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在科學技術日新月異的今天,人類對自然界的認知不斷向更深層次拓展。從宏觀的天體運行到微觀的粒子世界,每一片未知的領域都吸引著科學家們去探索。在這一過程中,各種精密的分析儀器起到了至關重要的作用,而粒度分析儀便是其中的一員。它如同一雙銳利的眼睛,幫助我們洞察物質微觀結構的奧秘,為材料科學、化學、生物學、環境科學等多個領域的研究提供了強有力的支持。一、粒度:物質性質的微觀體現粒度,通常指的是顆粒的大小及其分布,是物質的一種基本物理屬性。在自然界和工業生產中,無論是土壤中的沙粒、空氣...
物理吸附儀采用變壓吸附分離氣體的工藝,其原理是利用所采用的吸附劑對不同吸附質的選擇性吸附和吸附劑對吸附質的吸附容量隨壓力變化而有差異的特性,在吸附劑選擇吸附條件下,高壓吸附除去原料中雜質組分,低壓下脫附這些雜質而使吸附劑獲得再生。整個操作過程是在環境溫度下進行的。物理吸附儀在市場中受到廣大的注意和關注也是和它的技術優勢密不可分,下面為具體技術優勢:1.較大樣品通量:同步檢測樣品個數量多的物理吸附儀,一次較多可檢測23個樣品。2.較廣稱重范圍:量程范圍從幾毫克到220g的水分吸...
多通道電化學工作站的電池由兩個電極和電極之間的電解質構成,因而電化學的研究內容應包括兩個方面:一是電解質的研究,即電解質學,其中包括電解質的導電性質、離子的傳輸性質、參與反應離子的平衡性質等,其中電解質溶液的物理化學研究常稱作電解質溶液理論;另一方面是電極的研究,即電極學,其中包括電極的平衡性質和通電后的極化性質,也就是電極和電解質界面上的電化學行為。電解質學和電極學的研究都會涉及到化學熱力學、化學動力學和物質結構。多通道電化學工作站的應用主要有電解工業,其中的氯堿工業是僅次...
光學流變儀根據其等級大致可以劃分為兩種,一種是以機械軸承馬達為核心測量結構的低等級光學流變儀,基本要求是可以進行連續的轉速控制,一般只具有穩態測量功能,可以測量黏度η、流動曲線、屈服應力、觸變性等流變學特性,但測量范圍比較小。光學流變儀用于測定聚合物熔體,聚合物溶液、懸浮液、乳液、涂料、油墨和食品等流變性質的儀器。流變學測量是觀察高分子材料內部結構的窗口,通過高分子材料,諸如塑料、橡膠、樹脂中不同尺度分子鏈的響應,可以表征高分子材料的分子量和分子量分布,能快速、簡便、有效地進...
微區電化學掃描站是一個建立在電化學掃描探針的設計基礎上的,進行超高測量分辨率及空間分辨率的非接觸式微區形貌及電化學微區測試系統。掃描電化學工作站在掃描探針電化學領域中是一個全新的概念,以超高分辨率,非接觸式,空間分析電化學測量的特點而設計。微區電化學掃描是集電化學分析方法于一體的電化學通用儀器。該儀器能完成線性伏安、循環伏安、階梯伏安、脈沖伏安、方波伏安等電化學分析方法;還可以完成恒電位極化、恒電流極化,電位、電流、電量階躍和塔菲爾圖、交流阻抗等多項電化學測試功能。它是在電化...
混凝土流變儀是一種面向橡塑材料加工性能測試的精密實驗儀器,主要用于材料流變性能測試、材料配方研發、成型工藝優化與生產質量控制等領域,而本儀器是聚合物動態流變工作站中轉矩測試模塊及驅動組件組成的,可獨立完成聚合物復合材料轉矩流變性能測試?;炷亮髯儍x是將被測物料加入混煉室中,物料受到轉速不同,轉向相反的兩個轉子所施加的作用力而在轉子與室壁間被不斷混煉剪切,轉子凸棱也受到物料的反作用力,混凝土流變儀通過扭矩傳感器測得這種反作用力,通過電腦軟件處理,得出轉矩隨時間變化的流變圖譜。流...
超聲粒度儀是根據顆粒能使超聲產生散射這一物理現象測試粒度分布的。由于激光具有很好的單色性和*的方向性,所以一束平行的激光在沒有阻礙的無限空間中將會照射到無限遠的地方,并且在傳播過程中很少有發散的現象。當光束遇到顆粒阻擋時,一部分光將發生散射現象。散射光的傳播方向將與主光榮的傳播方向形成一個夾角θ。散射理論和結果證明,散射角θ的大小與顆粒的大小有關,顆粒越大,產生的散射光的θ角就越??;顆粒越小,產生的散射光的θ角就越大。超聲粒度儀采用高精度的數據傳輸與處理電路等一系列先進的技術...
多通道電化學工作站是電化學測量系統的簡稱,是電化學研究和教學常用的測量設備??捎糜谝合嗌V,流動電解池,以及毛細管電泳的電化學檢測,生物傳感器,活體分析。它是一種通用型電化學分析系統,也叫做電化學分析儀。電化學分析法是儀器分析的重要組成部分之一。它是根據溶液中物質的電化學性質及其變化規律,建立在以電位、電導、電流和電量等電學量與被測物質某些量之間的計量關系的基礎之上,對組分進行定性和定量的儀器分析方法,也稱電分析化學法。廣泛應用于鋼鐵廠、煉油廠、化工廠、金屬制品廠,熱處理,生...
蛋白質聚集體是蛋白類藥物研發和商業化過程中一個重要的挑戰之一。聚集體在蛋白質產品開發和生產過程的所有階段都可以觀察到,如蛋白表達、純化、凍干等。可能對產品的質量和功效有顯著的負面影響,其通常會減弱蛋白生物活性。此外蛋白聚集體可能存在潛在增強免疫原性的風險。蛋白質聚集體的積累是許多神經退休性疾病的共同病理特征,并且與老化也密切相關。然而我們還不了解聚集體是怎樣形成和如何清除的;以及在它們的清除中,分子伴侶、蛋白酶和其它調控因子的復雜網絡是怎樣形成的。很多研究運用有力的干擾,比如...
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