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小威龙用点式流速仪

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小威龙用点式流速仪相关的论坛

  • 变色龙工作站的应用

    新买的两套U3000已安装到位,这几天正在研究变色龙工作站(7.1)的使用。今天比较空闲,我试了一下。用一台电脑可以控制两台U3000(当时工程师安装时说不能,要买授权),能顺利通过一套软件,控制两台U3000的开启(流速、柱温、进样,改变波长,我都试了,可以进行)也就是说,我在只有一个授权文件的变色龙上就实现了控制两台U3000。后来我又尝试控制其他厂家仪器,正好A家的1260闲着,我就把网线接到了有变色龙的一台上。进入仪器配置,找到A家的仪器,发现只有1200LC系统,1260也归属它,我就点进去。输入1260的IP,一下就找到了泵和检测器,配置完成后。进入工作站,也能完全控制1260泵与检测器的开启。(就是泵一直显示未就绪,也没明白怎么回事)后老我想控制一下奥泰的2000ES(蒸发光)结果找不到这个,工程师与销售说是可以。不知大家,有没有做过以上尝试?情况是怎么样的?

  • 请问一下各位老师,色谱的进气口流速和尾气流速是一样的吗。

    请问一下大家,色谱的进气口和尾气出气口的流量是一致的嘛,我现在用A公司的流量计通空气,进口流量100,出口99,用B公司的流量计通氦气,进口100,出口只有86,色谱处于未运行状态。不知道是不是他们的流量计有问题,还是我们的色谱不正常。因为在做10%的甲烷的标曲的时候,甲烷流速5,氦气流速95,甲烷的峰非常小,,,测尾气流速85,用的B公司的流量计。

  • 柱效流速与柱径的关系

    有网友在帖子中是这样写到的:因柱效是柱中流动相线性流速的函数,使用不同的流速可得到不同的柱效。对于一根特定的色谱柱,要追求最佳柱效,最好使用最佳流速。对内径为4.6mm的色谱柱,流速一般选择1ml/min,对于内径为4.0mm柱,流速0.8ml/min为佳。当选用最佳流速时,分析时间可能延长。可采用改变流动相的洗涤强度的方法以缩短分析时间(如使用反相柱时,可适当增加甲醇或乙腈的含量)。=======================================================================~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~回答1: 计算从标准柱换算为细内径柱所需要的流速,标准柱内径4.6mm,填料颗粒5um,常用流速1ml/min。细内径柱直径为4.0mm,填料颗粒5um.细内径柱流量=标准柱流量*小内径柱直径平方/标准柱直径平方 =1ml/min*16/21.16 =0.76ml/min 即流速约等于0.8ml/min回答2:“ 对于一根特定的色谱柱,要追求最佳柱效,最好使用最佳流速。 对内径为4.6mm的色谱柱,流速一般选择1ml/min,对于内径为4.0mm柱,流速0.8ml/min为佳。”这个推理的成立是有条件的;1:柱长相同。2;粒径相同。3:柱压相等。4:流动相的性质相同。5:填料性质相同回答3:若是柱长与粒径的平方之比相同,柱压相等,流动相的性质相同,填料性质相同,那么对内径为4.6mm的色谱柱,流速选择1ml/min,对于内径为4.0mm柱,流速选择0.8ml/min为佳针对上述问题的回答,你是如何看待的?

  • 色谱柱小流速冲洗

    大家对色谱柱小流速冲洗有什么看法。比如白天1.0ml/min进完样后用0.20ml/min冲洗一整夜。我觉得这样小流速冲洗未必能冲洗好整支色谱柱,大家有什么看法?

  • 推荐2011xiaolong版友为化学发光光谱版面版主

    2011xiaolong版友从事相关化学发光仪器应用工作,近期积极、乐意地为版面工作,主动解答版友疑难杂症,活跃讨论氛围。经联系,很乐意担任该版面版主职位,特推荐。http://www.instrument.com.cn/ilog/2011xiaolong/profile

  • 质谱用载气氮气流速小,已排除外管道漏气

    [table=100%][tr][td][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质联用仪[/color][/url]器:问题1:打开氮气、氦气后,打开应用软件,发现氮气流速在6~7左右,正常情况下应该在60~70左右,后来检测到钢瓶分压表与塑料管接口处漏气,管道进入仪器出不漏气。维修好后,重新打开,发现流速还是上不去,所以考虑是不是气体管路哪里有堵塞?如何解决?问题2:色谱泵打开后,要查看基线,发现软件和仪器连接不上,拔了接头重新插,重启电脑试过了还是连接不上,提示信息:“993 seize failed;984 seize error 61 AT C:instrument report an error ”,看不懂啥意思?怎么做才能连接上?[/td][/tr][/table]

  • 【实战宝典】请问怎样降低ICP-MS雾化器流速而又对其灵敏度影响较小?怎样减小其背景值?

    问题描述:请问怎样降低[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]雾化器流速而又对其灵敏度影响较小?怎样减小其背景值?解答:[font=宋体]可以尝试通过以下举措来进行优化。[/font][font=&]1[/font][font=宋体]、可以更换微流量的雾化器;[/font][font=&]2. [/font][font=宋体]雾化器流速受控于蠕动泵转速,你可以降低蠕动泵的转速试试;[/font][font=&]3. [/font][font=宋体]雾化效率对灵敏度有很大影响,但雾化器流速对灵敏度影响不大;[/font][font=&]4. [/font][font=宋体]背景值与仪器的噪音、实验用去离子水以及离子检测器灵敏度有关。想降低背景值,主要还是用合格的去离子水比较有效。经常合理清洗进样管道,即开机和关机时用去离子水清洗好再关机和实验。尽量要避免过高浓度的样品进入,这样会给仪器造成不必要的污染、降低检测器的寿命;[/font][font=&]5. [/font][font=宋体]选择低流量高效雾化器可以在减少进样量的情况下不影响灵敏度。背景值与仪器的离子光学系统及四极杆、检测器还有信号处理有关,背景值与空白值不是同一个概念。[/font][font=&]6[/font][font=宋体]、尝试在溶液中添加少量有[/font]以上内容来自仪器信息网《[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]实战宝典》

  • 【分享】流速仪原理

    流速仪                科技名词定义中文名称:流速仪英文名称:current meter定义:用于测定水流速度的仪器。应用学科:水利科技(一级学科);水文、水资源(二级学科);应用水文学(水利)(三级学科)概述  MGG/KL型便携式明渠流速/流量计是一种专为水文监测、江河流量监测、农业灌溉、市政给排水、工业污水等行业明渠流速/流量测量的一种便携式测量仪表。它采用了特殊的超微功耗设计方案,全数字信号处理技术,使得仪表测量更加稳定可靠,测量精度高,可广泛用于水文、水利、农灌、给排水等需要经常移动测量且现场无电源的场合。  特点  微功耗设计,二节3.6V锂电池,连续工作3年。     测量传感器无可动部件,不会产生缠绕、堵塞,长期可靠连续工作。     显示器采用高清晰背光源LCD显示器,全汉字菜单显示,操作简单,使用方便。     仪表可同时显示流速、瞬时流速、累积总量、水位等多项测量参数。     功能强大,仪表可做流速计使用,也可做明渠流量计使用(接入水位信号或输入水位深度,再将渠道或河道的断面数据输入即可实现流量测量);可作便携式仪表使用,也可做固定式仪表使用。可满足不同断面的明渠、暗渠、河道的流速和流量的测量。     各种信号输出型式:脉冲输出、RS-232、RS-485、GSM/GPRS远程无限通讯等可选。     数据保存功能,最多可保存1000组数据,而且数据存贮时间间隔可任意设置以及数据查询。主要技术参数    测量范围:流速测量0.000m/s~10m/s,渠宽≤20m,渠深≤20m,边坡系数0~10。     测量精度:±1.0%。     供电方式:3.6V内置锂电池2节,连续工作时间为3年。     显示方式:LCD大屏幕液晶显示器,全中文显示,可显示流速、瞬时流量、累积总量、水位等测量数据。     输出信号:脉冲输出0.00001~1m³ /P,可任意设置(无源光耦输出);频率输出1~1000Hz,可任意设置。     通讯方式:RS-232、RS-485,GSM无线数据远传(可选)。外型尺寸  显示仪外型尺寸:127×114×80(mm)     流速传感器外形尺寸:Ø 32×390     流速插杆长度:常规1500mm× 节数     常规1000mm× 节数     (流速杆长可根据用户要求制作)操作规程准备工作  根据委托方的要求和实测地的具体情况,确定测流断面、测点数目、流量计算方法和坏点修补办法。     2.1.1 测流断面选择     适用于流速仪法的测流断面有:封闭式管道或压力钢管;引水建筑物;断面规则的人工明渠. 测流断面的选择应符合ISO3354。     2.1.2 测点数目选择     流速仪测点数目应足以保证可以精确地确定整个测流断面上的流速分布,不允许只在一个测点进行测量。详见ISO3354,IEC41。     2.1.3 流量计算方法     流量计算方法一般有:双重图解积分法、平均流速的数值积分法、对数-线性法、对数-契比雪夫法(Log-Tehebycheff method)和直接积分法。在试验中只采用一种合同双方都认可的计算方法,若存在较大分歧则由试验负责人决定。     2.1.4 坏点修补办法     同一个测流断面上相邻测点的流速拟合后应比较光滑,否则就说明存在坏点,要用合同双方都认可的修补办法进行差值。安装装置  2.2.1 流速仪安装装置     流速仪安装装置的结构应有足够的刚度,以防止产生振动。另外要求该装置在使用过程中对流速仪产生的稳定阻力和干扰降低至最小。     2.2.2 流速仪     流速仪的数量应是测点数目的(1.1~1.2)倍。从叶轮后缘到安装装置支持杆头部的距离不得小于150mm。     2.2.3电缆线     电缆线的根数应是测点数目的1.1倍,并且每根线两头都要贴上一致的编号。标定流速仪  2.3.1 要求     一般情况下试验前均需经法定计量单位对流速仪进行专门标定,如果定期标定流速仪并显示出稳定的结果,试验前也可不要求进行标定。标定按ISO3455进行。     2.3..2 范围     流速标定的范围应尽可能包括试验过程中的局部流速范围。正常的标定范围为0.4m/s~6m/s,甚至8 m/s,其上限通常取决于振动情况。如果需要把标定曲线外推到最大流速的20%以外使用时,则必须由有关各方达成协议,并对由此增加的测量误差予以理解。流速仪的安装检查  3.1 流速仪安装前应逐个检查流速仪是否旋转灵活、有无故障等内容。     3.2 安装流速仪应注意水流流速矢量与流速仪轴线之间的夹角不得超过±5°当此夹角大于5°而又无法避免时,应采用自补偿旋桨式流速仪,直接测量流速的轴向分量,但其夹角必须在设计和标定的范围内。     3.3 流速仪安装后应确保在试验中不发生任何破坏,特别是冲击、腐蚀或磨损引起的破坏。如果发现有可能发生破坏,试验后必须对流速仪进行标定。     3.4 将流速仪与电缆线接好,把流速仪编号和电缆线编号记录下来,再电缆线的另一端与数据采集仪接好,然后逐个转动流速仪的叶轮,在数据采集仪上检查该通道的信号是否正常,若不正常应马上查找原因,及时处理。     3.5 检查全部正常后,将流速仪及其安装装置一同吊入测流断面。流量测量  4.1 试验前,应对至少两种典型工况,观察(10~15)min流速仪的转速变化,以决定波动的持续时间。如果流速存在波动,则每个测程至少应包括四个波动周期。     4.2 调节流量,稳定3min后,用数据采集仪同步采集每一个流速仪的转速,时间应至 少持续2min。     4.3 按流速仪的标定系数计算出该测点的流速,然后按事先约定的计算方法计算出该测 流断面的流量。     4.4 试验结束后应所有流速仪是否完好,其桨叶上是否有杂物缠绕等内容。若存在以上现象,应按事先约定的修补办法对该测点修整。

  • 【分享】冷镜式露点仪基本原理和露点测量中应该注意的若干问题

    1 冷镜式露点仪基本原理当一定体积的气体在恒定的压力下均匀降温时,气体和气体中水分的分压保持不变,直至气体中的水分达到饱和状态,该状态下的温度就是气体的露点。通常是在气体流经的测定室中安装镜面及其附件,通过测定在单位时间内离开和返回镜面的水分子数达到动态平衡时的镜面温度来确定气体的露点。一定的气体湿度对应一个露点温度;一个露点温度对应一定的气体湿度。因此测定气体的露点温度就可以测定气体的湿度。由露点可以得到绝对湿度,由露点和所测气体的温度可以得到气体的相对湿度。露点仪直接给出的量值是露点温度,确切地说应为“热力学露点温度”。世界气象组织采用的定义是“压力为P,混合比为r 的湿空气的热力学露点温度Td,是指在给定的压力下,湿空气被水饱和时的温度。在这个温度下,湿空气的饱和混合比rw 等于给定的混合比r”。光电露点仪的工作原理可以简单地叙述为:被测气体在恒定的压力下,以一定的流速掠过光洁的用冷氮气致冷的金属镜面,随着温度逐渐降低,镜面达到某一个温度时开始结露(或霜),此时的镜面温度就是露点温度。仪器通过光学系统,测温电路,逻辑控制电路、数字显示电路等,测量露点温度Td,并显示出来。2 露点测量中应该注意的若干问题2.1 镜面污染对露点测量的影响在露点测量中,镜面污染是一个突出的问题,其影响主要表现在两个方面:一是拉乌尔效应,二是改变镜面本底散射水平。拉乌尔效应是由水溶性物质造成的。如果被测气体中携带这种物质(一般是可溶性盐类)则镜面提前结露,使测量结果产生正偏差。若污染物是不溶于水的微粒,如灰尘等,则会增加本底的散射水平,从而使光电露点仪发生零点漂移。此外,一些沸点比水低的容易冷凝的物质(例如有机物)的蒸气,不言而喻将对露点的测量产生干扰。因此,无论任何一种类型的露点仪都应防止污染镜面。一般说来,工业流程气体分析污染的影响是比较严重的。但即使是在纯气的测量中镜面的污染亦会随时间增加而积累。为了消除污染的影响,人们摸索出各种各样的方法。最直观的方法是对被测气体进行过滤。同时根据具体情况定期或随时清洗镜面。此外,通常采用的办法是在每次测量前对镜面进行加热,并通气吹除污染物。在污染比较明显的情况下也可以通过多次重复进行结露和消露过程来实现。为了消除易冷凝碳氢化合物的干扰,有人采用双镜面技术,在露点室中增设一个与露镜相连接的“干”镜面,其温度稍高于露镜,当气进入露点室时,“干”镜受到和露镜一样的污染,但却不会结露,从而提供补偿。2.2 露点仪测量条件的选择在露点仪的设计中要着重考虑直接影响结露过程热质交换的几种因素,这个原则同样适用于自动化程度不太高的露点仪器操作条件的选择。这里主要讨论镜面降温速度和样气流速问题。被测气体的温度通常都是室温。因此当气流通过露点室时必然要影响体系的传热和传质过程。当其他条件固定时,加大流速的质量密度将有利于气流和镜面之间的传质。特别是在进行露点测量时,流速应适当提高,以加快露层形成速度;但是流速不能太大,否则会造成过热问题。这对制冷功率比较小的热电制冷露点仪尤为明显。流速太大还会导致露点室压力降低而流速的改变又将影响体系的热平衡。所以在露点测量中选择适当的流速是必要的,流速的选择应视制冷方法和露点室的结构而定。一般的流速范围在0.4L/min~0.7L/min 之间。为了减小传热的影响,可考虑在被测气体进入露点室之前进行预冷处理。在露点测量中镜面降温速度的控制是一个重要问题,对于自动光电露点仪是由设计决定的,而对于手控制冷量的露点仪则是操作中的问题。因为冷源的冷却点、测温点和镜面间的热传导有一个过程和速度,给测量结果带来误差。这种情况又随使用的测温点与镜面之间的温度梯度比较大,热传导速度也比较慢,从而使测温和结露不能同步进行。而且导致露层的厚度无法控制。这对目视检露来说将产生负误差。另一个问题是降温速度太快可能造成“过冷”。我们知道,在一定条件下,水汽达到饱和状态时,液相仍然不出现,或者水在零度以下时仍不结冰,这种现象称为过饱和或“过冷”。对于结露(或霜)过程来说,这种现象往往是由于被测气体和镜面非常干净,乃至缺少足够数量的凝结核心而引起的。过冷现象是短暂的,其时间长短和露点或霜点温度有关。这种现象可以通过显微镜观察出来;解决的办法之一是重复加热和冷却镜面的操作,直到这种现象消除为止。另一个解决办法是直接利用过冷水的水汽压数据。并且这样做恰恰与气象系统低于零度时的相对湿度定义相吻合。由上可见,无论是从热惯性或过冷现象来考虑,降温速度都不宜太快,如果超过合理范围,则降温速度愈快,热惯性也愈大,露点测量的误差就愈大,也越容易出现过冷。最佳降温速度一般通过实验来确定。2.3 低霜点测量中的问题霜点计或称低霜点湿度计是微量水测定中为数不多的最有效的手段之一。但是在测量中有些问题必须给予充分的注意。首先是影响检测的霜层厚度问题。在低含水量的情况下,霜层很薄,变化也慢,增加了检霜的困难,如霜点低于-65℃时,镜面上水分子移动性减小,结晶速度相应下降,从霜层的出现到相对稳定需要一定时间。霜点温度越低,困难也越大,测量误差也迅速增加。研究表明。当霜点接近-85℃时镜面上形成蓝色丝状结晶的薄霜,在这个温度附近霜层质量密度大约是10-8gm-2,相当于一个分子层的厚度,由此可见,在更低的霜点温度下测量是难以进行的。另一个是过冷问题。这种现象容易在高空探测中发生。在低湿下,由于冰的结晶过程比较缓慢,往往在达到霜点温度时霜层还未出现。当温度继续降低,水开始结冰,在过饱和状态下霜层迅速形成。但此时的饱和水汽压不是冰而应该是过冷水的饱和水汽压,如上所述:由于过冷现象,霜点测量误差有时高达几度。因此低霜点测量中要特别小心,保持足够长的平衡时间。这里顺便谈一下低霜点测量中需要注意的其他问题,由于露点仪的工作环境,即大气中的水分含量都在数万×10-6(体积分数),从而给操作造成很大的困难。测量结果往往发散性比较大,其原因是复杂的。要使测量数据准确可靠,除了保证仪器具有良好的性能和质量外,还必须注意下面几个问题。(1)气路系统一定要密封性好,以防止外界环境水分往里渗漏。(2)如果被测气体直接排放入大气,应考虑大气中的水分向测量系统内部扩散的问题。最常用的办法是在排气口接上一段适当长度的管子,其长度和管径以不影响测量腔的压力为原则。(3)取样管道要尽量短,尽量减少接头的数量和避免“死空间”,以减少本底水分的干扰。(4)取样管道和测量腔内壁力求干净,光洁度要好,选用憎水性强的材料,从实验结果我们可得到如下选材顺序:不锈钢最好,其次是聚四氟乙烯,铜和聚乙烯居第三位,最差的是尼龙和橡胶管,在低霜点测量中不应使用。

  • 直读式流速仪

    产品名称: 直读式流速仪技术参数测量范围0.1-6.1 MPS(m/s, 米/秒)精度0.03 MPS平均值连续数字显示真平均流速,每秒更新一次显示器LCD, 防眩光和UV控制4个按钮数据记录30组数据, 最小值、最大值和平均值其它功能定时器,低电量报警传感器类型带防护的涡轮螺旋桨叶片,电磁采样头重量FP111:0.9kg;FP211:1.4kg;FP311:1.3kg可伸缩长度FP111:1.1-1.8m;FP211:1.7-4.6m;FP311:0.76-1.7m材料探头:PVC和经阳极氧化的铝,不锈钢水轴承计算机:ABS/聚碳酸酯外壳,聚酯覆层电源内部锂电池,典型使用寿命约5年,不可更换工作温度-20℃ - +70℃储存温度-30℃ - +80℃认证CEhttp://www.daimk.com/pic/2011419184032_1b.jpg

  • 每天三个小分享:关于鬼灯笼

    鬼灯笼【别名】虎灯笼、白灯笼(《生草药性备要》),苦灯笼(《岭南采药录》),红灯笼、红羊米青(《陆川本草》),红花路边青、夜鬼灯笼、土羚羊(《南宁市药物志》),岗灯笼(广州部队《常用中草药手册》)。【来源】为马鞭草科植物灯笼草的全株。全年可采。【原形态】灯笼草(《岭南采药录》)小灌木,高0.9~1米。幼枝被黄褐色小柔毛。叶对生;具柄;纸质;矩圆形至狭矩圆状披针形,长5~12厘米,宽2.5~4厘米,先端渐尖,基部阔楔尖,边全缘或略作波浪形,近秃净,背脉明显。聚伞花序腋生,有花5~9朵,密被黑褐色小毛;萼蓝紫色,有棱5,长约10毫米,有白色腺点,裂片阔卵形而尖,结果时略增大;花冠近白色,长约15毫米,管约与花萼等长,裂片5;雄蕊4,短,突出;雌蕊1,花柱突出,柱头2裂,子房不完全的4室。核果球形,直径约5毫米,包藏于萼内。花期7月。【生境分布】生于丘陵地或旷野间。分布我国南部。【化学成份】同属植物的根含贞桐甾醇、蛇麻脂醇、贞桐酮、贞桐二醇烯酮。叶含杀蠕虫成分贞桐定。【性味】《南宁市药物志》:苦微甘,寒。【功能主治】①《南宁市药物志》:清热解毒。治温热病,骨蒸劳热,咳嗽,小儿急惊风。外用治跌打。②《广西植物名录》:根,清热解毒,止咳,祛风。治感冒,咽痛,咳嗽,肺病,胃痛,腹痛,疖肿,跌打,风湿。【用法用量】内服:煎汤,3~5钱。外用:鲜品捣敷。

  • 【原创】流速对色谱峰面积的影响

    手头在做一个小分子肽的质量标准,遇到一个问题是:采用210nm波长,同一浓度流速为1.5ml/min时峰面积接近200,当流速为1ml/min时峰面积变成320左右,这两个流速交叉换了几次都是这种情况。之前知道流速对峰响应有影响,但是峰面积差这么多的情况还是第一次遇到。 我的解释是: 1.HPLC的原理是根据样品在不同流动相中的溶解度不同而达到分离,峰面积代表了样品含量的多少,流速增加则流动相中溶解的样品相应减少,峰面积变小; 2.峰面积的响应值是根据检测器对样品和流动相相应的相对差值得到的,我采用的210nm检测波长靠近末端吸收,流速对这种相对差值的影响更加灵敏。 一点点拙见,不恰之处望大家指正。

  • 尼龙6、尼龙66、尼龙56、尼龙1313...这些尼龙纤维你分的清吗?

    [b]导读[/b][size=14px]尼龙是美国杰出的科学家卡罗瑟斯(Carothers)及其领导下的一个科研小组研制出来的,是世界上出现的第一种合成纤维。尼龙的出现使纺织品的面貌焕然一新,它的合成是合成纤维工业的重大突破,同时也是高分子化学的一个非常重要里程碑。[/size][size=14px]1935年以己二酸与己二胺为原料制得聚合物,由于这两个组分中均含有6个碳原子,当时称为聚合物66。他又将这一聚合物熔融后经注射针压出,在张力下拉伸称为纤维。这种纤维即聚酰胺66纤维,1939年实现工业化后定名为耐纶(Nylon),是最早实现工业化的合成纤维品种。[/size][size=14px][b]一、尼龙6(PA6)[/b][/size][size=14px]英文名称:Polyamide6 or Nylon6,简称PA6;尼龙6,又称聚酰胺6,即聚己内酰胺,由己内酰胺开环缩聚而得。[/size][size=14px]呈半透明或不透明的乳白树脂,具有优越的机械性能、刚度、韧性、耐磨性和机械减震性,良好的绝缘性和耐化学性能。广泛应用于汽车零部件、电子电气零等多个领域。[/size][size=14px][b]二、尼龙66(PA66)[/b][/size][size=14px]英文名:Polyamide66 or Nylon6;简称PA66;尼龙66,又称聚酰胺66,即聚己二酰己二胺。[/size][size=14px]与尼龙6 相比较,其机械强度、刚度、耐热和耐磨性,抗蠕变性能更好,但冲击强度和机械减震性能下降。在汽车、无人机、电子电气等有着广泛的应用。[/size][size=14px][b]三、尼龙1010(PA1010)[/b][/size][size=14px]英文名:Polyamide1010;Nylon1010;简称PA1010。尼龙1010,又称聚酰胺1010,即聚葵二酰葵二胺。[/size][size=14px]尼龙1010是以蓖麻油为基础原料而制得的,是我国上海赛璐珞厂首先研制成功并实现工业化。其最大的特点是具有高度延展性,可牵伸至原长的3~4倍,而且拉伸强度高,冲击性和低温性优良,-60℃下不脆,同时具有极佳的耐磨性、超高的韧性和良好的耐油性,广泛应用于航天、电缆、光缆、金属或线缆的表面涂覆等。[/size][size=14px][b]四、尼龙610(PA610)[/b][/size][size=14px]英文名:Poly[imino-1,6-hexanediylimino(1,10-dioxo-1,10-decanediyl)];Polyamide 610;Nylon 610;简称PA610。尼龙610,又称聚酰胺610,即聚葵二酰己二胺。[/size][size=14px]呈半透明奶白色。其强度介于尼龙6与尼龙66之间。比重小,结晶性较低,吸水性低,尺寸稳定性好,耐磨性好,能自熄。用于精密塑料配件,输油管、容器、绳索、传送带、轴承、纺织机械零部件、电气电子中的绝缘材料和仪表壳等。[/size][size=14px][b]五、尼龙612(PA612)[/b][/size][size=14px]英文名:Polyhexamethylene dodecanamide;Polyamide 612;Nylon 612;简称PA612。尼龙612,又称聚酰胺612,即聚十二烷酰己二胺。[/size][size=14px]尼龙612是一种韧性较好的尼龙,密度比610小,有极低的吸水率,优良的耐磨性能,较小的成型收缩率,耐水解性和尺寸稳定性优良。最主要的用途是做高档牙刷的单丝和电缆包覆。[/size][size=14px][b]六、尼龙11(PA11)[/b][/size][size=14px]英文名:Polyamide11 or Nylon11;简称PA11。尼龙11,又称聚酰胺11,即聚十一内酰胺。[/size][size=14px]呈白色半透明体。其突出的特点是熔融温度低而加工温度宽,吸水性低,低温性能良好,可在-40℃~120℃保持的良好柔韧性。主要用于汽车输油管、制动系统软管、光纤电缆包覆、包装薄膜、日用品等。[/size][size=14px][b]七、尼龙12(PA12)[/b][/size][size=14px]英文名:Polyamide12 or Nylon12;简称PA12。尼龙12,又称聚酰胺12,即聚十二酰胺。[/size][size=14px]它类似尼龙11,但其密度、熔点和吸水率比尼龙-11低。由于其含有较大量的增韧剂而具有聚酰胺和聚烯烃相结合的性能。其突出的特点是分解温度高,吸水性低,耐低温性能优良。主要用于汽车输油管、仪表板、油门踏板、刹车软管,电子电器的消声部件、电缆护套。[/size][size=14px][b]八、尼龙46(PA46)[/b][/size][size=14px]英文名:Polyamide46 or Nylon46;简称PA46。尼龙46,又称聚酰胺46,即聚己二酰丁二胺。[/size][size=14px]其突出的特点是具有高结晶度,耐高温、高刚性,高强度。主要用于汽车发动机及周边部件,如缸盖、油缸底座、油封盖、变速器。电气工业中用作接触器、插座、线圈骨架、开关等对耐热性、抗疲劳强度要求很高的领域。[/size][size=14px][b]九、尼龙6T(PA6T)[/b][/size][size=14px]英文名:Polyamide6T or Nylon6T;简称PA6T。尼龙6T,又称聚酰胺6T,即聚对苯二甲酰己二胺。[/size][size=14px]其突出的特点是耐高温(熔点为370℃,玻璃化温度为180℃,可在200℃下长期使用),高强度、尺寸稳定,耐焊接性好使得PA6T特别适用于黏着技术(SMT)用电子连接器。主要用于汽车部件,油泵盖、空气滤清器,耐热电器部件如电线束接线板、熔断器等。[/size][size=14px][b]十、尼龙9T(PA9T)[/b][/size][size=14px]英文名:Polyamide9T or Nylon9T;简称PA9T。尼龙-9T,又称聚酰胺-9T,即聚对苯二甲酰壬二胺。[/size][size=14px]其突出的特点是:吸水性小,吸水率为0.17%;耐热性好(熔点为308℃,玻璃化温度为126℃),其焊接温度高达290℃。主要用于电子、电器、信息设备和汽车部件。[/size][size=14px][b]十一、尼龙10T(PA10T)[/b][/size][size=14px]英文名:Polyamide10T or Nylon10T;简称PA10T。尼龙10T,又聚酰胺10T,即聚对苯二甲酰癸二胺。[/size][size=14px]其主要特点是具有非常低的吸湿性,耐高温,优异的韧性、刚性和尺寸稳定性,流动性和加工性能好,容易着色,焊接熔合线强度高,熔点高达300~316℃,密度为1.42g/cm3。PA10T中具有苯环和较长的二胺柔性长链,使得大分子具有一定的柔顺性,从而具有较高的结晶速率和结晶度,适用于快速成型。广泛应用于LED反射支架、电机端盖、电刷支架、齿轮等。[/size][size=14px][b]十二、透明尼龙(半芳香族尼龙)[/b][/size][size=14px]英文名:polytrimethyl hexamethylene terephthalamide;transparent polyamide resin;透明尼龙是无定形聚酰胺,化学名称为:聚对苯二甲酰三甲基己二胺。[/size][size=14px]对可见光的透过率达85%~90%。其以在尼龙成分中加入具有共聚和立体障碍的成分来抑制尼龙的结晶,从而产生非结晶和难结晶的结构,它保持了尼龙原有的强韧性,并得到透明的厚壁制品。透明尼龙的力学性能、电性能、机械强度和刚性与PC和聚砜几乎属于同一水平。[/size][size=14px][b]十三、尼龙1414(PA1414)[/b][/size][size=14px]英文名:Polyamide1414;Kevlar;Nylon1414。简称PA1414。聚对苯二甲酰对苯二胺(Polyphthalamide)。[/size][size=14px]分子主要由具有刚性的苯环组成,属于高刚性聚合物,其分子结构具有高度的对称性和规整性,大分子链之间有很强的氢键,使得该聚合物具有高强度、高模量、耐高温、低密度、热收缩性小、尺寸稳定性好等特点,能制成高强度、高模量纤维。[/size][size=14px][b]十四、尼龙1313(芳纶1313)[/b][/size][size=14px]英文名:Polyamide1313;Nomex;Nylon1313;简称PA1313。间苯二甲酰氯和间苯二胺为单体进行缩聚而得。[/size][size=14px]Nomex具有远高于脂肪族PA的力学性能和耐热性能([color=#021eaa]作为纤维织物,寿命是脂肪族PA纤维布的8倍,棉布的20倍[/color]),良好的耐热老化性(250℃经2000h热老化后,表面电阻率和体积电阻保持不变),在较高温度或潮湿的环境下仍可保持较好的电性能。主要用于 H级电绝缘材料和制备高性能纤维(HT-1纤维)。[/size][size=14px][b]十五、尼龙56(PA56)[/b][/size][size=14px]英文名:Polyamide56 or Nylon56;简称:PA56。尼龙56由戊二胺和己二酸缩聚而成,戊二胺的提取可以来自天然生物中。[/size][size=14px]环保、性能佳、能提高终端织物的舒适性。[/size][size=14px][color=#000000]它的吸水率、玻璃化温度、强度、柔软度、吸湿性、回弹性都优于尼龙6、尼龙66、涤纶的部分产品。[/color][/size][size=14px][b]十六、尼龙1212(PA1212)[/b][/size][size=14px]英文名:Polyamide1212;Nylon1212;简称PA1212。由十二二胺和十二二酸缩聚而得。[/size][size=14px]PA1212吸水率在尼龙中最低、尺寸稳定性好,、耐油、耐碱、耐磨性好、耐化学品、透明性好、低温下具有极好的韧性。广泛用于航天、汽车、纺织、仪表、医疗器材等。[/size][align=left][b][font=-apple-system-font, BlinkMacSystemFont, Arial, sans-serif][size=14px]来源:[/size][/font][size=14px][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][b][size=14px]染整百科[/size][/b][/font][/size][/b][/align][size=18px][color=#00bbec]声明:[/color][/size][color=#888888]部分图文信息来源互联网,版权归属原作者。本公众号为学习交流平台,并不用于商业目的。如有侵权请及时告知,经核实后删除;[/color]

  • 你知道什么是尼龙丝吗?这就是所谓的尼龙丝

    化学名称聚酰胺,英文名称Polyamide(简称PA),是分子主链上含有重复酰胺基团——的热塑性树脂总称。包括脂肪族PA,脂肪—芳香族PA和芳香族PA。其中,脂肪族PA品种多,产量大,应用广泛,其命名由合成单体具体的碳原子数而定。   尼龙中的主要品种是尼龙6和尼龙66,占绝对主导地位,其次是尼龙11,尼龙12,尼龙610,尼龙612,另外还有尼龙 1010,尼龙46,尼龙7,尼龙9,尼龙13,新品种有尼龙6I,尼龙9T和特殊尼龙MXD6(阻隔性树脂)等,尼龙的改性品种数量繁多,如增强尼龙,单体浇铸尼龙(MC尼龙),反应注射成型(RIM)尼龙,芳香族尼龙,透明尼龙,高抗冲(超韧)尼龙,电镀尼龙,导电尼龙,阻燃尼龙,尼龙与其他聚合物共混物和合金等,满足不同特殊要求,广泛用作金属,木材等传统材料代用品,作为各种结构材料。   尼龙是最重要的工程塑料,产量在五大通用工程塑料中居首位   性能:   尼龙为韧性角状半透明或乳白色结晶性树脂,作为工程塑料的尼龙分子量一般为1.5-3万。尼龙具有很高的**强度,软化点高,耐热,摩擦系数低,耐磨损,自润滑性,吸震性和消音性,耐油,耐弱酸,耐碱和一般溶剂,电绝缘性好,有自熄性,**,无臭,耐候性好,染色性差。缺点是吸水性大,影响尺寸稳定性和电性能,纤维增强可降低树脂吸水率,使其能在高温、高湿下工作。尼龙与玻璃纤维亲合性十分良好。常用于制作梳子、牙刷、衣钩、扇骨、网袋绳、水果外包装袋等等。**性,但不可长期与酸碱接触。   尼龙的历史   人们对尼龙并不陌生,在日常生活中尼龙制品比比皆是,但是知道它历史的人就很少了。尼龙是世界上首先研制出的一种合成纤维。   二十世纪初,企业界搞基础科学研究还被认为是一种不可思议的事情。1926年美国最大的工业公司-杜邦公司的出于对基础科学的兴趣,建议该公司开展有关发现新的科学事实的基础研究。1927年该公司决定每年支付25万美元作为研究费用,并开始聘请化学研究人员,到1928年杜邦公司成立了基础化学研究所,年仅32岁的卡罗瑟斯(Wallace H. Carothers,1896~1937)博士受聘担任该所有机化学部的负责人。   卡罗瑟斯,美国有机化学家。1896年4月27日出生于美国爱荷华州威尔明顿。1937年4月29日卒于美国费城。1924年获伊利诺伊大学博士学位后,先后在该大学和哈佛大学担任有机化学的教学和研究工作。1928年应聘在美国杜邦公司设于威尔明顿的实验室中进行有机化学研究。他主持了一系列用聚合方法获得高分子量物质的研究。1935年以己二酸与己二胺为原料制得聚合物,由于这两个组分中均含有6个碳原子,当时称为聚合物66。他又将这一聚合物熔融后经注射针压出,在张力下拉伸称为纤维。这种纤维即聚酰胺66纤维,1939年实现工业化后定名为耐纶(Nylon),是最早实现工业化的合成纤维品种。   尼龙的合成奠定了合成纤维工业的基础,尼龙的出现使纺织品的面貌焕然一新。用这种纤维织成的尼龙丝袜既透明又比丝袜耐穿,1939年10目24日杜邦公在总部所在地公开销售尼龙丝长袜时引起轰动,被视为珍奇之物争相抢购,人们曾用“象蛛丝一样细,象钢丝一样强,象绢丝一样美”的词句来赞誉这种纤维,到1940年5月尼龙纤维织品的销售遍及美国各地。   从第二次世界大战爆发直到1945年,尼龙工业被转向制降落伞、飞机轮胎帘子布、军服等军工产品。由于尼龙的特性和广泛的用途,第二次世界大战后发展非常迅速,尼龙的各种产品从丝袜、衣着到地毯,渔网等,以难以计数的方式出现,是三大合成纤维之一。   特点   1.杜邦Tactel尼龙使织物柔软舒适,并且其良好的吸湿性可以平衡空气和身体之间的湿度差,从而减轻了身体的压力,具有调整效果。   2.特别轻巧,极易保养。   3.可机洗,晾干时间比棉快三倍,只需微烫或免烫,不易变形,具有显著的抗皱能力。   4.由于具有卓越的回弹性,使它可经拉伸后恢复到原来的状态。

  • 【仪器心得】浙江临东压力容器有限公司申江龙牌储气罐使用心得

    【仪器心得】浙江临东压力容器有限公司申江龙牌储气罐使用心得

    [align=center][size=21px]浙江临东压力容器[/size][size=21px]有限公司[/size][size=21px]申江龙牌储气罐使用心得[/size][/align] [size=18px]浙江临东压力容器制造有限公司是一家专门生产高压储气罐的公司,他们生产的储气罐品牌较多,有什么申江龙、申泰等,有不锈钢的也有碳钢的,有存储氮气的,空气的,也有存储氧气的,有立式的也有卧式的,容积、耐压力等参数也各不相同,总之是比较全比较多的。我们这配套买的是申江龙的碳钢储气罐。下面说说这款储气罐的参数、特点。[/size][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310240848555882_6318_2369266_3.jpeg[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310240848562110_436_2369266_3.png[/img][size=18px] 这款申江牌储气罐是一款立式的碳钢存储压缩空气(当然存储氮气也是没问题的)的储气罐,它容积300L,设计压力最高可到0.84MPa,压缩空气就会产生温度,温度升高,所以指标里也有这一项,设计温度最高可到150℃。存储的气体较多,耐压耐高温较高。气罐前面有一款压力表,实时显示当前罐内当前气体压力。有一个进气口一个出气口,进气口也气源相连,包括高压空气管道或高压空气泵等,出气直接连用气设备,但配置中在气罐和用气设备之间多数会配置一些减压阀、调速阀、排水装置、过滤装置(包括过滤水、过滤油、过滤粉尘颗粒物等装置)等辅助装置。 这个气罐功能一般有这么几个。第一,存储气供后端设备使用,它高压存储,低压排放,供气会非常稳定,另外它容积这么大,存储的气,即使没有气源也能正常使用一阵子。第二,它起一个气压缓存作用,气源或气泵过来的气,压力和流速一般都比较高比较大,直接供用气设备,有时会损坏用气设备,中间加个它,使用安全系数会大大增加。第三,经过它后气流气压都比较稳定,更有利于后端安装净化过滤灯装置。 总之实验室用气,在用气设备前加装一套储气罐还是很有好处很有必要的,用气量大的安装一个规格大一点的,用气量小的安装一个规格小一点的,总之安装一个是会好一些的。[/size]

  • 想问问关于流速 和工况的一些事

    一套处理设备的进出口流速是没有关联的吧,管径小流速就会大,管径大流速就会小(是这样的吗)主要还是看流量,就是进出口工况流量不能相差太大 (大致1.5倍内),,不然实验室不好做实验(是有这么一说的吗),还有听人说出口的流量就会比进口的大?我不认同 是这么? 还有同一口的每组工流 不能相差10%?? 流速不能差20%?

  • 尼龙DSC分析

    尼龙DSC分析

    本人做尼龙共混改性的,现在用DSC测试共混物,程序是从-30℃升温到300℃,在降温到-30℃,再升温到300℃,速度为20k/min,气流速度为50.图谱如下:黑色线是第一次升温段;绿色线是降温段;红色线是再次升温段。[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908161309591930_70_2111592_3.jpg!w690x517.jpg[/img](1)积分和归一化这两个数值分别代表什么意思?峰面积是哪一个数值?(2)如果我要计算材料的结晶度,是在降温段取,还是在第三段升温端上取?(3)图上有玻璃化转变吗?我怎么一点都看不出啊?(4)在软件上求热焓设置时,开始值是怎么设置?跪求大神指教,非常感谢!

  • 每天三个小分享:关于九龙吐珠

    九龙吐珠【英文名】Herb of Fanshaped Umbrellasedge【别名】伞莎草【来源】药材基源:为马鞭草科植物龙吐的珠叶及全株。拉丁植物动物矿物名:Cblerodendrum thomsonae Balf采收和储藏:全年均可采,洗净,切段,晒干;叶,鲜用。【原形态】龙吐珠,攀援状灌木,高2-5m。幼枝四棱形,被黄褐色短柔毛,老时无毛;髓部疏松,干后中空。单叶对生;叶柄长1-2cm;叶片纸质,卵状长圆形或狭卵形,长4-10cm,宽 1.5-4cm;先端渐尖,基部近圆形,全缘,表面被小疣毛,背面近无毛;基脉3出。聚伞花序腋生或假顶生,二歧分枝;苞片狭披针形,长5-10mm;花萼白色,基部合生,中部膨大,具5棱,先端5深裂,裂片白色,三角状卵形,长1.5-2cm,宽1-1.2cm,外面被细毛;花冠先端5裂,深红色,外被细腺毛,裂片5,椭圆形,长约9mm,花冠与花萼近等长;雄蕊4,与花柱均伸出花冠外。核果近球形,直径约1.4cm,棕黑色,萼宿存,红紫色。花、果期7-11月。【生境分布】生态环境:我国庭园及温室栽培。资源分布:原产西非。【化学成份】龙吐珠含美利妥双甙(melittoside),桃叶珊瑚甙(aucubin),8-O-乙酰基哈帕甙(8-O-acetylharpagide),雷朴妥甙(reptoside),筋骨草甙(ajugoside)及8-O-乙酰基米欧坡罗甙(8-O-acetylmioporoside)。【性味】味淡;性平【归经】肝;脾经【功能主治】解毒。主慢性中耳炎;跌打损伤【用法用量】内服:煎烫,6-15g。

  • 气相色谱仪流速为零!

    PE公司clarus580气相色谱仪开机初始化后,载气(氮气)压力为零,流速为零,分流比很大,约580多,橡胶垫换新的,进样口也拧紧了,色谱柱两端接口也不漏气,不知道哪儿出问题了,向各位大侠请教!急!急!急!,谢谢!

  • 【原创】7月18日液相色谱群友聚会-液相色谱学术沙龙-方法开发和仪器维护维修

    因7月10-12日赴青岛参加仪器仪表学会[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]专业委员会理事会议,活动改到7月18日,本活动由液相色谱爱好者自发组织,自愿演讲,没有报酬,不代表任何厂家。活动时间:2009年7月18日,9:30-16:30,星期六一天。 活动地点:上海市梅陇路130号 华东理工大学 实验十五楼7楼726会议室。参加人数:根据场地的大小,建议不超过35人。活动费用:这次不收费,但午餐费用自理,暂定10元/人。报 告 人: 恐龙、 amian、小k,spb_tang等。报告内容:(暂定,等补充) 恐龙:奶粉中三聚氰胺色谱分析方法的比对(采用离子对色谱、亲水色谱以及离子交换色谱三种不同的液相交换机理,比较各自方法的优缺点) 恐龙:实用HPLC方法的建立 amian:An Efficient Approach to Column Selection in HPLC Method Development spb_tang:液相色谱手性分离(手性化合物液相色谱分离的方法建立) 小K:液相色谱仪的维护和保养请准备参加的人员,在发帖处回复,同时发站内短信给我,姓名,电话,单位以及e-mail。同时提出对这次沙龙的要求。在确定日程后发通知给大家如有谁愿意进行上台交流的,请积极报名。

  • 【讨论】龙永图言论考验公共表达环境

    龙永图言论考验公共表达环境17日,南京“对话中国”高层论坛上,龙永图在谈到中国房地产问题说道,“中国的老百姓没有改变观念,每个人都想买房,其实这种观念是非常错误的,大部分中国人应该解决租房问题。”龙永图并不新鲜的租房论引起了论坛的轩然大波,网友纷纷质疑其身在福中不知民生的冷漠,甚至各种讥讽和责骂也接踵而来。(6月18日中新网)龙永图的说法并非是空穴来风:美国三成人群买房,六成人群租房,实际拥有住房的人并不多。虽然,中国的国情与美国不同,但是在城市建设普遍适用的规律面前,同类现象还是具有借鉴的意义的。同时,龙永图的言论也并非是石破惊天:在其之前,早有吴敬琏等学者普及过“人人有房住”的双重理解。按理说,如此有理有据的论调,如此“步人后尘”的观点应该失去引起舆论关注的热度,可奇怪的是,龙永图的表达还是造成了网民的激愤。 与龙永图的理性表达不同,网友的意见更像是打抱不平的“哄客”:他们在揶揄龙永图的冷漠:自己处于良好的住房环境中,竟然好意思劝大家不买房,他为什么不租房?他们在怀疑龙永图的立场:那个曾经为民争利的龙永图终于变得庸俗了。总而言之,在面对龙永图与己不同的观点时,网友们已经接受其举重若轻的洒脱,已经站在道德的制高点上对其进行回击。在他们看来,这种回击是一种维护,是对龙永图的一种警告。 从网友的激动中,我们可以发现一个值得警惕的问题:公共领域的表达问题。从本质上说,网友的判断并不是事实判断,他们根本就不去探究和思考龙永图的质疑是否有其逻辑上的合理性,有其充分的事实依据。他们的判断是带有感情色彩的价值判断,他们思考的是龙永图道德的问题,质疑的是龙永图表达的莽撞,似乎这种违背“民意”的表达应该闭嘴。显然,这种态度是与公共领域的理性交往是相违背的,在公共领域中,表达应当是自由的,只有自由的表达才能促成公共领域的理性和包容。而一旦人们的价值判断充满偏见或者趋于一律,那么舆论的压力和群体的压力就会让一些人丧失发言的勇气或热情。其结果可能是表面的步调一致,但真正的问题可能被掩藏,真相也可能在沉默中被装扮。此时,表面的整齐划一有什么意义呢?真相不会因为被装扮就成为任人打扮的小姑娘,它的本来面目总会被人们知晓。而问题也不会在掩藏中自然地解决,在发展到一定程度,它总会通过激烈的方式表达出来。可以说,失去自由发言的公共领域是名不副实的,所谓公共就是指向公众。 因此,在龙永图引起的争论中,需要对网友的过激意见进行重视和引导。龙永图的遭遇反映了舆论领袖与公众之间的断裂。从某种意义上说,一些类似的事件正是检验公共领域成色的“试纸”,通过这些具有代表性的事件,我们可以发现,在价值判断中多元观点的缺失,可以发现,在公共表达中宽容环境的缺少。而一个和谐的社会是需要多元价值观和宽容表达环境的。没有了这些要件的保证,和而不同就无法实现。

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