
- 2025-01-10 10:50:43啞鈴制樣機
- 啞鈴制樣機是一種用于制備啞鈴形狀試樣的設備,在材料力學性能測試中起著重要作用。它可以根據用戶設定的參數,自動完成試樣的切割、沖壓和成型等工序,制備出符合標準要求的啞鈴形狀試樣。啞鈴制樣機廣泛應用于塑料、橡膠、金屬、復合材料等領域的力學性能測試,是材料研究和質量控制的重要工具。
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- 啞鈴制樣機和缺口制樣機區別
- 本文將深入分析啞鈴制樣機與缺口制樣機的區別,探討兩者的工作原理、適用場景及其在材料測試中的具體應用,從而幫助用戶根據不同需求選擇合適的制樣設備。
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啞鈴制樣機問答
- 2025-04-16 16:45:16icp-oes 如何制樣?
- ICP-OES(感應耦合等離子體光譜發射光譜)技術是一種廣泛應用于元素分析的高效方法,常用于環境、食品、化學、冶金等領域的分析檢測。其核心優勢在于能夠同時分析多種元素,具有較高的靈敏度和準確度。要使得ICP-OES能夠獲得準確可靠的測試結果,合適的樣品制備是至關重要的步驟。本文將詳細探討ICP-OES樣品制備的基本方法和注意事項,幫助實驗人員在實際操作中提高測量的精度和效率。 在進行ICP-OES分析之前,首先要對樣品進行適當的制備,以確保分析結果的準確性。ICP-OES分析需要液態樣品,這就要求原始樣品通過一系列的步驟轉化為溶液形式。常見的樣品制備方法包括酸溶解、稀釋以及特殊樣品的預處理。 樣品溶解是ICP-OES樣品制備中基本的步驟。許多固態樣品(如礦石、土壤、金屬等)通常通過強酸處理進行溶解,常用的酸包括硝酸、氯酸、氟酸等。針對不同的樣品,選擇適當的酸和溶解條件是確保樣品完全溶解并避免某些元素損失的關鍵。例如,硝酸用于大多數金屬和礦石的溶解,而氟酸則用于硅酸鹽礦物的溶解。在這一過程中,酸的濃度、溫度以及加熱時間的控制都直接影響到樣品溶解的效果。 在溶解后,樣品可能會存在一些不溶物或雜質,這時需要對溶液進行過濾或離心處理,以去除懸浮物。經過溶解和過濾的溶液,通常還需要根據ICP-OES儀器的要求進行稀釋。稀釋是為了確保樣品中待測元素的濃度在儀器的量程范圍內,避免因為過高的濃度導致光譜信號飽和,影響測量結果的準確性。 某些復雜樣品(如生物樣品、食品樣品等)可能含有有機物質或脂肪等成分,這些成分可能干擾ICP-OES的分析。在這種情況下,可能需要進行額外的預處理,如濕法消解(即通過酸和加熱將有機物完全分解),以確保樣品中的干擾物被有效去除,保證ICP-OES的分析結果不受影響。 值得注意的是,樣品的溶解速度與所用溶劑的種類密切相關。有些溶劑可能由于化學反應或過強的酸性而損害儀器,因此,選擇合適的溶劑和操作條件至關重要。對于極其難溶的樣品,可以考慮采用微波消解技術,通過高溫高壓環境加速樣品溶解過程,這種方法能夠顯著提高溶解效率和準確性。 在樣品溶解并準備好進行ICP-OES分析后,操作人員應確保溶液的均勻性,避免因溶液中元素濃度不均而導致分析結果偏差。在制樣過程中要嚴格按照標準操作規程(SOP)進行,以確保制樣的一致性和可靠性。 ICP-OES樣品的制備過程雖然繁瑣,但其對分析結果的準確性至關重要。通過科學合理的樣品前處理,可以有效提高ICP-OES分析的靈敏度和準確度。操作人員在實際工作中需要根據不同樣品的性質選擇合適的制樣方法,確保樣品的穩定性和一致性,從而為ICP-OES的成功分析奠定堅實基礎。
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- 2020-06-19 16:56:05超高壓壓樣機關于硅錳合金制樣應用
- 一、簡介:錳是煉鋼過程中Z主要的脫氧劑、脫硫劑及合金劑之一,硅是生鐵和碳鋼中僅次于錳的Z重要的合金元素。而大量的錳和硅都是以硅錳合金的形式添加到鋼液中的,用以優化鋼的組織結構,進而提高鋼鐵產品的機械性能。因此準確測定硅錳合金中元素含量十分必要,這不僅關乎煉鋼生產成本,更關乎鋼鐵產品質量能否滿足客戶需要。硅錳合金中錳、硅、磷等元素含量的測定通常采用的是化學濕法分析或者ICP分析,耗時且操作繁瑣,需用大量化學試劑,檢測過程中因產生酸氣及廢液而污染環境,既難以滿足批量快速檢測要求,也不符合鋼鐵企業綠色環保要求。X射線熒光光譜法(XRF)測定范圍寬,精度高,檢測速度快等,可定量分析固體、粉末和液體試樣中多種元素,已經成為一種廣泛應用于鋼鐵冶金原料和產品重要的化學成分檢測技術。XRF分析采用常規低壓壓片制樣,制樣簡便、快速,但無法消除樣品粒度和礦物效應,且檢測過程中容易掉粉,影響檢測結果,損壞儀器的X光管;而硼酸鹽熔融制樣技術可很大程度地消除樣品礦物效應和基體效應,但由于鉑金坩堝在高溫熔融狀態下易被合金侵蝕,導致使用成本過高。而某鋼廠采用瑞紳葆UHPS超高壓壓樣機直接壓片,同時進行主量元素和雜質元素快速檢測,簡化試驗步驟,降低勞動強度,避免了污染,獲得了令人滿意的結果。制樣方法如下: 二.制樣設備及工具1.壓樣設備瑞紳葆超高壓壓片機:UHPS型超高壓制樣系統 2.樣品杯聚乙烯樣品杯(下面簡稱PE杯) 3.研磨設備PrepM-01系列盤式振動研磨機三.樣品制備在100ml的鉻鋼磨盒中,放入3/1的硅鐵,采用PrepM-01振動磨,設定1200轉/分鐘(rpm),啟動振動磨,研磨3min至樣品顆粒≤75μm(即可過200目篩子),傾倒出樣品待用。將樣品平鋪在選好的PE杯中(所需樣品量為剛好盛滿整個模具),將盛滿樣品的模具輕輕放入UHPS壓樣機的樣品臺凹槽以免樣品濺出(放入樣品前請確保樣品臺臺面的清潔)。放入樣品后蓋上碳化鎢墊片,用手指將墊片按進樣品槽里面,保證碳化鎢墊片的上表面不能超出模具的上表面,同時關閉保護門,啟動程序。設定UHPS壓樣機的參數為壓力2000KN,保壓時間20S,排氣時間6S,點擊啟動,自動開始保壓,保壓到時后,自動泄壓,自動出樣,取下模具蓋,拿下樣片。 四.結論 選取了多個標樣和試樣壓制成樣片后應用XRF進行分析測定,并將同一樣片經過四次檢測結果進行對照,同時和常規低壓壓片制樣(40T)做了對比,部分結果見下表。表中結果可以看出無論不同樣片還是同一樣片都有較好的精密度;且測定值與標準值有較好的一致性,其分析準確度在國標規定的允差范圍內,完全能夠滿足日常生產檢驗的需要。樣品不需要預處理,無需添加其他化學試劑,一個試樣制樣壓片只需要短短幾分鐘,經濟、簡便且不污染環境。
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- 2021-04-08 11:30:49Kinetix樣機就緒:為您提供更優解決方案
- 寫在前面的各位視友,還記得當年主頁姐給大家推薦的高分辨、高幀速sCMOS相機Kinetix嗎?Kinetix 的核心競爭力500fps 超高幀率:不放過每一個動態變化 29.4mm 大視野:顯著提高實驗通量和效率 結合分光器:實現快速多色同步熒光成像 同時,Kinetix 也支持多種第三方軟件和操作系統,并設置了可編程掃描模式和低讀出噪聲模式,能夠滿足不同實驗和成像設備開發的要求。光信號水平低和超越衍射限的目標物一直是困擾生命科學成像研究的一個問題,尤其當顯微成像技術更多利用共聚焦、單分子、高倍率物鏡后,可探測的光信號進一步減少。而單純通過提高激發光強度或延長曝光時間來增加信號的方法,又會導致細胞成像中出現光毒性、光漂白或者無用樣品過度表達。Kinetix 的高靈敏度,高幀速,大視野,高分辨率任何一個方面都考慮到了生命科學研究中苛刻的實驗條件,能夠匹配各種不同的成像應用,尤其是在寬視場高速熒光顯微成像方向的研究。有了Kinetix,在相關應用方向,凌云光可提供更優的解決方案!樣機已到,各位視友約嗎?
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- 2022-02-15 14:56:50氮氣發生器的制氮原理
- 制氮機系統原理 氮氣發生器氧、氮兩種氣體分子在分子篩表面上的擴散速率不同,直徑較小的氣體分子(O2)擴散速率較快,較多的進入碳分子篩微孔,直徑較大的氣體分子(N2)擴散速率較慢,進入碳分子篩微孔較少。利用碳分子篩對氮和氧的這種選擇吸附性差異,導致短時間內氧在吸附相富集,氮在氣體相富集,如此氧氮分離,在PSA條件下得到氣相富集物氮氣。氮氣發生器碳分子篩對氧和氮在不同壓力下某一時間內吸附量的變化差異曲線:一段時間后,分子篩對氧的吸附達到平衡,根據碳分子篩在不同壓力下對吸附氣體的吸附量不同的特性,降低壓力使碳分子篩解除對氧的吸附,這一過程為再生。根據再生壓力的不同,可分為真空再生和常壓再生。常壓再生利于分子篩的再生,易于獲得高純度氣體。高純氮氣發生器變壓吸附制氮機(簡稱PSA制氮機)是按變壓吸附技術設計、制造的氮氣發生設備。通常使用兩吸附塔并聯,由全自動控制系統按特定可編程序嚴格控制時序,交替進行加壓吸附和解壓再生,完成氮氧分離,獲得所需高純度的氮氣。
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- 2021-11-26 10:04:58氮氣發生器如何制得氮氣?
- 科學技術是生產力,隨著科學技術的發展,各式各樣的儀器如雨后春筍一般的涌現出來,氮氣發生器就是其中之一,打開網頁搜索氮氣發生器,發現關于其的內容多不勝數,那么為什么氮氣發生器這么火呢,這還要從氮氣的用處來說了。 氮氣是空氣中體積分數Zda的一種惰性氣體,化學分子式為N2,通常狀態下無色無味,比空氣密度小。氮氣化學性質不活潑,常溫下難與其他物質進行反應,因此通常被用作保護氣體,液氮可用作深度冷凍劑,高純氮氣可用作色譜等儀器的載氣,氮氣的性質決定了它的用途的廣泛。 而實驗室中氮氣通常的來源主要由3種:1.管道氣,2.氮氣罐,3.氮氣發生器。 第1種比較適合大型工廠,建設費用高昂,第2種通常會因儲存和運輸的麻煩而有的局限性,一種操作靈活可控,越來越受到實驗室使用。 氮氣發生器是如何產生氮氣的呢,通常來說,有三種方法。1.電化學制備氮氣將高壓空氣從氫氣電解池的陰極一側通入,在催化劑的催化作用下,進行2H2+O2=2H2O的氧化還原反應,通過此方法可去除空氣中的O2,產出高達99.995%N2,然而此方法有的局限性。一是此方法只是單純的去除空氣中的O2,對于空氣中的其他雜質并未提及,二是單位成本過高,因此此方法通常用來制備少量的氮氣。2. 膜分離制備氮氣利用N2分子和O2分子的擴散速度的不同,將高壓空氣通過中空纖維膜組件,在輸出端就可以積累純度高達99%的氮氣,這種方法在不考慮其他限制的條件下,可以累加使用,因此常用在實驗室對氣體純度不高的保護、吹掃等操作實驗中,但是由于其氮氣純度不能達到高純級,且膜組件成本較高、儀器價格也相應的過高。3. PSA變壓吸附制備氮氣通過利用在分子篩中,N2與其它氣體分子的吸附能力不同,從而形成差異的濃度,分子篩柱末端可以獲得高純氮氣,利用這種方法研制的氮氣發生器可以讓用戶根據個人實際要求,來產生不同純度的氮氣,Z高可達99.999%,這種方法的難點是分子篩柱填裝技術,分子篩填裝不好,會因為氣體高低壓頻繁變化,導致分子篩受損,微孔數量減少,從而使得性能降低,純度因此也會受到影響。
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