过滤吸收器

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过滤吸收器相关的厂商

  • 东莞勤达过滤设备有限公司成立于2013年,是一家专业从事过滤膜和相关产品的研究、生产和销售的高科技企业。公司本着高起点,高利技,高标准的理念,积极引进、消化、吸收国内外最先进的过滤与分离技术,研究开发了多项具有自主知识产权、国内领先的新设备、新技术、新工艺,并成为中国膜工业协会会员单位。 公司生产所用主要原材料均来自国内外知名供货商,并经过反复筛选验证。应用在生物医药、食品饮料的产品均采用FDA允许的材料,符合最新美国药腆(USP)有关体内VI-12lC塑料生物安全性试验要求。 产品生产严格执行IS09001质量管理标准,配备了先进的分析测试仪器设备,实行内控高于出厂的质量控制程序。 公司产品主要有微孔膜滤芯、空气过滤器和液体过滤器三大系列,广泛适用于生物、制药、化工、电子、环保、能源、科学实验等领域的气体、液体的净化、除菌、分离、提浓、纯化、催化反应、生物反应等领域。与传统净化、分离、反应过程产品相比,具有简捷、高效、可靠、低本、环保、创新、节能等特点,具有良好的市场竞争力。 十年来勤达人兢兢业业,务实求真,精心管理,在获得老客广口碑相传之余,并不断的被新客户认可,业务稳中求进,蒸蒸日上,现已在东莞、厦门、昆山、成都、香港等地建立网点,为全球客户提供上述服务和产品。相信我们的服务理念和多年的产品应用经验,具有可竞争的性价比,加上完善优质的售后服务,定能成为贵司最出色的合作伙伴!
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  • 400-860-5168转6028
    安徽吸收谱仪器设备有限公司是一家专注于X射线吸收/发射谱技术和光谱仪器开发,为科研人员提供专业的吸收/发射谱技术解决方案。公司由院士牵头,基于同步辐射背景的博士在吸收/发射谱领域10余年的技术研究积累,开发标准化的台式X-射线吸收/设备谱设备。公司秉承“让XAFS走进实验室”的技术追求,钻研吸收/发射谱技术,发扬工匠精神和现代科学创新精神,持之以恒推进X射线技术和仪器设备研发。
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  • 400-860-5168转4211
    上海唐亚过滤器材有限公司是美国派克汉尼汾公司(Parker Hannifin)在亚洲地区最大的过滤产品集团的授权经销商。我们的专业技术团队和销售团队集多年的经验为客户提供最为专业的过滤和分离以及气体发生器所需的技术支持和应用问题解答。我们为客户提供各类不同纯度、压力和流量的氢气、氮气、零级空气和无二氧化、无有机化合物和超高干燥气体等专用气体发生器为各类气相色谱、液质联用仪,傅立叶红外,ICP、总有机碳,原子吸收、氮吹仪、核磁共振仪,蒸发光闪射,API-MS、溶剂蒸发器等分析仪器提供气源。同时我们可根据客户需求提供气路管系统的设计和预防气路二次污染的解决方案并提供施工和安装服务。确保用户可以得到最具性价比的专业贴心产品和工程服务;享有24小时不间断自备供气便利。同时上海唐亚公司独特的发生器备机制度,齐全的零备件库存和专业的售后服务团队确保快速的响应时间和及时、专业的服务成为常态。完全满足了其在国内数百家用户不间断用气的诉求。上海唐亚公司良好的专业素质,客户至上的服务理念,一流的气体发生器产品和实事求是,诚实待客的经商理念已经得到广大实验室用户的高度认可和赞同。美国派克汉尼汾(Parker Hannifin)公司是一家有一百多年历史的,在纳斯达克上市的国际化,多元化的财富500强企业。公司的7大产品集团拥有近100万的产品。分布在全球的60000余名员工,13000各销售网点,2000多家派克专卖店和3000多个服务网点组成了全球性的销售服务网络。为全球104各国家的客户提供宇航,液压,气动,自动化,密封,仪器仪表和过滤(发生器)产品,同时公司根据不同客户的需求提供个性化解决方案和系统集成服务。在全球范围内产生了独特的经济和社会影响力。 在派克公司著名产品以及它在各种领域技术方面的优秀、丰富和成熟的经验的引领下上海唐亚公司愿为中国广大的实验室用户提供各种最安全、可靠、便利和经济的气体发生器和用气解决方案。我们将尽己所能与客户共同努力为提升中国实验室的安全用气贡献我们的微薄力量。我们期待与您建立起全新的合作伙伴关系。我司是美国派克汉尼汾公司工业过滤部中国区代理,也是亚洲地区最大的派克过滤产品的供应商,凭借派克的优质产品和本公司良好的技术服务,业务遍及全国。几乎所有的较高层次的工业过滤领域都使用我们的产品。派克的Balston在线取样分析过滤系列产品(Sample Filters)是一个世界级强势品牌,被广泛应用于各种分析小屋和环境空气的监测系统、天然气以及各种烟气的采样分析、污水的抽样分析及各种化工领域的在线分析、钢铁制造业中的气体纯化等重要领域。Balston的Sample Filters产品过滤精度从0.01um到100um,其效率从93%到99.999999%及100%的膜分离滤芯,可以有效的分离气体中的液体以及水汽,从而保护价格昂贵的数据分析仪表,确保仪表读数的准确性。系列产品最高压力可达500psi,最高温度达538摄氏度,其材料组成由聚丙烯、聚四氟、石英材料以及316不锈钢纤维烧结滤芯、和获得专利的硼硅酸盐纤维和氟碳树脂浸渍滤芯,过滤器材料有316不锈钢或PTFE等组成。DFU系列一次性抛弃式过滤器的材料有PVDF组成,同时也提供吸附式过滤器。我司技术力量雄厚,仓库备货充足,长期稳定的为西门子、ABB、安捷化、阿美特克、特利丹、福克斯波罗、英国仕富梅、艾默生罗斯蒙特、巴特尔斯威尔应用自动化等著名企业提供服务以及技术支持。每年有数次来自于派克总部的技术专家莅临我司进行技术指导和培训,以保持我司在该行业的领先地位,同时我司将义务向客户提供国外同行业最新过滤技术,因地制宜地为客户提供最为经济的、确实有效的解决方案,帮助客户取得更大的成功。我司所提供的这些产品和技术服务等不仅在质量和价格方面存在竞争优势,而且还满足健康、安全和环保等方便的严格要求。
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过滤吸收器相关的仪器

  • 光束吸收器 400-860-5168转1451
    位于美国新泽西的HAAS公司,成立于1992年,做为一个世界上最大的提供激光束传输类器件与装置的公司,以其产品的创新性.优质.可靠而获得业界和客户认可。  HAAS拥有经验丰富的工程设计团队,高效的加工生产组织以及最先进尖端的加工中心,为工业客户提供最高标准的易于集成且模块化的激光传输类产品。并有为使用广泛的二氧化碳激光器光纤激光器设计的标准产品,还可根据客户的要求设计定制产品。光束吸收器· 用于终止激光· 水冷500W,风冷100W· 液体冷却:80PSI最大
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  • 产品介绍QFT-ICAM定量过滤技术积分腔吸收仪是一种新型设计的分光光度计,可测量过滤器(过滤垫技术)上物质颗粒的吸收,如现场或实验室水体中的浮游植物。该仪器由德国Helmholtz-Zentrum Geesthacht的Rüdiger Rö ttgers博士开发。他将紧凑的积分腔与光谱检测器和光源结合在一起,形成轻巧便携式的可快速测量积分球中心上负载颗粒物的过滤器设计。 这个光学概念已经通过证明,可使用定量过滤技术来提供最可靠的颗粒吸收测量。它可轻易的布置在船上用于直接测量,避免了可能的样品处理和储存污染。图 QFT-ICAM定量过滤技术积分腔吸收仪工作原理球形腔体由高反射率的材料(PTFE)制成,光源为CF-1000灯,带有一个集成的滤光轮和一个光电二极管阵列检测器(SpecSence 2048XL-ULS,Avantes 300-850 nm,entrance slit: 100 µ m)。这三个组件通过两条光纤以单光束的方式连接。腔体内有直径3毫米的定制石英玻璃纤维,光纤的尖端距离样品过滤器约3-4厘米。检测器通过600 µ m石英玻璃光纤从位于腔体下部中央的一个孔中向光束方向呈约90°的角度接收光。由于其特殊的角度设计,检测器只接收透过或由滤光片散射后至少在壁上反射过一次的光,直接从光源发出的光无法到达检测器。样品过滤器通过两个细的尼龙细绳固定在腔体的中间,尼龙细绳穿过整个腔体,从而可以将过滤器放置在光束的内部和外部。光源内的12位滤光轮配由阻光滤波器和仅使波长650 nm的光通过的光学低通滤波器(SPF;类型:650FL07-25,LOT-Oriel)组成。阻光滤波器用于测量检测器的暗电流信号。光学低通滤波器SPF是用于测量样品中活藻发出的叶绿素荧光信号(约660-750 nm)。产品特点&bull 高光谱积分腔吸收计,无散射影响&bull 避免样品由于冷冻和储存导致失真&bull 体积小,便携&bull 准确性,精度可与实验室分光光度计相比&bull 超大光程,可测低吸收水体&bull 自动补偿水体中叶绿素a的荧光影响产品应用&bull 泥沙输送,海洋生态学,气候变化,遥感和海洋光学技术参数尺寸外部尺寸:16 x 16 cm重量:2.5 kg积分腔内径:8 cm,漫反射塑料材质检测器波长:300 ~ 850 nm光学分辨率:2.3 nm光传输:定制石英玻璃纤维光源带滤光轮和光纤连接器的150 W卤素光源测量特性光谱波长:350 ~ 800 nm分辨率:1~2 nm测量范围:0.0005 ~ 1 OD发表文献参考1. Rö ttgers, R., Doxaran, D., & Dupouy, C. (2016). Quantitative filter technique measurements of spectral light absorption by aquatic particles using a portable integrating cavity absorption meter (QFT-ICAM). Optics Express, 24(2), A1. https://doi.org/10.1364/OE.24.0000A12. Rö ttgers, R., & Gehnke, S. (2012). Measurement of light absorption by aquatic particles: improvement of the quantitative filter technique by use of an integrating sphere approach. Applied Optics, 51(9), 1336–1351. https://doi.org/10.1364/AO.51.001336
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  • 半导体可饱和吸收体 400-860-5168转2831
    半导体可饱和吸收体 目前,可饱和吸收体产品包括:SAM半导体可饱和吸收镜(Semiconductor Saturable absorber mirror)、SA 可饱和吸收体(Saturable Absorber in transmission)、RSA 谐振饱和吸收器(Resonant Saturable Absorber in transmission)、RSAM共振可饱和吸收镜(Resonant Saturable absorber mirror)、SANOS 可饱和噪声去除腔(Saturable Noise Suppressor)。 我司所提供的可饱和吸收产品,可以覆盖620nm到3.5μm的常用激光波长范围。SAM-半导体可饱和吸收镜 (Saturable Absorber Mirror)SAM结构是由一面反射镜和前面的一个饱和吸收体组成。镜子的单晶层和吸收体生长在GaAs等晶圆上。SAM实际上是一面非线性的反射镜,反射率随脉冲能量的增加而增加。应用:利用饱和吸收镜(SAM),可以实现具有非常稳定脉冲重复率的自启动被动锁模二极管泵浦激光器、固体激光器和光纤激光器,光谱范围涵盖620nm~3.5μm内都可以使用。此外,还可以利用SAM作为非线性光学器件来实现Q开关微片激光器。RSAM 共振饱和吸收镜(Resonant Saturable Absorber Mirror)用于固态激光器的无源锁模,用作激光输出元件。RSAM被设计成谐振Gires Tournois干涉仪结构,吸收层位于共振腔内波腹处。RSAM是一种非线性光学器件,对如噪声具有很低的反射率,对高功率信号(如光脉冲)具有很高的反射率。光脉冲使吸收器材料在RSAM的共振腔内饱和。由于吸收材料的恢复时间短,RSAM在反射脉冲后及时过滤噪声。RSAM的重要参数是共振波长、带宽和饱和通量。RSAM应用于光噪声抑制,例如在EDFA或脉冲选择器之后光-光波长转换。SOC饱和输出耦合器(Saturable Output Coupler )用于固态激光器的无源锁模,用作激光输出元件。使用饱和输出耦合器(SOC),一个自启动,被动锁模或Q开关二极管泵浦固体或光纤激光器,结构非常简单。SOC是一个饱和吸收镜(SAM)与输出耦合镜的组合。SANOS饱和噪声抑制器(Saturable Noise Suppressor)用于抑制光噪声,例如光放大器后的ASE或脉冲提取器后的剩余脉冲。可以提供自由空间或光纤耦合类型。SA可饱和吸收器( Saturable Absorber )适用于用于固态、环形或光纤环形激光器的无源锁模。可以提供自由空间或光纤耦合类型。SA的典型饱和通量比SAM高RSA共振饱和吸收体( Resonant Saturable Absorber in transmission )共振饱和吸收体可用于环形激光器的被动锁模。具有以下特殊性能:低强度时,共振波长处的反射率为零。共振之外的所有波长的透过率为零。在共振波长处,透射率随脉冲强度的增大而增大。饱和通量明显低于SA,甚至低于典型的SAM。上述特性使被动锁模光纤环形激光器的构建成为可能,该激光器的激光波长固定在RSA的谐振波长处,连续波锁模启动的功率阈值较低。 ** 关于可饱和吸收体的详细规格参数要求,可咨询上海昊量光电设备有限公司。 更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。您可以通过我们昊量光电的官方网站了解更多的产品信息,或直接来电咨询。
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过滤吸收器相关的资讯

  • 最强二氧化碳吸收器问世
    物美价廉,可用于电池及人造树研制一种新的聚合物被证明适于去除大气中的二氧化碳  美国加利福尼亚州的研究人员生产出一种能够从空气中去除大量二氧化碳气体的廉价塑料制品。沿着这条路,这种新材料将能够用于大型电池的研制,甚至在避免灾难性气候变化的尝试中,成为旨在降低大气二氧化碳浓度的“人造树木”的主要成分。  这些长期目标一直吸引着由洛杉矶市南加利福尼亚大学(USC)的化学家George Olah领导的研究团队。作为1994年诺贝尔化学奖得主,Olah一直设想未来社会主要依赖由甲醇(一种简单的液体酒精)制成的燃料。随着容易开采的化石燃料在未来几十年变得愈发稀缺,他提出,人们可以贮存大气中的二氧化碳,并将其与从水中分离的氢相结合,从而形成一种具有广泛用途的甲醇燃料。  Olah和他的同事还在研制一种廉价铁基电池,这种电池能够储存由可再生能源产生的额外电力,并在需求高峰时输入电网。在运行时,铁电池会从空气中攫取氧。但即便只有微量的二氧化碳加入反应也将使电池报废。最近几年,研究人员开发出一些很好的二氧化碳吸收装置,它们由名为沸石的多孔固体与金属有机骨架构成。但是这些吸收装置价格昂贵。因此Olah和他的同事着手寻找一种成本更低的替代方法。  研究人员转而求助聚乙烯亚胺(PEI),这是一种廉价的聚合物,同时也是一种像样的二氧化碳吸收器。但它只能在表面俘获二氧化碳。为了增大PEI的表面积,USC的研究团队将这种聚合物溶解于一种甲醇溶剂中,并将其铺在一堆煅制二氧化硅的上面,后者是一种工业生产的、由玻璃熔解的小滴制成的廉价多孔固体。当溶剂蒸发后,留下的固体PEI便具有很大的表面积。  当研究人员对新材料的二氧化碳吸收能力进行测试时,他们发现,每克该物质在潮湿的空气中——类似于目前大多数的环境条件——平均可吸收1.72毫微摩尔的二氧化碳。这已经远远超过近期由氨基硅制成的另一个竞争对手1.44毫微摩尔每克的吸收值,并且在迄今进行的二氧化碳吸收能力测试中处于最高水平。研究小组在日前出版的《美国化学会志》中报告了这一研究成果。  如果二氧化碳处于饱和状态,这种PEI-二氧化硅合成物也很容易再生。当聚合物被加热至85摄氏度后,二氧化碳便会飘离。而其他常用固体二氧化碳吸收器则必须加热超过800摄氏度才能够赶走二氧化碳。  哥伦比亚大学的二氧化碳空气捕获专家Klaus Lackner表示:“这很有趣。它能够在低温下工作真太好了。”研究团队成员之一、USC的化学家Surya Prakash认为,这使它除了保护电池之外还能够用来抓住空气中的二氧化碳。这种聚合物可用于建造旨在减少大气中二氧化碳浓度的人造树大农场,以及防止气候变化的最严重破坏。但前提是世界各国愿意花费数不清的资金来控制大气中的二氧化碳。  由于这种聚合物会在高温下降解,因此意味着它不可能用于吸收来自工厂烟囱或汽车排气管中的二氧化碳——那里的二氧化碳通常浓度很高且温度也很高。为了克服这一瓶颈,Prakash说,USC的研究团队如今正在研制高表面积且更耐热的PEI。
  • 兰州化物所高熵合金基高温太阳能光谱选择性吸收涂层研究获进展
    高熵合金通常被定义为含有5个以上主元素的固溶体,并且每个元素的摩尔比为5~35%,具有优异的力学、耐高温、耐磨、耐蚀、抗辐照等性能,在较多领域展现出发展潜力。中国科学院兰州化学物理研究所环境材料与生态化学研究发展中心副研究员高祥虎、研究员刘刚带领的科研团队,通过组分调控、构型熵优化和结构设计,制备出系列高熵合金基高温太阳能光谱选择性吸收涂层。  前期,研究人员设计出一种由红外反射层铝、高熵合金氮化物、高熵合金氮氧化物和二氧化硅组成的彩色太阳能光谱选择性吸收涂层,其吸收率可达93.5%,发射率低于10%。研究人员发现,单层高熵合金氮化物陶瓷具有良好的本征吸收特性,因此制备出结构简单的涂层。以高熵合金氮化物作为吸收层,SiO2或Si3N4作为减反射层得到的涂层吸收率可达92.8%,发射率低于7%,并可在650°C的真空条件下稳定300小时。  近期,为进一步提升涂层吸收能力,研究人员选用不锈钢作为基底,低氮含量高熵合金薄膜作为主吸收层,高氮含量高熵合金薄膜作为消光干涉层,SiO2、Si3N4、Al2O3作为减反射层,形成了从基底到表面光学常数逐渐递减的结构(图1)。研究通过光学设计软件(CODE)进行优化,利用反应磁控溅射的方法制备,提高了制备效率。涂层吸收率可达96%,热发射率被抑制到低于10%。研究人员通过时域有限差分法(FDTD)研究了涂层光吸收机制。长期热稳定性研究表明,高熵合金氮化物吸收涂层在600°C真空条件下,退火168小时后仍保持良好的光学性能;计算涂层在不同工作温度和聚光比的光热转化效率发现,当工作温度为550°C、聚光比为100时,涂层的光热转化效率可达90.1%。该图层显示出优异的光热转换效率和热稳定性(图2)。  研究人员将吸收涂层沉积在不同基底材料上制备的涂层依然保持优异的光学性能,并在铝箔上实现了涂层的大规模制备。对不同入射角的吸收谱图研究发现,吸收涂层在入射光角度为0-60°的范围内具有良好的吸收率。研究人员模拟太阳光对吸收器表面进行照射,在太阳光照射下,涂层表面的温度超过100℃,表明该材料在界面水蒸发研究领域具有重要应用价值。  相关研究成果发表在Journal of Materials Chemistry A、Solar RRL、Journal of Materiomics上。上述工作开发出兼具优异光学性能和耐高温性能的高温太阳能光谱选择性吸收涂层,拓展了高熵合金在新能源材料领域的功能应用。研究工作得到中科院青年创新促进会、中科院科技服务网络计划区域重点项目和甘肃省重大科技项目的支持。图1.光学模拟结合磁控溅射方法制备太阳能光谱选择性吸收涂层图2.光谱选择性吸收机制和热稳定性研究
  • 3D打印微型旋转过滤器,可重复用于芯片实验室的微粒过滤
    来自中科大、合肥工业大学和日本RIKEN高级光子学中心的研究人员制造了一种磁驱动旋转微过滤器,可用于过滤微流体设备内的颗粒。他们通过创造一种磁性材料制成了微小的转动过滤器,这种材料可以与一种称为双光子聚合的非常精确的3D打印技术一起使用。作为利用便携性、安全性和效率优势的微型实验室平台,片上实验室系统已广泛应用于各个领域。近年来,得益于飞秒激光微纳制造技术的不断进步,用于三维(3D)高精度加工、微光学、微流体等多种功能微元件和微机械可以通过简单的程序集成到微芯片中,实现分子检测、细胞操作、催化反应等应用。常见的功能性微芯片之一是微分选装置,对分离颗粒和富集特殊细胞具有重要意义,并已成功应用于单细胞分析、药物筛选、血细胞分离等。目前的微流控分选方法可分为主动分选和被动分选。前者需要使用外部设备或外力,操作复杂,需要昂贵的设备。同时,后者在集成无源微器件的微流控芯片中实现了无外力的细胞或颗粒分选。微米级微孔过滤器是一种传统的被动分选装置,可以根据孔径大小对颗粒或细胞进行分选。由于过滤器中的孔的数量和形状不能在分选过程中动态改变,因此无法灵活地按需分选不同的颗粒或细胞,从而限制了微芯片的使用。因此,开发一种可以自由切换过滤、通过、选择性过滤等过滤模式的多功能过滤器,可以使应用多样化。在该研究中,来自中科大、合肥工业大学和日本RIKEN高级光子学中心的研究人员使用飞秒激光双光子聚合在微流控芯片中制造了磁性旋转微过滤器。研究人员首先合成了磁性纳米颗粒,将其混合在光刻胶中以制备磁性光刻胶。为了聚合制备的磁性光刻胶,优化了激光功率密度、脉冲数和扫描间隔等不同工艺参数。然后在载玻片上制作旋转微过滤器,并测试其磁驱动性能。最后,将旋转微过滤器集成到微流控芯片中。在恒定磁场下证明了微流控芯片内部过滤器对“过滤”和“通过”模式的磁响应。过滤性能是用在酒精溶液中含有直径为 2.5 和 8.0 µm 的聚苯乙烯 (PS) 球体的悬浮液来测试的,显示完全过滤了 8.0 µm 的颗粒。设想这种磁驱动旋转微过滤器可以在血细胞分选、微粒纯化和循环肿瘤细胞分离方面提供广泛的应用。▲图1. 磁驱动旋转微过滤器的制造过程和磁性颗粒的表征。(a) 具有可切换模式功能的磁驱动旋转微过滤器的制造过程示意图。(b) [Math Processing Error] 纳米粒子的 XRD 图。(c) 小熊猫的 SEM 图像。EDX 映射图像说明来自印刷的小熊猫的 (d) 覆盖层、(e) 碳和 (f) 铁。比例尺:5 µm。他们使用双光子聚合创建了新的过滤器,它使用聚焦的飞秒激光束来固化或聚合一种称为光刻胶的液体光敏材料。由于双光子吸收,聚合可以以非常精确的方式完成,从而能够制造微米级的复杂结构。图2. 双光子示意图为了制造微过滤器,研究人员合成了磁性纳米粒子并将它们与光刻胶混合。制造旋转式微过滤器要求它们优化用于聚合的激光功率密度、脉冲数和扫描间隔。在载玻片上测试其磁驱动特性后,他们将微过滤器集成到微流体装置中。多种过滤模式为了过滤较大的颗粒,应用垂直于微通道的磁场。过滤过程完成后,可以通过施加平行于微通道的磁场释放大颗粒,这将使微过滤器旋转 90°。然后可以根据需要重复过滤过程。研究人员使用混合在酒精溶液中的直径为 8.0 和 2.5 微米的聚苯乙烯颗粒验证了过滤器的过滤性能。“很明显,小于孔径的颗粒很容易通过微过滤器,而较大的颗粒则被过滤掉,”中国科学技术大学的张晨初说。“在通过模式下,过滤器捕获的任何较大颗粒都会被流体冲走,从而防止过滤器堵塞并允许重复使用微过滤器。”▲图3. 磁力旋转微滤器的参数优化与设计。(a) 不同激光功率密度下最小脉冲数的聚合窗口。(b) 磁旋转微过滤器的示意图。【数学加工误差】为外径,【数学加工误差】为轴套内径。盖玻片上的磁性旋转微过滤器 (c) 和通道中的 (d) 的 SEM 图像。所有比例尺:10 µm。▲图4. 制造的微过滤器的磁驱动旋转。(a) 在平面上操纵磁旋转微过滤器的示意图。(b) 通过施加不同方向的均匀磁场,在平坦表面上的液体环境中操作磁旋转微过滤器的演示。(c) 磁性操纵通道中旋转微过滤器的示意图。(d) 和 (e) 在充满乙醇的微通道中展示磁性旋转微过滤器的旋转以切换模式。该研究得到了中国国家自然科学基金、中国国家重点研发项目、中国博士后科学基金和中央大学基础研究基金的支持,相关成果发表在光学学会杂志Optics Letters上。

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过滤吸收器相关的论坛

  • 【转帖】雾吸收器在CEMS系统中的作用

    雾吸收器在CEMS系统中的作用是用于吸收SO3烟雾。http://www.shimadzu.com.cn/upload/2009/2/2009212155237440.gif  我们知道在可燃性硫及硫化合物在燃烧时,主要是生成SO2,只有1%--5%氧化成SO3。其主要化学反应如下:  如单体硫燃烧:S+O2= SO2     SO2+ O2= SO3  虽然SO2在洁净干燥的大气中氧化成SO3的过程是很缓慢的,但是,在相对湿度比较大,特别是在有颗粒物存在时,可发生催化氧化反应,从而加快生成SO3。       SO2*+O2→SO3+〔O〕    SO3+H2O→H2SO4  而SO2在干燥空气中,其含量达800ppm时,人还可以忍受。但在三氧化硫与水结合可形成硫酸气溶胶后,其含量仅0.8ppm人即不可忍受。  当SO3溶于水时放出大量的热,使水蒸发成为蒸汽态,而三氧化硫本身熔点16.8度和沸点44.8度很低,因此它也会蒸发为气态,并与空中的水蒸气反应生成硫酸小液滴,也就是酸雾。  酸雾的腐蚀性比SO2更严重,如果酸雾进入到系统设备中,如电磁阀,连接接头,测量池等,都会造成这些部件的腐蚀,特别是国产的CEMS系统(如旭东升公司,世纪伟天公司,青岛佳名等)他们的系统没有使用雾吸收器、过滤器,并且使用的是一些(如快速接头、材质不好的不锈钢接头、电磁阀或其他接气金属部件等),SO3的存在使得接头、电磁阀都被腐蚀,造成气路管路漏气、分析仪测量池被严重污染、部件损坏等,增加了的维护量及沉重维护成本,这也是国产CEMS设备系统一直苦恼的问题。而我们的系统使用由很多细微孔的硅藻土为填充剂构成的雾吸收器,更能有效的去除和吸收SO3 ,减少腐蚀性,减少维护。  雾吸收器在CEMS系统中同时过滤其它粉尘结晶物,保证了抽气泵等重要部件的长期运行,延长部件的寿命。  因此雾吸收器在CEMS系统中起的一个非常重要的作用,整个CEMS系统的长期稳定运行都是离不开它。

  • 【求助】吸收液过滤所用滤纸的问题

    前期我所建的化学实验室,到今天已经进行分析方法的建立和培训阶段,为搞好下阶段工程验收、验证及实验室GMP认证,就化学试验过程中的一些问题向各位讨教一二:1、我在配制吸收氢氧化钡和氨制硝酸银时,溶液会有出现浑浊,需要过滤至澄清方可,我现在采用的是中速定性滤纸,效果不错。想请教的是,在这种情况下应采用何种滤纸才算最正确?现有滤纸对分析结果有影响吗?2、使用移液管定容加液时,需要戴皮手套吗?可以不戴吗?(请从药典规范操作的角度讲)3、烘干清洗过的试管、烧杯等玻璃仪器时,放置开口是向上?向下、平放?4、我设定烘干温度为100度,定时为1小时,虽然效果不错,但这方面有规定吗?5、清洗试管可以用刷子吗?使用什么刷子?6、移液管清洗需要注意什么?7、漏斗清洗若用刷子,需要何种规格的?问题很多,虽然我知道书上也讲了不少,但大家的直接回答可能对我帮助更大!也欢迎药监局的版友或有GMP认证经验的版友多多指教!

过滤吸收器相关的耗材

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