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开闭孔率

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  • 开闭孔率分析

    开闭孔率分析

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208271720_386582_788_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/01/201301291155_423449_788_3.gif TD-2200真实密度仪测定硬质PU泡沫的(开)闭孔率的应用一、概述泡沫材料的泡孔有开孔和闭孔之分,其泡孔结构对使用性能有着重要的影响,因此开闭孔率是表征泡沫塑料泡孔结构的一个重要参数。传统的硬质聚氨酯泡沫塑料开闭孔率的测试方法是按照国标GB-10799或国际ISO4590-2002标准进行测试,标准中规定的体积膨胀法和压力变化法都非常的繁琐,对标准块体制备时切破的泡孔校正非常麻烦,需要对不同比表面积的3组共9块样品进行测试,分别测试其表观开孔率ω、比表面积s(表面积/表观体积(几何体积))并对ω与s作图,最终得到需要的校正闭孔率ψ为简化测试过程,提高工作效率,保证测试精度,北京彼奥德电子技术有限公司将TD-2200真密度仪用于硬质聚氨酯泡沫材料的开闭孔率测试并与ISO4590-2002标准方法进行了比较。结果表明TD-2200真实密度仪用于测试聚氨酯硬泡开闭孔率的结果与按ISO4590-2002的测试结果高度吻合,并且该仪器具有以下几个优点:1、自动化智能化程度高,触摸屏控制,操作简单,无需外接电脑

  • 广州亚运会开闭幕式电力监控系统

    摘 要: 输配和保护控制是电力应用的前提条件,也是电气建设的基本目的,对与要求用电要求用电稳定保障、力保万无一失的亚运开闭幕式场馆来说,更是如此。因此,亚组委在选择电气设备及供应商时,慎之又慎,上海安科瑞电气股份有限公司的电力监控系统Acrel3000真是在这基础上突引而出,成为亚运保供电系统的一员。1  概述  海心沙岛位于广州市珠江内江心沙洲,在珠江北主航道上,2010年第16届广州亚运会开幕式以及半个月后的闭幕式在此隆重举行。  整个岛内的供电由现场发电以及广州市供电局供电两部分组成,整个配电设施全部位于舞台下方的地下空间,包括四个配电区域,分别是:(1#)综合变配电房、舞台(2#)综合变配电房、地下空间(3#)综合变配电房、舞台(4#)综合变配电房,每个配电房包括10KV高压配电柜、直流屏、0.4KV低压配电柜、发电机、变压器等。在亚运会开闭幕式当晚,所有涉及表演、喷泉、音响等重要回路全部由现场发电机供电,其余看台、照明等由广州市供电局供电。  作为洲际大赛的开闭幕式会场,其对供配电系统的稳定性,安全性要求极高。因此,在每个综合变配区域设置一个电力监控系统工作站,实现对本变配电房各运行设备的运行状态的检测、预警,故障分析、统计输出与自动控制;在看台设备监控中心设一个中央控制室,系统服务器和主管理工作站设于该中央控制室,所有变配电房电力参数通过光纤传输至中央控制室。同时在广州市供电局10楼设置电力监控系统工作站,数据通过网络公司局域网,通过广东省104规约传输至供电局调度中心。从多方位,全角度,深层次来确保亚运供电万无一失。  集合以上要求,Acrel-3000电力监控系统充分利用了现代电子技术、计算机技术、计算机网络技术、现场总线技术的最新发展,对整个岛内的供配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。2  系统的网络构成   本系统采用分层分布式计算机网络结构即间隔层、通讯层和站控层如下图所示:  作为整个配电系统的基础,现场间隔隔层主要的设备包括:多功能网络电力仪表、漏电流监测装置、微机综合保护装置、直流屏系统、变压器温度控制仪等。这些装置分别对应相应的一次设备安装在高低压电气柜、温控箱以及直流屏柜内,多功能网络仪表、漏电流监测装置、微机综合保护装置以及变压器温控仪采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线组网通讯,直流屏系统采用232接口,通过CDT通讯协议实现数据现场采集。  通讯网络层主要为:通讯服务器、光端交换机、交换机。其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。  站控层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机、报警蜂鸣器等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。  以上网络仪表均采用RS485、RS232接口通过MODBUS-RTU以及CDT通讯协议,RS485采用屏蔽线传输,一般都采用二根连线,接线简单方便;通讯接口是半双工通信即通信的双方都可以接收、发送数据但是在同一时刻只能发送或接收数据,数据最高传输速率为10Mbps。RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰能力增强,总线上允许连接多达32个设备,最大传输距离为1.2km。  数据在站控层以串口协议数据转发的形式,通过局域网,传输给总服务器,在总服务器,以104规约,通过高速以太网,传输给广州市供电局调中心。3  系统的主要功能3.1 数据采集与处理  数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层的测控装置采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度Ep、远程设备运行状态、温度等数据。  数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询、分析。避免了运行保障团队直接去配电室查看配电系统运行状态,确保在最短时间发现并排除故障。3.2 人机交互  系统通过全中文界面,CAD图形显示高低压配电系统一次主接线图,显示当前各回路设备运行信息,并实时刷新,并通过着色,显示当前回路运行状态,如下图所示:3.3 故障报警及事故追忆  在配电系统发生运行故障时,会及时发出声光报警提示用户及时响应故障回路,同时自动记录事件发生的时间地点,以被用户查询,追忆故障原因,记录如下图所示:3.4 用户权限管理  可根据用户要求添加和删除软件的用户数量和设置用户的权限。针对不同级别的用户,设置不同的权限组,防止因人为误操作给生产,生活带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。3.5 运行负荷曲线  定时采集进线及重要回路电流负荷参量,自动生成运行负荷趋势曲线的,方便用户及时了解设备的运行负荷状况、实时显示重要回路的谐波数据(2—31次谐波),以及查询历史谐波数据等。  由于开幕式当晚对配电系统安全性要求极高,因此,在重要回路部分采用现场发电,保证配电系统运行安全,稳定。图4中,大红色曲线表示由广州市供电局供电功率趋势曲线,紫色部分为现场发电机发电功率趋势,绿色曲线表示当前总功率运行趋势,通过实时趋势曲线,可以帮助值班人员密切监视当前负荷运行状况。3.6 用数据库建立与查询  主要完成遥测量和遥信量定时采集,并且建立数据库,定期生成报表,以供用户查询打印。3.7 数据转发功能  所有运行数据均通过以太网,由海心沙现场值班室通过104规约,传输至广州市供电局调度中心,由市供电部门集中监视,统一运筹。4  系统特点  系统的软硬件全部模块化,硬件全部智能化。软硬件设计选择工业级标准,可靠性非常高;整个系统的智能控制终端,远程智能通讯控制器全部由16位微机组成,这种集散型控制系统速度快,实时性好,通讯可靠;智能控制终端自带CPU,采集周期短,实时性强,系统冗余度高;各个子系统都是独立工作,互不影响;并且和子系统都实现了模块化,进一步提高了整个系统的安全及可靠性。5  总结  本文介绍了广州亚运会开闭幕式电力监控系统的总体结构以及实现功能。在系统投资运营以后,已经经过了亚运开闭幕式多次开幕式预演的考验,并最终在亚运开闭幕式当晚成功发挥其功效。通过本系统对前几次预演所得数据进行分析,得出了最合适的发电负荷量,既保证了供电的可靠性,又实现了成本的节约,响应了节约办亚运的号召。

  • 求购闭孔率仪

    近来公司想购买一台闭孔率仪,请知道仪器信息(包括厂家,性能等各方面)的朋友给点建议!

  • 【原创】常见的真空调节阀门

    1. 真空调节阀能调节由真空阀隔开的真空系统部件之间的流率的一种真空阀。2.微调阀用来微量调节进入真空系统中的气体量的真空阀3.充气阀把气体充入真空系统的阀4. 进气阀将气体放入到真空系统中的一种真空控制阀。5.真空截止阀用来使真空系统的两个部分相隔离的一种真空阀。通常它不能当作控制阀使用。6. 前级真空阀在前级真空管路中用来使前级真空泵和与其相连的真空泵隔离的一种真空截止阀。7. 旁通阀在旁通管路中的一种真空截止阀8. 主真空阀用来使真空容器同主真空泵隔离的一种真空截止阀。9.低真空阀在低真空管路中,用来使真空容器同其粗抽真空泵隔离的一种真空截止阀。10.高真空阀符合高真空技术要求的主要在该真空区域内使用的一种真空阀。11. 超高真空阀符合超高真空技术要求的主要在该真空区域内使用的一种真空阀。超高真空阀的阀座和密封垫通常由金属制成,可以进行烘烤。12. 手动阀用手开闭的阀13.气动阀用压缩气体为动力开闭的阀。14. 电磁阀用电磁力为动力开闭的阀。15. 电动阀用电机开闭的阀。16.挡板阀阀板沿阀座轴向移动开闭的阀。17. 翻板阀阀板翻转一个角度开闭的阀。18. 插板阀阀板沿阀座径向移动开闭的阀。19. 蝶阀阀板绕固定轴在阀口中转动开闭的阀。

  • 采样时如何封闭采样孔?

    4.2.2.5 采样步骤(1)滤膜称重及灼烧(石英滤膜应放在马弗炉中于500℃下灼烧,去除其中的杂质)。(2)采样系统气密性检查。(3)加热用于湿度测量的全加热采样管,根据干、湿球温度和湿球负压计算烟气湿度。(4)测量烟气温度、大气压和排气筒直径。(5)测量烟气动、静压,预测流速。(6)计算烟气含湿量、烟气密度、烟气流速、等速采样流量及颗粒物切割流量确定采样嘴直径。(7)安装采样嘴及滤膜。(8)将采样管放入烟道内,封闭采样孔。(9)设置采样时间及采样流量,开动采样泵采样。采样时间的设定应使滤膜采集样品量满足后续称重、组分分析等样品量要求。(10)记录采样期前后累积体积、滤膜编号、采样流量、表头负压、温度及采样时间。同时应记录采样对象工况负荷、燃料类型、耗量、空气污染控制设施及运行状况等信息。(11)采样结束后取出采样滤膜,立即放入便携式冰箱内冷冻保存。

  • 【原创】你觉得亚运,奥运的绿色应该如何绿色!

    奥运的火花烟火?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080809/1408760/为保护环境 今后奥运开闭幕式可能禁止烟火http://www.csytv.com/news/sports/2010-10-27/69077.html亚运开幕式焰火总数超世博会 将申吉尼斯纪录http://sports.qq.com/a/20101110/000040.htm你心目中的绿色是怎样的?有个百事世界杯的广告,就是踢球时,就以大自然为球场:梅西、卡卡、亨利、德罗巴、兰帕德在非洲大草原上与上千非洲原住民上演了一场没有边界的足球大战。

  • 通风柜变风量控制技术的简析

    实验室在试验过程中,伴随着大量有害物如气体、蒸气、粉尘和悬浮颗粒等的产生,对试验人员的健康造成了严重的损坏.而通风柜是实验室中主要的安全设备,大部分实验在通风柜中完成,通风柜是密闭罩的一种特殊形式,产生有害物的操作进程完全在罩内进行。通风柜一般设有可开闭的操作孔和观察孔,通过对通风柜进行抽风,使柜内形成负压,以防止通风柜内机械设备的扰动、化学反应或热源的热压,以及室内横向气流的干扰等原因引起有害物的逸出。 但是,根据有害气体密度与空气密度大小的不同,通风柜的形式有很多,不同的地方应用不同形式的通风柜。通风柜主要形式包含:上部排风的通风柜,下部排风的通风柜,上下联合排风的通风柜。同时,还有节能型的供气式通风柜。 通风柜的罩面风速是衡量排风柜性能的主要技术指标,它是指排风柜开口拉门处的平均入口风速,通风柜罩面风速的选定准则是:既要使有害气体不能从柜内逸出,同时也要避免在通风柜内产生紊流。 过高的罩面风速可导至排风柜内工作台上方空间内气流紊乱,污染物可能在柜内某个角落积聚,还有可能吹熄火焰,破坏正在进行的试验,过低的罩面风速势必造成污染物的逃逸,危害试验人员的安全。 对于有毒或有危险的有害物,其通风柜操作口罩面风速一般取0.4~0.5m/s;对于一般试验室通风柜,当考虑房间内的干扰气流和通风柜操作口上吸速度的不均匀性,开启面积应取操作口量大的开启面积。 由此,我们不难看出,对于传统的没有调节系统的通风柜,当操作门全开时,可以满足0.4~0.5m/s的罩面风速,当操作门开启一半或全关时,操作面罩面风速将大于设计值,这将影响实验操作和排风的效果。 根据某通风柜的实际测试,当柜门完全开启时,罩面风速为0.47m/s,当柜门开启一半时,罩面风速为0.86m/s。当柜门接近全关时,其罩面风速将更大,这将大大影响排风及实验效果。 因此,如何有效地控制罩面风速是对通风柜有效排风的保障。

  • 微机控制压力试验机操作规程

    1、打开压力试验机、控制箱、计算机的电源开关。2、启动计算机,运行试验程序,进入试验操作界面,在“数据编辑窗口”中按左上角的小按钮切换到“数据浏览窗口”,在新建记录中输入委托单位等信息,如果遇到编号重复的对话框时,修改编号范围的值,最后按“返回”按钮回到数据编辑窗口。3、检查“数据编辑窗口”中是否准备好实验的数据,而且数据应该是“未完成”。4、调整压力机油缸的高度。5、放好当前编号相对应的试样,按“启动”按钮。6、程序自动加载,试样破型后,自动下行,并且开始倒计时,手工取下已破型的试样,放好下一块试样,倒计时结束后,油缸继续上行,进行下一试块的破型实验,如果试样没放好,但压力机开始上行,按“重做”按钮。7、做完一组试验,系统自动停止,试验数据程序自动计算并保存。8、继续下一组试验,请按“数据编辑窗口”中右上角的记录控制按钮,使下条记录变成为当前记录即可,再转至步骤5和6。9、试验结束后开闭电源,打扫干净。

  • 【求助】关于DSC闭盖,开盖,打孔的区别

    各位大侠们: DSC在检测时铝坩埚闭盖,开盖和盖子打孔对检测结果有什么样的影响呢?或者说如何分析这种影响。本人在检测产品时这三种方式得到的结果相差很大,可又不懂得如何解释,感谢各位大侠不吝赐教,谢谢!

  • 高精度气体压力控制中TESCOM ER5000及其配套背压阀的国产化替代案例分析

    高精度气体压力控制中TESCOM ER5000及其配套背压阀的国产化替代案例分析

    [size=14px][color=#ff0000]摘要:本文针对一个高精度气体压力程序控制工艺案例,分别对TESCOM ER5000及其配套背压阀和国产化产品的技术方案进行了计算分析。分析结果证明非标定制的国产化产品可以实现更高的测控精度,具有更便捷的操作性和更高的性价比。[/color][/size][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px][color=#ff0000]一、案例简介[/color][/size][size=14px]在某一压力工艺过程中,工艺设备中配备了一个缓冲罐以保证工艺压力准确和稳定,要求缓冲罐的气体压力可程序控制,技术指标如下:[/size](1)缓冲罐容积:200~300升。[size=14px](2)缓冲罐功能:升压、保压和泄压。最大压力:3~5MPa。[/size](3)压力控制程序:升压3天,保压1周,泄压15天。[size=14px](4)控压精度:±(0.02~0.1)MPa,最好能达到±0.02MPa。[/size]因产品生产工艺对压力控制精度比较敏感,现有压力控制系统无法满足要求,生产工艺需采用更高精度的气体压力控制装置进行升级改造。本文将针对此高精度压力控制技术要求,分别对艾默生和上海依阳的压力控制装置进行了分析和对比,以期实现国产化替代。[size=18px][color=#ff0000]二、TESCOM压力控制装置分析[/color][/size]TESCOM压力控制装置的结构如图1所示,具体包含TESCOM的26-20调压器(最大出口压力5.5MPa)和ER5000Sl-1电子气控执行器。[align=center][size=14px][img=ER5000替代,690,575]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205310852254352_3211_3384_3.png!w690x575.jpg[/img][/size][/align][size=14px][/size][align=center]图1 艾默生TESCOM压力控制装置结构示意图[/align][size=14px]因先导感压面积 S1 × 执行器输出压力=高压感压面积 S2 × 高压阀输出压力+部件阻力。[/size]部件阻力(静止到运动的启动阻力)主要来自阀芯开闭合时弹簧下压的变形,部件的滑动摩擦暂且不计。因下游缓冲罐为密闭状态,因此每次压力整定好后,阀芯处于闭合状态。[size=14px]此阀芯(Tescom其他型号的也是同款阀芯)的静启动推力,约为0.5kg。[/size]可得:高压阀自身的步阶精度Δ(MPa)[size=14px]=(先导感压面积S1 × 气动执行器最小分辨压力K - 部件阻力N)/高压感压面积S2[/size]=(S1× K-N)/S2 =(94. 99cm^2 × 0.0345kg/cm^2-0 .5kg)/4.91cm^2[size=14px]=Δ0.056MPa. [/size][size=18px][color=#ff0000]三、依阳公司压力控制装置分析[/color][/size][size=14px]依阳公司压力控制装置的结构如图2所示,具体包含高精度调压器(最大出口压力6MPa)和高精度电子气控执行器。[/size][align=center][size=14px][img=ER5000替代,690,653]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205310853043434_7346_3384_3.png!w690x653.jpg[/img][/size][/align][size=14px][/size][align=center]图2 依阳公司压力控制装置结构示意图[/align][size=14px]同样先导感压面积S1×执行器输出压力=高压感压面积 S2 × 高压阀输出压力+部件阻力。[/size]同样部件阻力(静止到运动的启动阻力)主要来自阀芯开闭合时弹簧下压的变形,部件的滑动摩擦暂且不计。因下游缓冲罐为密闭状态,因此每次压力整定好后,阀芯处于闭合状态。可得:高压阀自身的步阶精度Δ(MPa)=(先导感压面积S1 × 气动执行器最小分辨压力K - 部件阻力N)/高压感压面积S2[size=14px]=(S1× K-N)/S2 [/size]=(254.3cm^2 × 0.0615kg/cm^2-0 .6kg)/38.47cm^2[size=14px]=Δ0.039MPa. [/size][size=18px][color=#ff0000]四、结论[/color][/size][size=14px]通过上述计算,对比分析可得出以下结论:[/size](1)气体压力的控制精度,与气动执行器精度和背压调压阀精度密切相关。[size=14px](2)每次做压力调整,因冷启动阻力K值依然存在,也是阀门整体高压输出分辨率的瓶颈根源。最终分辨率的瓶颈,不是传感器和执行器的精度。[/size](3)通过上述计算公式可知加大执行机构的受力面积,可以对抗冷启动的阻力,从而提高每次调整步价的分辨率。阀体定制化服务,可以将执行机构的受力面积无限扩大,从而让输出的压力分辨率趋近无限细分。[size=14px](4)TESCOM或市场上的其他批量化商用阀门,考虑的是满足大多数使用场合的精度,因此更侧重的是体积紧凑和材料的节约,综合其性价比,并不完全适用和满足高精度或者特殊工况的使用。[/size]通过上述分析结论,可以明显看出通过依阳公司定制的气体压力控制装置可以达到比国外产品更高的控制分辨率和控制精度,完全能满足高精度高压控制要求等特殊工况,可实现有效的国产化替代。[size=14px][/size][align=center]=======================================================================[/align] [size=14px][/size]

  • 【讨论】你是如何使用针筒式微孔滤膜过滤器的?

    微孔滤膜过滤器是液相色谱日常分析过程中常用的耗材,使用频率高,但价格不便宜,基本属于不可再生资源,考虑分析成本,分析的准确性,方便性等,以下几个问题你的答案是?一、你用的是什么品牌的微孔滤膜过滤器,单个微孔滤膜过滤器的价格多少?二、你在分析多批次样品的时候,如何使用微孔滤膜过滤器:1、对照品与样品溶液使用同一个微孔滤膜过滤器,先过滤对照品溶液,后过滤样品溶液。2、对照品溶液统一使用一个微孔滤膜过滤器,样品溶液统一使用另一个微孔滤膜过滤器。3、每一份溶液单独使用一个微孔滤膜过滤器。三、一个微孔滤膜过滤器你会重复使用吗,即今天使用后,清洗干净后放置明天再用?四、你判断一个微孔滤膜过滤器可以丢弃的依据是什么?http://bimg.instrument.com.cn/parts/pic/CZ1045876-1180078451.jpg

  • 安捷伦7697A顶空求助

    各位老师早上好,请教安捷伦7697A顶空进样器,样品无法进去烘箱是怎么回事,按照安捷伦工程师的方法,已经清洗烘箱里面的玻璃与碎渣,两根升降杆也用抹布擦干净了,但是手感比较紧,软件方面方法还是走以前的方法,当本来样品要进入烘箱的时候没有进去烘箱,当点停止后点开笔记本就显示方法错误,有老师知道怎么回事吗?

  • 孔雀石绿那点事

    有这样一个问题请教各位老师。孔雀石绿(包括显性及阴性孔雀石绿和结晶紫)在水产品中的残留,除了养殖和运输过程中用药导致有残留,还有没有可能在加工生产过程中有污染?如果有,一般是什么途径?大家是否遇到过此类问题?查一些资料,说是,记号笔等都有可能污染,不知道大家的情况怎样?

  • 微孔过滤膜的选取

    过滤时,使用前必须根据被滤介质的理化性质选用合适的微孔滤膜。作为微孔滤膜的材料有很多种,其性能又有所不同。常用微孔过滤膜有如下几种:(1)水系微孔滤膜:一般用于纯水相的过滤。在过滤含有机相的混合溶剂时应尽量避免使用水系滤膜,以防滤膜被溶解,因为水系滤膜一般由纤维素类的材料制成。纤维素类膜材料的特点是亲水性好、成孔性好、来源广泛,但耐酸碱和有机溶剂能力差,抗蠕变性能差。水系滤膜系列包括:醋酸纤维素膜、硝酸纤维素膜、混酯膜再生纤维素膜、聚醚砜等。(2)有机系微孔滤膜:用于有机溶剂的过滤。常用有机系微孔膜:聚四氟乙烯膜(PTFE)、聚偏二氟乙烯膜(PVDF)、聚偏氟乙烯(3)混合滤膜过滤:一般用于水系、有机系通用。混合滤膜过滤:尼龙膜、改性的聚偏氟乙烯(改良亲水性)、聚四氟乙烯膜(改良亲水性)、聚偏二氟乙烯膜(改良亲水性)。脂肪族尼龙,有良好的亲水性,耐适当浓度的酸碱,不仅适用于含有酸碱性的水溶液,亦适用于含有有机溶剂,例醇类、烃类、醚类、酯类、酮类,苯和苯的同系物,二甲基甲酰胺,二甲基亚砜等等,是适用范围最广的微滤膜之一。

  • 实验室用微孔滤膜

    微孔滤膜  微孔滤膜由精制硝化棉,加入适量醋酸纤维素、丙酮、正丁醇、乙醇、等制成,亲水,具有无毒卫生,是一种多孔性的薄膜过滤材料,孔径分布比较均匀穿透性的微孔,微孔率高达80‰的绝对孔径。主要用于水系溶液的过滤,故也称水系膜。   易燃,保存时应注意密封,防潮湿,防火。   一、特点:孔径比较均,孔隙率高,无介质脱落,质地薄,阻力小,滤速快,吸附极小。   二、主要用途:滤除药液、气体、油类、饮料、酒类、电子仪表等的微粒的细菌,也可以作微粒、细   菌的栓验。   三.微孔滤膜,有亲水性和疏水性之分,在现在的众多微孔滤膜中PVDF材料的是应用最广的,效果最好的!   什么是滤膜?   滤膜(Membrane)又称分离膜。有人将滤膜依其孔径之大小与分离效能之不同,大致可分类为(由最大孔径至最小孔径):   气体分离滤膜(Gas Separation Membrane) 透析滤膜(Dialysis/Hemodialysis Membrane) 反渗透滤膜(Reverse Osmosis Membrane) 超滤膜(Ultrafiltration Membrane) 微孔滤膜(Microporous Membrane) 全球滤膜之应用,乃始于二十世纪六十年代的海水淡化工程。目前除了大规模应用于海水、苦咸水之淡化与纯水、超纯水生产外,由于滤膜在过滤、分离、吸附、扩散等方面之高超效能与环保优性,如今亦已广泛应用于医药制程、化学工程、饮料制程、半导体电子冲洗、净水处理、生化检验等领域,俨然已成为本世纪生化科学中在过滤分离与检验分析应用上,极为重要之高新技术之一。   一般来说,滤膜使用者根据其应用上(过滤分离或检验分析)之不同要求,采用不同种类之滤膜。例如 小分子的浓缩,通常使用NF或RO滤膜,而大分子的澄清,则使用UF或MF滤膜。各滤膜因不同之特质与效能,在今日五花八门的科学与工业领域应用上,均扮演着不可缺少之重要角色。   什么是微孔滤膜?   微孔滤膜从结构上分析,乃一极薄滤膜,内呈多孔海绵状之结构。一般常见之孔径范围为0.1微米至10微米。时下微孔滤膜之制造者,又按其形态差异,将其分类为:   平板薄纸型滤膜(Flat Sheet Membrane) 中空纤维型滤膜(Hollow Fiber Membrane) 管状型滤膜(Tubular Membrane) 而上述三者之中「平板薄纸型滤膜」又依其结构上可再细分为「无支撑物之平板薄纸型滤膜Unsupported」与「有支撑之平板薄纸型滤膜Supported」两种。若由此两者制造上所需科技之要求,生产「无支撑物之平板薄纸型滤膜」则较生产「有支撑物之平板薄纸型滤膜」来得更为精密与复杂。   微孔过滤乃筛分过程,属于精密过滤。微孔精密过滤是指滤除0.1μm至10μm 微粒之过滤技术,一般而言,过滤机理分表面型与深层型两类。微孔过滤乃筛分过程,属于精密过滤。经由高级技术制造的MF膜其过滤机理为表面型过滤。因过滤孔径固定,故可确保过滤的精度与可靠度。深层过滤又分非固定不规则孔径与固定不规则孔径,前者如化纤绕线型滤芯,一般只作为比较粗糙的预过滤。    孔径 用途3.0-10.0μmRO脱盐前之保安过滤 0.6-0.8μm大剂量注射液、大输液中的微粒过滤,啤酒、饮料过滤,油类光刻胶、喷漆溶剂等的澄清过滤 0.45μm电子工业高纯水终端过滤,MOS试剂的过滤 0.2μm药液、生物制剂和热敏性流体的除菌过滤,电子工业超纯水终端过滤,低度酒的澄清过滤   微孔过滤操作有无流动(Deadend与错流(Crossflow两种。前者应用于稀(固体含量)料液和较小规模应用。滤膜制成滤芯,大多为一次性。错流操作又称切线流操作,对于悬浮粒子大小、浓度的变化不很敏感,适用于较大规模之应用,此类操作的滤膜组件需经常周期性清洗、再生。)) 微孔滤膜应用时应注意以下几点  ① 应作起泡点的测定:测定起泡点压力可以反映微孔滤膜的孔径大小,这与被滤过的药液质量密切相关,也是保证微孔滤膜质量的一种重要手段。使用的微孔滤膜应事先放在70℃左右的注射用水中浸泡1 h。将水倾出后再用温注射用水浸泡过夜备用。临用时取出,用注射用水淋洗干净,即可装入过滤器中使用,安装。时防止滤膜装歪泄漏。   ② 为保护延长滤膜的使用寿命,可用同等大小的滤纸或绢绸布(应先用质量浓度20 g·L - 1磺酸钠溶液煮沸绢绸布约30 min,然后用注射用水清洗干净)放在滤膜上,防止滤膜破裂。   ③ 微孔滤膜之孔径为锥体状,光滑的一面孔径小为正面;粗糙的一面孔径大为反面,安装时应将正面朝下,反面朝上,否则易被杂质阻塞孔径,影响滤速。温度低时,应将处理好的滤膜放于与药液温度相同的注射用水中浸泡5~10 min,可避免因温差使滤膜抗拉强度降低而导致破裂现象。   ④ 在滤器架的排气管的皮管头上,固定一个16号输液针头,用止水夹控制,可避免排气压力与速度过大致使滤膜破裂。   ⑤ 不要将滤架连同滤膜一起进行灭菌,否则滤膜因热胀冷缩而致脆裂皱折。 [

  • Biophysical :光照可控制心脏节律

    最近,一项发表在《生物物理学杂志》上的研究称,人类心脏细胞跳动的节律可以由光线控制。斯坦福大学的研究人员将藻类的一个基因插入了人类的胚胎干细胞,之后又诱导胚胎干细胞分化成肌肉细胞。基因表达一种光敏感通道蛋白(channelrhodopsin-2),使得细胞通道可以在光的控制下自由关闭。这项技术未来可用于激活人类的窦房结细胞。“我们可以将这些光敏细胞注射进入病人的心脏,”论文的合作者Christopher Zarins说,“这样就可以实现对心脏的远程光控。” http://www.bioon.com/biology/UploadFiles/201109/2011092815084616.jpgdoi:10.1016/j.bpj.2011.08.004PMC:PMID:Multiscale Computational Models for Optogenetic Control of Cardiac FunctionOscar J. Abilez, , Jonathan Wong, Rohit Prakash, , Karl Deisseroth, , Christopher K. Zarins and Ellen KuhlThe ability to stimulate mammalian cells with light has significantly changed our understanding of electrically excitable tissues in health and disease, paving the way toward various novel therapeutic applications. Here, we demonstrate the potential of optogenetic control in cardiac cells using a hybrid experimental/computational technique. Experimentally, we introduced channelrhodopsin-2 into undifferentiated human embryonic stem cells via a lentiviral vector, and sorted and expanded the genetically engineered cells. Via directed differentiation, we created channelrhodopsin-expressing cardiomyocytes, which we subjected to optical stimulation. To quantify the impact of photostimulation, we assessed electrical, biochemical, and mechanical signals using patch-clamping, multielectrode array recordings, and video microscopy. Computationally, we introduced channelrhodopsin-2 into a classic autorhythmic cardiac cell model via an additional photocurrent governed by a light-sensitive gating variable. Upon optical stimulation, the channel opens and allows sodium ions to enter the cell, inducing a fast upstroke of the transmembrane potential. We calibrated the channelrhodopsin-expressing cell model using single action potential readings for different photostimulation amplitudes, pulse widths, and frequencies. To illustrate the potential of the proposed approach, we virtually injected channelrhodopsin-expressing cells into different locations of a human heart, and explored its activation sequences upon optical stimulation. Our experimentally calibrated computational toolbox allows us to virtually probe landscapes of process parameters, and identify optimal photostimulation sequences toward pacing hearts with light.

  • 高速电主轴冷却系统中的电控针阀流量闭环控制解决方案

    高速电主轴冷却系统中的电控针阀流量闭环控制解决方案

    [b][color=#990000][size=16px]摘要:为解决电主轴热误差影响大以及预热和冷却响应速度慢的问题,本文基于改变冷却介质热容可调节散热量的原理,提出了高速和高精度冷却液流量调节的闭环控制解决方案。解决方案中的反馈式闭环控制系统主要包括非接触式位移传感器、高速电控针阀和高精度[/size][size=16px]PID[/size][size=16px]控制器,通过高速和高精度电控针阀对冷却介质流量进行实施调节,可快速改变作用在主轴上的散热量,使主轴轴向热变形快速达到最小值并始终保持稳定状态。[/size][/color][/b][align=center][size=16px][img=高速电主轴冷却系统中的电控针阀流量闭环控制解决方案,600,392]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307060506528065_863_3221506_3.jpg!w690x451.jpg[/img][/size][/align][size=18px][color=#990000][b]1. 问题的提出[/b][/color][/size][size=16px] 对于高速数控机床而言,热误差是机床最主要误差,而电主轴则是热误差的主要误差源之一。为有效降低电主轴发热的影响,研究工作主要集中在电主轴冷却结构和冷却控制方面,但仍存在以下两方面的技术难点需要攻克:[/size][size=16px] (1)冷却效果差:还需根据电主轴内部温度场的分布进行冷却结构设计以及差异化冷却。[/size][size=16px] (2)响应速度慢:缺乏主动热误差控制技术手段,需实现电主轴温度的自动闭环控制。[/size][size=16px] 目前国际上电主轴热误差控制的最高水平是瑞士FISCHER公司的电主轴及其主动式冷却技术,其关键是将冷却回路集成在主轴中而大幅降低了热误差,使轴向膨胀减少了70%。特别是响应速度极快,预热和冷却时间大幅减少,等待时间缩短五倍。其热误差控制效果如图1所示。[/size][align=center][size=16px][color=#990000][b][img=01.瑞士FISCHER公司电主轴冷却效果示意图,650,288]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307060509497004_7930_3221506_3.jpg!w690x306.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#990000][b]图1 瑞士FISCHER公司电主轴冷却效果示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 为解决国内电主轴热误差影响大以及预热和冷却响应速度慢的问题,本文基于改变冷却介质热容以调节散热的原理,提出了高速和高精度冷却液流量调节的闭环控制解决方案。[/size][size=18px][color=#990000][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 在电主轴冷却过程中,除了需要电主轴具有合理的冷却结构之外,还要求能将主轴所产生的热量及时带走,并使主轴受热引起的膨胀量快速达到最小值且保持恒定。[/size][size=16px] 针对国内电主轴冷却响应速度慢的问题,本文的解决方案是基于改变冷却介质热容的原理,即改变冷却介质流量来改变冷却介质热容,这意味着快速改变了作用在主轴上冷却量,由此来主动调节主轴温度并快速达到稳定。解决方案的实施采用闭环控制系统,闭环控制系统包括检测电主轴热膨胀位移量的非接触位移探测器、接收主轴热膨胀变形信号的高精度PID控制、受PID控制器驱动并对恒温冷却介质流量进行高速精密调节的电子针阀,此闭环控制系统结构如图2所示。[/size][align=center][size=16px][color=#990000][b][img=02.电主轴主动冷却闭环控制系统结构示意图,500,287]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307060510119009_2558_3221506_3.jpg!w690x397.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#990000][b]图2 电主轴主动冷却闭环控制系统结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 在此解决方案中,闭环控制系统中每一个部件的精度和响应速度等技术指标都会影响到电主轴最终热误差的控制精度。[/size][size=16px] 对于非接触位移探测器而言,需要具有几个微米的测量精度和一秒量级的响应速度,对于高速高精度机场的电主轴则可能需要更高位移测量精度和响应速度。位移探测器一般选择激光式或电容式位移传感器。[/size][size=16px] 对于冷却介质流量的调节,需根据电主轴规格、发热量和冷却介质最大输出流量选择相应流量调节范围的电控针阀,但无论流量调节是什么范围,都要求电控针阀具有小于一秒的响应速度,并具有很好的线性度,为此在本解决方案中选择采用了NCNV系列电动针阀,可直接采用模拟信号0~10V进行控制,响应速度800ms,线性度0.1~11%,孔径范围为0.95~6.7mm,液体水的最大流量范围是0.94~62.4L/min,流量调节分辨率为0.1~2L/min,完全可以满足各种规格电主轴的快速冷却调节。[/size][size=16px] 对于PID控制器,解决方案选择了VPC2021系列超高精度PID控制器,此PID控制器具有24位AD、16位DA和0.01%最小输出百分比,可充分发挥位移探测器和电控针阀的高精度优势。同时此系列PID控制器还具有独立双通道控制、PID自整定、RS485通讯接口、串行控制和计算机软件等高级功能,可对两个冷却回路进行同时控制,便于进行调试以及后续的上位机通讯。[/size][size=18px][color=#990000][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 综上所述,通过此解决方案所使用的直接冷却流量调节的闭环控制系统,结合合理的冷却结构设计,可大幅度减少电主轴的轴向膨胀,使预热和冷却速度更快,可大幅缩短等待时间。更重要的是采用了闭环控制方式,使电主轴始终处于稳定的热条件下,保证了加工精度的重复性,使得废品率更低。另外这种主动式冷却方案可有效散发主轴中产生的热量,提高了电机过载能力。[/size][size=16px][/size][align=center][size=16px][b][color=#990000]~~~~~~~~~~~~~~~~~[/color][/b][/size][/align]

  • 【资料】微孔过滤膜的分类

    微孔过滤膜广泛应用在重量分析、微量分析、胶体分离及无菌实验中,当选择过滤器过滤的时候,使用前必须根据被滤介质的理化性质选用合适的微孔滤膜。作为微孔滤膜的材料有很多种,其性能又有所不同。常用微孔过滤膜有如下几种:  (1)水系微孔滤膜:一般用于纯水相的过滤。在过滤含有机相的混合溶剂时应尽量避免使用水系滤膜,以防滤膜被溶解,因为水系滤膜一般由纤维素类的材料制成。纤维素类膜材料的特点是亲水性好、成孔性好、来源广泛,但耐酸碱和有机溶剂能力差,抗蠕变性能差。水系滤膜系列包括:醋酸纤维素膜、硝酸纤维素膜、混酯膜再生纤维素膜、聚醚砜等。  (2)有机系微孔滤膜:用于有机溶剂的过滤。常用有机系微孔膜:聚四氟乙烯膜(PTFE)、聚偏二氟乙烯膜(PVDF)、聚偏氟乙烯  (3)混合滤膜过滤:一般用于水系、有机系通用。混合滤膜过滤:尼龙膜、改性的聚偏氟乙烯(改良亲水性)、聚四氟乙烯膜(改良亲水性)、聚偏二氟乙烯膜(改良亲水性)。脂肪族尼龙,有良好的亲水性,耐适当浓度的酸碱,不仅适用于含有酸碱性的水溶液,亦适用于含有有机溶剂,例醇类、烃类、醚类、酯类、酮类,苯和苯的同系物,二甲基甲酰胺,二甲基亚砜等等,是适用范围最广的微滤膜之一。  微孔过滤膜主要用于样品分析特别是色谱分析中流动相及样品的过滤,对保护色谱柱及输液泵管路系统和进样阀等不被污染具有良好的作用。

  • 孔雀石绿 回收率低

    想请教一下大家,我最近在做孔雀石绿,按照国标中的鲜活水产品操作过程,内标定量。结果实验:孔雀石绿的回收率才56%,隐性孔雀石绿达到84.5%。通过结果数据,个人认为可能是:操作过程中,孔雀石绿损失率大于其内标的损失率,从而造成回收率低大家能帮着分析一下原因吗??我看了许多贴子,分析认为:1、有说要按照加工水产品的方法来做2、实验操作过程需要避光吗?3、过中性氧化铝柱,流速需要控制吗?4、有认为可以用酸化乙腈提取?

  • COTO标准品|氯吡格雷杂质研究

    氯吡格雷杂质是一种化学物质,它是氯吡格雷的同分异构体或相关化合物。氯吡格雷是一种血小板聚集抑制剂,用于预防和治疗动脉粥样硬化血栓形成事件。COTO标准品是一种高纯度的标准物质,用于测定氯吡格雷及其杂质的纯度、含量和化学性质。通过与COTO标准品进行对比和分析,可以确定氯吡格雷及其杂质的结构、组成和含量,从而保证氯吡格雷的质量和安全性。在药物研发和生产过程中,COTO标准品的使用非常重要。它可以提供可靠的参照物,用于质量控制、药物分析和化学计量学研究。通过使用COTO标准品,可以确保氯吡格雷及其杂质的准确性和可靠性,为药物的安全性和有效性提供保障。总的来说,COTO标准品在氯吡格雷杂质的研究和控制中具有重要作用。通过使用COTO标准品,可以更好地了解氯吡格雷及其杂质的性质和含量,从而确保药物的安全和有效性。同时,也需要加强生产过程中的管理和监督,加强质量标准和监管措施的执行力度,确保药物质量和安全。

  • 【分享】微孔过滤膜的选取方法

    微孔过滤膜的选取方法过滤时,使用前必须根据被滤介质的理化性质选用合适的微孔滤膜。作为微孔滤膜的材料有很多种,其性能又有所不同。常用微孔过滤膜有如下几种:  (1)水系微孔滤膜:一般用于纯水相的过滤。在过滤含有机相的混合溶剂时应尽量避免使用水系滤膜,以防滤膜被溶解,因为水系滤膜一般由纤维素类的材料制成。纤维素类膜材料的特点是亲水性好、成孔性好、来源广泛,但耐酸碱和有机溶剂能力差,抗蠕变性能差。水系滤膜系列包括:醋酸纤维素膜、硝酸纤维素膜、混酯膜再生纤维素膜、聚醚砜等。  (2)有机系微孔滤膜:用于有机溶剂的过滤。常用有机系微孔膜:聚四氟乙烯膜(PTFE)、聚偏二氟乙烯膜(PVDF)、聚偏氟乙烯  (3)混合滤膜过滤:一般用于水系、有机系通用。混合滤膜过滤:尼龙膜、改性的聚偏氟乙烯(改良亲水性)、聚四氟乙烯膜(改良亲水性)、聚偏二氟乙烯膜(改良亲水性)。脂肪族尼龙,有良好的亲水性,耐适当浓度的酸碱,不仅适用于含有酸碱性的水溶液,亦适用于含有有机溶剂,例醇类、烃类、醚类、酯类、酮类,苯和苯的同系物,二甲基甲酰胺,二甲基亚砜等等,是适用范围最广的微滤膜之一。

  • 【分享】微孔过滤膜的选取方法

    过滤时,使用前必须根据被滤介质的理化性质选用合适的微孔滤膜。作为微孔滤膜的材料有很多种,其性能又有所不同。常用微孔过滤膜有如下几种:  (1)水系微孔滤膜:一般用于纯水相的过滤。在过滤含有机相的混合溶剂时应尽量避免使用水系滤膜,以防滤膜被溶解,因为水系滤膜一般由纤维素类的材料制成。纤维素类膜材料的特点是亲水性好、成孔性好、来源广泛,但耐酸碱和有机溶剂能力差,抗蠕变性能差。水系滤膜系列包括:醋酸纤维素膜、硝酸纤维素膜、混酯膜再生纤维素膜、聚醚砜等。  (2)有机系微孔滤膜:用于有机溶剂的过滤。常用有机系微孔膜:聚四氟乙烯膜(PTFE)、聚偏二氟乙烯膜(PVDF)、聚偏氟乙烯  (3)混合滤膜过滤:一般用于水系、有机系通用。混合滤膜过滤:尼龙膜、改性的聚偏氟乙烯(改良亲水性)、聚四氟乙烯膜(改良亲水性)、聚偏二氟乙烯膜(改良亲水性)。脂肪族尼龙,有良好的亲水性,耐适当浓度的酸碱,不仅适用于含有酸碱性的水溶液,亦适用于含有有机溶剂,例醇类、烃类、醚类、酯类、酮类,苯和苯的同系物,二甲基甲酰胺,二甲基亚砜等等,是适用范围最广的微滤膜之一。

  • 【转帖】高分子表面活性剂在铝封闭液中的应用

    高分子表面活性剂在铝封闭液中的应用 -------------------------------------------------------------------------------- 发布时间: 2007-10-15 12:12:09 浏览次数: 13 1 前言  各种铝材制品在加工生产中,为了达到防腐装饰的目的,常常需要进行阳极氧化和封闭后处理。经过封闭的氧化膜,才能大大提高耐蚀性和其它性能。目前国内外铝材生产使用的封闭方法较多,如沸水法、铬酸盐法、Ni-Co系法、低温Ni-F系法等。传统的沸水法以其无污染的优点一直被广泛使用。但该法很容易出现封闭氧化膜起粉霜现象,影响氧化膜的外观质量和漆层与基材结合力。批量生产时,常采用无机酸浸洗或在封闭液中直接加入防粉剂这2种防粉措施。添加防粉剂方法省工省时,不破坏氧化膜的质量,防粉效果好,已在多种封闭液中使用。防粉剂一般是高分子表面活性剂。  本文针对铝材氧化膜封闭起粉霜现象进行试验,选出性能适宜的表面活性剂作防粉剂,确定去离子水沸水法防粉封闭工艺,并用于生产。  2 封闭与防粉机理  2.1 封闭机理  多孔层的阳极氧化膜具有较高的化学活性,容易被环境污染引起基体腐蚀。沸水法封闭氧化膜时,发生热封孔反应为:  Al2O3+H2O→2AlOOH(Al2O3H2O)氧化膜发生水化作用,即氧化铝与水反应生成稳定的晶型水合化合物,体积膨胀,封闭了膜孔,使氧化膜失去活性,提高了氧化膜的耐蚀性[1]。起粉是封闭过程中产生的一种副反应。通常水越纯净,封闭质量越优,越易产生粉霜。自来水中含有大量的Ca2+,Mg2+等离子,使封闭氧化膜耐蚀性较差。去离子水封闭氧化膜耐蚀性提高,起粉现象却较为严重。关于粉霜的形成有几方面的原因:①去离子水较纯净,在氧化膜表面的润湿性较差,而且温度较高,容易造成在氧化膜表面生成大量的水合物。②封闭液中带进了有害杂质离子。③膜孔中溶解出的Al3+扩散到膜表面发生水化反应,形成网状粉霜[2]。总之,粉霜主要是由于氧化膜表面的氧化铝水合物所致。因此,要想除去粉霜必须阻止或减缓膜表面的水化反应。  2.2 表面活性剂的性质及作用  表面活性剂也称界面活性剂,是在低浓度下大幅度降低溶液界面张力的有机化合物。分子中同时含有亲水的极性基团(如羟基、羧基、硫酸基、氨基和醚键等)和憎水的非极性基团(如各种C-H链等),按其结构分为阴离子型、阳离子型、非离子型和两性型4种。溶液中的表面活性剂通过极性基和非极性基在界面的吸附,定向排列形成界面膜,降低了溶液的表面张力,表现出较强的界面活性。随着表面活性剂浓度的增加,所形成的胶束界面膜更加致密,表面张力逐渐达到最小值,此时表面活性剂的浓度为胶束临界浓度。胶束的形成增大了难溶物在溶液中的溶解度,从这方面来说表面活性剂也具有增溶性。  由于表面活性剂具有的界面活性,胶束化及增溶性,在溶液中常表现出润湿、乳化、发泡、分散和渗透等作用。在封闭液中作防粉剂主要是利用其易在氧化膜表面上吸附,并形成界面吸附膜,有效地阻止或减缓了氧化膜表面的水化反应,防止了粉霜的形成。其次利用表面活性剂的润湿渗透性,促进封闭液向膜孔内部的渗透,加速孔内的水化反应,增强封闭效果。此外表面活性剂还兼有抑雾、絮凝和去污的作用。  2.3 表面活性剂的选择  表面活性剂的使用首先应遵循一般的选择原则:①吸附强度要适当,即亲疏平衡值HLB和非极性烃基分子量适中。②加入量适当。③稳定性好,寿命长。④毒性小、COD、BOD值要小。生产中多采用阴离子型表面活性剂(YS)和非离子型表面活性剂(FS),二者的性质比较见表1[3]:表1 非离子型、阴离子型表面活性剂性能比较 ────────────────────────── 润湿性 发泡性 水洗性 CMC 可溶性 与金属反应 ────────────────────────── YS  好   大   差  大   小    有 FS  差   小   好  小   大    无 ──────────────────────────   YS性能较适宜,价格便宜,过去使用较多。FS的亲水基团在水溶液中不发生离解,呈分子状,所以稳定性高,不易受强电解质、无机盐、酸、碱的影响。FS还在多方面优于YS,且随着表面活性剂工业的迅速发展,新型、多功能、低成本的FS应用越来越普遍[4]。去离子水热封闭无有害物污染,所以防粉剂也必须具有无毒、稳定的基本性能,以保证该法的优点。首先选出亲水性良好的阴离子型和非离子型的表面活性剂:YS1和FS1进行试验。发现二者均有一定的防粉效果。根据以上选择原则、性能对比,确定选用FS1作为防粉剂,它是含醚键的非离子型表面活性剂,HLB值在14以上,界面活性高,润湿性好,稳定性高,低泡,无毒,CMC值小,在低浓度下具有很好的表面活性,既能使封闭氧化膜达到优质水平,又能保证封闭液无有害物污染。  2.4 FS1浓度的确定  以12号硬铝型材为试样,采用生产线上常规预处理后,进行硫酸阳极氧化,膜厚10 ~20μm。然后在去离子水封闭试验槽中封闭,温度93℃,时间25min,封闭液中加入不同浓度的FS1,封闭氧化膜外观见表2:  表2 FS1浓度与氧化膜外观  当FS1浓度低于0.04ml/L时,仍有起粉现象,防粉效果不明显;当浓度大于0.25ml/L时,虽然防粉效果较好,但封闭液中出现大量泡沫,造成氧化膜表面产生斑痕,难以洗掉。表面活性剂的浓度为CMC时,界面张力最低,所以用量多在CMC的附近范围[5]。  2.5 去离子水防粉热封闭工艺:  去离子水中加入:  FS1:0.06~0.18ml/L PH:5~6(HAC或稀H2SO4调整) 温度:90~96℃ 时间:20 ~28min  3 封闭质量检验  3.1 目视检查  氧化膜外观要求无粉霜、无斑痕。  3.2 耐蚀性检验  点滴溶液:HCl25ml,K2Cr2O7 3g,蒸馏水75ml。点滴实验在氧化膜封闭处理3小时内进行。从点滴液滴在氧化膜表面开始到滴液中的Cr6+被还原成Cr3+,液滴颜色由橙变为绿色止,所需时间为耐蚀时间。16℃时,板材耐蚀时间超过22min。盐雾试验按规定经336 小时连续盐雾腐蚀,氧化膜未出现白色或灰黑色腐蚀点。两相检验均符合航标要求。  4 结论 本试验选出的FS1作防粉剂及防粉热封闭工艺,经过生产实践证明:封闭氧化膜耐蚀性好,防粉效果好,槽液稳定,无有害物污染。 资讯来源: 高分子表面活性剂在铝封闭液中的应用 发布人: 全球电镀网

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