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改性锌电极

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改性锌电极相关的论坛

  • 聚合物改性沥青的新试验方法

    越来越多的制造商生产聚合物改性的沥青黏合材料,这就需要新的试验方法。这是因为标准测试方法测试诸如脆裂点和延性等基本材料特性时,只能得出静态结果,而不能给出沥青黏合材料的动态特性。下列文章以一种适合新型沥青材料的方式,介绍了两种新的测试沥青延性和Fraass脆裂点的方法:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100520/down_189503.htm

  • 求助:沥青改性资料

    各位前辈,新人报道。请问有人了解沥青改性这块吗?实验室分析沥青改性怎么做?有没有国标啊?谢谢11111

  • 关于极性改性反相液相色谱柱那些事

    关于极性改性反相液相色谱柱那些事

    常规C18 色谱柱在高水相条件下长时间操作,经常会出现“柱塌陷” 现象,造成分析物的保留时间和分离度骤降。极性改性反相色谱柱由于采用独特的极性改性技术,通过引入极性基团使其表面更容易被水润湿,从而有效地避免了该现象的发生。此外,极性改性反相液相色谱柱在高有机相下表现同样出色,能在LC-MS 测试中加快去溶剂化的过程,从而有效提高LC-MS 的检测灵敏度。极性改性反相液相色谱柱的流动相适用范围可以从100% 水相到100% 有机相,使方法开发更加简单易行。极性改性反相色谱柱是以高纯硅胶为基质,采用独特的极性改性技术生产的色谱柱。这个系列的色谱柱不但保留了传统硅胶基质反相色谱柱的性能,而且又增加了一些新的特性:• 填料表面具有极性基团,适合于高水相条件下的分离• 增强了对亲水性、极性化合物的保留能力• 独特的选择性和优异的分离度• 降低了碱性化合物与残余硅羟基的相互作用,提高了色谱峰的对称性• pH 范围更宽,适合于分析酸、碱化合物迪马科技极性改性反相液相色谱柱有两个系列:一个是Spursil(思博尔)系列,包括Spursil C18 和Spursil C18-EP,二者的结构差异如下http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506021619_548446_1610895_3.jpg一个是Diamonsil Plus 系列,包括Diamonsil Plus C18-A 及 Diamonsil Plus C18-B,Diamonsil Plus C18-B的极性略大约Diamonsil Plus C18-Ahttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506021624_548450_1610895_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506021624_548451_1610895_3.jpg

  • 【原创大赛】PSF膜材料改性

    本文的目的在于通过对三种亲水改性聚砜添加剂的对比,发现最理想的亲水改性聚砜添加剂,制备出高水通量,综合性能优良的水处理用的聚砜中空纤维超滤/微滤膜。1.研究方案(1)以聚砜为原材料,亲水改性聚砜为添加剂,用浸入沉淀相转化法制备聚砜平板膜作为前期研究,通过测水接触角初步三种亲水改性聚砜的亲水改性效果。(2)研究凝固浴温度和空气浴条件对中空纤维膜结构和性能的影响,确定最佳制膜条件。2实验部分2.1 实验材料与仪器2.1.1实验材料 2.2 中空纤维膜的制备将不同浓度的A,B,C亲水改性聚砜配制的纺丝液和空白组纺丝液倒入溶解罐中,抽真空,静置约4小时脱泡。纺丝时,溶解罐中的纺丝液约在2个大气压的压力下通过计量泵挤入喷丝板的环隙。同时,内凝固浴通过流量泵进入喷丝板插管中。初生纤维经过一段空气间隙后,进入外凝固浴槽凝固最后,通过转筒收集中空纤维膜,制得的膜编号放入水槽中浸泡,测其强度,拉伸,水通量,SEM。纺丝机上可调控参数为氮气气压、溶解罐温度、芯液泵速率、计量泵速率、绕丝机速率、纺丝头内径、纺丝头外径、空气浴长度和三个外凝固浴的温度。三个水浴温度可以各自调控,水浴长度则一般固定不变。2.3 表征方法扫描电镜。为了观察膜的断面结构,为了将膜干燥首先采用溶剂置换的方法。将原先浸泡在水中的膜放到无水乙醇中浸泡24小时,然后在空气中自然晾干。将干燥后的膜取出规则的一段在液氮中冷冻脆断,断面经真空镀金后用 台式扫描电镜观察,对于膜的内外表面,经溶剂置换法干燥后,沿纤维长度方向用刀片斜切,这样的话内外表面就同时暴露了,真空镀金后用扫描电镜观察。力学性能。中空纤维膜的断裂伸长、断裂强度用电子拉力实验机测定。纤维经甘油浸泡24小时后,在湿态测试。试样标距100mm,夹具拉伸速度为20mm/min。每个样品至少测五次,取平均值。接触角。采用CTS-200水接触角测量仪,测定充分干燥的预处理和接枝反应后的聚砜膜接触角,同时测定相应的空白膜,以进行对比。每个样品至少测定5个点,取平均值。水通量。取度为30cm的10根中空纤维膜,将中空纤维膜的两端并一起,用胶带固定,端口用真空硅脂封住,放入模具中静置若干分钟。模具中倒入配好的PU灌封胶(A组分:B组分=1:1的比例配置),静置固定24 h,将多余的环氧胶切去,直到与管口平齐。用内压法测中空纤维膜的水通量。先在0.12 MPa下预压30 min,然后在0.10MPa下测5min的水通量。每批次的膜取三个点,水通量取平均值。3 实验结果与讨论3 .1不同种类添加剂同一浓度的聚砜膜亲水性 将刮成的A,B,C平板膜对其表面做扫描电镜,并测其水接触角。如下图。 图 3.1 A、B、C聚砜膜的表面扫描电镜 图 3.2 A、B、C的水接触角随时间变化由图中可以看出在相同添加剂浓度下,B和C水接触角随时间下降得相对快,说明水滴润湿平板膜速度相对快,B和C曲线几乎平行,说明2者的亲水性应该相差不大。3.2不同种类添加剂不同浓度的中空纤维膜丝性能为了得出哪种亲水改性剂在哪种浓度的下亲水改性效果最好,采用同一纺丝液温度,同一芯液组成和温度,同一空气浴长度,同一凝固浴组成和温度纺不同浓度的A,B,C,空白组纺丝液。并测其强度,拉伸,水通量,SEM。得到下图。膜丝太脆没有给出具体的数据是因为添加剂含量太高,平板膜制成晾干后像枯叶一样脆尔而且膜边卷曲严重,而中空纤维膜则很容易被自己的重力压折,几乎没有任何实际意义。从数据中可以看出,同一添加剂浓度下B的水通量比A高一点,机械性能也要好一点。因为选定B组3号样配方为最理想亲水改性配方。3.3凝固浴温度对聚砜中空纤维膜结构的影响通过对3号纺丝液固定其他条件只改变凝固浴温度,得到最优亲水改性效果。得到下表。图 3.3图 3.4从表中可以得出,随着凝固浴温度的增加,水通量增加。机械性能稍微下降,但影响不大。SEM图如下。图 3.5 凝固浴温度为20?30?50?55?的表面图和截面图图可以看出,在其他条件相同的情况下,随着凝固浴温度的增加,表面膜孔孔径增大,孔隙率上升,双连续孔增多。膜的表层由致密层变为疏松层。但是这种疏松的结构会导致膜的机械性能稍微降低。3.4空气浴长度对聚砜膜结构的影响及膜的孔径分析通过对3号纺丝液固定其他条件只改变空气浴长度,得到最优亲水改性效果。如下表。图3.6图3.7由图中可以看出,随着空气浴长度的减小,膜丝的水通量减少。但是强度增大,拉伸率基本不变,膜丝机械性能变好。SEM图如下。图3.8 空气浴长度为10cm 6cm 2cm的膜表面和截面电镜图从图中可以看出,在其他条件一样的情况下,随着空气浴长度的减小,膜的孔径变小,疏松的底层更加紧密。对3号样用10cm空气浴在凝固浴60?下纺丝,得到的膜丝用双液法进行孔径分析,得到下图。 图 3.9由图可知,最可几孔径是0.03μm以下,平均孔径是0.048μm。对其测1g/Lγ球蛋白截留率,就留率为96%。4 总结与展望聚砜膜材料由于原料价廉易得、制膜过程简单、机械强度和抗压密性良好,以及优良的化学稳定性,且有一定的抗生物降解能力,目前它被广泛地用于超滤膜的制备。然而由于聚砜的亲水性能较差,用它制备的超滤膜透水速度太慢,且抗污染性又比较差,因此在一定程度上限制了聚砜膜在超滤领域中的应用,所以对聚砜膜进行亲水改性是急切需要的。本文通过采用浸没沉淀相转化法,使用聚醚砜作为膜的主要原材料,三种不同种类的亲水改性聚砜作为添加剂,调控成膜工艺条件等因素,制备聚醚砜中空纤维膜,调控聚醚砜中空纤维膜的截面和表面结构研究成膜原料和成膜工艺对聚醚砜中空纤维膜性质的影响通过CA、SEM和Flux等方法研究膜亲水改性的效果。得出以下结论如下:1、通过制备同一比例添加剂下三种不同种类的聚砜平板膜并测其接触角,发现A样和B样的亲水性相对较好。并得到一个亲水改性效果最好的添加剂含量比例。2、通过控制空气浴长度和凝固浴温度等工艺因素,得到水通量最高和机械性能较好的工艺参数。

  • 聚合物改性

    通过共混 交联 增塑剂这些对聚合物进行改性最根本的基理是什么?

  • 【求助】手性物质分离改性剂

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  • 【讨论】新的pH复合电极使用前怎样活化啊

    新的pH复合电极,使用前怎样活化啊?经销商说用蒸馏水浸泡3个小时,网上有说3m kcl浸泡24小时,有的说是蒸馏水浸泡12小时,很多说法啊,电极买的时候电极,帽中不是有保护液吗?这个不是3m kcl吗?希望听听大家的说法啊,谢谢。

  • 【求助】新465电极问题

    2011年的新电极,同时到货三根,上罐后一根稳定斜率99% 14mv。其他的标定一次一个数。第一次98% 13mv。第二次98% 20mv。第三次98% 13mv。第四次98% 21mv.谁能帮忙解释一下原因。谢谢

  • 【原创】关于硅胶整体柱改性的问题

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  • 改性后001峰后移

    用壳聚糖改性后,001峰后移,层间是变小了,可能是什么原因呢?我看文献大多是001峰略有前移或不移动。

  • 改性淀粉是执行GB 31637?

    改性淀粉是执行食品安全国家标准GB 31637吗?比如磷酸化二淀粉磷酸酯也是执行这个标准吗?配料表标识的时候,是标识变性淀粉,还是要标识其全名称?标准中关于“未引进新化学基团且未改变淀粉分子中的糖苷类型的变性淀粉”是如何区别和划分的?

  • 芯片电极厚度测量

    各位专家!弱弱的问一下,LED200微米见方的芯片(垂直结构),电极在上方,怎么样用电镜来测量电极的厚度。图片传不上去,见谅!后续在传。

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  • 【原创大赛】LED芯片电极结构

    【原创大赛】LED芯片电极结构

    LED芯片电极结构引言 白光LED作为一种新型全固态照明光源,越来越受到世界多国的重视。因其具有节能、结构牢固、寿命长、发光响应时间快等特点,不仅可以用来制作指示灯,显示光源和信号光源,而且可以取代白炽灯、荧光灯等一般用于照明。 目前商品化的GaN基蓝绿光LED一般都是用金属有机化学气相沉积(MOCVD)技术在绝缘的蓝宝石衬底上外延生长的,由于蓝宝石不导电,须利用台面结构,因此欧姆接触的p型电极和n型电极只能在外延片表面的同一侧,如图所示。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307081637_450220_2675311_3.jpg这种传统的LED芯片结构形式,电流横向传输,极易产生电流的拥挤效应,导致LED发光、发热不均匀,严重的影响器件性能和可靠性。现今在改善电流拥挤效应方面做了很多研究,比如优化电极结构,芯片倒装焊结构,垂直电极结构等,本文将从优化电极结构来说明。研究内容(研究对象是从市面上选取的三种芯片,分析其电极结构。)(一)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307081638_450221_2675311_3.png 电极在制作的时候采用了延长圆电极的方式,扩大了电极面积,对电流的横向扩展起到了一定的作用,且电极在延长的时候不能无限制的进行,必须考虑到电极的覆盖面的增加对于出光效率的影响。(二)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307081638_450222_2675311_3.png电极在制作的时候让圆电极尽量在芯片表面延伸,充分减少两个电极之间的距离。(三)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307081638_450223_2675311_3.png这种芯片电极结构跟第二种有异曲同工之妙,但这种芯片在延伸的直线上还有如树枝状的分支,这种芯片电极结构更为优化。结论 本文旨在关注优化电极结构来改善器件的光电特性,现今的发光二级管在向着大功率的方向前进,这就更加需要改善电流的扩展,已经有如图三的这种树枝状电极出现,也有报道如环状的、蝴蝶状的电极出现,这些都可以使GaN基LED芯片电流分布均匀,从而可以有效的减少电流聚集效应、减少器件的串联电阻、减小器件的发热不均匀性、提高器件的发光效率、改善器件的可靠性和提高器件的使用寿命。 现在研究的热点转到了将芯片形状的优化和电极形状的优化结合起来,这对提高LED芯片的光电性能十分有利。

  • 【原创大赛】尿素改性膨润土对铜离子的吸附性能优化

    【原创大赛】尿素改性膨润土对铜离子的吸附性能优化

    [align=center][b]尿素改性膨润土对铜离子的吸附性能优化[/b][/align][b]摘要:[/b]文章将膨润土利用尿素进行改性,单因素实验结果表明:改性剂尿素的用量保持为10g/L,改性膨润土加入量为30g/L,吸附温度为80℃,吸附时间为60min时可以使得改性膨润土对于铜离子的吸附率大大提高。以A(改性膨润土用量)、B(吸附温度)、 C(吸附时间)为变量进行正交试验,结果可以看出:最佳工艺条件为A2B2C3,此时吸附率最高可以达到89.6%。影响条件是A(改性膨润土用量)B(吸附温度)C(吸附时间)。[b]关键词:[/b]铜离子吸附效率 膨润土 改性 尿素随着国家环保力度的加强,污水处理问题就显得越来越重要,如何利用尽量低的成本,获得最好的污水处理的效果一直是科研工作者在研究中最关心的问题。陕西洋县盛产膨润土,如何将膨润土进行改性,使得其获得更好的利用效果进行研究具有重要的意义。文章选用尿素对于膨润土进行改性,研究改性后膨润土的吸附条件,以期于使得改性后的膨润土对于铜离子具有一个较好的吸附效果。[b]1实验部分1.1主要实验仪器[/b][img=,610,201]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809291309407691_6992_2352694_3.jpg!w610x201.jpg[/img][b]1.2 实验材料[/b][img=,593,118]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809291309592971_8517_2352694_3.jpg!w593x118.jpg[/img][b]1.3 实验步骤[/b](1)膨润土改性实验取100mL超纯水于250mL锥形瓶中,加入10g尿素,待尿素溶解后加入50g的膨润土,保持反应温度在温80℃,搅拌10h,静置,自然冷却至室温。将反应产物置于培养皿中,在真空干燥箱中80℃干燥24h,将干燥后的改性膨润土研磨成粉状,即得最终产品。(2)吸附实验取100mL浓度为100mg/L的铜离子溶液,加入一定量的改性膨润土,恒温搅拌反应一定时间后,静置24h,取上清液,在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url]上测定处理后含铜溶液中铜离子的浓度。[b]2 实验结果优化[/b]针对改性膨润土的合成试验,研究了改性膨润土用量、吸附时间和吸附温度对于吸附效果的影响,并通过单因素实验确定各个条件。[b]2.1 尿素用量[/b]保持吸附温度为80℃、吸附时间为60min,将改性剂尿素的用量分别控制为1、2.5、5、10、20g/L,相对应吸附效果如图1所示。[img=,666,341]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809291310360239_5858_2352694_3.jpg!w666x341.jpg[/img]由图1可知,随着尿素用量的增加,吸附铜离子的效果的逐渐增加,当尿素用量增加到10g/L时,改性膨润土的吸附效率趋于稳定,因此,改性剂尿素的用量保持为10g/L即可。[b]2.2 改性膨润土用量[/b]为探究改性膨润土用量对铜离子吸附率的影响,将改性膨润土用量分别设定为5、10、20、30、40、50g/L,影响结果如图2所示。[img=,669,340]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809291311257409_3753_2352694_3.jpg!w669x340.jpg[/img]由图2可知,随着吸附剂用量的增加,铜离子吸附效果逐渐增强,当改性膨润土加入量为30g/L时,吸附铜离子效果最佳。当吸附剂用量继续增加时,吸附效果基本趋于稳定。[b]2.3 吸附温度[/b]本文进一步研究了温度对吸附效果的影响,取由室温(20℃)、40℃、60℃、80℃、100℃五个温度点进行实验,实验数据如图3所示。[img=,688,371]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809291312001389_3749_2352694_3.jpg!w688x371.jpg[/img]由图3可知,当温度在80℃以下时,随着温度的增加,铜离子吸附率增加明显。当到达80℃时,吸附率率达到最佳,当温度再次升高时,吸附率有所下降,分析其原因主要因为温度过高造成部分膨润土稳定性有所下降。因此实验选取80℃为最佳吸附温度。[b]2.4 吸附时间[/b]本文同时研究了吸附时间对吸附效果的影响,取时间分别为10min、20min、40 min、60 min、80 min、100 min六个温度点进行实验,实验数据如图4所示。[img=,669,342]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809291312299719_1778_2352694_3.jpg!w669x342.jpg[/img]当吸附时间在60min以下时,随着时间的增加,铜离子吸附率增加明显。当到达60min时,吸附率率达到最佳,当时间再次延长时,吸附率增加不明显。因此我们选取60min为最佳吸附时间。[b]2.5 正交试验[/b]以改性膨润土用量(A)、吸附温度(B)、吸附时间(C)为变量做正交试验,结果见表3所示。[img=,558,339]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809291313101181_7104_2352694_3.jpg!w558x339.jpg[/img]从表3中正交试验结果可以看出,最佳工艺条件为A2B2C3,此时吸附率最高可以达到89.6%。影响条件是A(改性膨润土用量)B(吸附温度) C(吸附时间)。[b]3 结论[/b]文章通过对膨润土利用尿素进行改性,研究改进膨润土对于铜离子吸附效果的影响因素,并进行优化。结果表明:改性后的膨润土对于铜离子的吸附效率明显优于未改性膨润土,为膨润土的综合开发与利用提供相应的理论指导。[b]参考文献[/b] 何玉凤,刘世磊,宴得珍,等.聚丙烯酸改性膨润土吸附铜离子性能研究.化工新型材料,2011,39 (4) :84-86 张家春,刘倩,林昌虎,等.盐酸改性膨润土对铜离子的吸附性能.南方农业学报,2014,45 (5) :813-817 侯丹丹,丁述理,徐博会,等.三种改性膨润土对铜离子的吸附实验研究.河北工程大学学报(自然科学版),2015,32 (1) :55-57 王湖坤,龚文琪,李凯.膨润土吸附去除铜冶炼废水中的铜离子.有色金属工程,2007,59 (1) :108-110

  • 【讨论】关于石英毛细管内壁改性的方法

    我们都知道一般情况下石英毛细管内壁是带负电的,会对某些样品产生吸附。大家就内壁改性的方法以及改性后的效果发表一下看法吧。做过这方面实验的朋友可以谈一下切身体会,没有做过的朋友也可以发表自己的看法。本帖将在一个月后结帖。

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