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冷媒表

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冷媒表相关的方案

  • ACE Glass 2升双夹套反应釜使用优莱博Presto LH 85的温度控制案例分析
    ACE Glass Inc. 开发了一种新型的使用双夹套的玻璃反应釜。除了常规使用的导热介质夹套,该反应釜还配置了一个可以抽真空的夹套。这个真空夹套层进一步防止了系统的散热损耗。该夹套的另外一个好处就是防止反应釜表面在低温状态的结霜现象,使用者可以在反应的整个过程中清楚地观察反应的进程。下面的图片是在夹套中冷媒温度在-55℃时的状况!请注意在真空夹套的表面没有结霜的现象。
  • 熏蒸处理对冷藏枇杷果实木质化劣变的影响
    熏蒸处理对冷藏枇杷果实木质化劣变的影响摘要:为了探讨外源一氧化氮(NO)熏蒸处理对冷藏枇杷果实木质素代谢的影响,以‘解放钟’枇杷果实为试材,采用不同水平NO(0、5、15、25、35、45 μL/L)熏蒸处理,于5 ℃条件下贮藏,测定冷藏过程中枇杷果实的硬度、出汁率、可溶性总糖、可滴定酸、木质素含量及木质素代谢相关酶活性的变化。结果表明:NO熏蒸处理可延缓可溶性总糖及可滴定酸含量的下降,并抑制硬度的上升及出汁率的降低,较好地保持果实的商品品质。NO熏蒸处理显著抑制了苯丙氨酸解氨酶、肉桂醇脱氢酶活性的上升,延缓了可溶性总糖含量的降低,且抑制了木质素含量的上升,从而延缓了冷藏枇杷果实木质化劣变进程,以15 μL/L和25 μL/L NO处理效果较为明显。
  • 冷轧Q195L带钢表面翘皮缺陷分析
    摘 要:通过宏观检验、化学成分分析、金相检验和能谱分析等手段对冷轧Q195L。带钢表面翘皮缺陷进行分析。结果表明:钢中存在的多种非金属夹杂物、氧化铁皮和保护渣是引起带钢翘皮的主要原因。
  • 酶、非酶分子的表面化学,光谱学研究及其应用
    采用立陶宛Ekspla公司的皮秒振动和频光谱测量系统(VS-SFG)对酶、非酶分子的表面化学,光谱学特性进行了实验研究并讨论了其可能的应用。
  • 冷轧和拉丝不锈钢表面的显微测量和特性描述
    冷轧和拉丝不锈钢表面的显微测量和特性描述 使用仪器:BMT WLI Lab (20倍物镜) 短相干干涉仪 使用此仪器测量两个工件约0.8mm×0.7mm面积的表面轮廓。测量结果如图1。图2显示假彩色高度轮廓。图3为两条垂直加工方向的轮廓线。我们可轻松看出两个表面的区别,表1也列出了测量出的粗糙度参数。平均区域粗糙度参数Sa不能独立反映相关功能表面的特性,如耐磨性和密封性等。 轧制过程使大的区域变平,可看到图2中由于酸处理出现的刻蚀孔。此表面结构显示出一些表面微凸体和许多气孔,图4是典型的振幅分布函数和Abbott曲线。图中的数值参数给定为Ssk=-1.97。数值小于0反映了带有一个平台和一个相对深的凹谷的表面轮廓。这样一个表面同样也表示Svk/Spk比值会很大Svk/Spk=7.7(表1),这是一个典型的特点。 而且在拉丝表面上的凹槽比轮廓峰要明显。但是这个差异比轧制表面的情形小得多,而且振幅分布接近于高斯函数。所以Ssk以及Svk/Spk的比值(系数)要小些。
  • 贝士德仪器:煤的比表面积测定
    比表面积是指每克固体物质所具有的表面积。煤的比表面积也就是每克煤所具有的表面积.以m3/g 来表示.固体表面都有吸附特性,煤对气体和液体有吸附现象。由煤经过特殊加工制成的活性炭其表面积可达1000m3/g ,是一种广泛应用的良好吸附剂。在吸附现象中起主要作用的是表面积和孔隙率,因而吸附作用的强弱与表面积有密切的关系。表面积越大,吸附作用也越强.煤的比表面积是煤的特殊加工工艺和气化工艺的一项重要的参数。最广泛,最普遍应用的是BET 法计算比表面积。因为氮气是化学惰性气体,而且在液氮温度下不易发生化学吸附,所以低温氮吸附法是最常用来测比表面积的一种方法。
  • 冷冻研磨-微波消解-ICP-MS法检测蔓越莓中的As含量
    本实验将部分样品经冷冻研磨而后消解,与直接消解做对比,测试Mars6是否可以完全消解样品。结果表明,使用 MARS Xpress 消解罐的 Mars6 能够完全消化混合批次的所有样品。SPEX液氮冷冻研磨仪将样品始终浸在液氮中研磨,样品始终处于-196℃环境中,被认为是“终极研磨手段”,能很快将样品粉碎,且出样粒度小,更有利于消解。Mars6在210℃的设定温度,保持时间为15分钟,所有的容器都达到了相同的温度,保证了每个样品的完全消化。Mars6内置的食品法是一种很通用的方法,它使用了精确的功率,以便在保证同一批次样品处理效果相同。Mars6 调节到210℃为最大温度时,可完全消解样品,使用液氮冷冻研磨仪研磨的样品得到的结果与未研磨结果差异很小。
  • 冷冻研磨-微波消解-ICP-MS法检测蔓越莓中的Ti含量
    本实验将部分样品经冷冻研磨而后消解,与直接消解做对比,测试Mars6是否可以完全消解样品。结果表明,使用 MARS Xpress 消解罐的 Mars6 能够完全消化混合批次的所有样品。SPEX液氮冷冻研磨仪将样品始终浸在液氮中研磨,样品始终处于-196℃环境中,被认为是“终极研磨手段”,能很快将样品粉碎,且出样粒度小,更有利于消解。Mars6在210℃的设定温度,保持时间为15分钟,所有的容器都达到了相同的温度,保证了每个样品的完全消化。Mars6内置的食品法是一种很通用的方法,它使用了精确的功率,以便在保证同一批次样品处理效果相同。Mars6 调节到210℃为最大温度时,可完全消解样品,使用液氮冷冻研磨仪研磨的样品得到的结果与未研磨结果差异很小。
  • 冷冻研磨-微波消解-ICP-MS法检测蔓越莓中的Cr含量
    本实验将部分样品经冷冻研磨而后消解,与直接消解做对比,测试Mars6是否可以完全消解样品。结果表明,使用 MARS Xpress 消解罐的 Mars6 能够完全消化混合批次的所有样品。SPEX液氮冷冻研磨仪将样品始终浸在液氮中研磨,样品始终处于-196℃环境中,被认为是“终极研磨手段”,能很快将样品粉碎,且出样粒度小,更有利于消解。Mars6在210℃的设定温度,保持时间为15分钟,所有的容器都达到了相同的温度,保证了每个样品的完全消化。Mars6内置的食品法是一种很通用的方法,它使用了精确的功率,以便在保证同一批次样品处理效果相同。Mars6 调节到210℃为最大温度时,可完全消解样品,使用液氮冷冻研磨仪研磨的样品得到的结果与未研磨结果差异很小。
  • 冷冻研磨-微波消解-ICP-MS法检测蔓越莓中的Hg含量
    本实验将部分样品经冷冻研磨而后消解,与直接消解做对比,测试Mars6是否可以完全消解样品。结果表明,使用 MARS Xpress 消解罐的 Mars6 能够完全消化混合批次的所有样品。SPEX液氮冷冻研磨仪将样品始终浸在液氮中研磨,样品始终处于-196℃环境中,被认为是“终极研磨手段”,能很快将样品粉碎,且出样粒度小,更有利于消解。Mars6在210℃的设定温度,保持时间为15分钟,所有的容器都达到了相同的温度,保证了每个样品的完全消化。Mars6内置的食品法是一种很通用的方法,它使用了精确的功率,以便在保证同一批次样品处理效果相同。Mars6 调节到210℃为最大温度时,可完全消解样品,使用液氮冷冻研磨仪研磨的样品得到的结果与未研磨结果差异很小。
  • 煤、煤灰、标煤及标灰的微波消解方法
    煤是一种可燃的黑色或棕黑色沉积岩,这样的沉积岩通常是发生在被称为煤床或煤层的岩石地层中或矿脉中。因为后来暴露于升高的温度和压力下,较硬的形式的煤可以被认为是变质岩,例如无烟煤。煤主要是由碳构成,连同由不同数量的其它元素构成,主要是氢,硫,氧和氮。本文章介绍了煤的消解方法
  • 冷冻研磨-微波消解-ICP-MS法检测蔓越莓中的Th含量
    本实验将部分样品经冷冻研磨而后消解,与直接消解做对比,测试Mars6是否可以完全消解样品。结果表明,使用 MARS Xpress 消解罐的 Mars6 能够完全消化混合批次的所有样品。SPEX液氮冷冻研磨仪将样品始终浸在液氮中研磨,样品始终处于-196℃环境中,被认为是“终极研磨手段”,能很快将样品粉碎,且出样粒度小,更有利于消解。Mars6在210℃的设定温度,保持时间为15分钟,所有的容器都达到了相同的温度,保证了每个样品的完全消化。Mars6内置的食品法是一种很通用的方法,它使用了精确的功率,以便在保证同一批次样品处理效果相同。Mars6 调节到210℃为最大温度时,可完全消解样品,使用液氮冷冻研磨仪研磨的样品得到的结果与未研磨结果差异很小。
  • 冷冻研磨-微波消解-ICP-MS法检测蔓越莓中的U含量
    本实验将部分样品经冷冻研磨而后消解,与直接消解做对比,测试Mars6是否可以完全消解样品。结果表明,使用 MARS Xpress 消解罐的 Mars6 能够完全消化混合批次的所有样品。SPEX液氮冷冻研磨仪将样品始终浸在液氮中研磨,样品始终处于-196℃环境中,被认为是“终极研磨手段”,能很快将样品粉碎,且出样粒度小,更有利于消解。Mars6在210℃的设定温度,保持时间为15分钟,所有的容器都达到了相同的温度,保证了每个样品的完全消化。Mars6内置的食品法是一种很通用的方法,它使用了精确的功率,以便在保证同一批次样品处理效果相同。Mars6 调节到210℃为最大温度时,可完全消解样品,使用液氮冷冻研磨仪研磨的样品得到的结果与未研磨结果差异很小。
  • 冷冻研磨-微波消解-ICP-MS法检测蔓越莓中的Pb含量
    本实验将部分样品经冷冻研磨而后消解,与直接消解做对比,测试Mars6是否可以完全消解样品。结果表明,使用 MARS Xpress 消解罐的 Mars6 能够完全消化混合批次的所有样品。SPEX液氮冷冻研磨仪将样品始终浸在液氮中研磨,样品始终处于-196℃环境中,被认为是“终极研磨手段”,能很快将样品粉碎,且出样粒度小,更有利于消解。Mars6在210℃的设定温度,保持时间为15分钟,所有的容器都达到了相同的温度,保证了每个样品的完全消化。Mars6内置的食品法是一种很通用的方法,它使用了精确的功率,以便在保证同一批次样品处理效果相同。Mars6 调节到210℃为最大温度时,可完全消解样品,使用液氮冷冻研磨仪研磨的样品得到的结果与未研磨结果差异很小。
  • 冷冻研磨-微波消解-ICP-MS法检测蔓越莓中的Cd含量
    本实验将部分样品经冷冻研磨而后消解,与直接消解做对比,测试Mars6是否可以完全消解样品。结果表明,使用 MARS Xpress 消解罐的 Mars6 能够完全消化混合批次的所有样品。SPEX液氮冷冻研磨仪将样品始终浸在液氮中研磨,样品始终处于-196℃环境中,被认为是“终极研磨手段”,能很快将样品粉碎,且出样粒度小,更有利于消解。Mars6在210℃的设定温度,保持时间为15分钟,所有的容器都达到了相同的温度,保证了每个样品的完全消化。Mars6内置的食品法是一种很通用的方法,它使用了精确的功率,以便在保证同一批次样品处理效果相同。Mars6 调节到210℃为最大温度时,可完全消解样品,使用液氮冷冻研磨仪研磨的样品得到的结果与未研磨结果差异很小。
  • 冷冻研磨-微波消解-ICP-MS法检测蔓越莓中的Sr含量
    本实验将部分样品经冷冻研磨而后消解,与直接消解做对比,测试Mars6是否可以完全消解样品。结果表明,使用 MARS Xpress 消解罐的 Mars6 能够完全消化混合批次的所有样品。SPEX液氮冷冻研磨仪将样品始终浸在液氮中研磨,样品始终处于-196℃环境中,被认为是“终极研磨手段”,能很快将样品粉碎,且出样粒度小,更有利于消解。Mars6在210℃的设定温度,保持时间为15分钟,所有的容器都达到了相同的温度,保证了每个样品的完全消化。Mars6内置的食品法是一种很通用的方法,它使用了精确的功率,以便在保证同一批次样品处理效果相同。Mars6 调节到210℃为最大温度时,可完全消解样品,使用液氮冷冻研磨仪研磨的样品得到的结果与未研磨结果差异很小。
  • 冷冻研磨-微波消解-ICP-MS法检测蔓越莓中的Sb含量
    本实验将部分样品经冷冻研磨而后消解,与直接消解做对比,测试Mars6是否可以完全消解样品。结果表明,使用 MARS Xpress 消解罐的 Mars6 能够完全消化混合批次的所有样品。SPEX液氮冷冻研磨仪将样品始终浸在液氮中研磨,样品始终处于-196℃环境中,被认为是“终极研磨手段”,能很快将样品粉碎,且出样粒度小,更有利于消解。Mars6在210℃的设定温度,保持时间为15分钟,所有的容器都达到了相同的温度,保证了每个样品的完全消化。Mars6内置的食品法是一种很通用的方法,它使用了精确的功率,以便在保证同一批次样品处理效果相同。Mars6 调节到210℃为最大温度时,可完全消解样品,使用液氮冷冻研磨仪研磨的样品得到的结果与未研磨结果差异很小。
  • 硬脂酸镁中比表面及孔径检测方案(比表面)
    硬脂酸镁是制药界广泛应用的药物辅料,因为具有良好的抗粘性、增流性和润滑性在制剂生产中具有十分重要的作用,作为常用的药用辅料润滑剂,比表面积对硬脂酸镁有很大的影响,硬脂酸镁的比表面积越大,其极性越强,附着力越大,越容易在混合过程中均匀分布在颗粒表面,从而具有良好的润滑性能。
  • CYP450酶代谢表型研究原理及实验方法
    汇智泰康/汇智和源针对CYP450酶代谢表型研究的需要,以肝微粒体体外温孵法为指导,以化学抑制法为基础,开发了一款专门用于CYP450酶代谢表型研究的试剂盒
  • UGT酶代谢表型研究解决方案
    目前已有研究表明,人类的UGT酶可根据其氨基酸序列的同源性进一步分为4家族(UGT1、UGT2、UGT3和UGT8)和5亚家族(1A、2A、2B、3A和8A),共22种亚型(如表1所示)。其中UGT1和UGT2是最重要的药物葡萄糖醛酸代谢酶,影响着大约55%的药物以及内源性分子(包括胆红素、胆汁酸等物质)的转化。
  • 不同有效氯浓度电生功能水冷激对香蕉耐冷性的影响
    探讨不同有效氯浓度电生功能水冷激处理对香蕉耐冷性的影响,试验结果表明:有效氯浓度为8%的电生功能水冷激处理对香蕉耐冷性有一定诱导作用,进而延缓低温下香蕉冷害的发生。
  • 硬脂酸镁 | 药物及药用辅料比表面积测定解决方案
    硬脂酸镁可分为无定型态和吸收水分后的结晶水合物,2020版中国药典规定硬脂酸镁应标明比表面积值,美国药典USP规定硬脂酸镁的脱气条件为40℃抽真空2h。
  • 工业过程气体煤化工-煤制乙二醇监测项目(以煤炭为原料生产乙二醇)
    该煤制乙二醇项目年产2*20万吨乙二醇,是国家发改委产业结构调整明确鼓励建设的新型煤化工项目。项目以煤炭为原料生产乙二醇,建设内容主要包括煤气化装置、粗煤气净化装置、乙二醇合成装置三大生产工序以及空分装置、锅炉房、脱盐水站、空压站。冷冻站、污水处理站等配套的公辅设施。项目估算总投资约为65.47亿元,分两期建设。其中一期20万吨/年审定概算未36.24亿元,于2014年9月20日正式开工建设。乙二醇又名“甘醇”,简称EG,是一种非常重要的化工基础有机原料,主要用于生产聚酯、防冻剂等,用途十分广泛。本项目采用华东理工大学/上海浦景公司二步法乙二醇工艺专利技术,工艺流程组织合理、选用技术先进可靠,采用水煤浆水冷壁清华炉煤气化技术、耐硫变换、低温甲醇洗净化、CO冷箱分离、PSA提氢、羰化偶联加氢工艺制取乙二醇。
  • 预冷温度对冰温罗非鱼片品质的影响
    通过设置不同预处理温度(-18,-30,-60℃)对罗非鱼片进行预冷处理,使鱼片中心温度降至-1℃后置于-2℃环境中贮藏.以pH,色泽,质构特性,挥发性盐基氮(TVB-N),菌落总数,硫代巴比妥酸值(TBA),钙离子酶活(Ca2+-ATPase)作为考察指标,进行不同时间间隔下的系列跟踪测试与分析
  • 冷冻干燥机的应用之微生物细菌的储存方法
    冷冻干燥机是将含水物品预先冻结,然后将其水分在真空状态下升华而获得干燥物品的一种技术方法。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存,真空冷冻干燥机加水后能恢复到冻干前的状态并保持原由的生化特性。广泛应用于药品、生物制品、化工及食品工业,对于热敏物质如抗菌素、疫苗、血液制品、酶激素和其它生物制品,冷冻干燥技术更能显示其优越性。
  • 光照培养箱光强度对冷水花的影响
    现阶段对冷水花叶色表达机制、栽培繁育的研究较多,但未深入探索环境因子对叶色表现的影响。采取不同光强对冷水花进行处理,通过光照培养箱研究光强对其叶色变化的影响及高光照胁迫下抗氧化适应反应的能力,为冷水花的科学栽培提供理论依据。
  • 用气相色谱法测量煤气含苯量的方法探讨
    气相色谱不仅能够方便地检测出煤气组分和煤气含萘,而且还可以准确地检测出贫富油含苯和煤气含苯,本文主要对煤气含苯的测定方法进行探讨。 豫港焦化公司对煤气含苯量的测定原来采用活性炭吸附法,2006年后采用干冰冷冻法。这两种方法通气量大,测定时间长,不能及时指导生产,且苯系物中低沸 点物质的毒性大,对人体有一定伤害。选用气相色谱法测量煤气含苯量,首先选择一定的分析条件,使煤气中苯、甲苯能与其他组分分离良好,煤气通过六通阀直接 进气,用保留时间定性,用外标法乘以校正系数K直接定量。经多次分析表明,该方法操作简便,结果准确,整个分析时间缩短到20min,对于及时指导生产有 重要意义。
  • 用气相色谱法测量煤气含苯量的方法探讨
    气相色谱不仅能够方便地检测出煤气组分和煤气含萘,而且还可以准确地检测出贫富油含苯和煤气含苯,本文主要对煤气含苯的测定方法进行探讨。 豫港焦化公司对煤气含苯量的测定原来采用活性炭吸附法,2006年后采用干冰冷冻法。这两种方法通气量大,测定时间长,不能及时指导生产,且苯系物中低沸点物质的毒性大,对人体有一定伤害。选用气相色谱法测量煤气含苯量,首先选择一定的分析条件,使煤气中苯、甲苯能与其他组分分离良好,煤气通过六通阀直接进气,用保留时间定性,用外标法乘以校正系数K直接定量。经多次分析表明,该方法操作简便,结果准确,整个分析时间缩短到20min,对于及时指导生产有重要意义。
  • 深冷处理对2024合金的影响
    采用深冷技术处理 2024铝合金,通过对组织和性能分析,研究深冷处理对 2024铝合金综合性能的影响:包括显微组织、力学性能、疲劳性能、抗腐蚀性及残余应力等的影响;结果表明:采用 495℃×1h固溶+(-196℃×30min)深冷处理+185℃×7h时效,2024铝合金的综合性能最佳,具有高强度的同时,显微组织、疲劳性能、抗腐蚀性、降低残余应力等均有很大改善。
  • 环保制冷剂中循环油浓度测量
    当人们在讨论“臭氧层被破坏”、“温室气体”和“全球变暖”等问题时,制冷剂总是逃不开的话题。多年来,冷却工艺和液体开发表明,CO2 从技术和环保方面看似乎是最合适的制冷剂。目前,所有冷却设备中运用的是按一定比例搭配的制冷剂与润滑油,称为 OCR。对于这种工艺和设备,可靠地测量 OCR 至关重要。
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