可压缩流体

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可压缩流体相关的耗材

  • PlastiCups™ 可压缩塑料锥型样品杯
    Compressible Tapered Plastic PlastiCups&trade 可压缩塑料锥型样品杯 产品货号规格个/包55231.0毫米50055334.3毫米50055439.7毫米500
  • Compressible Tapered Aluminum 可压缩铝质锥型样品杯
    Compressible Tapered Aluminum可压缩铝质锥型样品杯产品货号规格个/包50531.0毫米100053534.6毫米60054539.8毫米60054744.9毫米500
  • 微压缩池
    微压缩池主要用于软性固体或半流体材料的透射或显微分析,将样品放置于两片窗片之间,施加一定压力将样品压薄或展平,适用于红外显微分析或常规透射分析。 用于红外显微分析时,可一次性放置多个样品供显微镜下观察并测试。 用于常规透射分析时,主要用于定性分析时代替压片或液体池,简化样品制备流程。 微型压缩单元是一种简单的装置。软固体或半液体样品在两个圆片窗口之间被挤压成薄片或薄膜,通过透射光谱分析。从NaCl、KBR、CaF2、BaF2或ZnSE选择适合你样品分析的窗口材料,然后安装到采样微压缩池上固定。在窗口和样品的定位之后,持有人收紧前面的螺旋盖帽子,旋转运动时拧紧盖子,窗片被压缩在一起。这种前盖的设计允许其旋转,但窗片不会互相旋转。因此只有极小的被放置在窗片之间的样品被干扰的可能性。通过标准的3“X 2”的标准大孔插板安装到任何光谱仪的样品室7毫米的清晰孔径允许通过良好的信号。并处于FTIR分光光度计使用标准的取样焦点上,可使用各种合适的窗口材料满足DTGS探测器单元的整体性能;整个单元是提供选择NaCl或KBR窗口作为标准微型压缩池;也可与红外线显微镜一起使用。其中大孔径允许多于一个。一次加载样本。 安全考虑压缩单元,使用13mm直径×2mm厚的窗口NaCl,KBr,CaF2,BaF2或ZnSe材料为标准。在这五个当中不同窗口材质类型,ZnSe可被视为最关于使用中的毒性风险的潜在危险材料处理。所有其他窗口材质类型都可以考虑。相对安全的使用,虽然所有可能对身体有害,那是如果它是摄入大量。工作时的一般规则任何窗户材料(和样品)都要戴手套和安全。处理时的防护(如安全眼镜)以避免危险与皮肤接触。每种材料的晶体材料安全数据表信息可以咨询各个专业机构类型,以安全处理。 卸货清单在收到您的附件,请检查以下:已提供:微型压缩池组件:3“X 2”大孔插板;HF-6微压缩池主体一个;1对窗口13mm直径×2mm厚的选择(NaCl;或KBR;)作为其自身的标准配套。如果订购可以附加窗口(CaF2)、(BAF2)和(ZnSe) 注意:NaCl和KBR窗具有吸湿性,所以从他们的密封箱中取出后尽快使用

可压缩流体相关的仪器

  • 仪器简介:Thermo Scientific Accela四元液相泵能为HPLC和UHPLC应用提供精确的流速和梯度。Accela 液相泵设计独特, 应用创新的动力反馈控制技术*,通 过评估实际使用溶剂的可压缩率, 连续调节单向阀时间和泵输出效率,确保在整个操作范围内提供精确的流速和梯度,增强了四元泵的灵活性,并确保其最佳性能。超低的液流脉冲波动(小于0.5 bar amp.)能保证平稳的检测基线,无需脉冲阻尼器。Accela系统所获得的色谱峰宽通常为1秒甚至更小。 这对很多质谱仪的扫描速度和分析周期提出了挑战。我们业界领先的离子阱质谱技术,即使在更窄的色谱峰上也能有足够的数据点,不会降低数据质量。Accela和Thermo Scientific四极杆质谱仪联用,可快速提供高灵敏度、高特异性的快速定量分析。对于Orbitrap类质谱仪来说,快速色谱能提高分离效率,同时保持尖锐色谱峰的优点,因此即使对于最复杂的分离也能增加动态范围。代谢产物固有的复杂性要求采用色谱和精确质量分离技术,以提供每个化合物的结构信息。化合物种类繁多,常常需要采用长色谱柱,在不同色谱或离子化条件下多次进样,并耗费数小时获得足够的分离度。而Accela系统和LTQ OrbitrapTM系列或者Exactive质谱仪联用,在长色谱柱上也能实现快速分离,得到更尖锐的色谱峰,显著减少分析时间。 技术参数:Accela液相色谱仪通过缩短分析时间,提高分析灵敏度进一步挖掘了世界上分析速度最快的离子阱质谱的潜能。 传统HPLC和U-HPLC的结合; 全方位的温度管理控制; 超低的系统延迟体积; 母离子智能选择以及自动数据相关多级质谱技术可对目标分析物和未知分析物同时进行分析; 业界领先的MS/MS循环速度可在更短的时间内提供更多的数据; Accela通常可提供一秒甚至更短时间的峰宽(FWHM); Accela 液相泵的优点 &bull 四元泵功能,优势:灵活进行方法开发和多方法操作,可以执行复杂的三元或四元梯度分离。 &bull 极低的延迟体积,优势:可执行快速梯度分析,即运行时间更短,从而具有更高通量 并缩短方法开发过程。 &bull 配备不与流动相接触的传感器,可调整单向阀时间和泵效率,优势:稳定的基线、最佳流速和梯度精度,传感器不会由于接触流动相而产生响应波动。Accela LC系统 &bull 在泵的整个压力和流速操作范围内,其流量准确度小于等于± 0.5%。 优势:在各种运行条件下保持最佳性能,具有极佳重复性。 &bull 在泵的整个压力和流速操作范围内,其梯度准确度小于等于± 0.5%。 优势:在各种运行条件下保持最佳性能,具有极佳重复性。 &bull 无需脉冲阻尼器,泵的脉冲低于0.5bar。 优势:整个操作范围内保持最低脉冲,确保平滑基线并提高检测能力主要特点:Thermo Scientific Accela系统提供了一个耐用的模块化系统。该系统具有一系列集成特性,可提高应用的灵活性和效率,并可为任何实验室量身定制。从常规的行业QA/QC质控检测到高端的药物研发,在同一系统中实现HPLC到组合式HPLC/UHPLC功能,AccelaTM系统的设计目标是获得最佳性能、可靠性和工作效率。Accela液相泵 世界上具有最佳准确性和精密度的HPLC和UHPLC泵。新颖独创的动力反馈控制(FFC)技术在评估实际溶剂可压缩率的基础上,连续调节单向阀时间和泵输出效率,确保在所有操作条件下提供精确的流速和梯度,增强了四元泵的灵活性,确保其无与伦比的优异性能。Thermo Scientific Accela LC系统具有卓越的液相色谱性能,在一个四元泵系统中实现HPLC到组合式HPLC/UHPLC功能,最高操作压力可达18130psi 。Accela 1250液相泵:最高操作压力可达1250 bar,最高流速可达2mL/min,而延迟体积只有70&mu L。动力反馈控制技术确保Accela 液相泵在没有脉冲阻尼器的情况下也能提供精确的梯度,真正实现无液流脉冲。 动力反馈控制技术的优点 &bull 任何压力下都能提供精确的流速 &bull 保证梯度的精确性 &bull 无需脉冲阻尼器就能获得稳定的基线 动力反馈控制技术提供稳定而精确的流速,不受背压或实际流动相比例的影响。
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  • pV/T Master&trade 是一款新颖的多功能体积分析仪,允许使用核心仪器和可选或用户提供的辅助硬件实施各种静态和动态技术。如前所述,基本仪器可用于任何固态样品的体积(密度)测量以及使用气体膨胀技术或时域比重瓶法对多孔材料(泡沫)进行压缩性研究。开放式架构设计允许将所有资源用于各种研究活动。设计特点:自动和手动模式(硬件和软件)使用压力或真空测定体积(密度)泡沫的可压缩性曲线与压力和压力间隔的关系软件控制的微型真空泵(10 kPa 能力)用于实现动态操作的质量流量控制器用于设置可重复压力值的精密低压调节器绝对压力传感器(通常为 50 psia,340 kPa)密封样品架(细粉无淘析)(可选)流通式样品架,用于受控吹扫时域比重瓶介绍添加了用于使用分析器资源的端口独特的软件设计,可根据预编程功能创建实验超越比重瓶的扩展软件功能,用于记录各种实验的数据与外部硬件轻松连接以实现附加功能提供额外的温度传感器(RTD,通常为 -50 至 150 C)可能的扩展:在不同温度下使用外部样品室进行非等温测量轻松扩展样品体积范围,远超过 100 mL泡点技术液体排出多孔测量法通过各种屏障(如薄膜、过滤器)的气体传输速率通过填充粉末床的流速测量岩芯样品(例如砂岩)的气体渗透系数、密度和孔隙率塑料材料热降解测试水份含量分析仪 – 使用RH探头在各种温度和流速下进行动态水蒸气解吸,用于水质量测量使用封闭系统或流通模式(干燥气体或来自外部相对湿度发生器的加湿气体)在受控温度下进行顶空抽取表面积分析仪,例如通过粉末填充床的流动 – 渗透技术或使用低温物理吸附温度在传感器压力范围内 (0 – 340 kPa)泡沫可压缩性与压力/真空使用多功能体积分析仪 pV/T Master 通过密度分布而不是单个值来表征可压缩材料的体积变化与压力间隔和泡沫表征。通常,可压缩(蜂窝)材料的密度不能用单个数字来描述,而可以用一系列值来描述。本技术说明介绍了一种新的仪器和方法,用于研究可以改变其体积与压力的材料,例如具有闭孔的易压缩泡沫。时域比重瓶和气体膨胀比重瓶的动态操作模式。将动态(流动型)和静态(气体膨胀)模式结合在一个仪器中,形成一种功能强大的新型气体(氦气)比重瓶。本技术说明概述了用于材料表征的新仪器和方法以及该体积分析仪的其他可能应用。使用新方法和仪器测量粉末的比表面积正在提出测定粉末比表面积的绝对方法。多功能体积分析仪、pV/T Master 和辅助硬件的开发允许使用一台仪器进行所有测量。更好地实施渗透技术可以使其更有效地表征粉末。使用体积分析仪pV/T Master&trade 和外部温控室的时域模式测试可压缩材料及其热降解在pV/T Master体积分析仪上增加了一个单独的热控室,可以在略高于100º C到超过º C的温度范围内增强材料的表征。本技术说明介绍了一种新的仪器和方法,用于研究可以随温度和压力改变其性能的材料,例如泡沫。使用容积分析仪pV/T主控和外部温控&trade 室实现基于流动的水分解吸方法提出了一种测定水质损失和预测超出所用温度范围的含水量的实用方法。使用相对湿度探头可确保对水蒸气的选择性,而不是像重量法动态水蒸气吸附分析仪那样的气体/蒸气损失总量。除了确定失水的质量外,使用各种温度下的干燥或加湿气体,提取的挥发物还可以输送到其他分析设备。气泡点和毛细管流量孔径仪气泡点和毛细管流动孔径仪技术的更好实施作为可选功能呈现,可以在pV/T Master体积分析仪中实现。还介绍了在此类产品的商业营销中经常遗漏的改进的理论方法和批评意见。
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  • 玻璃 轴向压缩柱 400-860-5168转0816
    仪器简介:技术特点:Ø 轴向压缩点可达到柱子的最大承受压力Ø 自动装填Ø 在轴向压力下达到最佳装填效果Ø 自动排空填料(需要重填时)Ø 完全不需要电动、水压或气压装置Ø 活塞的后调节可达150mm,因此柱床长度可变Ø 具有24种不同尺寸规格(8种直径、3种长度)Ø 最大耐压高达65bar(940Psi)Ø 生物样品兼容(惰性材料)Ø 密封圈带弹簧Ø 使用硼硅酸盐玻璃管,可直接观察到管壁效应Ø 可观察装填状况Ø 使用新型优化的样品分布系统,重复性更好Ø 采用导管系统,可降低运行成本(多个柱子共用一套柱子导管系统)Ø 各种直径的AMC柱都可配备装填工具套件注:直径28-50 mm及75-300 mm分别使用一种压力模块技术参数:************ 有更详尽的资料 *** *********主要特点:使用AMC轴向可压缩柱可以轻松的在中压系统中实现高压系统的分离效果,因为AMC柱的压力不是取决于系统流速等因素,而是预先设置的一个恒定压力,其柱床极其稳定,并且寿命相对较长。 在AMC柱中,可以选择相对更小微粒的凝胶填料,因为他能承受比普通色谱柱(注:相同材料)更大的压力。Labochrom AMC柱可用于各类中压制备色谱及很多高压制备色谱系统,其最大耐压高达65bar(940Psi)。
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  • 【原创】溶剂的可压缩性将会影响保留时间的稳定性

    【原创】溶剂的可压缩性将会影响保留时间的稳定性

    由于色谱柱的老化或其它因素,系统中的背压发生变化时,正在使用的溶剂的可压缩性将会影响保留时间的稳定性。可压缩性参数根据溶剂类型优化流量稳定性。范围为50 到 150,单位为 10 -6 每巴。下表可作为溶剂可压缩性的指南:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191650_623893_1707678_3.jpg[/img]

  • 【原创】溶剂的可压缩性将会影响保留时间的稳定性

    【原创】溶剂的可压缩性将会影响保留时间的稳定性

    由于色谱柱的老化或其它因素,系统中的背压发生变化时,正在使用的溶剂的可压缩性将会影响保留时间的稳定性。可压缩性参数根据溶剂类型优化流量稳定性。范围为50 到 150,单位为 10 -6 每巴。下表可作为溶剂可压缩性的指南:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191650_623892_1707678_3.jpg[/img]

  • 【原创】溶剂的可压缩性将会影响保留时间的稳定性

    【原创】溶剂的可压缩性将会影响保留时间的稳定性

    由于色谱柱的老化或其它因素,系统中的背压发生变化时,正在使用的溶剂的可压缩性将会影响保留时间的稳定性。可压缩性参数根据溶剂类型优化流量稳定性。范围为50 到 150,单位为 10 -6 每巴。下表可作为溶剂可压缩性的指南:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/03/200803082145_80932_1707678_3.jpg[/img]

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  • 南方科技大学《ACS Nano》:通过分级互锁结构设计获得高灵敏和宽线性传感的柔性压力传感器
    灵敏度高、线性传感范围宽的柔性压力传感器在机器人触觉、健康监测、可穿戴设备领域具有重要应用。构筑微结构可以提高传感器的灵敏度,但由于软材料在压力作用下的结构硬化问题使传感器的响应逐渐饱和,导致器件呈现较窄的传感范围和显著的非线性响应。针对这一问题,来自南方科技大学的郭传飞教授团队设计了由微穹顶阵列与带有次级微柱的微穹顶(分级微穹顶)阵列而形成的一种分级互锁结构,有效提升界面结构的可压缩性,显著降低结构硬化,实现柔性压力传感器的高灵敏度(49.1 kPa-1)、线性响应(相关系数R20.995)和宽传感范围的统一(~485 kPa)。传感器的响应/恢复时间小于5 ms,可以检测频率高达200 Hz的振动刺激,显示出良好的动态响应特性。将传感器用于机械手的抓取任务中,结合机器学习,帮助机械手识别被抓取物体的重量,提升机器人触觉感知能力。相关工作以“Graded Interlocks for Iontronic Pressure Sensors with High Sensitivity and High Linearity over a Broad Range”为题发表于国际期刊《ACS Nano》。 该研究使用面投影微立体光刻技术(nanoArch S130,摩方精密)打印具有微穹顶结构以及分级微穹顶结构的树脂作为模具,进一步地,通过模板法获得具有微穹顶结构的环氧树脂/Au电极及离子膜。打印模具尺寸:9 mm×9 mm×1.5 mm,单个微穹顶尺寸(电极模具):宽290 μm,高480 μm;次级微柱尺寸(离子膜模具):直径28 μm,高70 μm。每层打印精度设置为5 μm,以实现分级互锁结构的高精度、定制化打印。 这项工作为制造具有高灵敏度、高线性度和宽压力响应范围的柔性压力传感器提供了一种策略,在未来的触觉器件中具有广阔的应用前景。 图1. 分级互锁结构的可压缩性及器件传感原理 分级互锁结构由微穹顶结构与带有次级微柱的微穹顶结构组成。微柱在分级互锁结构中具有重要作用。一方面,它提高了结构的可压缩性,减少结构硬化,使应力分布更均匀,有助于实现线性形变;另一方面,微柱结构的引入减小了电极与离子膜之间的起始接触面积,可有效提高了器件的灵敏度(图1)。 图2. 分级互锁型柔性压力传感器的制备该研究使用面投影微立体光刻技术打印具有微穹顶结构以及分级微穹顶结构的树脂作为模具。进一步地,通过模板法获得具有微穹顶结构的环氧树脂/Au电极及离子膜,并与平面电极PET/Au组合、封装,获得分级互锁型器件(图2)。 图3. 分级互锁型柔性压力传感器的传感性能分级互锁结构的设计实现了器件的高灵敏度、高线性度及宽传感范围的统一,同时提升了器件的响应速度,实现对高频振动刺激的精准检测,呈现出良好的动态响应特性(图3)。 图4. 分级互锁型柔性压力传感器的线性传感特性 将该传感器用于开发线性响应的电子天平,并用于测量几种未知物体的重量,其输出结果与商业电子天平的称量结果几乎一致,表明了自制电子天平对质量的测量比较准确、可靠,而且无需额外的非线性校准,大大简化数据处理过程(图4)。 图5. 基于机器学习的抓取任务感知与重量识别 柔性压力传感器的一个重要应用是为机器人带来触觉感知能力,使机器人能够像人类一样与外界互动。将分级互锁型传感器集成在气动抓手表面,实现机械手在抓取物体时的触觉感知;结合机器学习,帮助机械手识别物体的重量(图5)。原文链接:https://doi.org/10.1021/acsnano.1c10535作者:白宁宁
  • 超声气体流量计Gasboard-7200在贸易计量中的应用
    作为一种优质能源和化工原料,天然气计量的重要性不言而喻。本文探讨了超声气体流量计Gasboard-7200在贸易计量中的应用。超声波流量计的工作原理 Gasboard-7200系列超声气体流量计采用行业领先的超声波气体传感技术,其工作原理是通过测量超声波脉冲顺流和逆流传播时传播速度不同引起的时差来计算被测流体速度,该原理又称为“时差法”。 超声波频率高,波长短,衍射不严重,具有良好的定向性且穿透能力强。探头1发射信号,信号穿过管壁1、流体、管壁2后被另一侧的探头2接收到;在探头1发射信号的同时,探头2也发出同样的信号,经过管壁2、流体、管壁1后被探头1接收到;由于流速的存在使得两时间不等,存在时间差,因此根据时间差便可求得流速,进而得到流量值。Gasboard-7200的性能特点 ①几乎不受被测介质各种参数的干扰,测量准确度高、稳定性好。 ②无机械可动部件,故障率低;计量部件无磨损,耐久性好,长期使用精度不变。 ③温度、压力补偿功能。 ④采用特制陶瓷超声波探测器,在高水分条件下具有超强耐腐蚀性。 ⑤安装方便,操作简单,长期运行无须特殊维护。 ⑥高度集成,外形美观。 ⑦防护等级IP65,具备灰尘封闭、防护射水特性;防爆等级ExibIIAT4 Gb,正常工作和一个故障条件下不会引起点燃的本质安全型电气设备。天然气计量精度影响因素分析 1、压力、温度 天然气状态对压力与温度的变化十分敏感,气体体积在计量标准状态下,根据介质材料温度和压力,结合实际天然气运营情况,合理调准天然气标准范围,可有效降低计量偏差。在北方,冬夏温差大,天然气流量计量误差范围3% ~8%,倘若未制定介质压力和温度计量规范,燃气公司会有一定程度损失。 2、计量环境温度 天然气计量精度也受到环境温度变化而变化,环境温度变化时,测量精度有所降低。且长时间处于温度不稳定状态会导致仪器出现问题,计量装置中有一种仪器为流量传感器,是一种热膨胀性材料制成的,流量传感器对工作环境温度的变化感知很灵敏。计量环境温度很低时,天然气计量会较慢,计量误差也会较大,一般为正常计量值的2.6 ~3.9 倍,表明工作环境温差变化对计量仪表计量精度影响较大。 参照有关计量技术部门的数据,因计量准确度偏离造成的经济损失:以年输气1亿立方米为例:温度偏差1摄氏度——计量0.34%偏差;压力偏差1kPa——计量0.1%偏差;由色谱仪造成的组分计量偏差0.1%。总误差造成的损失约30~50万立方米气。由此可见,有效地提高计量准确度,确保计量偏差控制在最低水平,对于一个年外输气百亿立方米的企业来说,每年直接或间接的经济效益影响大约3000万元。Gasboard-7200在计量系统中的应用 天然气的可膨胀性及可压缩性使得它要比液体计量困难得多。在天然气贸易计量中采用Gasboard-7200系列超声气体流量计,具有精度高、无压损、能耗低、结实耐用、维护少等优势。 超声气体流量计没有如节流装置几何形状及尺寸变化影响仪表特性的问题,其声道长度,声道角及管道横截面面积是恒定的参数;也没有引压管线之类易引起故障的部件,大大降低了计量装置故障的发生概率,延长了计量设备的寿命,避免了一些不必要的计量纠纷,这对提升企业声誉,树立良好的企业形象无疑也是十分有益的。来源:微信公众号@沼气工程及其测控技术,转载请务必注明来源
  • 发表顶级期刊《Nature》!北理工团队在高光谱视频成像研究方面取得重要进展
    高光谱视频成像能够捕获场景的精细空间、光谱和时间信息,因此在生物荧光成像、遥感、监控、自动驾驶等领域得到广泛应用。然而,高光谱视频数据量极大,现有方法记录高维数据时占用大量传输带宽和存储空间,给无人机、手机、行星探测器和卫星等资源受限系统带来巨大压力。如何在保留信息的前提下最大限度减少采样数据量、大幅提升采样压缩比就成为高光谱视频成像中的关键问题。日前,北京理工大学光电学院王涌天教授、刘越教授团队成员徐怡博教授与谷歌公司和美国莱斯大学研究人员合作,开发了一种具有优异压缩比和吞吐量的基于单像素光电探测器的高光谱视频成像系统。相关研究成果于近期发表于顶级期刊《Nature Communications》上。研究人员利用四维高光谱视频的高度可压缩性,设计出一种空间-光谱联合编码方案,提出基于四维空间信号稀疏度模型的优化重建和深度学习重建方法,实现了基于单像素探测器、可在低带宽下实现高通量的高光谱视频成像系统。该系统利用四维高光谱视频的高度可压缩性,设计一种空间-光谱联合编码方案,将场景编码为具有时间相关性的高度压缩的测量值,并采用一种基于四维空间信号稀疏度模型的重建方法和一种深度学习重建方法,完成了64个光谱带的128×128高光谱图像的重建,每秒超过4帧,压缩比为900×。高光谱视频重建的深度学习方法示意图
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