
- 2025-01-21 09:33:05無機相變材料
- 無機相變材料是一類在特定條件下能發生相變(如固態到液態或氣態的轉變)的無機物質。它們具有儲能密度高、熱管理性能優異等特點。通過吸收或釋放熱量,無機相變材料能在相變過程中保持溫度恒定,適用于溫控材料、熱能存儲與轉換、智能建筑材料等領域,有助于提升能源利用效率和系統穩定性。
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無機相變材料問答
- 2023-07-05 10:58:55復合相變材料與液冷耦合的動力電池熱管理系統的研究
- HS-TGA-103熱重分析儀主要由加熱系統、稱重系統、溫度控制系統和數據處理系統組成。在測試過程中,樣品被放置在加熱系統內,通過溫度控制系統進行升溫。同時,稱重系統監測樣品的質量變化,并將數據傳輸至數據處理系統進行分析。通過測量樣品質量隨溫度的變化,熱重分析儀能夠揭示材料的熱穩定性和動力學行為等信息。復合相變材料與液冷耦合的動力電池熱管理系統的研究【南昌大學 劉自強】復合相變材料與液冷耦合的動力電池熱管理系統的研究上海和晟 HS-TGA-103 熱重分析儀
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- 2024-12-30 13:30:11質譜儀檢測無機氣體
- 質譜儀檢測無機氣體:分析與應用 隨著工業化和環境監測需求的不斷提升,質譜儀作為一種高精度的分析工具,在無機氣體檢測中發揮著越來越重要的作用。質譜儀通過分析氣體的質荷比,能夠高效、精確地識別并定量分析各種無機氣體成分。本文將探討質譜儀在無機氣體檢測中的應用、優勢以及技術挑戰,幫助業內人士了解如何利用該技術提高氣體分析的準確性和效率。 質譜儀原理及其在無機氣體檢測中的優勢 質譜儀是一種通過測量氣體分子在電場或磁場中運動軌跡來分析分子質量的儀器。其工作原理基于氣體分子被離子化后,通過電磁場將不同質荷比的離子進行分離和檢測。相比其他氣體檢測方法,質譜儀具有極高的分辨率和靈敏度,能夠檢測出低濃度的氣體成分,尤其適用于復雜環境中的無機氣體檢測。 無機氣體通常包括氧氣、氮氣、二氧化碳、一氧化碳、氨氣等,這些氣體在環境監測、工業排放以及氣體分析中都有廣泛應用。質譜儀憑借其高精度、廣泛的應用范圍和快速的分析速度,在無機氣體分析中展現了明顯的優勢。特別是在一些要求嚴格的行業,如環境保護、空氣質量監測、石油化工等領域,質譜儀能夠提供可靠的氣體濃度數據,幫助研究人員和工程師進行精確的控制和優化。 無機氣體分析中的技術應用 環境監測:隨著空氣污染問題的日益嚴重,質譜儀在環境空氣質量監測中扮演著不可或缺的角色。通過監測空氣中的一氧化碳、二氧化氮、氨氣等成分,質譜儀可以幫助環保部門及時識別污染源并采取相應的應對措施。 工業排放監測:在工業生產過程中,很多工藝都會產生各種無機氣體。質譜儀可以實時監測這些排放氣體的濃度,確保企業符合環保法規,避免因超標排放而受到處罰。質譜儀也能夠幫助工廠優化生產流程,提高能源使用效率,減少不必要的資源浪費。 科學研究:在科學研究中,質譜儀不僅用于氣體成分的定量分析,還可以幫助研究人員分析無機氣體的分子結構及其反應機制。通過精確的分析數據,研究人員能夠深入理解氣體行為,為各類化學反應和物理過程提供理論依據。 質譜儀在無機氣體檢測中的挑戰與解決方案 盡管質譜儀在無機氣體檢測中具有顯著優勢,但在實際應用中仍面臨一些挑戰。氣體離子的選擇性和靈敏度對設備的要求較高,特別是在低濃度氣體的檢測中,可能會受到干擾氣體的影響。氣體的復雜成分可能會導致信號重疊,增加數據解析的難度。 針對這些挑戰,研究人員和技術人員通過優化質譜儀的設計和增強信號處理能力來解決問題。例如,采用多重離子源或改進的質譜分析算法,可以有效提高質譜儀的選擇性和靈敏度。通過預處理技術,如氣體過濾和分離,也可以減少干擾氣體的影響,提高檢測結果的準確性。 結論 質譜儀在無機氣體檢測中的應用前景廣闊,尤其在環境監測、工業排放控制和科學研究等領域,展現了其獨特的優勢。盡管面臨一定的技術挑戰,但隨著技術的不斷進步和創新,質譜儀將繼續在無機氣體分析中發揮重要作用。對于那些追求高精度、高效率的氣體分析解決方案的行業和研究領域,質譜儀無疑是一個理想的選擇。通過合理應用這一先進技術,可以實現更為精確的氣體檢測與分析,助力各類行業向著更環保、更高效的方向發展。
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- 2023-01-09 13:37:21Sievers無機碳去除器(ICR)
- 分析儀在測量總有機碳(Total Organic Carbon,TOC)時,都必須處理無機碳(Inorganic Carbon,IC)。IC是指CO2、HCO3-、CO32-里的碳。IC的來源包括溶解的石灰石和從空氣中吸收的二氧化碳。幾乎所有的樣品水中都含有有機碳和無機碳,它們統稱為總碳(Total Carbon,TC)。總碳(TC)=有機碳(TOC)+ 無機碳(IC)當樣品中也含有無機碳時,分析儀就無法單獨測量有機碳,因此大多數TOC分析儀就測量樣品中的TC和IC,然后相減,差值即為TOC。總碳(TC)- 無機碳(IC)實測值 實測值= 有機碳(TOC)計算值TOC分析儀也可以先吹除無機碳,然后再測量碳含量,測量結果不含無機碳。此時測得的總碳即為樣品的TOC。該 測 量 值 也 稱 為 “ 不 可 吹 除 有 機 碳(Non-Purgeable Organic Carbon,NPOC)”。TC = TOC = NPOC有些TOC分析儀既可以測量IC,又可以去除IC,從而給操作員很大的靈活性,可以根據樣品中的IC含量來選擇操作方法。當樣品中的IC小于TOC時,分析儀無需去除IC即可測得準確結果。分析儀可以直接測量IC,然后用TC減去IC,即得到TOC。但當IC較高且TOC較低時(例如,IC=10倍TOC),如果不去除或降低IC,則TOC測量結果就會變得不穩定。在下面的示例中,儀器測量TC和IC以計算TOC,TC和IC都很高(IC是TC的組成部分),測量TC和IC的儀器誤差在最 終TOC計算值中占有很大比例。如果在進行分析前,先去除或降低IC,就能提高儀器的分析性能。例如,樣品中含100 ppb TOC和1900 ppb IC。我們假設儀器測量TC和IC的準確度為2%。一種情況是不去除IC,另一種情況是將IC降到100 ppb(見表1)。在IC較高、TOC較低的情況下,去除或降低IC能夠提高儀器的分析性能。一般來說,在使用Sievers? TOC分析儀時,如果IC高出TOC預期值的10倍以上,我們建議降低或去除IC。去除和降低IC的方法有些TOC分析儀用氣體來吹掃樣品,以去除IC,而剩下的碳就是需要測量的有機碳。吹掃樣品是去除IC的有效方法,但需要考慮以下幾個問題:吹掃氣體的純度(以免氣體中的有機物污染樣品)。揮發性有機物的流失。如果不能100%去除IC,則留下的IC可能被報告為TOC,從而給分析系統帶來誤差。吹掃氣體會增加成本、提高維護要求、延長樣品制備和分析時間。在EPA TOC方法415.3(“確定水源和飲用水的總有機碳含量和254 nm的特定紫外吸光度”)中,USEPA規定20分鐘的吹掃時間,氣體流量為100-200毫升/分鐘,確保將IC含量降到最 低,以測量TOC。在實踐中,吹掃時間通常為3-10分鐘,具體時間可以根據儀器生產廠的建議和樣品的特性而定。表1. 去除和未去除IC的示例計算顯示了對TOC結果的影響Sievers技術采用無需氣體的ICR(無機碳去除器)來降低IC含量。該方法已獲得專 利,并獲USEPA批準用于合規監測。ICR的工作原理在去除IC時,ICR首先酸化樣品,以將IC全都變成CO2的形式。酸化之前,IC以離子形式和非離子形式存在。離子形式包括碳酸鹽和碳酸氫鹽,非離子形式為CO2。離子形式和非離子形式的含量比例取決于pH值。酸化樣品可以將IC全都轉化為CO2,以方便將其吹除。CO2 → HCO3- → CO32-低 ← pH 值 ← 高當分析儀探測到連接無機碳去除器(ICR)時,會自動進行樣品酸化,所使用的酸劑同正常TOC分析時使用的酸劑相同,因而無需添加其他試劑。樣品酸化之后,會流過ICR中能滲透CO2的脫氣模塊。ICR還配有真空泵,用于將脫氣模塊外部抽成真空,以去除樣品中的無機碳(CO2)。內置的化學捕集器先“凈化”通過脫氣模塊的空氣,去除空氣中的全部有機物,以免污染樣品。IC的去除率可達95-99%。無需百 分之百去除IC,因為Sievers TOC分析儀會測量剩余的IC,然后用TC減去IC得到TOC。IC含量被大大降低,從而提高了儀器的分析性能。這種降低或去除IC的方法有以下優點。無需吹掃氣體,因而成本較低,去除IC的過程更簡單。樣品脫氣同樣品分析直接連在一起,因而無需花額外時間來降低或去除IC。此 過 程 使 揮 發 性 有 機 碳(VOC , VolatileOrganic Carbon)的流失降低到最 少。進水中流失的VOC會降低進水和出水之間的TOC去除率的計算值。 此過程由分析儀自動完成,無需人員手動操作。如果無需去除IC,操作員可以用ICR的開啟和關閉設置來繞過ICR,方便地轉換到正常監測模式。應用建議當IC含量超過TOC的10倍時,應考慮使用ICR。常見的應用包括監測原始地表水和地下水。有時,降低或去除IC也有利于監測成品飲用水。對于在線連續監測的應用,應對所有樣品啟用ICR,并保持ICR的運行。ICR安裝在Sievers M系列實驗室型、便攜式、在線型TOC分析儀的機箱內部,環保效果最 佳,使用方便,占據空間小。
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- 2025-01-08 12:30:12氧指數測定儀什么材料
- 氧指數測定儀什么材料 氧指數測定儀是一種用于測試材料燃燒性能的設備,主要應用于聚合物、塑料及其他易燃材料的防火性能評估。氧指數(LOI)是材料在特定環境下燃燒所需的低氧濃度,它反映了材料的耐火性和自熄性。在選擇氧指數測定儀的材料時,除了考慮設備本身的性能和穩定性外,還需要兼顧其耐高溫、抗腐蝕等特點。因此,氧指數測定儀的材料選擇對儀器的準確性和長期穩定性至關重要。本文將探討氧指數測定儀所采用的主要材料,分析其技術要求和應用場景。 氧指數測定儀的主要材料 氧指數測定儀通常由多個關鍵部件構成,每個部件的材質選擇直接影響到設備的使用壽命和測試精度。以下是常見的幾種材料: 1. 不銹鋼 不銹鋼是氧指數測定儀中常見的外殼和主要結構材料,特別是304和316型號的不銹鋼。其優異的耐腐蝕性、良好的機械性能和抗高溫能力使其成為該類設備的理想選擇。由于測定過程中涉及高溫環境,不銹鋼的耐熱性和耐氧化性能能夠有效保證儀器在長期使用中的穩定性和可靠性。 2. 鋁合金 鋁合金主要用于氧指數測定儀的部分輕型結構件,因其輕便、強度適中,且能夠承受一定的溫度變化。鋁合金的成本相對較低,且加工性能良好,因此被廣泛應用于一些對重量有要求的設備部分。 3. 高溫陶瓷 高溫陶瓷材料廣泛應用于氧指數測定儀中的火焰傳感器、加熱元件及爐體部分。由于其能夠承受極高的溫度,并且不易受氧化或腐蝕,因此在高溫燃燒環境下尤為重要。常見的高溫陶瓷材料如氧化鋁、硅酸鋁等,不僅能夠提供準確的測試數據,還具有較長的使用壽命。 4. 石英玻璃 石英玻璃材料常用于氧指數測定儀中的透明窗口,作為觀察測試過程和火焰穩定性的觀測通道。石英玻璃耐高溫、化學穩定性強、透光性好,能夠在高溫燃燒過程中保持良好的視野,確保操作者可以實時觀察到樣品的燃燒狀態。 5. 鎢合金 鎢合金因其優異的高溫強度和高熔點,在一些高端氧指數測定儀中用于高溫測試區域,尤其是在需要承受極端高溫條件下的實驗中。鎢合金在高溫下能保持良好的機械性能,因此被用作一些特殊結構部件,如加熱元件的保護材料。 材料選擇的影響因素 氧指數測定儀的材料選擇不僅僅取決于性能需求,還與生產成本、儀器的使用環境和預期壽命等因素緊密相關。例如,長期高溫測試可能需要選擇更耐高溫的材料,而需要頻繁拆卸和維修的部件則應考慮選擇耐磨損、易于清潔的材料。材料的熱膨脹系數也是選擇時的重要參考因素,因為溫差可能導致儀器出現誤差或損壞。 專業總結 氧指數測定儀作為一款精密的測試設備,對材料的要求極為嚴格。每種材料的選擇都必須滿足高溫、耐腐蝕、強度以及抗氧化等多重性能要求。常用材料如不銹鋼、鋁合金、高溫陶瓷、石英玻璃和鎢合金各具優勢,合理搭配這些材料,可以確保氧指數測定儀在不同使用環境下的度和穩定性。了解和掌握這些材料的性能特征是設計和使用氧指數測定儀的關鍵,能夠為材料的燃燒性能測試提供更為可靠的保障。
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- 2023-10-07 15:11:11無機化學分析間的吊頂材質你們用什么?
- 請問各位大佬無機化學分析間的吊頂材質你們用什么?處理巖石土壤礦石樣品,強酸性環境,安裝通風櫥設備的師傅說,石膏板時間久了會吸附大量酸氣,味道比較大。但是金屬鋁扣板是不是容易被腐蝕啊?
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