赤松松针

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赤松松针相关的耗材

  • 松木板、灼热丝试验仪专用松木板
    品牌:久滨名称:灼热丝试验仪专用松木板
  • 丙酸倍氯米松混悬液分散机,倍氯米松分散机,丙酸氟替卡松雾化吸入用混悬液分散机,进口丙酸倍氯米松混悬液分散机,上海丙酸倍氯米松混悬液分散机生产厂家
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  • 燃烧测试用松木板
    燃烧测试用松木板

赤松松针相关的仪器

  • TSSR 测量仪可用于执行传统的等温松弛测量以及温度扫描应力松弛 (TSSR)(一种非等温应力松弛测量方法)(AISR 法)。 随着对材料的要求不断提高,交联密度的测定成为了一个重要的优势,因此 TSSR 仪特别适合材料开发和生产过程中的质量控制。专利测试方法: 在Osnabrück应用科技大学 Vennemann 教授的指导下开发软件: 测量和评估软件能够自动执行,实时显示数据并自动评估和存储速度: 测试和时间要求低(4 小时 TSSR vs. 72 小时 DVR)温度限制: 在松弛时间谱中定义三个不同的温度限值 - 可能有其他温度
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  • 矿用木制风门是矿上常用的风门,是有松木制作,有的要求外包铁皮。木质风门因为轻便耐用,深受煤矿额喜爱。普通风门的门扇和门框主要使用木材和金属制成。矿用木风门分为两种一种是竹胶板风门,一种是纯樟子松松木矿井下风门。竹胶板风门是较早使用的木风门,因为竹胶板轻便,矿井地下使用方便,但同时也容易变形,矿井地下比较潮湿,竹子遇水膨胀变形。根据这些问题,研发了纯松木木质风门,这是一次矿井风门的大改革,纯樟子松松木井下风门具有轻便,阻燃抗静电,不易变形等特点。
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  • PW-UCD80-40 应力松驰试验机用途:广泛应用于橡塑胶、高分子材料、胶粘剂、胶粘带等行业,适用于材料在常温、低温、高温不同的条件下测试样品的拉伸强度、延伸率、泊松比、平缩强度、压缩率、疲劳等。使用常温时可切换使用,方便快捷,一机多用。 采用双柱式结构,三工位同步动作技术参数容 量: 5KN,三工位;温度范围:-40℃~150℃显示器: 电脑显示方式力量分辨率: 1/1,000,000力量精度: 0.03%精度等级:0.5级行程分辨率: 1/1,000,000位移精度:位移精度±0.01mm;软件功能:定力值、定位移、定时间,可实现长时间反复压缩测试,应力松驰测试;控制方式: 全电脑操作方式温度控制: PID自动演算,稳定误差显示精度: 0.1℃温度精度: ±1℃循环系统: 风扇强制循环系统加热系统: SUS304不锈钢散热式加热器保护装置: 漏电及过负载保护器箱体材质: SUS#304不锈钢制冷方式: 日本日立压缩机制冷,采用冷平衡控制技术,冷冻系统简洁,故障率低,维护方便;温度控制:7英寸触摸屏显示,多程式编辑;温度范围:-40~150度;湿度范围:20%~98%;试验行程: 约10 cm;可同时测试三组不同厚度样品;试验箱空间: 约60×35×62cm(W×D×H),可往后推开试验箱做常温使用,空间更大;试验速度: 0.1~100mm/min 电脑设定, 附夹具上下快速调节按钮及操控盒;上下压盘直径100mm,上下夹具平行度±0.01mm力量单位转换: kgf,N,Ibf,g,ton,Mpa停机模式: 过载停机、、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机、自动复位功能机台尺寸: 约110×230×230cm(W×D×H)机台动力: 伺服马达驱动,同步轮及精密滚珠丝杆传动总功率: 约5KW机台重量: 约350kg使用电力: 220V/380V 50/60HZ 30A标准配置: 压缩夹具1组、厚度辅助配件1套, 专业般软件、电脑连线、电脑
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赤松松针相关的试剂

赤松松针相关的方案

  • 全二维气相色谱/飞行时间质谱对赤松松针挥发油化学成分的分析
    本文采用全二维气相色谱/飞行时间质谱(GCxGC/TOF MS),通过对色谱条件的优化,分析了松针挥发油化学成分。相比于传统的一维色谱,突显了全二维气相色谱的高分辨率、高灵敏度、高峰容量等对一些复杂的挥发油成分分析的独特优势。
  • 气相色谱-离子迁移谱对不同储存时间松针挥发性化合物的分析
    松针作为传统中草药,在抑菌、降血压、降血脂及抗感染方面作用突出[1]。松针中含有较多挥发性的萜类,小分子醇类,酯类,含氮类等化合物,特别是萜类和含氮生物碱等已被证实在药理方面的重要作用,对松针挥发性化合物的分析有较大意义。然而在储存过程中,挥发性组分的流失或变化时刻影响松针的品质,不损坏待测物的情况下,对其组分快速分析显得尤为重要,气相色谱-离子迁移谱联用技术(GC-IMS)为快速并高效检测松针挥发性组分提供一种可靠手段。其原理为:使用具有高分离能力的GC对待测物进行预分离,从GC预分离出组分再被IMS检测[2]。GC作为预处理的仪器弥补IMS交叉灵敏度的问题,IMS作为GC的检测器则增强了GC对待测物鉴定的能力,这都使得二者联用成为可能。我们选取了新鲜马尾松针,分别于顶空瓶中放置0天、8天15天和25天作为四组样品,每组样品3个平行样,采取顶空进样的方式,使用GC-IMS联用仪对松针样品进行分析。以储存8天后的松针为例,图1给出其相应GC-IMS分离图,共分离出27处峰,结合计算机软件中的NIST气相数据库及IMS数据库进行定性分析,鉴定到了较多萜类和醇类,及少量羰基类化合物。我们还选取储存时间的不同的松针样品的GC-IMS信号峰,通过软件模拟得到指纹图谱,能清晰直观看出储存时间的不同而造成的组分的差异,如实验发现醇类物质随储存时间变长而显著减少。为了更加直观区分不同样品,对4组不同储存时间样品的进行动态主成分分析(PCA),其结果如图2所示,4组不同储存时间的马尾松松针样品聚集在不同位置,根据PCA软件建模,可较简单直观就区分出松针的储存时间。GC-IMS为快速并高效检测松针挥发性化合物提供了可靠手段,对快速分析中草药等的储存过程中挥发性组分的变化有较大意义。
  • 高通量组织研磨仪对松针研磨实验效果|兰州大学草科院
    随着科学技术的飞速发展,实验设备的自动化水平日益提高。高通量组织研磨仪作为一款先进的实验仪器,不仅能够提高实验效率,而且可以实现更加精确的实验结果。在本文中,我们将探讨高通量组织研磨仪在松针研磨实验中的应用,以及它所带来的独特优势。

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  • 14.3 反相离子对色谱法测定马尾松松针中莽草酸的含量

    反相离子对色谱法测定马尾松松针中莽草酸的含量 马廉举, 刘 新(重庆医科大学药学院, 重庆400016)摘要 目的: 建立反相离子对色谱法测定马尾松松针中莽草酸的含量方法。方法: 采用D iamonsil C18色谱柱( 250 mm @ 41 6 mm, 5 Lm ), 流动相为5 mmo l/L磷酸溶液( 先用2 mo l/L氢氧化钠调至pH 612, 再加入四丁基溴化铵, 使其浓度为1 mm o l/L)-甲醇( 90B10), 检测波长为217 nm, 流速为11 0 m l/m in, 柱温为25e 。结果: 莽草酸在5~ 300 Lg /m l范围内与峰面积呈良好的线性关系( r= 01 9999), 样品的平均回收率为97151%, RSD为0199%。结论: 此方法准确、简便, 适用于马尾松松针中莽草酸的定量分析。关键词 莽草酸; 马尾松松针; HPLC; 离子对

  • 雪松松针鲜样,顶空方式,GC/MS结果分析,请指导!!

    雪松松针鲜样,顶空方式,GC/MS结果分析,请指导!!

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/05/201205040628_364853_2519248_3.jpg雪松松针鲜样2g,剪碎后未处理直接进入顶空瓶,进入GC/MS测定成分,4月18日早上8点取样,松针较嫩些。结果中共出现21种物质,较其他文献少约六七种物质。另外出现几种不明确物质,还有几种重复物质,请大家指导。峰号Ret timeArea%name中文名13.4810.41beta.-Pinene;2(10)-Pinene ; Nopinen;Bicycloheptane, 6,6-dimethyl-2-methylene- β-蒎烯;6,6-二甲基-2-亚甲基双环庚烷;C10H16,二环单萜,松节油,香料24.8141.31 beta.-Myrcene;1,6-Octadiene, 7-methyl-3-methylene- ; Myrcene ;β-月桂烯;7-甲基-3-亚甲基-1,6-辛二烯;香叶烯;C10H16,165℃,香料35.740.06 Tricycloheptane, 1,7,7-trimethyl- ; Tricyclene ; 三环烯;C10H16(153℃)?46.05624.561R-.alpha.-Pinene; Bicyclohept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, (1R)- ;2,6,6-Trimethylbicyclohep;右旋-α-蒎烯;156℃,二环单萜,松节油5V6.3961.87Camphene;Bicycloheptane, 2,2-dimethyl-3-methylene-; 2,2-Dimethyl-3-methylenebicycloheptane 莰烯;2,2-二甲基-3-亚甲基二环庚烷;C10H16,有机合成原料67.11916.73Bicycloheptane, 6,6-dimethyl-2-methylene-, (1S)- ; 2(10)-Pinene, (1S,5S)-(-)- ; (-)-.beta.-Pinene ; (-)-2(10)-Pinene 左旋-β-蒎烯;6,6-二甲基-2-亚甲基双环庚烷;7V7.2390.16 1,7-Octadiene, 2-methyl-6-methylene- ;alpha.-Myrcene;Alpha myrcene; 2-Methyl-6-methylene-1,7-octadiene α-月桂烯;2-甲基-6-亚甲基-1,7-辛二烯;C10H16(天然不存在?)87.6136.60.beta.-Myrcene;1,6-Octadiene, 7-methyl-3-methylene- ;Myrcene ; β-月桂烯;与2同?9V7.8540.62.alpha.-Phellandrene ; 1,3-Cyclohexadiene, 2-methyl-5-(1-methylethyl)- ; p-Menthadiene ((-)-) ; .alpha.-Fellandrene α-水芹烯;2-甲基-5-(1-甲基乙基)-1,3-环己烯;1,5-对孟二烯

赤松松针相关的资料

赤松松针相关的资讯

  • 日本领事馆总领事、大使赤松秀一一行访问摩方精密(深圳)
    3月7日,日本驻上海总领事馆赤松秀一总领事・ 大使一行到摩方精密(深圳)进行参观访问,摩方精密日本分公司总经理何军对此表示热烈欢迎。赤松秀一一行首先深入了解了摩方精密的发展历程及科研成果,并对面投影微立体光刻(PμSL)技术的应用及发展等方面进行了深刻的探讨。 随后,赤松秀一一行参观了摩方精密的设备生产车间和精密样件,3D打印设备在此展现出来的能力让参观者们的印象十分深刻。赤松秀一总领事、大使在参观超高精密样品时,对摩方精密的微纳3D打印技术能制造出这么小的精密零件感到非常惊讶,多次感叹摩方精密的技术能力果然是百闻不如一见。与此同时,摩方精密(深圳)日本事业部负责人陆俊辉对于摩方精密正在进行的、利用特有3D打印技术来量产终端产品的项目进行了详细讲解,赤松先生表示更加期待。通过此次访问交流,赤松秀一一行对摩方精密的技术和产品有了更全面、更深入的了解,同时也期待摩方精密可以继续发挥其优势,进一步加强科研、精密电子、医疗等领域合作的深度和广度,为应用产品创造更多的可能性,实现更大的进步。官网:https://www.bmftec.cn/links/10
  • 仿松针多级非对称结构超疏水表面多尺度液滴定向输运
    液滴的自发定向输运在芯片实验室、能源电力系统、油气输运、水收集和除湿等领域具有广泛的应用前景,其主要取决于表面形貌结构和化学组成的非对称性,具体表现为浸润性梯度、各向异性结构和曲率梯度等。液滴输运的速度和距离是判定输运效率的有效指标。合理的设计并制备表面结构是实现快速、长程的液滴自发定向输运的有效方法。然而,传统的加工技术加工精度较低、加工结构单一,很难满足结构性能要求。近日,大连理工大学冯诗乐副教授,受松针表面多级非对称结构启发,使用深圳摩方材料科技有限公司PμSL 3D打印技术(nanoArch® S140),制备了仿松针多级非对称结构表面,实现了快速、长程的液滴自发定向输运。该研究以“Tip-inducedflipping of droplets on Janus pillars: from local reconfiguration to globaltransport”为题发表在国际顶级期刊《ScienceAdvances》上,为液滴的定向输运领域的发展提供了新的思路。论文第一作者为大连理工大学冯诗乐副教授,通讯作者为香港城市大学王钻开教授和巴黎高等物理化工学院David Quéré教授。图1 松针和仿松针多级非对称结构表面的形貌结构特征图2 仿松针多级非对称结构表面的形貌结构参数调控要点:研究者借鉴松针表面结构特征,设计并制备包括第一级的倾斜阵列结构、第二级的高度梯度结构和第三级的平面/曲面组合的半锥形结构的仿松针多级非对称结构表面。上述表面(图1)由nanoArch S140微尺度3D打印设备加工,使用材料为HTL耐高温树脂,打印层厚为10微米。阵列间距为300微米,尖锥倾斜角度β为70°,高度梯度α为20°,尖锥顶端大小为10-20微米。在打印过程中,通过精密刮刀刮除细小的气泡,来保障加工质量。同时,研究者还设计了仅包含倾斜阵列结构和半锥形结构的对照样品,与仅包含倾斜阵列结构和高度梯度结构的对照样品。通过nanoArch S140微尺度3D打印技术,实现了包括倾斜、高度梯度及平/曲面组合的复杂三维结构表面参数的精确调控及大规模制备(图2)。图3 仿松针多级非对称结构表面微液滴自发定向输运图4 仿松针多级非对称结构尖端效应要点:在凝结过程中,液滴先随机在表面凝结,然后向尖端汇聚,然后尖端液滴会在合并过程中重新配置,并从半锥形结构的平面旋转到曲面位置,随后合并的液滴会沿着高度增加的方向运动,进而实现从微观到宏观的多尺度液滴的定向输运,其液滴定向输运的速度可以达到10 cm/s。研究者发现液滴在合并过程中重新配置是非对称结构诱导的尖端效应导致的,并通过建立能量变化模型证明,当液滴尺寸大于结构尺寸时,液滴坐落于平面的系统能量大于坐落于曲面上的系统能量,从而揭示了液滴从平面向曲面运动的机理。研究者发现毫米级的液滴在合并过程中依然会从平面运动到弧面上,证明非对称结构诱导的尖端效应普遍适用于各种尺度的液滴。论文链接: https://advances.sciencemag.org/content/6/28/eabb4540/官网:https://www.bmftec.cn/links/10
  • 仿松针多级非对称结构超疏水表面多尺度液滴定向输运
    液滴的自发定向输运在芯片实验室、能源电力系统、油气输运、水收集和除湿等领域具有广泛的应用前景,其主要取决于表面形貌结构和化学组成的非对称性,具体表现为浸润性梯度、各向异性结构和曲率梯度等。液滴输运的速度和距离是判定输运效率的有效指标。合理的设计并制备表面结构是实现快速、长程的液滴自发定向输运的有效方法。然而,传统的加工技术加工精度较低、加工结构单一,很难满足结构性能要求。近日,大连理工大学冯诗乐副教授,受松针表面多级非对称结构启发,使用深圳摩方材料科技有限公司PμSL 3D打印技术(nanoArch® S140),制备了仿松针多级非对称结构表面,实现了快速、长程的液滴自发定向输运。该研究以“Tip-inducedflipping of droplets on Janus pillars: from local reconfiguration to globaltransport”为题发表在国际顶级期刊《ScienceAdvances》上,为液滴的定向输运领域的发展提供了新的思路。论文第一作者为大连理工大学冯诗乐副教授,通讯作者为香港城市大学王钻开教授和巴黎高等物理化工学院David Quéré教授。图1 松针和仿松针多级非对称结构表面的形貌结构特征图2 仿松针多级非对称结构表面的形貌结构参数调控要点:研究者借鉴松针表面结构特征,设计并制备包括第一级的倾斜阵列结构、第二级的高度梯度结构和第三级的平面/曲面组合的半锥形结构的仿松针多级非对称结构表面。上述表面(图1)由nanoArch S140微尺度3D打印设备加工,使用材料为HTL耐高温树脂,打印层厚为10微米。阵列间距为300微米,尖锥倾斜角度β为70°,高度梯度α为20°,尖锥顶端大小为10-20微米。在打印过程中,通过精密刮刀刮除细小的气泡,来保障加工质量。同时,研究者还设计了仅包含倾斜阵列结构和半锥形结构的对照样品,与仅包含倾斜阵列结构和高度梯度结构的对照样品。通过nanoArch S140微尺度3D打印技术,实现了包括倾斜、高度梯度及平/曲面组合的复杂三维结构表面参数的精确调控及大规模制备(图2)。图3 仿松针多级非对称结构表面微液滴自发定向输运图4 仿松针多级非对称结构尖端效应要点:在凝结过程中,液滴先随机在表面凝结,然后向尖端汇聚,然后尖端液滴会在合并过程中重新配置,并从半锥形结构的平面旋转到曲面位置,随后合并的液滴会沿着高度增加的方向运动,进而实现从微观到宏观的多尺度液滴的定向输运,其液滴定向输运的速度可以达到10 cm/s。研究者发现液滴在合并过程中重新配置是非对称结构诱导的尖端效应导致的,并通过建立能量变化模型证明,当液滴尺寸大于结构尺寸时,液滴坐落于平面的系统能量大于坐落于曲面上的系统能量,从而揭示了液滴从平面向曲面运动的机理。研究者发现毫米级的液滴在合并过程中依然会从平面运动到弧面上,证明非对称结构诱导的尖端效应普遍适用于各种尺度的液滴。论文链接: https://advances.sciencemag.org/content/6/28/eabb4540/ 官网:http://www.bmftec.cn/smart
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