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水悬浮液
仪器信息网水悬浮液专题为您整合水悬浮液相关的最新文章,在水悬浮液专题,您不仅可以免费浏览水悬浮液的资讯, 同时您还可以浏览水悬浮液的相关资料、解决方案,参与社区水悬浮液话题讨论。
水悬浮液相关的方案
C04-粉体悬浮液的等电点测定
在悬浮液的等电点(IEP)处,颗粒的离子界面电荷为零,发生凝聚,溶解度为零,没有质子化或去质子化,也没有解离发生。在许多应用中,测定等电点(IEP)是很重要的,其中之一就是生产具有等电点的颗粒,来生产稳定的悬浮液。迄今为止,粉体悬浮液的等电点很难测定。通常来说,沉降是其限制因素。
德国耶拿:悬浮液进样石墨炉原子吸收法测定茶叶中镍含量
悬浮液进样石墨炉原子吸收法测定茶叶中镍含量,本文讨论了悬浮液制备,样品粒径,取样量,悬浮液酸度及扣背景方式等因素,对测定结果的影响。经优化后,方法检出限为0.32 mg/kg,精密度3.64 %,回收率102%。悬浮液进样石墨炉原子吸收法,方法简单快速,效率高,劳动强度低,是测定茶叶中镍含量的高效方法。
悬浮液进样石墨炉原子吸收法测定茶叶中镍含量
悬浮液进样石墨炉原子吸收法测定茶叶中镍含量,本文讨论了悬浮液制备,样品粒径,取样量,悬浮液酸度及扣背景方式等因素,对测定结果的影响。经优化后,方法检出限为0.32 mg/kg,精密度3.64 %,回收率102%。悬浮液进样石墨炉原子吸收法,方法简单快速,效率高,劳动强度低,是测定茶叶中镍含量的高效方法。
TiO2/NEPCM纳米悬浮液的稳定性研究
相比传统传热工质,固体纳米颗粒悬浮液具有更高的导热系数,相变微/纳米胶囊悬浮液因其芯材相变过程中能够吸收/释放大量潜热而具有更高的比热容。将这两类悬浮液作为工质用于太阳能、制冷空调、建筑、电子器件、航空航天等领域,能够达到强化换热的目的,具有广阔应用前景。众所周知,工质导热系数越高、比热容越高,其传热效果越显著。因此,相关纳米颗粒悬浮液研究多是通过增大颗粒质量浓度,相关相变胶囊悬浮液研究多是通过增大胶囊质量浓度,以达到传热的强化目的。然而,增大浓度的手段同时会带来以下两个问题:1)良好的分散稳定性是传热工质能够应用于实际的重要前提,然而高浓度的纳米颗粒、相变胶囊悬浮液的分散稳定性难以得到保障;2)增大纳米颗粒、相变胶囊浓度,其悬浮液的导热、比热容增大的同时,黏度也会增大,引起功耗问题,额外功耗的产生甚至会抵消掉纳米颗粒、相变胶囊的传热强化效果。因此,本文尝试将片状二氧化钛(TiO2) 纳米颗粒、球状相变纳米胶囊(NEPCM)混合形成二元纳米悬浮液,以期获得分散稳定性能优良的新型传热工质。
利用Turbiscan TMIX泡沫分析仪测量悬浮液的再悬浮性
悬浮液中的固体颗粒随时间会逐渐沉降,已经有几种不同的策略可以避免或减缓颗粒沉降(减小颗粒尺寸,增加粘度,添加更有效的分散剂)。另一种抵消沉淀现象的方法是再分散已经沉淀的分散体。即用户可以通过添加能量(摇一摇或搅拌)来重新分散配方,从而延长配方的使用期限。因此,配方的再分散性能应该被研究和优化,但是,再分散的评价方法存在着一些疑问: 如何衡量再分散能力?手动摇一摇足够重新分散吗? 手动摇一摇的重复性能保证吗?样品再分散后能达到初始的分散状态吗?本文提供了一种方法,通过Turbiscan技术研究悬浮液的再分散能力。
应用动态光散射解析一个悬浮液中的三种颗粒尺寸
高聚物乳液以接近完美球体分布著称可以被用来验证DLS性能。因为DLS是一种以测试单分散样品平均粒径著称的技术,所以在单一悬浮液中区分不同颗粒尺寸是一个重大的挑战。安东帕Litesizer 500不但做到市面上很多纳米粒度仪解析出的两种尺寸颗粒混合高聚物乳液,甚至做到目前没有报导的准确分辨出三种尺寸颗粒混合的高聚物乳液。
BUCHI纳米喷雾干燥仪B-90在纳米药物悬浮液中的应用
在医药领域中,通过化学合成方法来制备活性药物是药物研发的最常用方法。但通常这些合成药物大约有60%存在溶解性和低生物利用度问题而限制了药物的使用。如抗精神病药物Aripiprazole(阿立哌唑纳)是一种弱碱性物质,药效好,但为pH依赖性溶解,一般口服制剂难以发挥疗效。本研究采用纳米沉降/酸碱中和均质法制备aripiprazole纳米悬浮液,通过B90纳米喷雾干燥技术制备纳米颗粒,提高了aripiprazole药物的溶出度和口服生物利用度。纳米微粒极大的增加了药物的溶解性能,采用B90制备的纳米颗粒粒径分布均一,多分散指数(polydispersion index)值为0.25,平均粒径为357nm
地表水/废水中的固体悬浮物测量
本应用探讨悬浮固体及总悬浮固体的课题,包括在地表水及污水处理过程中如何及为何测量悬浮固体及总悬浮固体。
地表水/废水中的固体悬浮物测量
本应用探讨悬浮固体及总悬浮固体的课题,包括在地表水及污水处理过程中如何及为何测量悬浮固体及总悬浮固体。
快速预测体系物理悬浮稳定性来缩短产品上市周期
介绍悬浮液体系广泛应用于许多产品中,如制药、化妆品和食品行业。为了使新产品可以符合市场需求,悬浮液体系需要在保质期内保持化学和物理稳定性(例如,在制药行业通常为3年)。如果实际用3年时间来评估产品是否具有足够的稳定性显然是不可行的。因此,快速上市需要更有效的预测方法。化学稳定性可以用众所周知的阿伦纽斯方程来预测。但预测物理稳定性是比较困难的问题,例如没有沉降或颗粒聚集。Zeta电位测量在一定程度上可用于预测是否存在聚集,但它们不能提供有关沉降行为的信息。即使是药典也缺乏合适的方法来预测是否存在沉淀。有些悬浮液产品可以在使用前简单地晃动。然而,很多产品只有在没有沉淀的情况下才能上市使用。药品中的沉淀可能会导致用药错误,而消费品中的沉淀是由于其可用性的原因而避免的。在本研究中,利用LUMiSizer® 进行了测试,以预测smartPearls® 悬浮液的稳定性。smartPearls® 是一种多孔二氧化硅颗粒,含有无定形活性物质,可增强皮肤渗透性。这些颗粒的尺寸为50μ m及以上,因为它们的粒径较大,在没有沉淀的情况下很难形成悬浮液。LUMiSizer® 能够以预测和识别稳定的非沉淀悬浮液配方。因此,我们尝试对LUMiSizer® 预测物理长期悬浮稳定性的这一方法进行评估,同时以此来确定上市产品(胶凝剂类型)最佳配方。
采用石墨炉原子吸收法通过悬浮进样快速测定粮食中的 Cd
安捷伦推荐对粮食样品采用快速消解和悬浮进样的检测方法,样品只需经过简单处理,即可将悬浮液直接进样,大大提高了分析效率。安捷伦石墨炉原子吸收系 统配备独特的带恒温区 (CTZ) 设计的纵向加热石墨炉,可保证悬浮样品直接进样分析的结果准确可靠。
德国耶拿:水悬浮液中Si的测定
本文分别采用 novAA® 原子吸收光谱仪和 contrAA® 高分辨率连续光源火焰原子吸收光谱仪进行了对比试验,并对两仪器测定结果进行对比,结果的一致性很好。
德国耶拿:火焰原子吸收法测定水悬浮液中的硅
本文使用 novAA® 原子吸收光谱仪配以分段流动注射装置 SFS 和 50 mm 燃烧头刮擦器进行测定。分析结果与高分辨率连续光源原子吸收光谱仪 contrAA® 的测定结果进行对比,分析结果的一致性相当好。
颗粒测量技术在农药悬浮剂研发中的应用
悬浮剂(Suspension Concentrate, SC) 又称水悬浮剂、浓悬浮剂、胶悬浮剂,是在助剂的作用下,将不溶于水或难溶于水的原药分散到水中形均匀稳定的分散体系。在农药悬浮剂研制中存在颗粒聚结变大、沉降析水、稠化结块等贮存物理稳定性问题,解决这些问题是悬浮剂研制的关键所在。
使用AquaSensor传感器测量水质中的悬浮物
水中固体悬浮物的测量用于各种处理过程的控制和废水质量的检测。水和废水中固体悬浮物(或总固体悬浮物)的含量会影响水质和水的用途。在线测量悬浮物可以通过安装实时监测和控制传感器的方式进行。悬浮物测量在任何存在或被除去悬浮物的过程中都是有用的,例如凝结和絮凝、沉淀、澄清、沉淀和过滤。
C06 - 悬浮液阳离子的电荷滴定
在许多情况下,胶体的稳定性取决于粒子之间的静电斥力。粒子界面上的离子基团起主要作用。也许是斥力为零,范德华引力导致的凝聚和随后的粒子与液相的分离
北京豫维:43.5%吡虫氟虫腈悬浮种衣剂的高效液相色谱分析
建立一种高效液相色谱法,对43.5%吡虫· 氟虫腈悬浮种衣剂中有效成分进行分离和定量分析。方法使用HYPERSIL BDS-C18色谱柱和紫外可变波长检测器,以甲醇+水为流动相,在268nm波长下采用外标法定量。氟虫腈的标准偏差为0.045 3,变异系数为0.32%,回收率为98.3%~100.3% 吡虫啉的标准偏差为0.107 9,变异系数为0.37%,回收率为99.6%~100.2%。
半导体热封盖带胶水的高效分散解决方案
通常采用分散机和搅拌机来分散热封层胶水,但是存在稳定性差,分散性不好等问题。为了解决上述技术问题,我们提供了用TRILOS超高压纳米均质机,分散热封层胶水的方法,并采用LISICO分散均质分析测试仪,利用低场核磁共振技术来测量悬浮液体系的驰豫时间,测试样品的稳定性。
悬浮液中病毒和噬菌体含量的快速分析
运用激光技术的纳米微粒跟踪分析新系统可以用于液体中实时的直接或单独观察到纳米颗粒物如病毒和病毒聚集体,还可以观察到高分辨率颗粒物大小的分布轮廓。该技术具有快速、可靠、准确并且成本低,正因为这些特点使之成为现存纳米颗粒分析方法(如动态光散射(DLS)、电子相关光谱(PCS)、以及电子显微镜(EM)方法)的很好的替代或者补足。该仪器可以同时、直接测量单个粒子扩散系数,并且用户只能用专用的纳米粒子跟踪分析(NTA) 软件套件自动对样品中的病毒和聚集体计数和测量尺寸。图像显示结果表示为颗粒大小/颗粒数(或者颗粒大小/相对亮度)。这种单个颗粒的分析方法克服了那种只能给出平均颗粒大小分布的数据的颗粒分析系统所存在的固有的局限性。
TSS Ti7 SC 在线浊度/悬浮物分析仪在工业浓盐水中的应用
? 测试结论哈希 TSS Ti7 SC 在线浊度/悬浮物分析仪在化盐工段的长时间测试过程中运行正常,与实验室数据同步比对结果也较为一致,能够较好反映盐水质量的变化情况。这充分说明 TSS Ti7 SC在线浊度/悬浮物探头能够适应工业浓盐水的严苛工况条件,为浊度和悬浮物的测量提供有 利技术支持。? 探头优势哈希 TSS Ti7 SC 在线浊度/悬浮物探头测量数据稳定、耐腐蚀、耐高温、维护量少、响应 快,能够长期适应高温高盐的严苛环境。? 带给用户的价值TSS Ti7 SC 在线浊度/悬浮物分析仪具有双光源八光束测量系统,可对多种干扰物进行补偿,只用一个探头即可测量浊度也可测量悬浮物,能够长期适应严苛的测量环境,对生产过程 进行精确监测,从很大程度上节省生产费用及仪器维护费用。
克服幼年砂眼蛤蜊悬浮喂养时的水动力学挑战
采用LaVision公司的DaVis软件,FASTCAM SA3 120K 单色高速相机(Photron,Tokyo, Japan),1WLED光源,构成一套显微粒子成像测速系统。测量了砂眼蛤蜊悬浮喂养时4mmX4mm视场区域的流动速度矢量场分布。
用鼓风干燥箱进行水质中悬浮物的测定
应用于地下水、地面水、工业污水和生活用水,水质中的悬浮物是指水样通过孔径为0.45um的滤膜,截留在滤膜上并于103~105℃烘干至恒重的固体物质。
使用BeNano 180 Zeta Pro检测黑褐色胶体悬浮液
本篇应用报告,我们使用丹东百特仪器公司的BeNano 180 Zeta Pro 纳米粒度及Zeta电位仪检测了分散在水溶液中的两个具有吸光效应的样品的粒径信息,并得出结论。
如何使用悬浮物污泥浓度计测量市政污水悬浮物浓度方案详细版
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悬浮物污泥浓度计如何测定工业废水中悬浮物浓度的操作实验步骤
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悬浮物浊度检测仪检测水中悬浮物步骤
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悬浮物污泥浓度计检测工业废水中悬浮物浓度的一般操作步骤
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降尘样品、水悬浮物、固废颗粒物中样品的浓缩烘干称重检测方案(配套设备)
RG-AWS12H 烘干恒重自动称量系统采用烘干恒重一体化技术,满足国标方法,用于大气降尘样品、水中溶解性总固体样品、水中悬浮物样品、土壤水分样品等样品的自动批量烘干恒重,样品烘干及称量均由称量机器人自动进行,无需实验人员频繁穿梭天平室与高温室,能够实现批量样品或容器智能化烘干-恒重-称量自动运行,无需人员值守,简化实验步骤,提率和精度。 执行标准 GB/T15265-94《环境空气 降尘的测定 重量法》 GB 11901-1989《水质 悬浮物的测定 重量法》 认证体系 该产品在ISO9001:2008国际质量管理体系认证范围内
采用液体颗粒计数器分析磷酸里悬浮粒子大小和浓度
检测仪器:液体颗粒计数器,采用光散射法原理。当磷酸里的悬浮粒子通过流通池,激光光束照射到粒子上,经由处理器将收集到的信息转化为粒径大小和数量的信号。进行输出,通过粒子大小和浓度来判定磷酸的电子级等级属于哪个级别。
ADP 在太湖沉积物再悬浮分析的应用
分析太湖的悬浮物浓度时使用传统的过滤与称重的方法难以在短时间内取得大量的数据并且进行大范围调查时困难较多特别是在计算悬浮物浓度随时间的变化率时根据导数的定义其时间间隔应足够小此时上述方法显然难以得出较为准确的结果. 本文从声学后散射原理出发通过对声学多普勒三维流速仪ADP 所接收的回声强度在传播距离上的校正得出了当悬浮物粒径组成较为稳定时该强度能反映水体中悬浮物浓度 SSC 的结论并基于2002 年在太湖乌龟山的一次为期一周的湖流观测结果分析了经校正后的回声强度与太湖中悬浮物浓度间的指数相关关系通过实测资料对上述关系进行了验证结果表明该经验公式适用于太湖其回声强度的变化能反映水体中SSC 的变化规律为大范围调查水体中悬浮物浓度提供了更加快速而有效的方法.
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