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技術文章

TECHNICAL ARTICLES

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  • 20221-15
    微波消解儀助力電池材料質量控制

    新時代環境下,新能源產業快速發展,新能源汽車和動力電池需求急劇增加,電池在未來人們的生活中扮演著愈來愈重的角色,電池的質量控制變得愈發重要。市面上常見的電池分為鉛酸電池和鋰電池,二者發電原理不一樣,所用的正負極材料也有所差別。但不管何種電池,電池組件中的雜質會影響電化學穩定性,影響發電效率,甚至會引起電路短路從而大大影響電池的壽命;原材料中的元素組成會影響電池的性能和安全性,因此電池生產的質量控制過程,準確地確定電極原材料的組成同樣至關重要。鎳錳鈷酸鋰是鋰離子電池的其中一種關...

  • 20221-14
    智能一體化蒸餾儀的保養

    一體化蒸餾儀是由6個單元的加熱裝置組成的,玻璃蒸餾器皿洗刷儀器時,應首先將手洗凈,免得手上的油污附在儀器上,增加洗刷的困難,一般的全玻璃蒸餾器,如燒杯、燒瓶、錐形瓶、試管和量筒等,智能一體化蒸餾儀可以用毛刷從外到里用水刷洗,這樣可刷洗掉水可溶性物質、部分不溶性物質和灰塵。若有油污等有機物,可用一定濃度的洗潔精水溶液浸泡一定時間后,再用蘸有洗滌劑的毛刷擦洗,然后用自來水沖洗干凈,再用純化水潤洗內壁2~3次。洗凈的玻璃儀器內壁應能被水均勻地潤濕而無水的條紋,且不掛水珠。常使用磨口...

  • 20221-14
    電解氮氫空一體機的主要特點

    主要特點:堿液電解制氫這個工作原理是傳統隔膜堿液電解法。電解槽內的導電介質是為氫氧化鉀水溶液,兩極室的分隔物是為航天電解設備用***隔膜,與端板合為一體的耐蝕、傳質良好的格柵電極等組成電解槽。向兩極施加直流電之后,水分子在電解槽的兩極立刻發生電化學反應,在陽極產生了氧氣,在陰極產生了氫氣。反應式如下:陽極:2OH--2e→H2O+1/2O2↑陰極:2H2O+2e→2OH-+H2↑總反應式:2H2O→2H2↑+O2↑本儀器對壓控、過壓保護、流量顯示、流量追蹤等均實行自動控制;使...

  • 20221-14
    全自動水浴氮吹儀的產品概括

    產品介紹:全自動定容型水浴氮吹儀是我司結合實驗室使用需求,從使用者方便安全快捷穩定等多角度升級的新型濃縮定容產品,具有無人值守、準確定容、大批量濃縮的特點,可多組數據儲存功能,實現了全自動化的定量及批量濃縮,濃縮全程,一手掌握,讓繁瑣的濃縮過程變得靈活、省心、高效和安全。產品特征:1.7英寸大液晶觸摸屏控制,同時可以處理1-12支大容量樣品2.采用進口光學傳感器進行精準定容,可精準定容至0.5ml/1ML/2ML3.采用獨立定容調節裝置,確保不同顏色溶劑定容的精準性4.濃縮至...

  • 20221-14
    干式和水浴氮吹儀的區別劃分

    干式和水浴氮吹儀的區別劃分1.控溫范圍的不同:干式氮吹儀的控溫范圍是室溫~150度,水浴氮吹儀的控溫范圍是室溫~100度2.控溫精度的不同:干式氮吹儀的控溫精度是≤±0.5℃,水浴氮吹儀的控溫精度是≤±1℃3.加熱模式的不同:干式氮吹儀是金屬模塊(鋁)加熱,水浴氮吹儀是水浴加熱4.處理樣品數的不同:干式氮吹儀處理樣品數可選單模塊(12位)和雙模塊;水浴氮吹儀處理樣品數為12/24/36/48位方形水浴氮吹儀使用時注意事項:1、在同樣環境條件下,加熱...

  • 20221-14
    水浴氮吹儀日常如何維護

    水浴氮吹儀的日常維護方法:1、氮吹儀應當在通風櫥中使用,以保證通風良好。2、加熱時不要移動氮吹儀,以防燙傷。3、不要帶電打開水浴外殼,以防觸電。4、不要使用酸性或堿性物質,否則將會損毀氮吹儀。5、儀器安裝好后,任何情況下不得拆掉安全固定螺絲。6、為防止交叉污染,每次使用后,應及時清洗氣針管。7、氮吹儀的維修應當由專業人員進行,元器件替換不當可能引起氮吹儀損壞或產生安全隱患。方形水浴氮吹儀產品特點:1、分配室上各氣針通道可組合使用或單獨使用,每一路氣針均可單獨開關。分配室的高度...

  • 20221-13
    光催化反應實驗裝置原理

    光化學反應儀JT-GHX-A多試管光化學反應儀可分析反應產物和自由基的樣品測定反應動力學常數,測定量子產率等,廣泛應用化學合成、環境保護以及生命科學等研究域。要用于研究氣相或液相介質、固定或流動體系、紫外光或模擬可見光照、以及反應容器是否負載TiO2光催化劑等條件下的光化學反應。本發明公開一種光催化反應實驗裝置,包括底座、直桿架、磁力攪拌器、光催化反應器、白光LED燈和光催化反應實時測量裝置;直桿架安裝在底座正中央,白光LED燈通過白光LED燈架固定在直桿架上,磁力攪拌器安放...

  • 20221-13
    噴霧干燥技術在制備藻油DHA粉的研究

    油是傳統提取DHA的主要來源,但資源有限,產量不穩定;加之抽取得率低;純工藝復雜,造成了利用魚油生產DHA和成本高,規模小,利潤低的局面。研究發現,盡管一些海洋魚類自身能夠合成DHA和EPA等多不飽和脂肪酸,但是,它們體內積累的DHA主要來源于他們的食物。而海洋食物鏈中的初級生產者-海洋微生物才是多不飽和脂肪酸的原始生產者。因此,在海洋微生物中尋找多不飽和脂肪酸的新生資源逐漸成為新的研究熱點。目前,已分離出了多種富含DHA的海洋生物,主要是一些低等的海洋真菌和微藻。利用噴霧干...

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