流场结构

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流场结构相关的耗材

  • 光子晶体光纤_微结构光纤(PCF)
    光子晶体光纤/微结构光纤(PCF)所属类别: ? 光纤/光纤器件 ? 其他特种光纤/光子晶体光纤 所属品牌: 产品简介 昊量光电提供各种定制型光子晶体光纤(PCF,微结构光纤)!光子晶体光纤(Photonic Crystal Fibers,PCF)又称为微结构光纤(Micro-Structured Fibers, MSF),这种光线的横截面上有较复杂的折射率分布,通常含有不同排列形式的小孔,这些小孔的尺度与光波波长大致在同一量级且贯穿器件的整个长度,光波可以被限制在低折射率的光纤芯区传播。昊量光电提供各种光子晶体光纤。 关键词:光子晶体光纤,Photonic Crystal Fibers, PCF,微结构光纤,Micro-Structured Fibers, 结构光纤 光子晶体光纤(Photonic Crystal Fibers,PCF)又称为微结构光纤(Micro-Structured Fibers, MSF),这种光线的横截面上有较复杂的折射率分布,通常含有不同排列形式的小孔,这些小孔的尺度与光波波长大致在同一量级且贯穿器件的整个长度,光波可以被限制在低折射率的光纤芯区传播。光子晶体光纤(微结构光纤)按照其导光机理可以分为两大类:折射率导光型(IG-PCF)和带隙引导型(PCF)。折射率引导型光子晶体光纤(微结构光纤,PCF)具有无截止单模特性 、大模场尺寸 /小模场尺寸和 色散可调特性等特性。广泛应用于色散控制 (色散平坦,零色散位移可以到800nm),非线性光学 (高非线性,超连续谱产生),多芯光纤 ,有源光纤器件(双包层PCF有效束缚泵浦光)和光纤传感等领域。空隙带隙型光子晶体光纤(微结构光纤,PCF) 具有易耦合,无菲涅尔反射,低弯曲损耗、低非线性和特殊波导色散等特点被广泛应用于高功率导光,光纤传感和气体光纤等方面。光子晶体光纤的发展为光纤传感 开拓了广阔的空间,尤其是在生物传感和气体传感方面为光纤传感技术带来新的发展。昊量光电提供各种光子晶体光纤及光子晶体光纤的定制化服务,昊量可以提供的产品及服务:材料:石英或硫化物提供各种定制服务可提供各种套管,接头及相应光线器件各种解决方案设计及模拟主要产品:1,基于石英的各种有源及无源光纤:保偏型光子晶体光纤,定制色散型光子晶体光纤,光子晶体光纤预制棒空气包层、双包层光子晶体光纤,LMA空心光纤,光子带隙光纤掺杂光子晶体光纤多心光子晶体光纤2,基于硫化物的光子晶体光纤超高非线性光纤(50,000/W*km)中红外光子晶体光纤定制化服务3,各种解决方案基础研究传感激光器光谱学主要应用:高功率低损耗近红外激光传输脉冲整形脉冲压缩非线性光学光纤传感超连续激光产生可调谐光纤耦合器多波长激光器光纤耦合 指标参数: 常规产品: 相关产品 覆盖紫外波段超连续激光器(320~1750nm) FROG 超短脉冲测量仪 啁啾布拉格光栅
  • 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。
  • 大模场面积无截止波长单模光纤, 耐高温单模微结构光纤 35um
    这种单模微结构光纤通过结构上的优化,实现了导光窗口上的无截止单模传输特性。光纤的无截止单模特性使光纤在大模场面积实现单模传输,保证基模模场的光束质量,且与光纤纤芯尺寸无关。该光纤可应用于大模场面积的高功率激光传能,并极大降低了非线性效应的发生。技术参数特点无截止单模:导光窗口内所有波长单模传输,低数值孔径,与激光器耦合时,无需模式匹配,保持基模传输;提供定制设计生产:可以定制模场面积(MFD)大小、光纤零色散点可设计;结合保偏光纤:通过结构设计调整,提高光纤双折射,形成无截止波长单模传输保偏光纤;激光传能:纯石英材质无杂质,高激光损伤阈值、低光斑暗化;应用:模式滤波; 短脉冲传输;传能光纤、光缆;单模激光大功率传输; 多波长传输,波分复用;高精度激光熔接(单模高斯光斑)性能参数:MOF_SC_ESM20/153/173PIMOF_SC_ESM35/255/275PI纤芯直径:20 μm35 μm包层直径:153±3 μm255±3 μm 衰减系数:@1064 nm 20 dB/km@1064 nm 20 dB/km@1550 nm 15 dB/km@1550 nm 10 dB/km模场面积(*):225±30 μm2730±50 μm2芯包层材料:高纯熔融石英玻璃涂敷层直径:173±5 μm275±5 μm包层不圆度:≤0.1≤0.1涂层材料:聚酰亚胺/丙烯酸树脂长期使用温度:-55~300 ℃(聚酰亚胺)短期耐受温度:400 ℃(聚酰亚胺)筛选强度:100 kpsi*可定制更大模场面积光纤,定制模场面积范围:15~1200 μm2

流场结构相关的仪器

  • 一,超连续白光光源用六边形微结构光纤一,超连续白光光源用六边形微结构光纤超连续白光光源基于非线性效应产生的脉冲光谱展宽。与其他材料或普通光纤相比,我们设计的超连续白光光源用微结构光纤具有优秀的色散调整能力,可获得高效的光频率转换。光源系统可广泛应用于光谱分析、光纤测试、传感等领域。光纤类根据数量价格,合同金额原则上不低于3500元 超连续白光光源用六边形微结构光纤,超连续白光光源用六边形微结构光纤通用参数产品特点耐高温耐久性、高抗弯曲强度和密封性实现了嵌入光纤、光纤束及尾纤进入高真空环境焊接的可能性光谱输出平坦输出波段可定制化设计高稳定性、使用寿命长产品应用材料表征、光谱分析共聚焦成像、光学相干断层成像生物应用技术研究、流体细胞仪高温环境苛刻的化学环境核辐射环境高功率激光传输医疗应用光纤束焊接光学性能产品编码:MOF_SC_SCP5/150/270纤芯直径:5.0±0.3 μm微结构周期:3.3±0.1 μm零色散点:1.06 μm 可定制包层直径:150±3 μm涂覆层直径:270±3 μm材质:纯石英涂层材料:聚酰亚胺/丙烯酸树脂涂层材料:聚酰亚胺/丙烯酸树脂筛选强度:100 kpsi微结构空气孔直径1.6 ± 0.1µ m几何参数交货长度1 - 500 m包层直径150 ± 1 µ m涂敷层直径270 ± 5 µ m芯包层同心度≤3 µ m包层不圆度≤0.5筛选强度100 kpsi光源系统参数:超连续谱光源重复频率:15~30 kHz光谱展宽:450~2400 nm总输出功率:>200 mW脉冲宽度:<2 nm光束质量 TEM00:M21.1产品结构:超连续光谱发生用微结构光纤及其色散曲线二,超连续白光光源用六边形微结构光纤二,超连续白光光源用六边形微结构光纤多芯光纤作为一种先进的特种光纤,可以拥有多达 37 个纤芯。不同于利用包层掺氟的技术制备的传统实芯多芯光纤,此种多芯微结构光纤在包层中引入超高占空比的微结构,此种技术可提高光纤纤芯和包层的折射率差至少两个量级。此外此种特种光纤具有全硅材料的特性,光纤内无需引入掺杂离子,大大提高光纤使用寿命。此种特种光纤用于大容量光通讯系统中,最高可提高单根光纤信息容纳能力 37 倍,并使各通道之间拥有极小的串扰。光纤类根据数量价格,合同金额原则上不低于3500元 多芯微结构光纤 7/19/37/51芯 / 微结构保偏光纤 / 大模场微结构光纤,多芯微结构光纤 7/19/37/51芯 / 微结构保偏光纤 / 大模场微结构光纤通用参数 技术参数光学性能:光纤材料:高纯SiO2通道间串扰: -80 dB/100 km衰减系数@1550nm 1 dB/km零色散波长:1050 nm色散值:@1550nm20 ps/nm.km单模截至波长:1060 nm模场直径 @1550nm 1.7 ± 0.3 μm数值孔径:0.48 ± 0.05几何参数:交货长度:1 - 5000 m纤芯数量7、19、37、51芯纤芯直径:2.1 ± 0.3 μm纤芯间距 12.5 μm 裸纤直径:150 ± 3 μm 涂敷层直径:250 ± 3 μm(丙烯酸酯)180 ± 3 μm(聚酰亚胺)芯包层同心度:≤ 3 µ m包层不圆度:≤ 0.5涂敷性能:涂层材料:聚酰亚胺/聚丙烯酸树脂/硅胶等机械性能:筛选强度: 100 kpsi两种七芯微结构光纤截面微结构保偏光纤产品简介:保偏光纤被广泛应用于航天航空、工业制造、无人驾驶、通信等多个领域。基于模场几何形态非中心对称性提高纤芯的双折射,实现保偏,这种实现方式的光纤结构复杂,需要较高的制备技术。在以光学相干检测为基础的干涉型光纤传感器中,使用保偏光纤能够保证线偏振方向不变,提高相干信噪比,以实现对物理量的高精度测量。保偏光纤作为传感单元,光纤陀螺及光纤水听器等可被用于军事,而保偏光纤又是其核心部件,因而保偏光纤曾被西方发达国家列入对我国禁运的清单。大模场微结构光纤产品简介:大模场面积的光纤已经广泛应用于激光传能、光纤传感、生物成像等领域。该光纤不仅仅可以在医疗上应用与激光美容,激光碎石,更能适应在高温、强腐蚀、高辐照的恶劣环境下用于激光传能,传感。通过包层引入空气孔,提高了纤芯的数值孔径,急大的避免了光纤的弯曲损耗。此外由于采用纯石英材料,避免通过掺杂改变玻璃折射率。这一方式使光纤具备了较高激光损伤阈值,良好的透过率,并避免了光暗化效应。同等模场面积下,性能远超传统的阶跃型光纤。聚酰亚胺涂覆大模场微结构光纤已通过生物相容性认证,为世界首创。三,微结构多芯传感光纤三,微结构多芯传感光纤相较于普通阶跃型光纤,特殊设计的微结构光纤可具有超低损耗、更好的光学模式、耐受氢腐蚀以及采用单一材料(纯石英,无掺杂)等优异特性,可急大提高分布式光纤传感系统的感知灵敏度、系统稳定性、测量空间精度以及光纤使用寿命。光纤结构和参数可定制化生产。光纤类根据数量价格,合同金额原则上不低于3500元 微结构多芯传感光纤,微结构多芯传感光纤产品特点● 耐高温● 耐久性、高抗弯曲强度和密封性● 实现了嵌入光纤、光纤束及尾纤进入高真空环境焊接的可能性产品应用● 高温环境● 苛刻的化学环境● 核辐射环境● 高功率激光传输● 医疗应用● 光纤束焊接技术参数光学性能参数属性纤芯材料高纯二氧化硅模场直径@1310 nm 2.8 ± 0.5 µ m@1550 nm 3 ± 0.5 µ m衰减系数@1310 nm 1 - 2 dB/km@1550 nm 1 - 2 dB/km几何参数交货长度1 - 30 km包层直径150 ± 1 µ m涂敷层直径180 ± 5 µ m芯包层同心度≤3 µ m包层不圆度≤0.5涂层材料聚酰亚胺长期使用温度-55 - 300 ℃短期耐受温度400 ℃筛选强度100 kpsi产品结构制作平台
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  • 钨钼业选矿厂除尘器在矿山除尘中,传统上是采用四大类技术方式,分别是过滤式除尘(布袋除尘)、喷水除尘、密闭式除尘(隔离法)、静电除尘。除了以上四种传统除尘之外,为了满足更高的除尘要求、更大限度降低粉尘浓度,新的除尘技术也逐渐被开发出来,以生物纳膜抑尘、云雾抑尘、湿式收尘等技术为代表。矿山的粉尘主要由矿石微粒和其他粉状物组成,状态上分为干粉龙泰尘和湿粉尘。在矿山开采以及后续加工生产过程中,粉尘产生主要集中在钻爆过程、破碎、筛分和皮带传送、运输、转载过程中。一条完整的矿山加工生产线,需要经过破碎龙泰、筛分、研磨、运输、集料等工序,每一道工序,伴随着矿石的碎裂与移动,细微级颗粒会逐步分龙泰离出来,从而会产生越来越多的粉尘.目前主要分为散发控制技术和源头抑尘技术两大流派,包括密闭式除尘、过滤式除尘、电除尘、喷水或喷雾除尘、生物纳膜抑尘等解决方法。除尘效率相对较好的方式是电除尘和生物纳膜抑尘,从购置和使用成本上来说,生物纳膜抑尘比电除尘更具经济性。矿山除尘[1]的技术领域,有喷水除尘、真空吸尘、过滤除尘、高压静电除尘等解决方法,但目前国内的恶劣开放性作业环境如矿山等尚没有找到一种真正的合用除尘技术。例如喷水除尘虽然便宜,但是对后续工艺的影响太大,容易造成水二次污染;真空过滤吸尘等方法又由于投资大,能耗高龙泰,维修不方便被经常诟病。BME的生物纳米抑尘技术运用了当今先进的生物纳米材料,将抑尘制剂与物体混合,使小颗粒粉尘聚合成大颗粒尘粒,它将原来的所谓的除尘工作变成了抑尘,灰尘固化了,不会飞扬。其有效抑尘率达到95%以上。 钨钼业选矿厂破碎机除尘器的原理结构型式矿山采掘,破碎机等等所产生的粉尘不论对空气环境还是对人体都是有害的。任何企业粉尘的排放量和浓度都是有限制的,超过了那个限制对环境以及工人的身体都是有危害的。我们矿山粉尘的排放量才参考的是《工业企业设计卫生标准》和《大气污染综合排放标准》。其中头一个标准规定了企业粉尘排放的浓度的限制,第二个标准规定了工业企业部门生产过程中排放到大气中的粉尘浓度的总量的限制。其中矿山粉尘的排放标准为:工作岗位排放粉尘浓度限制为:2mg/m3,除尘系统排放粉尘浓度限制为50mg/m3。矿山除尘器壳体旋风除尘器流型设计,能起部分旋风效果,减轻滤袋负荷。圆筒拱顶的体形,受力均匀,抗爆性能好。矿山破碎机除尘器不受使用场合气源条件的约束,易损件少,保护便利,运转牢靠。克服了压缩空气脉冲清灰的疑问,反吹风龙泰效果间隔大,可采用长滤袋.布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成,利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤,当含尘气体进入袋式除尘器后,颗粒大、比重大的粉尘,由于重力的作用沉降下来,落入灰斗,含有较细小粉尘的气体在通过滤料时,粉尘被阻留,使气体得到净化。矿山破碎机除尘器布袋除尘器原理结构型式:1、按滤袋的形状分为:扁形袋(梯形及平板形)和圆形袋(圆筒形)。2、按进出风方式分为:下进风上出风及上进风下出风和直流式(只限于板状扁袋)。3、按袋的过滤方式分为:外滤式及内滤式。 由于破碎机工作时冲龙泰击、挤压、摩擦等机械作用产生部分热能可以使粉料温度上升,但变化不会太大,可以采用以普通涤纶针刺毡作除尘布袋的矿山破碎机除尘器,壳体可不用保温。由于冲击式破碎机产品粒度较细,加上机内高速气流的扰动,进除尘器气体含尘浓度可达100g/m3,远远大于挤压式破碎机(20g/m3),所以在过滤风速的选择上应小于挤压式破碎机以免造成微细粉尘穿袋。一般我们在矿山业粉尘的治理过程中使用的都是布袋除尘器,布袋除尘器的净化效果是极高的,而且使用寿命长,造价低,可以节省企业的流动资金。重要的是矿山布袋除尘器具有它独特的优点是其他的除尘设备所无法比拟的:1.矿山布袋尘器的滤袋为旁插型 ,便于更换滤袋。2.矿山除尘器比其他的布袋除尘器体积小,占地面积小,节省了占地面积,结构简单,安装方便。3.矿山布袋除尘器的清灰方式为振打清灰,采用螺旋输送机和星型卸料器,可以避免灰斗增高和卸灰困难的现象发生。不容易发生故障,减少了维修。4.矿山袋式除尘器的滤袋我们一般选用的是防静电的针刺毡滤袋,因为矿山粉尘在净化过程中容易产生静电和火花发生爆炸,使用防静电滤袋就避免了这一事故的发生。5.矿山除尘器的骨架也是非常重要的,除尘器骨架的好坏直接关系着除尘布袋的使用寿命和净化效果。6.其中*重要的一点就是矿山布袋除尘器安装有防爆装置,可以安全的使用,避免了爆炸事故的发生。 以上信息由泊头市龙泰环保环保设备有限公司提供,本公司多年来致力于环保除尘、废气除臭、脱硫脱硝等工程设备的研究、开发、安装和制作,主要为焦化厂除尘器、废钢破碎机除尘器、单机脉冲布袋除尘器、锅炉除尘器、布袋除尘器、滤筒除尘器、旋风除尘器、湿电除尘器、静电除尘器、除尘设备安装、废气除味净化器六大类,同时我公司生产除尘器布袋、除尘器骨架、脉冲电磁阀,脉冲控制仪、卸料器、插板阀、输送机、提升机等除尘配件,高科技工程人员和精良的制作装团队经承合作,得到业内人士和顾客的一致好评,欢迎到厂参观。
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  • Eclipse场流分离仪 400-860-5168转0653
    仪器简介: The Eclipse AF4(Asymmetric Flow Field Flow Fractionation)是美国怀雅特技术公司 (Wyatt Technology Corp. )采用不对称场流分离技术最新开发生产的场流分离系统。 The Eclipse AF4是分子生物学、纳米科技和环境分析研究中不可或缺的重要工具,可用于多种生物和合成大分子高聚物的分离;相对于传统SEC/GPC而言,The Eclipse AF4具有极大的动态分离范围:从几个纳米到几个微米。 The Eclipse AF4结合Wyatt公司的DAWN系列多角度激光光散射检测器、QELS动态光散射检测器、ViscoStar粘度检测器和rEX(dn/dc)检测器联机使用,在对大分子快速分离同时,可以得到各个分离组分高分子的详细信息&mdash 请参考Wyatt公司多角度激光光散射仪介绍。 主要应用领域: (1)蛋白质、脂质体、病毒、抗体以及聚合物颗粒; (2)各种不同结构的纳米微粒; (3)胶体悬浮物; (4)CMP胞嘧啶核苷酸浆体、腐殖酸和棕黄酸等。技术参数: 分离范围:2nm - 20um,依据样品的特性; 交叉流速:0mL/min - 8.3mL/min,最大流速可达10 mL/min(交叉流速加检测器流速) ; 分离通道压力:最大30bar, 软件控制过压关机,33bar打开过压释放阀; 隔膜宽度:125,190,250,350,490um; 预切滤膜:再生纤维:10KD、30KD; 聚亚砜膜:2 KD、5 KD、10 KD、30 KD; 醋酸纤维:10 KD。 Eclipse 标准分离通道:压力30bars,耐酸碱性范围PH1 - 14,通道内无任何金属活性点。 底 座:PEEK;上座:铝制外壳,聚碳酸酯内膜;Buna O形环:frit不锈钢; 有机溶剂选项配置:分离通道上层玻璃内膜;Kalrez O形环; 溶剂:水相, 有机相可选; 压力传感器:0 - 100 bar; LiquiFlow测量进样流速:0 - 1mL/min; LiquiFlow调节/测量流速:0 - 8.3mL/min; 2马达驱动针阀:精密的电子控制器用于控制所有的内部元件,外围连接件以及前面板得LCD显示 Ethernet数据传输; 软件控制电子输入/输出:从自动取样器的触点闭合输入,到启动ASTRA的触点闭合输出,触点闭合输出触 发探测器自动调零。主要特点:(1)宽广的动态量程:2 nm - 20 um; (2)快速分析:10 - 30min; (3)不存在剪切应力; (4)超高分离能力与超速离心机媲美; (5)分离部件拆卸清洗简便易行; (6)防腐蚀分离流道(生物相容性)经久耐用; (7)可与MALS等检测设备直接联机。
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流场结构相关的方案

  • 不同压损与转速时的横流扇内部流场结构的PIV测量
    室内机的流 场结构会因为不 同的压损值以及搭配的不 同转速时会有所不 同,主要分成兩 种形式。当压损较小时,通过横流 扇而被提供动能的流 体,大多能沿著背板的几何形狀 朝下游移动。若 当压损逐渐提高,在低转速下的流 场结构会产生明显的差異 ,在葉 輪 侧靠近出口处区域与舌部下方的之间,回流 区范围有显著的扩大趋势,在靠近葉 輪 部分流 体的运动方向可被观测出有被卷吸回葉 輪 的情形,大多是受到高速旋转的葉 輪 在通过舌部後,产生的低压结构所引致的现象。此时若 提高葉 輪 的转速,将有助於提供流 体更 多的动量 ,可使舌部附近的回流 区结构缩小,同时在横流 扇入口上方的回流 区结构也明显受到抑制。然而,当压损值提高时,不 同转速下的流 场结构相当類 似,葉 輪 上方的入风口处,都 有明显的回流 结构,部分情形下甚至可达近一半的入口面积。另外,出风口处的回流 区结构相当大,速度 较大的区域皆集中在弧形背板处,并且造成出口处的气流 速度 产生骤降 的现象。当压损在特定范围以上时,本研究之横流 扇的出风特性有明显的变化,即便 再提高转速,仍无法提供流 体产生足够的动量 ,以形成有效的气流 流 动,风扇运转已偏離 有效操作点。经由上述的实验结果中得知,此横流 扇结构在低压损或是高转速下的出风流 场结构多能沿著背板进而流 至出风口。倘若 压损提高或转速降 低时,出口风速锐减,室内机的送风性能明显降 低。因此,此室内机的几何形狀 应针对不 同的压损下的送风性能讨論 ,进行 改良 设计,本文以PIV进行 量 测,提供一种快速有效的研究方法。
  • 湍动浅表尾流场中大尺度相干漩涡结构的生成和湮灭机理研究
    用PIV方法实验研究了5.5米宽,13.5米长水槽内浅表湍流,剪切流动中大尺度漩涡结构的产生和消失机理。
  • 暗场显微散射光谱丨小尺度结构研究必备
    暗场显微技术采用光学显微镜结合特殊的照明和观察方式,使得只有样品大角度散射的光能够进入物镜并被探测到。采用暗场显微技术,可以克服常规光学显微(明场照明成像)针对均一样品中的微小结构成像时,透射或反射衬度不足的问题,使得微小的结构在背景中得以突出呈现,特别适合颗粒、纤维、小尺度界面等的观测。

流场结构相关的论坛

  • 煤储层微小孔孔隙结构的低场核磁共振研究

    煤层气主要以吸附状态存在于煤孔隙中,正确认识煤的孔隙结构及分布特征,是研究煤储层孔隙性、空间结构、渗流特征以及煤层气可采性的重要依据。目前,岩石孔隙结构和孔径分布特征主要通过压汞法分析获得的毛细管压力曲线和低温 氮吸附脱附实验得到吸附脱附曲线来进行评价和分析。鉴于,煤储层与常规储层相比,具有易碎、易压缩、孔隙结构复杂性和高度非均质性等特 征,这使得两种方法在煤储层应用方面存在较多不足。如低温氮吸附脱附实验方法对样品孔径的测试范围在1. 7 ~ 300 nm,能较好地反映微小孔 及中孔的分布情况,而无法反映大孔及裂隙的分布情况,测试范围具有局限性; 压汞法对样品有损坏,且无法重复利用低场核磁共振技术测试原理与上述两种方法不同,主要通过测量煤岩孔隙中流体的T2弛豫时间来获取煤样孔隙系统中微小孔、中孔、大孔及裂隙的分 布情况、连通性以及煤岩的各种物性参数。该方法具有快速、无损、信息量丰富等优点低场核磁共振实验结果通过低场核磁共振实验,得到煤样的T2弛豫时间谱( 图3)。根据样品T2谱的形态特征可得,样品按照孔隙大小主要分为两类: 一类微小孔为主,中孔、大孔及裂隙对不发育,如高煤阶 样品; 另一类样品微小孔、大孔或裂隙发育为主,中孔相对不发育,如中煤阶样品。http://pic.yupoo.com/niumagqw1/FIyv44f0/uwWAO.png煤样液氮吸/脱附曲线特征与表面弛豫率关系http://pic.yupoo.com/niumagqw1/FIyv4a8R/13IJuA.png高煤阶煤表面弛豫率明显低于 中煤阶煤,其主要原因为: 高煤阶煤的微孔比例相对较高,孔隙结构较复杂,且多以“细颈瓶”型毛细孔为主。因此,表面弛豫率的大小,与样品孔隙结构的复杂性及孔隙类型具有较好的对应关系。

流场结构相关的资料

流场结构相关的资讯

  • 封装测试厂商长电科技申请电感封装结构专利
    据国家知识产权局信息显示,江苏长电科技股份有限公司申请一项名为“一种电感封装结构、相应的制备方法及封装板结构”,公开号CN202410209578.1,申请日期为2024年2月。专利摘要显示,本发明涉及电感封装技术领域,公开了一种电感封装结构、相应的制备方法及封装板结构,通过提供基础结构,基础结构表面设有凹槽和连接凹槽且朝向基础结构的边缘延伸的引流槽,设置电感结构的一侧表面具有和凹槽相对应的支撑块,在将电感结构贴装于基础结构上时,支撑块位于凹槽中且支撑块和凹槽之间具有间隔,之后就可以将粘贴剂通过引流槽引流至支撑块和凹槽之间的间隔形成粘接层,使得基础结构和电感结构可以通过粘接层进一步实现固定,降低电感封装结构的上板二次回流造成的掉件风险。
  • iCMR 2017特邀报告:核磁共振残留偶极耦合参数在有机分子结构鉴定中的应用
    p style="TEXT-ALIGN: center"strong第一届磁共振网络会议(iCMR 2017)特邀报告/strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"strong核磁共振残留偶极耦合参数在有机分子结构鉴定中的应用/strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"strongimg title="QQ截图20171026164003.jpg" style="HEIGHT: 299px WIDTH: 400px" border="0" hspace="0" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/e8577b4c-88b2-4b59-a0cc-09b1187ef006.jpg" width="400" height="299"/ /strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"strong雷新响 教授/strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"strong中南民族大学药学院/strong/ppstrong  报告摘要:/strong/pp  残留偶极耦合(residual dipolar coupling, RDC)作为核磁共振各向异性参数在有机分子构型及优势构象等方面的应用具有强而有力的优势, 它反映分子中原子在磁场中的空间距离与角度信息, 实现分子三维空间的构建。 将针对残留偶极耦合在有机分子结构鉴定方面的进展进行介绍。首先,简要介绍残留偶极耦合的原理;其次,介绍定向介质和脉冲方法;再次,以若干实例展示RDC在天然产物, 合成药物,有机反应中间体络合物中的应用;最后,展望未来的发展趋势。/ppstrong  报告人简介:/strong/pp  雷新响,男,博士,毕业于中国科学院成都生物研究所,于2010-2011年在耶鲁大学从事研究工作1年。现为中南民族大学药学院教授,硕士研究生导师,从事有机及生物分析研究工作15年,讲授波谱分析,生物化学,化学生物学等课程,主持国家自然科学基金及国际合作等项目。目前已在JACS,《德国应用化学》,《核酸研究》,《欧洲化学》,Organic Letters,《磁共振化学》等期刊发表SCI文章30余篇,曾被美国化学会(Highlighted by ACS " Noteworthy Chemistry" )进行了专栏介绍点评。多次应邀在国际、全国或地区学术研讨会上做核磁共振在有机分子研究中的应用工作报告。2014年11月与德国科学院院士,磁共振主席Christian,Griesinger教授合作共同组织的,由中德科学研究中心资助的“中德核磁共振新方法在有机化学中的应用及前沿研讨会”,成功召开。2014年以“有机分子的立体化学及手性的核磁共振新分析方法”获得了中国分析测试协会科学技术奖(CAIA)“三等奖”1项。/pp  strong报名地址:/stronga title="" href="http://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCMR2017/" target="_self" textvalue="http://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCMR2017/"http://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCMR2017//a/p
  • 利用自上而下质谱对蛋白质高阶结构和动力学进行时间分辨表征的微流控平台
    大家好,本周为大家分享一篇发表在Analytical Chemistry上的文章,Microfluidic Platform for Time-Resolved Characterization of Protein Higher-Order Structures and Dynamics Using Top-Down Mass Spectrometry [1],文章的通讯作者是北京大学生物医学前沿创新中心的王冠博教授和中国科学院深圳先进技术研究院的门涌帆副研究员。  蛋白质的高阶结构和动力学特性对理解蛋白质的生物学功能和揭示其潜在机制至关重要。自顶向下质谱法(Top-down MS)在完整蛋白水平和肽段碎片水平都能获得结构信息。非变性Top-down MS可以分析蛋白质复合体的结构以及完成亚基鉴定和修饰分析。自顶向下氢/氘交换质谱(Top-down HDX MS)为构象或结合界面分析提供了高空间分辨率,并实现了构象特异性表征。微流控芯片可以为这些质谱工作流程的前端反应提供优越的平台。然而,目前大多数质谱微芯片装置是为Bottom-up或Top-down蛋白质组学设计的。本文中,作者提出了一种用于蛋白质高阶结构和动态Top-down MS分析的芯片设计策略。它适用于时间分辨的非变性质谱和HDX质谱,该设计旨在有效电离完整的蛋白质复合物,灵活控制多种反应物流动,并在较大的流速范围内精确控制反应时间在亚微升/分钟。本文通过对单克隆抗体、抗体-抗原复合物和共存蛋白构象等体系的分析来验证该装置的性能。  TDK-MS(Top-down and kinetic MS)芯片的结构如图1A所示,该方法可以有效电离完整的蛋白质,包括单克隆抗体(mAb)和抗体-抗原复合物(图1 B, C)。  图1. 完整蛋白质和蛋白质复合体在非变性条件下的高效电离  虽然分析蛋白质组合化学计量学和监测构象变化需要保持蛋白质高阶结构和非共价相互作用的完整性,然而为了推导结构信息或在串联MS中展开蛋白质以提高碎裂效率,往往需要不同程度的变性来产生亚复合体,因此变性剂的浓度和变性的时间对变性程度至关重要。本文中,作者采用交错人字微结构(Herringbone microstructure, HM)(图2A, B),并对其性能进行了评估(图2C−E)。如此高的混合效率为进一步微型化芯片混合模块提供了可能。在监测Mb的变性时,作者使用TDK-MS芯片和商用混合三通管平行混合holo-Mb溶液(5 μM)与乙腈(ACN),并比较它们在混合比例变化时的响应(图2F)。TDK-MS芯片在非变性和变性条件之间切换的快速响应通过NIST mAb的变性得到了证明,在向NIST mAb溶液中添加甲酸后,响应时间小于5分钟(图2G)。  图2. 高效混合和快速响应的流体控制  微芯片的灵活通道设计允许引入独立控制的溶液。例如,尽管酸和有机溶剂都能诱导变性,但这两种变性剂同时存在时,对变性途径的影响是不同的。Mb和Hb是血红素蛋白,其中血红素基团分别非共价连接在1条多肽链和4条非共价组装链上,因此这是研究共存复合体解离动力学和亚基构象变化的理想模型。将5 μM holo蛋白溶液与ACN和FA按一定的混合比例依次混合,可以通过解离产物的出现和蛋白质离子电荷态分布的变化来表征复杂的解离和蛋白质的展开。在固定ACN浓度下,随着FA浓度从0.01增加到0.3% (v/v),依次观察到的主要现象是血红素丢失、apo-Mb展开以及折叠的holo-Mb转化为展开的apo-Mb(图3A)。相比之下,在FA浓度恒定的情况下,当ACN从1增加到50%时,Mb主要表现为血红素损失,只有中等程度的apo-Mb展开,这可能是由于展开的部分迅速聚集(图3B)。  图3. (A)增加FA浓度,固定ACN浓度和(B)增加ACN浓度,固定FA浓度时获得的Mb和Hb的质谱图。  在HDX MS检测中,TDK-MS芯片提供了快速和有效的氘代及淬灭,精确控制HDX反应时间,并在2H-标记形式下高效电离完整蛋白质(图4)。  图4. 2H标记完整的(A)Mb、(B)Hb α亚基和(C)Hb β亚基在不同反应时间下的HDX质谱图  由于过大的流速不利于电离效率,并且有可能会增加堵塞或流动中断的风险,因此流速应保持在最佳范围内,这又限制了混合通道中HDX时间的可调节范围,从而影响了HDX动力学分析的灵活性。为了解决这一问题,作者设计了一个具有多个不同长度反应通道的混合模块,在不更换芯片的情况下,除了改变流速外,还可以通过通道切换在更大范围内调整反应时间。在原型芯片中,5个不同长度的通道可以在对蛋白质电离和流动稳定性都最优的流速下,产生从几秒到几分钟不等有效的HDX时间(图5)。  图5. Top-Down HDX MS 分析  本文中作者开发的策略将有利于生物大分子结构的精细分析,并有助于质谱微芯片的方法开发。
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