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亚甲基油酸甲酯

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亚甲基油酸甲酯相关的耗材

  • 油酸甲酯 reference substance for gas chromatography
    油酸甲酯 reference substance for gas chromatography
  • Supelco SP-2560气相毛细管柱 气相色谱柱 (脂肪酸和脂肪酸甲酯分析专用柱)
    气相毛细管柱 Supelco SP-2560 气相色谱柱(脂肪酸和脂肪酸甲酯分析专用柱)应 用:这是一种强极性氰丙基硅氧烷类固定相,通常用于分离脂肪酸甲酯(FAMEs)的顺反几何异构物。对FAME异构体的分离非常有效。U S P代码:满足USP G5的要求固 定 相:非键合;聚二氰丙基硅氧烷温度范围:低于室温~250° C订货信息:分析方法:除另有规定外,取供试品 100mg,置 50ml 回流瓶中, 加 0.5mol/L 氢氧化钠甲醇溶液 4ml,在水浴中加热回流直至油滴消 失(通常约 10 分钟),放冷,加 14%三氟化硼甲醇溶液 5ml,再在 水浴中加热回流 5 分钟,放冷,加异辛烷 2ml,继续在水浴中加热 回流 1 分钟,放冷,加饱和氯化钠溶液 10ml,摇匀,静置使分层, 取上层液,经无水硫酸钠干燥,作为供试品溶液。分别取油酸甲 酯、反式油酸甲酯、亚油酸甲酯顺反异构体混合溶液和亚麻酸甲酯 顺反异构体混合溶液适量,加异辛烷溶液并稀释制成每 1ml 中约含 油酸甲酯 1mg,反式油酸甲酯 1mg,亚油酸甲顺反异构体 2.5mg、亚 麻酸甲酯顺反异构体 2.5mg 的溶液,作为系统适用性溶液。照气体 色谱法(通则 0521)试验,采用以聚二氰丙基硅氧烷(或极性相 近)为固定液的毛细管色谱柱(100m×0.25mm,0.2um),起始温度 为 163℃,维持 85 分钟,以每分钟 30℃的速度升温至 240℃维持 13 分钟;分流比 45:1;载气流速:恒压 40psi;进样口温度为 250℃;检测器温度为 250℃。取系统适用性溶液 1ul 注入气相色谱 仪,记录色谱图,顺-9,12-反-15-十八碳烯酸甲酯 (C18:3c9c12t15)和亚麻酸甲酯(C18:3c9c12c15)的分离度应不 小于 1.0(必要时可适当调整色谱系统参数满足上述系统适用性要 求,并确保试品中相应顺反脂肪酸甲酯峰的分离度均不小于 1.0; 36 种脂肪酸甲酯混合标准溶液和典型反式脂肪酸甲酯甲酯混合标准 溶液的气相色谱图见下图)。取供试品溶液 1ul 注入气相色谱仪, 记录色谱图,按峰面积归一法计算供试品中各反式脂肪酸甲酯峰占 所有脂肪酸甲酯总峰面积的百分含量。
  • 生物柴油EN14103 脂肪酸甲酯分析专用色谱柱
    生物柴油EN14103 脂肪酸甲酯分析专用气相色谱柱专为采用EN14103 分析B100 中的酯类和亚油酸甲酯而设计。键合交联。可用溶剂清洗。订货信息:说明内径 (mm)长度 (m)膜厚 (μm)温度范围 (°C)7 英寸柱架生物柴油EN14103脂肪酸甲酯分析0.32300.2540 至 260/2701909BD-113
  • 液相色谱耗材 脂肪酸甲酯
    DescriptionChinese NameCat. No.C1:0Methyl formate甲酸甲酯12gd-424C2:0Methyl acetate乙酸甲酯12gd421C3:0Methyl propionate丙酸甲酯12-gf-432C4:0Methyl butyrate丁酸甲酯12-dg422C5:0Methyl valerate戊酸甲酯12-OdgC6:0Methyl hexanoate已酸甲酯12ggdfC7:0Methyl heptanoate庚酸甲酯12f2332C8:0Methyl octanoate辛酸甲酯12gfdC9:0Methyl nonanoate壬酸甲酯12-gfC10:0Methyl decanoate癸酸甲酯12-gfC11:0Methyl undecanoate十一烷酸甲酯12-d33C12:0Methyl laurate十二碳酸甲酯/月桂酸甲酯12gfOdfgC13:0Methyl tridecanoate十三烷酸甲酯12d-dOgd-2334C14:0Methyl myristate十四烷酸甲酯/豆蔻酸甲酯/肉豆蔻酸甲酯12-dO-gC14:1Methyl myristoleate顺式-9-十四碳烯酸甲酯50J-dfgC14:1Methyl myristelaidate反式-9-十四碳烯酸甲酯50J-7dfg5-fdgdC15:0Methyl pentadecanoate十五烷酸甲酯12-Odf-2335C16:0Methyl palmitate十六烷酸甲酯/棕榈酸甲酯/软脂酸甲酯12-O-43fgd1C16:1Methyl palmitoleate9-十六烯酸甲酯/棕榈油酸甲酯/棕榈烯酸甲酯50Jfdg6-1GgfC16:1Methyl palmitelaidate十六碳烯酸甲酯gf7gf-dfgC17:0Methyl heptadecanoate十七烷酸甲酯/珠光脂酸甲酯12-dC17:1Methyl cis-10-heptadecenoate十七碳烯酸甲酯54gfC18:0Methyl stearate十八烷酸甲酯/硬脂酸甲酯12gfC18:1Methyl oleate顺-9-十八烯酸甲酯/油酸甲酯12-gfC18:1Methyl elaidate反-9-十八烯酸甲酯/反油酸甲酯fdg-1MLC18:1Methyl ricinoleate蓖麻酸甲酯fg C18:1Methyl ricinelaidate反蓖麻酸甲酯5fg-fgC18:1trans-Vaccenic acid methyl ester反式-十八碳烯酸甲酯54gf*C18:1Petroselinic acid methyl ester岩芹炔酸甲酯54dfgfggfC18:2Methyl linoleate顺-9,12-十八碳二烯酸甲酯/亚油酸甲酯gdggfC18:2Methyl linolelaidate反亚油酸甲酯gdf C18:3methyl linolenate顺-9,12,15-十八碳三烯酸甲酯/亚麻酸甲酯dfgdfC18:3Methyl γ-linolenateγ-十八碳三烯酸甲酯fdgdfg C19:0Methyl nonadecanoate十九烷酸甲酯12fgC20:0Methyl eicosanoate二十 烷酸甲酯/花生酸甲酯12-fgC20:1Methyl cis-11-eicosenoate11-二十碳烯酸甲酯fdgdg C20:2cis-11.14-Eicosadienoic acid methyl ester11,14-二十碳二烯酸甲酯dfg C20:3cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid methyl ester8,11,14-二十碳三烯酸甲酯fdgfg C20:3cis-11.14.17-Eicosatrienoic acid methyl ester11,14,17-二十碳三烯酸甲酯dfg C20:4Methyl arachidonate5,8,11,14-二十碳四烯酸甲酯/花生四烯酸甲酯(ARA甲酯)(AA甲酯)fdgC20:5cis-5.8.11.14.17-Eicosapentaenoic acid methyl ester5,8,11,14,17-二十碳五烯酸甲酯 /(EPA甲酯)dfg-gfC21:0Methyl heneicosanoate二十一烷酸甲酯12gfC22:0Methyl docosanoate二十二烷酸甲酯/山嵛酸甲酯12dfgC22:1Methyl cis-13-docosenoate顺-13-二十二碳烯酸甲酯/芥酸甲酯/芥子酸甲酯5dfg-fgC22:2cis-13.16-Docosadienoic acid methyl ester二十二碳-顺13,16-二烯酸甲酯fdg-fdgC22:3cis-13.16.19-Docosatrienoic acid methyl ester二十二碳-顺13,16,19-三烯酸甲酯dfg-fgC22:4cis-7.10.13.16-Docosatetraenoic acid methyl ester7,10,13,16-二十二碳四烯酸甲酯fdg-fgC22:5cis-7.10.13.16.19-Docosapentaenoic acid methylester7,10,13,16,19-二十二碳五烯酸甲酯/鲱油酸甲酯(DPA甲酯)54-fg-gfC22:6cis4.7.10.13.16.19-Docosahexaenoic acid methyl ester4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸甲酯/(DHA甲酯)gdf-fgC23:0Methyl tricosanoate二十三烷酸甲酯12gdC24:0Methyl tetracosanoate二十四烷酸甲酯/木焦油酸甲酯ffgOfg2342C24:1Methyl cis-15-tetracosenoate顺-15-二十四碳单烯酸甲酯fgdgf100MG*C25:0Methyl pentacosanoate二十五烷酸甲酯dfgfgC26:0Methyl hexacosanoate二十六烷酸甲酯5fg-dfgC28:0Methyl octacosanoate二十八烷酸甲酯ggdC29:0Methyl nonacosanoate二十九烷酸甲酯fdg-100MGC30:0Methyl melissate三十烷酸甲酯5gfg-fdgC31:0Methyl hentriacontanoate二十一酸甲酯fdggsd
  • 日本北川184S甲基丙烯酸甲酯检测管 日本北川184S甲基丙烯酸甲酯 日本北川184S甲基丙烯酸甲酯
    测量气体 化学分子式型号测量范围(ppm)颜色的变化有效期(年)试管数量/盒变化前变化后甲基丙烯酸甲酯CH2=C(CH3)CO2CH3184S10--160黄色浅蓝色210
  • 酸价过氧化值试纸
    产品名称:食用油酸败快速检测试纸 产品规格:20批次/套 检测项目:食用油酸价、过氧化值 适用范围:食用油
  • 日本北川184S甲基丙烯酸甲酯检测管
    测量气体 化学分子式型号测量范围(ppm)颜色的变化有效期(年)试管数量/盒变化前变化后甲基丙烯酸甲酯CH2=C(CH3)CO2CH3184S10--160黄色浅蓝色210
  • 绿百草科技专业提供分析甲基苯亚砜的手性柱 IC
    绿百草科技专业提供分析甲基苯亚砜的手性柱 IC 关键词:甲基苯亚砜,CHIRALPAK IC,83325,绿百草科技 绿百草科技专业提供大赛璐手性柱IC。CHIRALPAK IC的填料是纤维素-3,5-二氯苯基氨基甲酸酯键合硅胶硅胶。货号为83325的CHIRALPAK IC色谱柱可用于分析甲基苯亚砜,绿百草科技可提供83325分析甲基苯亚砜的操作条件和谱图。 需要详细的信息请和绿百草科技联系:010-51659766 登录网站获得更多产品信息: www.greenherbs.com.cn
  • Rt-2560色谱柱 (熔融石英)
    Rt-2560色谱柱 (熔融石英)(高极性固定相;双氰丙基聚硅氧烷—非键合)1、Rt-2560色谱柱 (熔融石英) 常用于顺/反FAMEs专用分析。2、Rt-2560色谱柱 (熔融石英) 温度稳定范围达250 °C。由于不是交联键合相,所有不能用溶剂洗脱。ID df 温度限度 100-米0.25mm 0.20 μm 20 to 250 °C 13199类似固定相HP-88, CP Sil 88技术提示Rtx-2330和Rt-2560色谱柱不能使用溶剂清洗。这些色谱柱的固定相并不是完全键合的,使用溶剂清洗会将固定相洗脱。使用Rt-2560色谱柱分析FAMEs (NLEA混合物)色谱柱 Rt-2560, 100 m,0.25 mm ID, 0.20 μm(货号 13199)样品 NLEA FAME混合物(货号 35078)稀释剂: 二氯甲烷浓度: 总FAMEs 30 mg/mL进样进样体积: 1 μL分流(分流比100:1)衬管: 不分流 (4 mm ID)(货号 20814)进样温度: 225 °C柱温箱柱温箱温度: 100°C(维持4min)以3°C/min的速度升温到240°C(维持10min)载气 H2, 定量流动流速: 1.2 mL/min检测器 FID @ 250 °C色谱峰1. C4:0 丁酸甲酯 2. C6:0 己酸甲酯 3. C8:0 辛酸甲酯 4. C10:0 癸酸甲酯 5. C11:0 十一酸甲酯 6. C12:0 十二烷酸甲酯 7. C13:0 十三酸甲酯 8. C14:0 十四烷酸甲酯 9. C14:1 肉豆蔻脑酸甲酯(顺-9) 10.C15:0 十五烷酸甲酯 11.C16:0 十六烷酸甲酯 12.C16:1 棕榈油酸甲酯(顺-9) 13.C17:0 十七烷酸甲酯 14.C18:0 硬脂酸甲酯 15.C18:1 反油酸甲酯 (反-9)16.C18:1 油酸甲酯 (顺-9) 17.C18:2 反亚油酸甲酯(反-9,12) 18.C18:2 亚油酸甲(顺-9,12) 19.C20:0 花生酸甲酯 20.C20:1 二十碳烯酸甲酯(顺-11) 21.C18:3 亚麻酸甲酯(顺-9,12,15) 22.C22:0 山萮酸甲酯 23.C22:1 芥酸甲酯 (顺-13) 24.C23:0 二十三酸甲酯 25.C24:0 木蜡酸甲酯 26.C20:5 二十碳五烯酸甲酯(顺-5,8,11,14,17) 27.C24:1 二十四碳烯酸甲酯(顺-15)28.C22:6 二十二碳六稀酸甲酯(顺-4,7,10,13,16,19) 28. C22:6 甲基十二碳六烯酸(顺式-4,7,10,13,16,19)
  • 生物柴油测试样品 5190-1407
    产品信息:生物柴油EN14103 脂肪酸甲酯分析* 专为采用EN14103 分析B100 中的酯类和亚油酸甲酯而设计* 键合交联* 可用溶剂清洗订货信息:生物柴油测试样品说明部件号生物柴油 MSTFA 试剂盒,10 x 1 mL 安瓿N-甲基-N-(三甲基硅烷基) 三氟-乙酰胺,用于 ASTM 方法 D65845190-1407生物柴油 D6584 试剂盒2 个内标溶液,1 mL,5/包,2 个内标溶液,5 mL5190-1408生物柴油 E14105 试剂盒,4 x 1 mL 安瓿4 个标准溶液5190-1409生物柴油单酸甘油脂试剂盒,3 x 1 mL 安瓿5190-1410
  • 聚甲基丙烯酸甲酯 PL2022-2001
    聚甲基丙烯酸甲酯有多种溶剂可供选择,增加了应用范围。严格的质量控制提高了性能。专利的生产方法确保产品一致性。聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)标准品用途极为广泛,如可用于使用广泛中等极性流动相的有机GPC,如四氢呋喃、甲苯、丁酮和乙酸乙酯等。也能用于极性更大的有机流动相,例如,二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺和六氟异丙醇。订货信息:聚合物标称 Mp(g/mol)标称 Mw/Mn1 g 部件号5 g 部件号10 g 部件号5001.19PL2022-2001PL2022-2005PL2022-201010001.26PL2022-3001PL2022-3005PL2022-301020001.08PL2022-5001PL2022-5005PL2022-501030001.08PL2022-6001PL2022-6005PL2022-601050001.09PL2022-7001PL2022-7005PL2022-701070001.08PL2022-8001PL2022-8005PL2022-8010100001.03PL2022-9001PL2022-9005PL2022-9010130001.03PL2023-0001PL2023-0005PL2023-0010200001.03PL2023-1001PL2023-1005PL2023-1010300001.02PL2023-2001PL2023-2005PL2023-2010500001.02PL2023-3001PL2023-3005PL2023-3010700001.02PL2023-4001PL2023-4005PL2023-40101000001.02PL2023-5001PL2023-5005PL2023-50101300001.05PL2023-6001PL2023-6005PL2023-60102000001.02PL2023-7001PL2023-7005PL2023-70103000001.02PL2023-8001PL2023-8005PL2023-80105000001.06PL2023-9001PL2023-9005PL2023-90107000001.03PL2024-0001PL2024-0005PL2024-001010000001.09PL2024-1001PL2024-1005PL2024-101015000001.09PL2024-2001PL2024-2005PL2024-2010
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  • 5-(4-二甲基胺基苯亚甲基)罗丹宁 GR for analysis (reagent for silver)
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  • CP-Sil 88 FAME 脂肪酸甲酯分析专用柱
    CP-Sil 88 FAME 脂肪酸甲酯分析专用柱Agilent J&W CP-Sil 88 FAME 分析专用柱可让您信心十足地分离脂肪酸甲酯 (FAME) 顺/反异构体。强极性固定相具备更好的柱效和高效率。该色谱柱是 C6-C26 范围内的脂肪酸甲酯分析的理想之选。1、针对脂肪酸甲酯顺式/反式异构体分析进行了优化2、强极性固定相提供更高的柱效和更高的分析效率3、适用于 C6 到 C26 范围的脂肪酸甲酯的分离4、每根 Agilent J&W 气相色谱柱在柱流失、灵敏度和柱效方面都经过严格的行业 QC 规范测试,可为您提供最可靠的定性定量分析结果用于脂肪酸甲酯分析的 Agilent J&W CP-Sil 88 色谱柱的配置选择毛细管柱内径 (mm)0.25 mm长度(m)50 - 100 m膜厚(μm)0.20 μm温度限 (℃)225/240 °C应用资料:FAME C18 - C20使用 Agilent J&W CP-Sil 88 对 FAME 进行 GC 分析之前,先根据双键位置用 HPLC 和分馏分离 C20:3 和 C20:4 脂肪酸异构体。Found In : Application | Date: Oct 17, 2013 | FileSize: 0.504 MBFame C16 – C24GC with an Agilent J&W CP-Sil 88 for FAME column separates 13 C16 to C24 fatty acids of polar glycerolipids and minor lipids from green algae in 30 minutes.Found In : Application | Date: Oct 16, 2013 | FileSize: 0.416 MBFAME C18使用配备 Agilent J&W CP-Sil 88 CB 色谱柱的气相色谱在 50 分钟内分离大豆油共轭亚油酸中 16 种脂肪酸甲酯。Found In : Application | Date: Oct 16, 2013 | FileSize: 0.734 MB脂肪酸甲酯使用配备 Agilent J&W CP-Select CB FAME 专用柱的气相色谱仪能够在 17 分钟内分离黄油中的 20 种脂肪酸甲酯。脂肪酸甲酯使用配备 Agilent J&W CP-Select CB FAME 专用柱的气相色谱仪能够在 24 分钟内分离大豆油中的 12 种脂肪酸甲酯。脂肪酸甲酯使用配备 FAME 专用柱 Agilent J&W CP-Select CB 的气相色谱仪能够在 30 分钟内分离部分氢化的大豆油中 21 种 FAME。Found In : Application | Date: Oct 16, 2013 | FileSize: 0.066 MB FAME C18:2 isomersAn Agilent J&W CP-Sil 88 for FAME column separates 14 C18:2 conjugated FAME isomers of linoleic acid by gas chromatography in 43 minutes.Found In : Application | Date: Oct 15, 2013 | FileSize: 0.665 MB 脂肪酸甲酯使用配备了用于分析 FAME 的 Agilent J&W CP-Sil 88 色谱柱的气相色谱在 20 分钟内分离 19 种脂肪酸甲酯。Found In : Application | Date: Sep 11, 2013 | FileSize: 0.614 MB 在用于 FAME 的 CP-Sil 气相色谱柱上分离脂肪酸甲酯 (FAME)在用于 FAME 的 CP-Sil 气相色谱柱上 FID 检测脂肪酸甲酯 (FAME)。Found In : Application | Date: Oct 20, 2010 | FileSize: 0.130 MB
  • SupelMIP SPE NNAL 4-(甲基亚硝胺)-1-(3-吡啶基)-1-丁醇(特异性亚硝胺) 25mg/10ml,50支/盒
    SupelMIP SPE NNAL 4-(甲基亚硝胺)-1-(3-吡啶基)-1-丁醇(特异性亚硝胺) 25mg/10ml,50支/盒 高选择性 MIP 相,用于生物液体中烟草特异性亚硝胺 NNAL 的选择性萃取。 与复杂耗时的常规萃取方法不同,SupelMIP 固相萃取 &mdash NNAL 为定量 NNAL(4-(甲基亚硝胺)-1-(3-吡啶基)-1-丁醇)提供了简单有效的萃取方法。无论是否存在尼古丁,该方法都能为游离和总 NNAL 提供一致出众的选择性和回收率。该产品包括详细的萃取方案。 SupelMIP 固相萃取相由 MIP Technologies AB 所开发,它是分子印迹聚合物的的领导者和商业先锋之一。此固定相可用于大规模分离、分析色谱和样品制备。 SupelMIP 固相萃取产品线是由高度交联聚合物组成。该类特殊的固定相对提取单个目标分析物或结构相似的分析物具有极高的选择性。 在 MIP 合成过程中模仿目标分析物设计模板分子,该模板分子形成的洞穴或印记正好与目标分析物的立体和化学结构相匹配,这使得在 MIP 合成中引入选择性成为可能。 精心设计的印迹点是通过分子模拟、实验设计或筛选方法形成的,该印记点或洞穴能够提供多种与目标分析物的相互作用点。这可实现固相和分析物之间更强的相互作用。从而,在固相萃取方法中可允许更苛刻的冲洗条件,最终得到更干净的萃取物。由于萃取选择性得到显著提高,观察到的背景更低,使得分析物的检测限更低。
  • SupelMIP SPE NNAL 4-(甲基亚硝胺)-1-(3-吡啶基)-1-丁醇(特异性亚硝胺)
    SupelMIP SPE NNAL 4-(甲基亚硝胺)-1-(3-吡啶基)-1-丁醇(特异性亚硝胺) 25mg/3ml,50支/盒 高选择性 MIP 相,用于生物液体中烟草特异性亚硝胺 NNAL 的选择性萃取。 与复杂耗时的常规萃取方法不同,SupelMIP 固相萃取 &mdash NNAL 为定量 NNAL(4-(甲基亚硝胺)-1-(3-吡啶基)-1-丁醇)提供了简单有效的萃取方法。无论是否存在尼古丁,该方法都能为游离和总 NNAL 提供一致出众的选择性和回收率。该产品包括详细的萃取方案。 SupelMIP 固相萃取相由 MIP Technologies AB 所开发,它是分子印迹聚合物的的领导者和商业先锋之一。此固定相可用于大规模分离、分析色谱和样品制备。 SupelMIP 固相萃取产品线是由高度交联聚合物组成。该类特殊的固定相对提取单个目标分析物或结构相似的分析物具有极高的选择性。 在 MIP 合成过程中模仿目标分析物设计模板分子,该模板分子形成的洞穴或印记正好与目标分析物的立体和化学结构相匹配,这使得在 MIP 合成中引入选择性成为可能。 精心设计的印迹点是通过分子模拟、实验设计或筛选方法形成的,该印记点或洞穴能够提供多种与目标分析物的相互作用点。这可实现固相和分析物之间更强的相互作用。从而,在固相萃取方法中可允许更苛刻的冲洗条件,最终得到更干净的萃取物。由于萃取选择性得到显著提高,观察到的背景更低,使得分析物的检测限更低。
  • 六亚甲基四胺 GR for analysis Reag. Ph Eur 1.04343.0500 unit
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  • 血液中油酸及其代谢物LC-MS分析中的应用,样品处理推荐固相萃取小柱 GH-Cleanext-SPE-SAX
    血液中油酸及其代谢物LC-MS分析中的应用,样品处理推荐固相萃取小柱 GH-Cleanext-SPE-SAX 经过前处理,将样品通过固相萃取小柱纯化,洗脱收集目标物,将得到的目标物进行LC-MS分析。 需要详细的信息请联系北京绿百草:010-51659766. 登录网站获得更多产品信息: www.greenherbs.com.cn
  • 冀有机玻璃试管架试管架 ya12862 27*24孔
    搭配信息起:聚甲基丙烯酸甲酯通常称做有机玻璃,英文缩写PMMA,具有高透明度,低价格,易于机械加工等优点,是平常经常使用的玻璃替代材料。有机玻璃是开发较早的一种重要热塑性塑料, 具有透明性、稳定性和耐候性,易染色、易加工,外观优美,在建筑业中有着广泛的应用。①高度透明性。有机玻璃是优良的高分子透明材料,透光率达到92%,比玻璃的透光度高。被称为人造小太阳的太阳灯的灯管是石英做的,这是因为石英能完全透过紫外线。普通玻璃只能透过0.6%的紫外线,但有机玻璃却能透过73%。②机械强度高。有机玻璃的相对分子质量大约为200万,是长链的高分子化合物,而且形成分子的链很柔软,因此,有机玻璃的强度比较高,抗拉伸和抗冲击的能力比普通玻璃高7-18倍。有一种经过加热和拉伸处理过的有机玻璃,其中的分子链段排列得非常有次序,使材料的韧性有显著提高。用钉子钉进这种有机玻璃,即使钉子穿透了,有机玻璃上也不产生裂纹。这种有机玻璃被子弹击穿后同样不会破成碎片。因此,拉伸处理的有机玻璃可用作防弹玻璃,也用作军用飞机上的座舱盖。③重量轻。有机玻璃的密度为1.18g/cm3 ,同样大小的材料,其重量只有普通玻璃的一半,金属铝(属于轻金属)的43%。④易于加工。有机玻璃不但能用车床进行切削,钻床进行钻孔,而且能用丙酮、氯仿等粘结成各种形状的器具,也能用吹塑、注射、挤出等塑料成型的方法加工成大到飞机座舱盖,小到假牙和牙托等形形色色的制品。优点一、有机玻璃的美观性:呈镜面效果,工艺精美,无褶皱,无接缝;二、有机玻璃的视觉效果:色彩多种多样、视觉冲击力很强;三、有机玻璃的透光性:透光率可达到96%,透光率极佳、光线比较柔和;四、有机玻璃的耐冲击性:是普通玻璃产品的200倍以上,几乎没有任何断裂的危险;五、有机玻璃的耐久性:产品对内置光源有很良好的保护,延长光源产品使用的寿命;六、有机玻璃的耐侯性:可保长久不褪色,质量好的板材使用年限长达6-13年之久;七、有机玻璃的耐燃性:不会有自燃并具自熄性;八、有机玻璃的节能性:透光性非常好,相对减少光源,省电,降低使用的成本;九、有机玻璃的合理性:合理性的设计和防雨防潮,开启式的结构,便于清洁维修等。电性能聚甲基丙烯酸甲酯由于主链侧位含有极性的甲酯基,电性能不及聚烯烃和聚苯乙烯等非极性塑料。甲酯基的极性并不太大,聚甲基丙烯酸甲酯仍具有良好的介电和电绝缘性能。值得指出的是,聚甲基丙烯酸甲酯乃至整个丙烯酸类塑料,都具有优异的抗电弧性,在电弧作用下,表面不会产生碳化的导电通路和电弧径迹现象。20℃是一个二级转变温度,相应于侧甲酯基开始运动的温度,低于20℃,侧甲酯基处于冻结状态,材料的电性能比处于20℃以上时会有所提高。物理性能聚甲基丙烯酸甲酯具有良好的综合力学性能,在通用塑料中居前列,拉伸、弯曲、压缩等强度均高于聚烯烃,也高于聚苯乙烯、聚氯乙烯等,冲击韧性较差,但也稍优于聚苯乙烯。浇注的本体聚合聚甲基丙烯酸甲酯板材(例如航空用有机玻璃板材)拉伸、弯曲、压缩等力学性能更高一些,可以达到聚酰胺、聚碳酸酯等工程塑料的水平。一般而言,聚甲基丙烯酸甲酯的拉伸强度可达到50-77MPa水平,弯曲强度可达到90-130MPa,这些性能数据的上限已达到甚至超过某些工程塑料。其断裂伸长率仅2%-3% ,故力学性能特征基本上属于硬而脆的塑料,且具有缺口敏感性,在应力下易开裂,但断裂时断口不像聚苯乙烯和普通无机玻璃那样尖锐参差不齐。40℃ 是一个二级转变温度,相当于侧甲基开始运动的温度,超过40℃ ,该材料的韧性,延展性有所改善。聚甲基丙烯酸甲酯表面硬度低,容易擦伤。聚甲基丙烯酸甲酯的强度与应力作用时间有关,随作用时间增加,强度下降。经拉伸取向后的聚甲基丙烯酸甲酯(定向有机玻璃)的力学性能有明显提高,缺口敏感性也得到改善。聚甲基丙烯酸甲酯的耐热性并不高,它的玻璃化温度虽然达到104℃,但最高连续使用温度却随工作条件不同在65℃-95℃之间改变,热变形温度约为96℃(1.18MPa),维卡软化点约113℃。可以用单体与甲基丙烯酸丙烯酯或双酯基丙烯酸乙二醇酯共聚的方法提高耐热性。聚甲基丙烯酸甲酯的耐寒性也较差,脆化温度约9.2℃。聚甲基丙烯酸甲酯的热稳定性属于中等,优于聚氯乙烯和聚甲醛,但不及聚烯烃和聚苯乙烯,热分解温度略高于270℃,其流动温度约为160℃,故尚有较宽的熔融加工温度范围。聚甲基丙烯酸甲酯的热导率和比热容在塑料中都属于中等水平,分别为0.19W/M.K和1464J/Kg.K化学性能耐化学试剂及耐溶剂性聚甲基丙烯酸甲酯可耐较稀的无机酸,但浓的无机酸可使它侵蚀,可耐碱类,但温热的氢氧化钠、氢氧化钾可使它浸蚀,可耐盐类和油脂类,耐脂肪烃类,不溶于水、甲醇、甘油等,但可吸收醇类溶胀,并产生应力开裂,不耐酮类、氯代烃和芳烃。它的溶解度参数约为18.8(J/CM3)1/2 ,在许多氯代烃和芳烃中可以溶解,如二氯乙烷、三氯乙烯、氯仿、甲苯等,乙酸乙烯和丙酮也可以使它溶解。聚甲基丙烯酸甲酯对臭氧和二氧化硫等气体具有良好的抵抗能力。耐候性聚甲基丙烯酸甲酯具有优异的耐大气老化性,其试样经4年自然老化试验,重量变化,拉伸强度、透光率略有下降,色泽略有泛黄,抗银纹性下降较明显,冲击强度还略有提高,其它物理性能几乎未变化。燃烧性聚甲基丙烯酸甲酯很容易燃烧,极限氧指数仅17.3。搭配信息止
  • 冀有机玻璃试管架试管架 ya12864 22.5*36孔
    搭配信息起:聚甲基丙烯酸甲酯通常称做有机玻璃,英文缩写PMMA,具有高透明度,低价格,易于机械加工等优点,是平常经常使用的玻璃替代材料。有机玻璃是开发较早的一种重要热塑性塑料, 具有透明性、稳定性和耐候性,易染色、易加工,外观优美,在建筑业中有着广泛的应用。①高度透明性。有机玻璃是优良的高分子透明材料,透光率达到92%,比玻璃的透光度高。被称为人造小太阳的太阳灯的灯管是石英做的,这是因为石英能完全透过紫外线。普通玻璃只能透过0.6%的紫外线,但有机玻璃却能透过73%。②机械强度高。有机玻璃的相对分子质量大约为200万,是长链的高分子化合物,而且形成分子的链很柔软,因此,有机玻璃的强度比较高,抗拉伸和抗冲击的能力比普通玻璃高7-18倍。有一种经过加热和拉伸处理过的有机玻璃,其中的分子链段排列得非常有次序,使材料的韧性有显著提高。用钉子钉进这种有机玻璃,即使钉子穿透了,有机玻璃上也不产生裂纹。这种有机玻璃被子弹击穿后同样不会破成碎片。因此,拉伸处理的有机玻璃可用作防弹玻璃,也用作军用飞机上的座舱盖。③重量轻。有机玻璃的密度为1.18g/cm3 ,同样大小的材料,其重量只有普通玻璃的一半,金属铝(属于轻金属)的43%。④易于加工。有机玻璃不但能用车床进行切削,钻床进行钻孔,而且能用丙酮、氯仿等粘结成各种形状的器具,也能用吹塑、注射、挤出等塑料成型的方法加工成大到飞机座舱盖,小到假牙和牙托等形形色色的制品。优点一、有机玻璃的美观性:呈镜面效果,工艺精美,无褶皱,无接缝;二、有机玻璃的视觉效果:色彩多种多样、视觉冲击力很强;三、有机玻璃的透光性:透光率可达到96%,透光率极佳、光线比较柔和;四、有机玻璃的耐冲击性:是普通玻璃产品的200倍以上,几乎没有任何断裂的危险;五、有机玻璃的耐久性:产品对内置光源有很良好的保护,延长光源产品使用的寿命;六、有机玻璃的耐侯性:可保长久不褪色,质量好的板材使用年限长达6-13年之久;七、有机玻璃的耐燃性:不会有自燃并具自熄性;八、有机玻璃的节能性:透光性非常好,相对减少光源,省电,降低使用的成本;九、有机玻璃的合理性:合理性的设计和防雨防潮,开启式的结构,便于清洁维修等。电性能聚甲基丙烯酸甲酯由于主链侧位含有极性的甲酯基,电性能不及聚烯烃和聚苯乙烯等非极性塑料。甲酯基的极性并不太大,聚甲基丙烯酸甲酯仍具有良好的介电和电绝缘性能。值得指出的是,聚甲基丙烯酸甲酯乃至整个丙烯酸类塑料,都具有优异的抗电弧性,在电弧作用下,表面不会产生碳化的导电通路和电弧径迹现象。20℃是一个二级转变温度,相应于侧甲酯基开始运动的温度,低于20℃,侧甲酯基处于冻结状态,材料的电性能比处于20℃以上时会有所提高。物理性能聚甲基丙烯酸甲酯具有良好的综合力学性能,在通用塑料中居前列,拉伸、弯曲、压缩等强度均高于聚烯烃,也高于聚苯乙烯、聚氯乙烯等,冲击韧性较差,但也稍优于聚苯乙烯。浇注的本体聚合聚甲基丙烯酸甲酯板材(例如航空用有机玻璃板材)拉伸、弯曲、压缩等力学性能更高一些,可以达到聚酰胺、聚碳酸酯等工程塑料的水平。一般而言,聚甲基丙烯酸甲酯的拉伸强度可达到50-77MPa水平,弯曲强度可达到90-130MPa,这些性能数据的上限已达到甚至超过某些工程塑料。其断裂伸长率仅2%-3% ,故力学性能特征基本上属于硬而脆的塑料,且具有缺口敏感性,在应力下易开裂,但断裂时断口不像聚苯乙烯和普通无机玻璃那样尖锐参差不齐。40℃ 是一个二级转变温度,相当于侧甲基开始运动的温度,超过40℃ ,该材料的韧性,延展性有所改善。聚甲基丙烯酸甲酯表面硬度低,容易擦伤。聚甲基丙烯酸甲酯的强度与应力作用时间有关,随作用时间增加,强度下降。经拉伸取向后的聚甲基丙烯酸甲酯(定向有机玻璃)的力学性能有明显提高,缺口敏感性也得到改善。聚甲基丙烯酸甲酯的耐热性并不高,它的玻璃化温度虽然达到104℃,但最高连续使用温度却随工作条件不同在65℃-95℃之间改变,热变形温度约为96℃(1.18MPa),维卡软化点约113℃。可以用单体与甲基丙烯酸丙烯酯或双酯基丙烯酸乙二醇酯共聚的方法提高耐热性。聚甲基丙烯酸甲酯的耐寒性也较差,脆化温度约9.2℃。聚甲基丙烯酸甲酯的热稳定性属于中等,优于聚氯乙烯和聚甲醛,但不及聚烯烃和聚苯乙烯,热分解温度略高于270℃,其流动温度约为160℃,故尚有较宽的熔融加工温度范围。聚甲基丙烯酸甲酯的热导率和比热容在塑料中都属于中等水平,分别为0.19W/M.K和1464J/Kg.K化学性能耐化学试剂及耐溶剂性聚甲基丙烯酸甲酯可耐较稀的无机酸,但浓的无机酸可使它侵蚀,可耐碱类,但温热的氢氧化钠、氢氧化钾可使它浸蚀,可耐盐类和油脂类,耐脂肪烃类,不溶于水、甲醇、甘油等,但可吸收醇类溶胀,并产生应力开裂,不耐酮类、氯代烃和芳烃。它的溶解度参数约为18.8(J/CM3)1/2 ,在许多氯代烃和芳烃中可以溶解,如二氯乙烷、三氯乙烯、氯仿、甲苯等,乙酸乙烯和丙酮也可以使它溶解。聚甲基丙烯酸甲酯对臭氧和二氧化硫等气体具有良好的抵抗能力。耐候性聚甲基丙烯酸甲酯具有优异的耐大气老化性,其试样经4年自然老化试验,重量变化,拉伸强度、透光率略有下降,色泽略有泛黄,抗银纹性下降较明显,冲击强度还略有提高,其它物理性能几乎未变化。燃烧性聚甲基丙烯酸甲酯很容易燃烧,极限氧指数仅17.3。搭配信息止
  • 亚麻籽中a-亚麻酸甲酯含量的测定,推荐色谱柱:PEG-20M
    亚麻籽中a-亚麻酸甲酯含量的测定,推荐色谱柱:PEG-20M 关键词:亚麻籽,a-亚麻酸甲酯,2010年药典,PEG-20M,北京绿百草 2010年中国药典标准:a-亚麻酸甲酯色谱条件:照气相色谱法(附录Ⅵ E)测定,聚乙二醇20000(PEG-20M)毛细管柱(柱长为30m,内径为0.32mm,膜厚度为0.5um);柱温为190℃.理论板数按a-亚麻酸甲酯峰计算应不低于20 000。(中国药典一部P120) 需要详细的药典标准请联系北京绿百草:010-51659766. 登录网站获得更多产品信息: www.greenherbs.com.cn
  • 亚麻籽中a-亚麻酸甲酯含量的测定,推荐色谱柱:PEG-20M 各种规格
    亚麻籽中a-亚麻酸甲酯含量的测定,推荐色谱柱:PEG-20M 关键词:亚麻籽,a-亚麻酸甲酯,2010年药典,PEG-20M,北京绿百草 2010年中国药典标准:a-亚麻酸甲酯色谱条件:照气相色谱法(附录Ⅵ E)测定,聚乙二醇20000(PEG-20M)毛细管柱(柱长为30m,内径为0.32mm,膜厚度为0.5um);柱温为190℃.理论板数按a-亚麻酸甲酯峰计算应不低于20 000。(中国药典一部P120) 需要详细的药典标准请联系北京绿百草:010-51659766. 登录网站获得更多产品信息: www.greenherbs.com.cn
  • 北京绿百草提供分析甲基苯基亚砜类系列异构体的手性柱Daicel CHIRALPAK IC
    北京绿百草提供分析甲基苯基亚砜类系列异构体的手性柱Daicel CHIRALPAK IC 关键词:甲基苯基亚砜,亚砜类异构体,CHIRALPAK IC,北京绿百草 北京绿百草提供分析亚砜类系列异构体的手性柱CHIRALPAK IC,尤其甲基苯基亚砜样品的分析图谱和操作填料,欢迎登陆北京绿百草网站www.greenherbs.com.cn 需要更多信息请电话联系北京绿百草:010-51659766
  • TMSI 硅烷化试剂 | 三甲基硅咪唑| 三甲基碘硅烷
    产品特点:N-Trimethylsilylimidazole (TMSI) UN1993, 25 grams三甲基硅咪唑, 三甲基碘硅烷SKU: 140-25 Categories: 硅烷化试剂 ,Tag: TMSI三甲基硅咪唑 用途硅烷化试剂三甲基硅咪唑是硅烷化羟基的最强的硅烷化试剂;能够快速、平顺地与羟基和羧基发生反应。不与胺或酰胺发生反应,所以可以用于制备既含有羟基又含有氨基的化合物的多重衍生物。在存在少量水的情况下可用于硅烷化糖;当需要将糖作为糖浆剂来分析的时候是硅烷化糖的理想选择。能够衍生不被阻碍和被严重阻碍的大多数的甾类羟基。用途 用作抗菌素中间体、特强的硅烷化剂用途 高效硅烷化试剂,特别适合用于醇、酰基咪唑类的合成,在氨基存在的条件下保护羟基基团。抗菌素中间体。用途 用于合成各种酰基咪唑的重要中间体,也是合成吡藜酰胺的重要中间体;在胺功能化条件下,保护羟基的硅烷化试剂;强有力的硅烷化试剂、特别针对醇类;酰基咪唑啉的合成用途 甲硅烷基化试剂,在氨基存在的条件下保护羟基基团。抗菌素中间体。特点● UN Number: 1993
  • Stabilwax 色谱柱 (熔融石英)
    Stabilwax 色谱柱 (熔融石英)(极性固定相;Crossbond聚乙二醇)1、Stabilwax 色谱柱 (熔融石英) 现有最稳定的聚乙二醇(PEG)色谱柱。2、Stabilwax 色谱柱 (熔融石英) 非常坚固以抵挡重复注水,抗氧化破坏能力强。3、Stabilwax 色谱柱 (熔融石英) 市场上现有最低流失的PEG色谱柱,柱使用寿命长。4、Stabilwax 色谱柱 (熔融石英) 温度范围: 40 °C~260 °C。5、Stabilwax 色谱柱 (熔融石英) 等同于USP G14, G15, G16, G20和G39固定相。与同类型的柱相比,Restek的专利技术-极性去活表面,保证了Carbowax聚合物紧密的结合在柱壁上,提高热稳定性。因为固定相紧密键合而产生的稳定性,使Stabilwax柱即使在260°C的重复程序下都能有很长的使用寿命。该柱的结合机制使得极性化合的保留时间不会随便移动, 而这种现象在其它wax-type柱上经常发生。同时,该柱的键合机制能允许通过溶剂淋洗而再生Stabilwax柱在分析化合物和基质中有广泛的用途,可用于:FAMEs,香料化合物、香精油、溶剂、芳香剂(包含二苯甲同分异构体)、丙烯醛/丙烯腈(EPA 603)以及有氧化合物。还可用于化学品的纯度检测,分析水基质和酒精饮品中的杂质。ID df 温度限度 15-米 30-米 60-米0.25mm 0.10 μm 40 to 250/260°C 10605 10608 10611 0.25 μm 40 to 250/260°C 10620 10623 10626 0.50 μm 40 to 250/260°C 10635 10638 106410.32mm 0.25 μm 40 to 250/260°C 10621 10624 10627 0.50 μm 40 to 250/260°C 10636 10639 10642 1.00 μm 40 to 240/250°C 10651 10654 106570.53mm 0.25 μm 40 to 250/260°C 10622 10625 10628 0.50 μm 40 to 250/260°C 10637 10640 10643 1.00 μm 40 to 240/250°C 10652 10655 10658 1.50 μm 40 to 230/240°C 10666 10669 10672 2.00 μm 40 to 220/230°C 10667 10670ID df 温度限度 10-米 20-米0.15mm 0.15 μm 40 to 250/260°C 43830 438310.18mm 0.18 μm 40 to 250 °C 40602类似固定相HP-INNOWax, CP Wax 52 CB, VF-WAX MS, ZB-WAXplus使用Stabilwax柱分析生物柴油中的FAMEs使用Stabilwax柱分析生物柴油中的油脂性脂肪酸甲酯色谱峰1. 肉豆蔻酸 C14:0 2. 棕榈酸 C16:0 3. 棕榈油酸 C16:1 4. 硬脂酸 C18:0 5. 油酸 C18:16. 亚油酸 C18:2 7. 亚麻酸 C18:3 8. 花生酸 C20:0 9. 鳕油酸 C20:1 10. 二十四酸 C24:0 11. 神经酸 C24:1 内标为十七烷酸甲酯使用Stabilwax柱分析生物柴油中黄色油脂脂肪酸甲酯色谱峰1. 肉豆蔻酸 C14:0 2. 棕榈酸 C16:0 3. 棕榈油酸 C16:1 4. 硬脂酸 C18:0 5. 油酸 C18:16. 亚油酸 C18:2 7. 亚麻酸 C18:3 8.花生酸 C20:0 9. 鳕油酸 C20:1 10. 二十二烷酸 C22:0 11. 芥酸 C22:1 12. 二十四酸 C24:0 内标为十七烷酸甲酯色谱柱 Stabilwax, 30 m, 0.32 mm ID, 0.25 μm(货号 10624)样品 不同来源的生物柴油(B100),按照欧洲方法EN 14103制备进样进样体积: 1.0 μL 分流 (分流比 100:1)衬管: Cyclosplitter (货号 20706)进样温度: 250 °C柱温箱柱温箱温度: 210 °C (维持5 min) 以20 °C/min的速度升温到230 °C(维持5 min)载气 H2, 定量流动流速: 3 mL/min线速率: 60 cm/sec检测器 FID @ 250 °C
  • 日本北川237S© 甲基丁基甲酮检测管
    测量气体 化学分子式型号测量范围(ppm)颜色的变化有效期(年)试管数量/盒变化前变化后甲基丁基甲酮CH3(CH2)3COCH3237S?5--80黄色浅蓝色210
  • 天津有机玻璃三角烧瓶架三角烧瓶架 ya13070 500ml4孔
    搭配信息起:聚甲基丙烯酸甲酯通常称做有机玻璃,英文缩写PMMA,具有高透明度,低价格,易于机械加工等优点,是平常经常使用的玻璃替代材料。有机玻璃是开发较早的一种重要热塑性塑料, 具有透明性、稳定性和耐候性,易染色、易加工,外观优美,在建筑业中有着广泛的应用。①高度透明性。有机玻璃是优良的高分子透明材料,透光率达到92%,比玻璃的透光度高。被称为人造小太阳的太阳灯的灯管是石英做的,这是因为石英能完全透过紫外线。普通玻璃只能透过0.6%的紫外线,但有机玻璃却能透过73%。②机械强度高。有机玻璃的相对分子质量大约为200万,是长链的高分子化合物,而且形成分子的链很柔软,因此,有机玻璃的强度比较高,抗拉伸和抗冲击的能力比普通玻璃高7-18倍。有一种经过加热和拉伸处理过的有机玻璃,其中的分子链段排列得非常有次序,使材料的韧性有显著提高。用钉子钉进这种有机玻璃,即使钉子穿透了,有机玻璃上也不产生裂纹。这种有机玻璃被子弹击穿后同样不会破成碎片。因此,拉伸处理的有机玻璃可用作防弹玻璃,也用作军用飞机上的座舱盖。③重量轻。有机玻璃的密度为1.18g/cm3 ,同样大小的材料,其重量只有普通玻璃的一半,金属铝(属于轻金属)的43%。④易于加工。有机玻璃不但能用车床进行切削,钻床进行钻孔,而且能用丙酮、氯仿等粘结成各种形状的器具,也能用吹塑、注射、挤出等塑料成型的方法加工成大到飞机座舱盖,小到假牙和牙托等形形色色的制品。优点一、有机玻璃的美观性:呈镜面效果,工艺精美,无褶皱,无接缝;二、有机玻璃的视觉效果:色彩多种多样、视觉冲击力很强;三、有机玻璃的透光性:透光率可达到96%,透光率极佳、光线比较柔和;四、有机玻璃的耐冲击性:是普通玻璃产品的200倍以上,几乎没有任何断裂的危险;五、有机玻璃的耐久性:产品对内置光源有很良好的保护,延长光源产品使用的寿命;六、有机玻璃的耐侯性:可保长久不褪色,质量好的板材使用年限长达6-13年之久;七、有机玻璃的耐燃性:不会有自燃并具自熄性;八、有机玻璃的节能性:透光性非常好,相对减少光源,省电,降低使用的成本;九、有机玻璃的合理性:合理性的设计和防雨防潮,开启式的结构,便于清洁维修等。电性能聚甲基丙烯酸甲酯由于主链侧位含有极性的甲酯基,电性能不及聚烯烃和聚苯乙烯等非极性塑料。甲酯基的极性并不太大,聚甲基丙烯酸甲酯仍具有良好的介电和电绝缘性能。值得指出的是,聚甲基丙烯酸甲酯乃至整个丙烯酸类塑料,都具有优异的抗电弧性,在电弧作用下,表面不会产生碳化的导电通路和电弧径迹现象。20℃是一个二级转变温度,相应于侧甲酯基开始运动的温度,低于20℃,侧甲酯基处于冻结状态,材料的电性能比处于20℃以上时会有所提高。物理性能聚甲基丙烯酸甲酯具有良好的综合力学性能,在通用塑料中居前列,拉伸、弯曲、压缩等强度均高于聚烯烃,也高于聚苯乙烯、聚氯乙烯等,冲击韧性较差,但也稍优于聚苯乙烯。浇注的本体聚合聚甲基丙烯酸甲酯板材(例如航空用有机玻璃板材)拉伸、弯曲、压缩等力学性能更高一些,可以达到聚酰胺、聚碳酸酯等工程塑料的水平。一般而言,聚甲基丙烯酸甲酯的拉伸强度可达到50-77MPa水平,弯曲强度可达到90-130MPa,这些性能数据的上限已达到甚至超过某些工程塑料。其断裂伸长率仅2%-3% ,故力学性能特征基本上属于硬而脆的塑料,且具有缺口敏感性,在应力下易开裂,但断裂时断口不像聚苯乙烯和普通无机玻璃那样尖锐参差不齐。40℃ 是一个二级转变温度,相当于侧甲基开始运动的温度,超过40℃ ,该材料的韧性,延展性有所改善。聚甲基丙烯酸甲酯表面硬度低,容易擦伤。聚甲基丙烯酸甲酯的强度与应力作用时间有关,随作用时间增加,强度下降。经拉伸取向后的聚甲基丙烯酸甲酯(定向有机玻璃)的力学性能有明显提高,缺口敏感性也得到改善。聚甲基丙烯酸甲酯的耐热性并不高,它的玻璃化温度虽然达到104℃,但最高连续使用温度却随工作条件不同在65℃-95℃之间改变,热变形温度约为96℃(1.18MPa),维卡软化点约113℃。可以用单体与甲基丙烯酸丙烯酯或双酯基丙烯酸乙二醇酯共聚的方法提高耐热性。聚甲基丙烯酸甲酯的耐寒性也较差,脆化温度约9.2℃。聚甲基丙烯酸甲酯的热稳定性属于中等,优于聚氯乙烯和聚甲醛,但不及聚烯烃和聚苯乙烯,热分解温度略高于270℃,其流动温度约为160℃,故尚有较宽的熔融加工温度范围。聚甲基丙烯酸甲酯的热导率和比热容在塑料中都属于中等水平,分别为0.19W/M.K和1464J/Kg.K化学性能耐化学试剂及耐溶剂性聚甲基丙烯酸甲酯可耐较稀的无机酸,但浓的无机酸可使它侵蚀,可耐碱类,但温热的氢氧化钠、氢氧化钾可使它浸蚀,可耐盐类和油脂类,耐脂肪烃类,不溶于水、甲醇、甘油等,但可吸收醇类溶胀,并产生应力开裂,不耐酮类、氯代烃和芳烃。它的溶解度参数约为18.8(J/CM3)1/2 ,在许多氯代烃和芳烃中可以溶解,如二氯乙烷、三氯乙烯、氯仿、甲苯等,乙酸乙烯和丙酮也可以使它溶解。聚甲基丙烯酸甲酯对臭氧和二氧化硫等气体具有良好的抵抗能力。耐候性聚甲基丙烯酸甲酯具有优异的耐大气老化性,其试样经4年自然老化试验,重量变化,拉伸强度、透光率略有下降,色泽略有泛黄,抗银纹性下降较明显,冲击强度还略有提高,其它物理性能几乎未变化。燃烧性聚甲基丙烯酸甲酯很容易燃烧,极限氧指数仅17.3。搭配信息止
  • 天津有机玻璃三角烧瓶架三角烧瓶架 ya13071 1000ml4孔
    搭配信息起:聚甲基丙烯酸甲酯通常称做有机玻璃,英文缩写PMMA,具有高透明度,低价格,易于机械加工等优点,是平常经常使用的玻璃替代材料。有机玻璃是开发较早的一种重要热塑性塑料, 具有透明性、稳定性和耐候性,易染色、易加工,外观优美,在建筑业中有着广泛的应用。①高度透明性。有机玻璃是优良的高分子透明材料,透光率达到92%,比玻璃的透光度高。被称为人造小太阳的太阳灯的灯管是石英做的,这是因为石英能完全透过紫外线。普通玻璃只能透过0.6%的紫外线,但有机玻璃却能透过73%。②机械强度高。有机玻璃的相对分子质量大约为200万,是长链的高分子化合物,而且形成分子的链很柔软,因此,有机玻璃的强度比较高,抗拉伸和抗冲击的能力比普通玻璃高7-18倍。有一种经过加热和拉伸处理过的有机玻璃,其中的分子链段排列得非常有次序,使材料的韧性有显著提高。用钉子钉进这种有机玻璃,即使钉子穿透了,有机玻璃上也不产生裂纹。这种有机玻璃被子弹击穿后同样不会破成碎片。因此,拉伸处理的有机玻璃可用作防弹玻璃,也用作军用飞机上的座舱盖。③重量轻。有机玻璃的密度为1.18g/cm3 ,同样大小的材料,其重量只有普通玻璃的一半,金属铝(属于轻金属)的43%。④易于加工。有机玻璃不但能用车床进行切削,钻床进行钻孔,而且能用丙酮、氯仿等粘结成各种形状的器具,也能用吹塑、注射、挤出等塑料成型的方法加工成大到飞机座舱盖,小到假牙和牙托等形形色色的制品。优点一、有机玻璃的美观性:呈镜面效果,工艺精美,无褶皱,无接缝;二、有机玻璃的视觉效果:色彩多种多样、视觉冲击力很强;三、有机玻璃的透光性:透光率可达到96%,透光率极佳、光线比较柔和;四、有机玻璃的耐冲击性:是普通玻璃产品的200倍以上,几乎没有任何断裂的危险;五、有机玻璃的耐久性:产品对内置光源有很良好的保护,延长光源产品使用的寿命;六、有机玻璃的耐侯性:可保长久不褪色,质量好的板材使用年限长达6-13年之久;七、有机玻璃的耐燃性:不会有自燃并具自熄性;八、有机玻璃的节能性:透光性非常好,相对减少光源,省电,降低使用的成本;九、有机玻璃的合理性:合理性的设计和防雨防潮,开启式的结构,便于清洁维修等。电性能聚甲基丙烯酸甲酯由于主链侧位含有极性的甲酯基,电性能不及聚烯烃和聚苯乙烯等非极性塑料。甲酯基的极性并不太大,聚甲基丙烯酸甲酯仍具有良好的介电和电绝缘性能。值得指出的是,聚甲基丙烯酸甲酯乃至整个丙烯酸类塑料,都具有优异的抗电弧性,在电弧作用下,表面不会产生碳化的导电通路和电弧径迹现象。20℃是一个二级转变温度,相应于侧甲酯基开始运动的温度,低于20℃,侧甲酯基处于冻结状态,材料的电性能比处于20℃以上时会有所提高。物理性能聚甲基丙烯酸甲酯具有良好的综合力学性能,在通用塑料中居前列,拉伸、弯曲、压缩等强度均高于聚烯烃,也高于聚苯乙烯、聚氯乙烯等,冲击韧性较差,但也稍优于聚苯乙烯。浇注的本体聚合聚甲基丙烯酸甲酯板材(例如航空用有机玻璃板材)拉伸、弯曲、压缩等力学性能更高一些,可以达到聚酰胺、聚碳酸酯等工程塑料的水平。一般而言,聚甲基丙烯酸甲酯的拉伸强度可达到50-77MPa水平,弯曲强度可达到90-130MPa,这些性能数据的上限已达到甚至超过某些工程塑料。其断裂伸长率仅2%-3% ,故力学性能特征基本上属于硬而脆的塑料,且具有缺口敏感性,在应力下易开裂,但断裂时断口不像聚苯乙烯和普通无机玻璃那样尖锐参差不齐。40℃ 是一个二级转变温度,相当于侧甲基开始运动的温度,超过40℃ ,该材料的韧性,延展性有所改善。聚甲基丙烯酸甲酯表面硬度低,容易擦伤。聚甲基丙烯酸甲酯的强度与应力作用时间有关,随作用时间增加,强度下降。经拉伸取向后的聚甲基丙烯酸甲酯(定向有机玻璃)的力学性能有明显提高,缺口敏感性也得到改善。聚甲基丙烯酸甲酯的耐热性并不高,它的玻璃化温度虽然达到104℃,但最高连续使用温度却随工作条件不同在65℃-95℃之间改变,热变形温度约为96℃(1.18MPa),维卡软化点约113℃。可以用单体与甲基丙烯酸丙烯酯或双酯基丙烯酸乙二醇酯共聚的方法提高耐热性。聚甲基丙烯酸甲酯的耐寒性也较差,脆化温度约9.2℃。聚甲基丙烯酸甲酯的热稳定性属于中等,优于聚氯乙烯和聚甲醛,但不及聚烯烃和聚苯乙烯,热分解温度略高于270℃,其流动温度约为160℃,故尚有较宽的熔融加工温度范围。聚甲基丙烯酸甲酯的热导率和比热容在塑料中都属于中等水平,分别为0.19W/M.K和1464J/Kg.K化学性能耐化学试剂及耐溶剂性聚甲基丙烯酸甲酯可耐较稀的无机酸,但浓的无机酸可使它侵蚀,可耐碱类,但温热的氢氧化钠、氢氧化钾可使它浸蚀,可耐盐类和油脂类,耐脂肪烃类,不溶于水、甲醇、甘油等,但可吸收醇类溶胀,并产生应力开裂,不耐酮类、氯代烃和芳烃。它的溶解度参数约为18.8(J/CM3)1/2 ,在许多氯代烃和芳烃中可以溶解,如二氯乙烷、三氯乙烯、氯仿、甲苯等,乙酸乙烯和丙酮也可以使它溶解。聚甲基丙烯酸甲酯对臭氧和二氧化硫等气体具有良好的抵抗能力。耐候性聚甲基丙烯酸甲酯具有优异的耐大气老化性,其试样经4年自然老化试验,重量变化,拉伸强度、透光率略有下降,色泽略有泛黄,抗银纹性下降较明显,冲击强度还略有提高,其它物理性能几乎未变化。燃烧性聚甲基丙烯酸甲酯很容易燃烧,极限氧指数仅17.3。搭配信息止
  • 甲基丙烯酸甲酯变送器
    【仪器介绍】 4-20IQ是基于微处理器控制的智能型传感变送器。数字显示气体浓度,可在本机读数。工作电压14-24VDC,4-20mA线性输出。防爆外壳。4-20IQ可以作为独立的仪器工作,也可用于控制系统,可在控制室读数并提供报警继电器输出。具有自动校准功能,不需要调整任何电位器,只要提供校准气体,4-20IQ将完成所有校准工作。操作通过磁棒控制前面板的磁性开关完成,不用打开盖子即可完成所有功能。4-20IQ可使用固态,电化学或催化传感器,可检测150多种有毒和可燃气体。   MP系列气体在线监测控制器,请洽询. 【主要特点】 4-20IQ可使用固态,电化学或催化传感器,可检测150多种有毒和可燃气体。 【技术指标】 传感器类型 可选固态、电化学、催化型、红外及氧气传感器,固态传感器寿命高达10年以上 气体及量程 可测150多种气体,参见可检测气体及量程列表,由用户指定气体种类和量程 分辨率 0.01ppm(0-10ppm);0.1ppm(10-100ppm);1ppm(100-1000ppm) 精度 ± 5%(所有气体和量程) 控制 磁棒激活开关,可在危险场所现场操作 故障提示 显示器闪烁,输出电流为0 消耗电流 300-500mA 电源电压 14-24VDC 输出电流 4-20mA非隔离(隔离可选),或100-500&mu A 环境温度 工作温度-20℃-+60℃,储存温度-40℃-+85℃ 环境湿度 99%RH,无凝露 外壳 防爆,Class 1,Div 1,Groups B,C,D 尺寸115.32× 198.74× 128.27(mm) 重量 1.765kg 标准配置 主机、校准磁棒、校准证书、中英文说明书
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