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界面混合相关的耗材

  • 塑料混合非球面透镜
    塑料混合非球面透镜1)可校正色差的塑料非球面透镜2)衍射表面能zui大程度地减少色差3)低成本模造设计TECHSPEC® 塑料混合非球面透镜是具有衍射极限设计的模造非球面透镜,能消除由宽带光源所造成的色差。这些混合非球面透镜非常适用于成像及眼部设备的应用,或与可调谐激光、或带宽/多光谱照明光源结合使用。非球面透镜能消除球面像差,而衍射表面能同时提供负光学色散以实现卓越的颜色校正。TECHSPEC® 塑料混合非球面透镜能提供相似于TECHSPEC® 非球面消色差透镜的性能,但它比后者多了几项额外的优势。混合非球面透镜的设计为全塑料单片透镜,因此其重量比类似的非球面消色差透镜轻得多。这些光学透镜也备有较高数值孔径的选项供您选择。不过,塑料混合非球面透镜将受非球面面形固有的衍射效率所限制,因此它的整体透射率会比类似的非球面消色差透镜低。Common Specifications基底:Zeonex E48R直径容差 (mm):+0.00/-0.10中心厚度容差 (mm):±0.10技术数据订购信息:直径 (mm)有效焦距EFL (mm)数字孔径 NA中心厚度CT (mm)涂层产品号1290.675.6Uncoated#65-98612120.54.3Uncoated#65-98712150.43.7Uncoated#65-98825200.6310Uncoated#65-99125300.427.3Uncoated#65-9931290.675.6BBAR (425-675nm)#65-99612120.54.3BBAR (425-675nm)#65-99712150.43.7BBAR (425-675nm)#65-99825200.6310BBAR (425-675nm)#66-00125300.427.3BBAR (425-675nm)#66-003
  • 锗IR混合非球面透镜
    锗IR混合非球面透镜(1)3-5μm可校正颜色(2)接近衍射极限的聚焦性能(3)可提供完整的设计数据我们的TECHSPEC® 锗IR混合非球面透镜可在3-5μm区域内的任何波长提供衍射极限的聚焦性能,并在整个3-5微米光谱范围内提供接近衍射极限的性能。这些透镜非常适合于集成到成像应用、FTIR光谱仪或使用宽带光源的任何中波IR应用。规格:涂层:BBAR (3000-5000nm)基底:Germanium (Ge)直径容差 (mm):+0.0/-0.1中心厚度容差 (mm):±0.10表面质量:60-40中心偏(弧分):3 - 5订购信息:直径 (mm)有效焦距EFL (mm)数字孔径 NA中心厚度CT (mm)产品号2512.514.22#68-25925150.834#68-26025200.632.8#68-26125250.52.46#68-26225300.422.5#68-26325400.312.1#68-26425500.252.6#68-26525750.172.8#68-266251000.132.5#68-267
  • 百道亨 采集重金属尘与石棉纤维微孔滤膜(混合纤维)
    微孔滤膜(混合纤维)25mm,100片/盒采集重金属尘与石棉纤维微孔滤膜(混合纤维)30mm,100片/盒采集重金属尘与石棉纤维微孔滤膜(混合纤维)37mm,100片/盒采集重金属尘与石棉纤维微孔滤膜(混合纤维)40mm,100片/盒采集重金属尘与石棉纤维微孔滤膜(混合纤维)75mm,50片/盒采集重金属尘微孔滤膜(混合纤维)90mm,50片/盒采集重金属尘石棉纤维采样夹25mm 与25mm滤膜匹配使用,用于职业卫生石棉纤维长时间或个体采样

界面混合相关的仪器

  • EVG D2W 混合键合面激活和清洁系统EVG D2W Automated Die Preparation and Activation System EVG320 D2W 是一个高度灵活的平台,具有通用的硬件/软件界面,可与第三方选择和放置模具粘接系统实现无缝集成。它还可根据集成和线平衡要求作为独立系统运行。该系统融合了 EVG 先进的清洁和等离子激活技术,可在其行业标准的 W2W 融合和混合粘结平台上使用,并已在全球数百个安装模块中得到验证。此外,EVG320 D2W 还配备了 EVG 的对齐验证模块 (AVM),这是一个集成的计量模块,可直接反馈模具粘结器的关键过程参数,如模具放置精度和模具高度信息以及粘结后计量,以改进过程控制。它还具有灵活的基板处理功能,可容纳任何类型的模具载体或薄膜框架,可支持等离子激活、混合和融合粘合清洁度标准以及 SECS/GEM 标准支持。 特征最多六个过程模块全自动盒式到盒式磁带或从 FOUP 到 FOUP 处理通用模具载体输入,包括胶片框架和定制载体格式通用硬件/软件界面,实现与第三方选点模具粘接系统的无缝集成融合和混合结合的行业标准清洁和激活模块计量模块允许进给转发和反馈回路来托管和连接拾取和放置模具粘合系统
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  • EVG320 D2W 混合键合面激活和清洁系统EVG320 D2W Automated Die Preparation and Activation System EVG320 D2W 是一个高度灵活的平台,具有通用的硬件/软件界面,可与第三方选择和放置模具粘接系统实现无缝集成。它还可根据集成和线平衡要求作为独立系统运行。该系统融合了 EVG 先进的清洁和等离子激活技术,可在其行业标准的 W2W 融合和混合粘结平台上使用,并已在全球数百个安装模块中得到验证。此外,EVG320 D2W 还配备了 EVG 的对齐验证模块 (AVM),这是一个集成的计量模块,可直接反馈模具粘结器的关键过程参数,如模具放置精度和模具高度信息以及粘结后计量,以改进过程控制。它还具有灵活的基板处理功能,可容纳任何类型的模具载体或薄膜框架,可支持等离子激活、混合和融合粘合清洁度标准以及 SECS/GEM 标准支持。 特征最多六个过程模块全自动盒式到盒式磁带或从 FOUP 到 FOUP 处理通用模具载体输入,包括胶片框架和定制载体格式通用硬件/软件界面,实现与第三方选点模具粘接系统的无缝集成融合和混合结合的行业标准清洁和激活模块计量模块允许进给转发和反馈回路来托管和连接拾取和放置模具粘合系统
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  • 混合实验仪 400-860-5168转2169
    Rheolab混合实验仪检测面团揉混和变温过程中的流变特性,淀粉和蛋白加工品质。测定小麦面粉和其他谷物流变学和酶学特性的仪器。测量面粉加水混合形成面团加热糊化以及冷却过程中流变学特性。一次性实验可以获得面粉质量的完整信息。 揉混和加热过程,面团在揉混臂上产生的阻力决定了对面粉质量的分析。这个设备能通过内置PC上的软件直接控制。面团被测量和计算的全部特性都被保存到系统里。实验期间,仪器有专用的给水系统来注水。Rheolab显示了添加剂对实验样品产生的影响。 -操作简单,2个显示器稳健设计 -电脑控制的自动给水系统 -内置工业PC,触摸控制 -可远程进行软件更新和校准 -面粉流变特性,面筋和淀粉质量的测定 -多种语言选择,友好的用户界面,可以选择中文操作界面 -内置分析软件,将曲线显示参数信息,转换成6个品质指标:吸水率指数,揉混指数,面筋指数,粘度指数,酶活性指数和回生指数。Rheolab混合实验仪测定指标: - 吸水率 (%) - 蛋白质质量-面团形成时间 (分钟) - 淀粉凝胶特性 -面团稳定性 (分钟) - 淀粉酶活性 -面团弱化度 - 淀粉回生(老化)-揉混仪温度和给水温度的自动调节 -通过改变揉混器的揉混速率和/或改变实验曲线的加热/冷却速率,能够创建用户自己的实验方法 -实验结果能存储到自己的电脑中-测试结果能转换成PDF或xls文档格式技术规格 尺寸: (H x D x W) 350 mm x 800 mm x 500 mm 电源: 220 V 50 - 60 Hz净重: 80 Kg揉混器: 50 g不锈钢揉混器和揉混刀片 给水系统准确度 : 0.02 ml
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  • 【原创】混合机分类介绍

    [URL=http://www.njhxg.com/honghe/]http://www.njhxg.com/honghe/[/URL]常用的混合机械分为气体和低粘度液体混合器、中高粘度液体和膏状物混合机械、热塑性物料混合机、粉状与粒状固体物料混合机械四大类。 气体和低黏度液体混合机械的特点是结构简单,且无转动部件,维护检修量小,能耗低。这类混合机械又分为气流搅拌、管道混合、射流混合和强制循环混合等四种。 中、高黏度液体和膏状物的混合机械,一般具有强的剪切作用;热塑性的物料混合机主要用于热塑性物料(如橡胶和塑料)与添 加剂混合;粉状、粒状固体物料混合机械多为间歇操作,也包括兼有混合和研磨作用的机械,如轮辗机等。混合时要求所有参与混合的物料均匀分布。混合的程度分为理想混合、随机混合和完全不相混三种状态。各种物料在混合机械中的混合程度,取决于待混物料的比例、物理状态和特性,以及所用混合机械的类型和混合操作持续的时间等因素。 液体的混合主要靠机械搅拌器、气流和待混液体的射流等,使待混物料受到搅动,以达到均匀混合。搅动引起部分液体流动,流动液体又推动其周围的液体,结果在溶器内形成循环液流,由此产生的液体之间的扩散称为主体对流扩散。当搅动引起的液体流动速度很高时,在高速液流与周围低速液流之间的界面上出现剪切作用,从而产生大量的局部性漩涡。这些漩涡迅速向四周扩散,又把更多的液体卷进漩涡中来,在小范围内形成的紊乱对流扩散称为涡流扩散。 机械搅拌器的运动部件在旋转时也会对液体产生剪切作用,液体在流经器壁和安装在容器内的各种固定构件时,也要受到剪切作用,这些剪切作用都会引起许多局部涡流扩散。搅拌引起的主体对流扩散和涡流扩散,增加了不同液体间分子扩散的表面积减少了扩散距离,从而缩短了分子扩散的时间。若待混液体的粘度不高,可以在不长的搅拌时间内达到随机混合的状态;若粘度较高,则需较长的混合时间。对于密度、成分不同、互不相溶的液体,搅拌产生的剪切作用和强烈的湍动将密度大的液体撕碎成小液滴并使其均匀地分散到主液体中。搅拌产生的液体流动速度必须大于液滴的沉降速度。少量不溶解的粉状固体与液体的混合机理,与密度成分不同,互不相溶的液体的混合机理相同,只是搅拌不能改变粉状固体的粒度。若混合前固体颗粒不能使其沉降速度小于液体的流动速度,无论采用何种搅拌方式都形不成均匀的悬浮液。 不同膏状物的混合主要是将待混物料反复分割并使其受到压、辗、挤等动作所产生的强剪切作用,随后又经反复合并、捏合,最后达到所要求的混合程度。这种混合很难达到理想混合,仅能达到随机混合。粉状固体与少量液体混合后为膏状物,其混合机理与膏状物料混合的机理相同。不同的热塑性物料以及热塑性物料与少量粉状固体的混合,需要依靠强剪切作用,反复地揉搓和捏合,才能达到随机混合。 流动性好的颗粒状固体物主要是靠容器本身的回转,或靠装在容器内运动部件的作用,反复地翻动、掺和而得以混合,这类物料也可用气流产生对流或湍流以达到混合。固体颗粒的对流或湍流不易产生涡流,混合速度远低于液体的混合,混合程度一般也只能达到随机混合。流动性很差的、互相发生粘附的颗粒或粉状固体,则常需用带有机械翻动和压、辗等动作的混合机械。[URL=http://www.njhxg.com/honghe/]http://www.njhxg.com/honghe/[/URL]

  • 混合信号示波器

    QA100USB混合信号示波器数字存储示波器,秉承优良性能,完全金属外壳屏蔽电磁干扰, 典雅尊贵的亚光质感表面,微型化便携式设计,免电源USB即插即用,让测量变得轻松有趣! 一、本仪器它是一款具备集双通道虚拟示波器+12通道逻辑分析仪+任意波形信号发生器+协议分析仪功能+频谱仪于一身的五合一多功能混合信号示波器,为学校、公司、工厂、个人等必备的测量仪器,另外配备了强大的数字信号处理软件包,一套极高性能价格比仪器却同时让您拥有了五种仪器的功能! 二、本仪器示波器采样率是100MSa/s,带宽25MHz,双通道,FFT频谱分析功能;逻辑分析仪采样率为100MSa/s,支持12通道逻辑分析;任意波形信号发生器支持sine,Cos,Tri,Saw,Square,Arb 等波形;频谱仪:带宽50MHz,分辨率最高可达512Kpts;协议分析仪支持RS232,SPI,i2c,Can 等工控协议,通过计算机USB接口传输PC界面,更加人性化,在同类型的仪器中绝对超值! 三、本仪器可以用于电脑、电视、VCD/CD/DVD、音响等设备的维修,可以测量PAL视频信号、NTSC视频信号、计算机数字信号、音频信号、单片机时序等,可以应用于各种工业测量场合。 四、本仪器为独特的便携式设计,安装方便,测控软件拥有精确的测量分析功能,让你同时测量数字信号和模拟信号加上PC使用界面人性化,简便而功能强大。 五、本仪器外观轻巧,便于携带,支持即插即用,支持所有机器(服务器、台式机、笔记本)集成USB 2.0 接口,大大提高数据信号传输和提供优质电源 !六、提供新一代的采集引擎,采集波形的质量大幅度提高。 基本特点 USB通讯方式USB接口供电新一代采集引擎每通道提供全面的应用接口,同时,您可以用开放式软件接口,方便二次开发软件的无缝集成,支持固件程序在线升级,与时俱进,用于各种复杂的测量及分析任务。七、具有低通滤波,波形存储,波形回放,数学函数等多种特色小功能

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  • 中山大学在重要工业混合物分离纯化方面取得重要突破
    p style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/0efb0394-27e8-4a6b-b92a-cc01c6e37729.jpg" title="tpxw2017-06-23-10.jpg"//pp style="text-align: center "图. 控制不同柔性客体分子选择性吸附的策略/pp  在国家自然科学基金项目(项目编号:21225105,21290173,21473260)等资助下,中山大学张杰鹏教授、陈小明院士及其他合作者在重要工业混合物分离纯化方面取得进展,相关研究成果于2017年6月16日以“Controlling guest conformation for efficient purification of butadiene”(控制客体分子构象实现丁二烯的高效分离)为题在线发表在Science上。/pp  为了使产品或原料达到足够高的纯度,工业界需要花费大量时间与成本对混合物进行分离。对于分子量相似的碳氢化合物,绝大多数多孔材料选择性吸附极性更大、分子更小和具有配位能力的烯烃。因此,通常需要经过耗能较高的萃取分馏过程将1,3-丁二烯从丁烷、丁烯和异丁烯等其他C4碳氢混合物中分离,目前很难利用多孔材料优先分离得到1,3-丁二烯。该研究团队发现常温常压下将C4碳氢化合物的混合物通过亲水性多孔配位聚合物MAF-23填充的固定床吸附装置后,只有1,3-丁二烯的构象发生转变,且构象转变导致很大的构象弯曲能量损失,从而大大减弱与MAF-23的吸附。该团队利用C4碳氢化合物的柔性差别和构象变化引起的能量损失以及由此导致的与多孔材料的吸附性差别,实现了温和条件下选择性达99.5%的1,3-丁二烯的高效纯化,避免了常规蒸馏和吸附纯化过程中因加热而产生的丁二烯自聚问题,实现了反常且最优的C4碳氢化合物吸附分离顺序。/pp  该团队致力于配位聚合物多孔材料的设计、合成、气体吸附和相关机理研究,近年来取得了系列进展,发展了多种提高二氧化碳捕获效率的策略,实现了常压、烟道气和大气环境中的多个吸附量记录 提出了利用气—固反应机理对多孔框架进行精确修饰的策略,设计合成了兼具拟铜蛋白氧气活化中心和易氧化有机配体的新型多孔配位聚合物MAF-42,可以将材料的吸附选择性改变四个数量级,适于天然气中提纯乙烷和甲烷 提出了“亲水孔道捕获疏水分子”的概念,利用超微孔表面精确排列的氢键受体高效结合极性较低的乙烷分子而非极性较大的乙烯分子,并据此合成了新型多孔配位聚合物MAF-49。常温常压下,将乙烯/乙烷混合物通过MAF-49填充的固定床吸附装置后,乙烷被选择性吸附保留,流出的乙烯纯度很容易超过99.99%。/p
  • 沈阳工业大学张贺课题组《Micromachines》:基于Pμ SL 3D打印的微混合器芯片用于研究单元连接对混合性能的影响
    被动式微混合器,是一种用于样品预处理的关键微流控器件。常见的两种微混合器有两个入口呈现180°的T型微混合器和呈现任意角度(通常小于180°)的Y型微混合器。这两类混合器结构简单、易于制备,但是混合时间比较长、混合效率比较低,很少单独使用,通常同另一种微混合器一起使用。为了提高微混合器的混合效率,科研工作者尝试进行微混合器入口、混合腔室结构的优化设计研究。在混合腔室的结构设计方面,常见的设计方案是在微通道中周期性的添加障碍物;另外,弧形微通道的引入、分流合并结构的设计以及微通道底部交错结构的设计等方案也极大地提高了混合效率。上述混合腔室的设计方案具有一个共同特点,即采用周期性重复混合单元结构提高混合效率。其中,两个混合单元的连接处既是前一个单元的出口,同时也是下一个单元的入口。然而,在设计过程中,关于单元连接的研究并没有得到重视。近日,沈阳工业大学张贺课题组基于面投影微立体光刻(PμSL) 3D打印技术制备了微混合器芯片,通过模拟结果与测试结果的对比,研究了单元连接对微混合器芯片性能的影响。该团队基于PμSL (nanoArch P150,摩方精密) 技术打印了一种具有重复结构的微混合器。微混合器是由平面T型入口通道和混合腔室组成,其中混合腔室是由6个立方混合单元以及单元之间的连接组成。最初设计的结构是一种研究中常见的微混合器结构,连接通道位于立方混合单元的几何中心,且微混合器的入口和出口位置同立方混合单元的连接通道位置重合。微混合器总长度为12.3mm;立方混合单元的边长是1mm;单元连接通道的长度是500μm,截面是边长为200μm的正方形。 图1. 最初设计的具有重复结构的微混合器图2.具有不同连接位置的微混合器的混合指数(模拟结果)图3.两种不同连接位置组合的微混合器的混合指数(模拟结果)图4. 可视化测试系统以及3D打印的微混合器的显微图像(Location 5) 图5. 3D打印的两种不同连接位置组合的微混合器在不同时间的显微图像 根据单元连接位置的不同分为九种微混合器,分别命名为Location 1- Location 9;该九种微混合器的混合指数模拟结果表明单元连接位置对微混合器的混合性能有显著的影响。在此基础上,将两种不同单元连接位置进行组合,用以提高混合器的混合效率。基于PμSL 技术制备了三种微混合器并进行了可视化测试。测试结果同模拟结果一致,表明单元连接位置对微混合器的性能确实有显著的影响,并且仅通过改变单元连接的位置,可以极大地改善微混合器的性能。该研究成果为优化微混合器的结构设计、提高微混合器的性能提供了新思路,以“The Influence of the Unit Junction on the Performance of a Repetitive Structure Micromixer”为题发表在Micromachines上。官网:https://www.bmftec.cn/links/10
  • 科学家提出“固态溶剂法”制备混合基质膜
    南京工业大学教授金万勤团队在分离膜领域取得新进展,提出“固态溶剂法”制备出超薄超高掺杂量的混合基质膜。9月22日,相关研究成果在线发表在《科学》上。  据介绍,膜技术具有分离能耗低等优势,但其发展普遍受限于渗透性和选择性的制约关系,将高性能无机填料掺杂在聚合物中制备混合基质膜,有望突破这一瓶颈,成为近年来国际研究前沿。然而,面临填料团聚和界面缺陷的重大挑战,混合基质膜仍未大规模应用。金万勤团队是国际上较早开展混合基质膜研究的团队之一,长期以来一直致力于解决这两大难题。  “我们提出将聚合物作为固态溶剂,溶解填料的前驱体并将其涂覆在多孔载体表面形成超薄膜层,而后将聚合物中的前驱体原位转化成填料。”论文第一作者、南京工业大学博士陈桂宁介绍,区别于传统的“合成填料—分散填料—填料与聚合物混合”制备混合基质膜的复杂工艺,该方法仅需在聚合物中溶解高含量前驱体,即可实现高含量填料的均匀超薄化掺杂,同时以填料为主体相的新型混合基质膜结构有利于填料之间形成贯穿孔道,为分子提供超快传输通道。  实验表明,“固态溶剂法”制备的混合基质膜厚度仅为50纳米,填料掺杂量高达80%以上,实现了膜渗透性和选择性数量级的提升。基于超薄膜层和填充的贯穿筛分孔道,该混合基质膜表现出类无机膜(纯填充相)的优异分离性能,氢气/二氧化碳分离性能高出现有聚合物膜和混合基质膜1~2个数量级。  “‘固态溶剂法’主要依靠聚合物膜的加工制备技术,因此易于放大制备成超薄的平板型和中空纤维型混合基质膜。”论文的共同通讯作者、南京工业大学教授刘公平说,该方法适用于不同类型的填料和聚合物基质,表现出良好的规模化制备前景与膜材料普适性。  “研究首次从实验上证明了超薄超高掺杂混合基质膜的可行性,也为发展基于纳米材料的超薄分离膜及功能涂层提供了新思路和理论技术基础。”论文通讯作者金万勤介绍,该混合基质膜在碳捕集等过程极具应用潜力,有望助力我国双碳战略目标的实施。在国家重点研发项目的资助下,团队正在开展混合基质膜的放大制备与应用技术研究。
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