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大气离子体电浆清洗设备
仪器信息网大气离子体电浆清洗设备专题为您提供2024年最新大气离子体电浆清洗设备价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括大气离子体电浆清洗设备参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的大气离子体电浆清洗设备您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合大气离子体电浆清洗设备相关的耗材配件、试剂标物,还有大气离子体电浆清洗设备相关的最新资讯、资料,以及大气离子体电浆清洗设备相关的解决方案。
大气离子体电浆清洗设备相关的方案
晟鼎精密大气等离子清洗机-走速对比试验
采用大气旋转等离子表面处理设备,在除处理速度不同其他参数全部一致的条件下对比不同处理速度下对样品处理的效果,单从实验数据来看,处理效率相同的情况下,清洗速度越快清洗效果越好,且均匀性也稍强于前者。
等离子设备用于清洗行业解说
等离子设备用于清洗几乎所有的材料都能使用等离子进行精密清洗。工艺部件的表面通过离子来的物理轰击而被清洗。 工艺部件的表面也可与特定气体发生化学反应从而被清洗。工艺污染物转化为气相被排出。
实测大气和真空等离子清洗机表面处理,达因笔测试处理结果
采用真空等离子清洗机,型号SPV100,射频电源,功率500W,腔体100L,压缩空气流速150MPa/S,处理180秒,经真空等离子清洗机处理后达因值44。
离子色谱用于大气空气与降水的分析
离子色谱用于大气空气与降水的分析离子色谱用于大气空气与降水的分析离子色谱用于大气空气与降水的分析离子色谱用于大气空气与降水的分析离子色谱用于大气空气与降水的分析
等离子清洗机的八大应用
等离子清洗机在半导体、电子材料干式清洗中的应用越来越广泛,如硅胶片的光刻胶剥离、除去有机膜、界面活性化、微细研磨、除去碳化膜等领域,等离子产品都发挥了积极的作用。 从研究开发到工艺生产使用,从表面微细加工到表面处理改质,等离子设备有着很广的社会应用需求。在多个领域也都有普遍应用。
SH-AC-1型阴离子分离柱分析大气降水中阴离子用途的研究
离子色谱一问世,就在环境监测领域中大气、水、酸雨等分析监测中得到广泛的应用,其中推动离子色谱强有力发展的是阴离子分析,它一次进样,在几分钟内可连续测定常规阴离子,这是其他分析方法无法比拟的。因此离子色谱在许多环境保护行业得到很快推广,成为阴离子分析的首要方法。[1] 本文使用SH-AC-1型阴离子分离柱对大气降水中的常规阴离子进行了定量参数实验,从而筛选出SH-AC-1型阴离子分离柱分析大气降水中阴离子的用途,旨在为以后的监测工作提供参考。
等离子清洗仪处理TEM透射电镜样品清洗和活化
SEM/TEM电镜样品对于前处理有如下三点应用需求:1.等离子清洗;2.等离子活化;3.高真空存储。针对扫描电镜领域,导电差的样品易于在场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)和聚焦离子束扫描电子显微镜(FIB-SEM)中形成“积碳”的问题;以及在透射电镜领域,有机污染物影响高分辨成像及STEM成像产生“白框”碳污染的问题,可以通过RF射频离子源在样品放入扫描电镜或透射电镜观察表征之前,对样品进行真空等离子清洗的工艺来减轻甚至消除积碳影响。离子清洗的工作原理为:RF射频离子源通入氧气后产生的等离子体被电磁场束缚于离子源内部;只有部分电中性的活性氧原子由于气压差的作用源源不断地被“挤压”进入到样品腔室内,与样品表面残留的有机污染物发生化学反应,生成CO2,CO,H2O并被真空泵组抽出;最终实现样品成像无积碳之目的,同时提高成像分辨率及衬度。离子活化原理与离子清洗原理类似,RF射频离子源通入氧气后产生的等离子体被电磁场束缚于离子源内部。只有部分电中性的活性氧原子由于气压差的作用源源不断地被“挤压”进入到样品腔室内,与样品表面发生作用,提高表面能使之亲水(表面氧原子与水形成氢键,使后者有序平铺)。但样品的表面能量高,处于不稳定状态,故亲水效果不会维持太久(~几十分钟)。高真空存储电镜样品及透射样品杆的原理为:真空泵组选用无油分子泵和无油隔膜泵,可以避免油污染的影响。并且由于采用分子泵+隔膜泵两级真空系统设计方案,系统能够实现高本底真空度,将样品表面残留气体及污染物抽走,避免样品前处理导致的二次污染问题。
赛默飞离子色谱在大气空气与降水的分析应用
对这些离子的分析,IC是最适合的方法。对大气,一般用固体吸收管或吸收液采样。对二氧化硫和氮氧化物的分析,一般需在吸收液或提取液中加入适量HO,将SO氧化成SO-,再用IC法测定。方法成功的关键之一是必须作平行的空白。图-. IonPac AS分离酸雨样品中的阴离子雨样采取之后,应立即过滤后放在℃冰箱保存,并尽快分析。对阳离子的分析,应于采样后加适当酸。图-和图-分别为酸雨中阴阳离子的分离检测谱图。图-显示了AS色谱柱在等度条件下分离模拟酸雨样品中的阴离子。
离子色谱法测定大气降水中阴离子
阐述了离子色谱法测定降水中的阴离子的方法,该方法具有检测限低、准确度高、精密度好、方便高效的特点 是一种实用、快速的分析方法。中国环境监测总站F- 、Cl- 、NO- 2 、NO- 3、SO4 2 - 标样测定值均在给定值范围内 淮安市大气降水样品测定中,NO- 3加标回收率在92 %~10 8%之间、SO4 2 - 加标回收率在94 %~10 8%之间。 所用仪器:Dionex 100T
尔迪盘点:等离子清洗机在医疗行业的应用
等离子清洗机是一种全新的高科技技术,在真空腔体里,通过射频电源在一定的压力情况下起辉产生高能量的无序的等离子体,通过等离子体轰击被清洗产品表面,以达到全面的清洗目的!它的应用范围比较广泛。像是橡塑行业、电子行业、半导体行业等都能有所应用。今天主要带大家看一下等离子清洗机在医疗行业的应用。
手机盖板贴膜,经等离子处理后测试接触角的测试报告-晟鼎精密
采用等离子设备对样品表面进行处理,要求在指定的走速范围内清洗至54达因以上通过测的实际数据分析可以得出一下几点结论:(1)采用大气等离子表面处理可以达到要求(2)处理距离更小一些,或者增加处理时间可使样品处理效果更好(3)清洗效率比预期更好
大气环境立体走航观测解决方案
雪迪龙大气环境立体走航观测是将多种大气环境监测设备高度集成在机动车上,结合科学合理的车辆改装及设备配置,实现对大气颗粒物及VOCs组分浓度移动监测的一套系统。根据项目需求,可搭载的典型大气监测设备包括:大气挥发性有机物在线监测系统(GC-MS)、质子转移反应飞行时间质谱(PTR-TOF-MS)、大气颗粒物激光雷达、臭氧激光雷达、环境空气质量自动监测系统、微型站、恶臭分析仪、气象仪及相关辅助配套设备等。该系统具有较强的机动性,运行过程中可采用走航及驻车两种测量模式,实现颗粒物走航及溯源以及VOCs移动校准、手工采样等功能。
金属清洗剂中氯离子的测定 应用资料
金属清洗剂中氯离子的测定 应用资料用电位滴定法测定金属清洗剂中的氯离子浓度。首先,向样品中加入水和硝酸溶液,然后用0.1mol/L硝酸银溶液滴定至终点。终点是滴定曲线上的最大拐点。根据硝酸银的滴定体积计算氯离子的浓度。
等离子清洗机在IC封装技术的应用
1.等离子清洗不产生废液排放。2.使用的氩气和氧气安全性高,无环境污染问题。3.经过等离子体处理铜引线框架,可去除有机物和氧化层,同时活化和粗化表面,确保打线和封装的可靠性。
赛默飞色谱与质谱:大气降水中硝酸根离子检测
阐述了离子色谱法测定降水中的阴离子的方法,该方法具有检测限低、准确度高、精密度好、方便高效的特点 是一种实用、快速的分析方法。中国环境监测总站F- 、Cl- 、NO- 2 、NO- 3、SO4 2 - 标样测定值均在给定值范围内 淮安市大气降水样品测定中,NO- 3加标回收率在92 %~10 8%之间、SO4 2 - 加标回收率在94 %~10 8%之间。 所用仪器:Dionex 100T
赛默飞色谱与质谱:大气降水中氟离子检测
阐述了离子色谱法测定降水中的阴离子的方法,该方法具有检测限低、准确度高、精密度好、方便高效的特点 是一种实用、快速的分析方法。中国环境监测总站F- 、Cl- 、NO- 2 、NO- 3、SO4 2 - 标样测定值均在给定值范围内 淮安市大气降水样品测定中,NO- 3加标回收率在92 %~10 8%之间、SO4 2 - 加标回收率在94 %~10 8%之间。 所用仪器:Dionex 100T
Diener等离子清洗机主要应用:汽车行业概述
提高前照灯和尾灯的粘接密封效果,降低粘接成本采用LED技术的现代前照灯可以在汽车的整个寿命期内连续使用,无需更换灯泡,为确保这种长使用寿命,在粘接由聚丙烯和聚碳酸酯制成的前照灯和尾灯时,粘合剂必段具有优异的密封性,并可提供可靠粘接。使用真空等离子清洗机清洗过后,可进行精准的局部预处理,可将所有关键区域中的非极性材料活化,从而确保前照灯的可靠粘接和长期密封。前照灯的等离子活化处理是等离子体技术较成功的工业应用之一。
等离子清洗机的优势
清洗对象经等离子清洗之后是干燥的,不需要再经干燥处理即可送往下一道工序。可以提高整个工艺流水线的处理效率;
赛默飞色谱与质谱:大气降水中硫酸根离子检测
阐述了离子色谱法测定降水中的阴离子的方法,该方法具有检测限低、准确度高、精密度好、方便高效的特点 是一种实用、快速的分析方法。中国环境监测总站F- 、Cl- 、NO- 2 、NO- 3、SO4 2 - 标样测定值均在给定值范围内 淮安市大气降水样品测定中,NO- 3加标回收率在92 %~10 8%之间、SO4 2 - 加标回收率在94 %~10 8%之间。 所用仪器:Dionex 100T
赛默飞色谱与质谱:大气降水中氯离子检测
阐述了离子色谱法测定降水中的阴离子的方法,该方法具有检测限低、准确度高、精密度好、方便高效的特点 是一种实用、快速的分析方法。中国环境监测总站F- 、Cl- 、NO- 2 、NO- 3、SO4 2 - 标样测定值均在给定值范围内 淮安市大气降水样品测定中,NO- 3加标回收率在92 %~10 8%之间、SO4 2 - 加标回收率在94 %~10 8%之间。 所用仪器:Dionex 100T
赛默飞色谱与质谱:离子色谱法测定大气降水中阴离子
阐述了离子色谱法测定降水中的阴离子的方法,该方法具有检测限低、准确度高、精密度好、方便高效的特点 是一种实用、快速的分析方法。中国环境监测总站F- 、Cl- 、NO- 2 、NO- 3、SO4 2 - 标样测定值均在给定值范围内 淮安市大气降水样品测定中,NO- 3加标回收率在92 %~10 8%之间、SO4 2 - 加标回收率在94 %~10 8%之间。 所用仪器:Dionex 100T
等离子清洗机应用范围
等离子清洗机主要可以应用在以下方面:★橡塑行业· 橡胶、复合材料、玻璃、布料、金属等· 在生产线上塑料瓶贴标签前处理湿粘系统替代热熔和扩散;· 使橡胶、塑料就能够进行印刷、粘合、涂覆等操作
赛默飞离子色谱在大气颗粒物中离子的分析应用
对大气颗粒物采集样品的保存:对已采集的环境空气颗粒物样品,应在干燥、无异味、避免暴晒、无挤压、温度恒定的环境条件下或干燥器内保存。每个样品应分别放置在样品盒内,外面用塑料密封袋密封,可长期保存。离子色谱分析样品前处理:手动采集方法:按照对环境空气中TSP、PM0、自然降尘和沙尘暴尘的采样要求,采集一定体积或时间的环境样品。将采集2. 空气中甲醛的测定一般用固体吸收管(填充活性炭的吸收管和其它吸收剂的吸收管)采样,采样之后将固体吸收剂移到盛有0.%HO水溶液的烧杯中,摇动并超声处理,溶液经0.μm滤膜过滤后即可进样分析。甲醛广泛地被用于多种工业的原料,由于其对人体的毒害,是工业大气中的必测项目。本法用HO将其氧化成甲酸,再用IC法测甲酸(见图-)。● 柱:IonPac ASA,AGA● 淋洗液:mM NaBO• 0HO● 流速:.0mL/min● 抑制器:AMMS● 进样体积:0μL图-. IonPacASA分离空气中的甲醛(氧化后成为甲酸)色谱峰: mg/L. F- 0.. 乙酸根 .. 甲酸根 .. Cl- .0 5 10Minutes3 214后的滤膜样品准确裁取/,用清洁的剪刀将滤膜剪后放入塑料瓶(聚脂PET)中,加入0mL去离子水,在超声波器中提取,再用0 mL容量瓶定容,提取液通过0.μm微孔滤膜过滤后,即可进样分析;对自然降尘样品用定量的去离子水倒入烧杯后,用以上同样的方法进行超声、过滤和测定。
航海设备的金属材料大气腐蚀加速试验
本试验适用于预定耐受含盐大气的元件或设备,其耐受程度随选用的严酷等级而定盐能降低金属零件和(或)非金属零件的性能。金属材料盐腐蚀的机理是电化学腐蚀,而对非金属材料的降解作用却是由盐与材料复杂的化学反应所引起的。腐蚀速率在很大程度上取决于对试验样品表面供应的含氧盐溶液的量、样品的温度和环境的温、湿度。
等离子清洗机处理手机PC壳案例,等离子处理后达因值56
清洗过程:PC壳放托盘由PLC控制好丝杆速度,调整高度3.两托盘并排放流水线上过等离子4.两枪头左右进行清洗,提高清洗效果
达因特表面性能处理方案:等离子清洗样品后的接触角测量
表面性能处理方案:等离子清洗样品后的接触角测量检测COF清洗前后水滴角的变化情况真:通过前面的实验,我们可以看出清洗前后的角度变化很大,由原来的 90° 降到 9° ,效果非常的明显,此时如果进行下一道工艺,那么他的效果会最佳,如果实验环境更好,那么实验的效果会更加,时效将会更长。
离子色谱法同时测定鼻清洗液中阴离子与阳离子
本方案利用离子色谱法同时分离测定鼻清洗液中阴离子与阳离子
赛默飞色谱与质谱:大气降水中亚硝酸根离子检测
阐述了离子色谱法测定降水中的阴离子的方法,该方法具有检测限低、准确度高、精密度好、方便高效的特点 是一种实用、快速的分析方法。中国环境监测总站F- 、Cl- 、NO- 2 、NO- 3、SO4 2 - 标样测定值均在给定值范围内 淮安市大气降水样品测定中,NO- 3加标回收率在92 %~10 8%之间、SO4 2 - 加标回收率在94 %~10 8%之间。 所用仪器:Dionex 100T
等离子清洗机用于玻璃行业
等离子清洗技术的最大特点是不分处理对象的基材类型,对金属、半导体和大多数高分子材料,像是玻璃都能很好的清洁处理,常见的有手机玻璃盖板,显示屏,各种光学玻璃、曲面玻璃、玻璃纤维等等。
达因特表面处理方案:经过等离子清洗样品后,用接触角测量仪量化处理效果
达因特表面处理方案:经过等离子清洗样品后,用接触角测量仪量化处理效果:通过前面的实验,我们可以看出清洗前后的角度变化很大,由原来的 90° 降到 9° ,效果非常的明显,此时如果进行下一道工艺,那么他的效果会最佳,如果实验环境更好,那么实验的效果会更加,时效将会更长。
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