链接界面三维热点形成原理图
  • 上海交大:通过3D打印实现刚柔复合超疏水界面的制备
    近日,上海交大机械与动力工程学院胡松涛副教授课题组提出了刚柔微结构复合的超疏水界面设计思想,解决了冲击定位要求苛刻的难题,相关研究成果在机械装备抗液防冰等领域具有重要的应用前景。瑞士苏黎世联邦理工学院Andrew J. deMello教授课题组和英国帝国理工学院Daniele Dini教授课题组为合作单位。该成果以“Flexibility-Patterned Liquid-Repelling Surfaces”为题作为封面论文发表于ACS Applied Materials & Interfaces期刊。原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.1c05243。刚柔复合界面设计与制备(杆径10μm的柔性网格结构及刚性支柱)面向低温冲击液滴的超疏水界面需要递进满足两个条件:1)基于微纳几何结构和低能化学修饰的抗刺穿性以反弹冲击液滴;2)极短的固液接触时间以避免液滴在界面成核结冰。现有的相关界面设计工作遵循刚性和柔性两类策略,可有效缩短固液接触时间,但受限于苛刻的固液冲击定位要求。研究团队借鉴蹦床公园,提出了刚柔微结构相结合的超疏水界面设计,通过融合刚性和柔性设计策略,期望消除界面润湿性能对固液冲击定位的依赖。研究团队采用面投影微立体光刻3D打印技术(nanoArch S140,摩方精密)高效、精准地实现了上述刚柔复合界面设计的样机制备。液滴冲击行为 研究团队利用高速相机记录液滴在冲击不同界面以及界面内不同局部区域的动力学行为,证明可以利用刚柔复合界面设计来调整液滴冲击行为。固液接触时间液滴冲击实验进一步表明,当液滴冲击柔性界面区域时,将触发结构振动来缩短固液接触时间;而当液滴冲击刚性界面区域时,将触发液滴的非对称再分布来缩短固液接触时间。官网:https://www.bmftec.cn/links/10
  • 上海交大:通过3D打印实现刚柔复合超疏水界面的制备
    近日,上海交大机械与动力工程学院胡松涛副教授课题组提出了刚柔微结构复合的超疏水界面设计思想,解决了冲击定位要求苛刻的难题,相关研究成果在机械装备抗液防冰等领域具有重要的应用前景。瑞士苏黎世联邦理工学院Andrew J. deMello教授课题组和英国帝国理工学院Daniele Dini教授课题组为合作单位。该成果以“Flexibility-Patterned Liquid-Repelling Surfaces”为题作为封面论文发表于ACS Applied Materials & Interfaces期刊。刚柔复合界面设计与制备(杆径10μm的柔性网格结构及刚性支柱)面向低温冲击液滴的超疏水界面需要递进满足两个条件:1)基于微纳几何结构和低能化学修饰的抗刺穿性以反弹冲击液滴;2)极短的固液接触时间以避免液滴在界面成核结冰。现有的相关界面设计工作遵循刚性和柔性两类策略,可有效缩短固液接触时间,但受限于苛刻的固液冲击定位要求。研究团队借鉴蹦床公园,提出了刚柔微结构相结合的超疏水界面设计,通过融合刚性和柔性设计策略,期望消除界面润湿性能对固液冲击定位的依赖。研究团队采用面投影微立体光刻3D打印技术(nanoArch S140,摩方精密)高效、精准地实现了上述刚柔复合界面设计的样机制备。液滴冲击行为 研究团队利用高速相机记录液滴在冲击不同界面以及界面内不同局部区域的动力学行为,证明可以利用刚柔复合界面设计来调整液滴冲击行为。固液接触时间液滴冲击实验进一步表明,当液滴冲击柔性界面区域时,将触发结构振动来缩短固液接触时间;而当液滴冲击刚性界面区域时,将触发液滴的非对称再分布来缩短固液接触时间。官网:https://www.bmftec.cn/links/10
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