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纳米材料简介?

蝶儿飛forever 2016-05-27 06:49:46 268  浏览
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  • 苍飒飒之赵永 2016-05-27 14:44:40
    纳米材料技术的概况 纳米级结构材料简称为纳米材料,是指其晶粒大小介于1纳米~100 纳米范围之间。由于它的尺寸已接近光的波长,加上其具有大表面的特殊效应,因此其所表现的特性,例如熔点、磁性、光学、导热、导电特性等等,往往不同于该物质在整体状态时所表现的性质。 纳米技术的广义范围可包括纳米材料技术及纳米加工技术、纳米测量技术、纳米应用技术等方面。其中纳米材料技术着重于材料生产(超微粉、镀膜等),性能检测技术(化学组成、微结构、表面形态、物、化、电、磁、热及光学等性能)。纳米加工技术包含精密加工技术(能量束加工等)及扫描探针技术。 纳米材料具有一定的独特性,当物质尺度小到一定程度时,则必须改用量子力学取代传统力学的观点来描述它的行为,当粉末粒子尺寸由 10微米降至10纳米时,其粒径虽改变为1000倍,但换算成体积时则将有 109倍之巨,所以二者行为上将产生明显的差异。 纳米粒子异于大块物质的理由是在其表面积相对增大,也就是超微粒子的表面布满了阶梯状结构,此结构代表具有高表面能的不安定原子。这类原子极易与外来原子吸附键结,同时因粒径缩小而提供了大表面的活性原子。 就熔点来说,纳米粉末中由于每一粒子组成原子少,表面原子处于不安定状态,使其表面晶格震动的振幅较大,所以具有较高的表面能量,造成超微粒子特有的热性质,也就是造成熔点下降,同时纳米粉末将比传统粉末容易在较低温度烧结,而成为良好的烧结促进材料。 一般常见的磁性物质均属多磁区之集合体,当粒子尺寸小至无法区分出其磁区时,即形成单磁区之磁性物质。因此磁性材料制作成超微粒子或薄膜时,将成为优异的磁性材料。 纳米粒子的粒径(10纳米~100纳米)小于光波的长,因此将与入射光产生复杂的交互作用。金属在适当的蒸发沉积条件下,可得到易吸收光的黑色金属超微粒子,称为金属黑,这与金属在真空镀膜形成时高反射率光泽面成强烈对比。纳米材料因其光吸收率大的特色,可应用于红外线感测器材料。 纳米技术在世界各国尚处于萌芽阶段,美、日、德等少数国家,虽然已经初具基础,但是尚在研究之中,新理论和技术的出现仍然方兴未艾。我国已努力赶上先进国家水平,研究队伍也在日渐壮大。(ZG建材报/8.3 汪一佛)

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磁翻板液位计的简介

磁翻板液位计是一种常用的液位测量设备,广泛应用于工业生产和流程控制中。它通过测量液体的高度来确定容器内液位的变化情况,从而实现对液位的监测和控制。

磁翻板液位计的工作原理基于浮子原理。它由一个浮子和一个磁性翻板组成。浮子通常由具有浮力的材料制成,如塑料或不锈钢。当液位上升时,浮子会随着液位的变化而上升,当液位下降时,浮子也会相应下降。磁性翻板则用于检测浮子的位置。

磁翻板液位计的磁性翻板通常由一个或多个磁性材料制成,如永磁体或铁磁体。当浮子上升到一定高度时,磁性翻板会被浮子吸引并翻转,从而改变其磁性方向。通过检测翻板的磁性方向,可以确定液位的高度。

磁翻板液位计具有一些优点,使其成为液位测量的理想选择。首先,它具有较高的精度和稳定性,能够准确地测量液体的高度变化。其次,磁翻板液位计不受液体性质的影响,适用于各种液体,如水、油、酸、碱等。此外,它还具有结构简单、安装方便、维护成本低等优点。

然而,磁翻板液位计也存在一些局限性。首先,由于浮子和翻板之间的物理接触,磁翻板液位计在高温和高压环境下的使用可能会受到限制。其次,由于液位计的工作原理,其测量范围通常较窄,不能满足特定应用中的要求。此外,磁翻板液位计对于粘稠液体和颗粒物质的测量也存在一定的困难。

总的来说,磁翻板液位计是一种可靠且广泛应用的液位测量设备。它通过浮子和磁性翻板的组合,实现了对液体高度的准确测量。虽然磁翻板液位计具有一些局限性,但其优点仍然使其成为工业生产和流程控制中不可或缺的工具。随着技术的不断进步,磁翻板液位计的性能将进一步提高,满足更广泛的应用需求。


2023-08-21 15:14:36 118 0
气体发生器设备简介

近年来随着国民经济的不断发展,气相色谱仪这种分析仪器应用越来越普及,生产气相色谱仪气体发生器的厂家也越来越多,市场竞争更加激烈,加之近年原材料的价格不断攀升,从而使气体发生器的性能指标、产品质量也更加参差不齐。下面仅就市场上常用的三种气体发生器(氢气发生器氮气发生器、空气压缩机)的结构、特点做简单的分析,供大家参考:

    一氮气发生器

    氮气发生器从制氮原理上来分有中空纤维膜分离法、变压吸附法、电化学分离法三种。

    1)中空纤维膜分离法直接产生的氮气纯度一般在99%左右,流量范围为0-10升/min,市场价格大约在几万到十万。

    2)变压吸附法直接产生的氮气流量范围更宽,纯度一般也99%,市场价格大约在10万以内。

    3)电化学分离法直接产生的氮气流量在0.3-0.5L/min,氧含量可以控制在几个ppm,气体露点根据吸附剂效能可以达到-55℃。价格为1万左右。目前国内配套气相色谱仪的氮气发生器主要是该类型的。

    电化学分离法的氮气来自于在电解分离池,空气中的杂质气体经过电离池后,在电解液和贵金属及电场作用下被分离。电离池内电解液主要为KOH或NaOH与蒸馏水配制而成,某些厂家为了降低制造成本,选用低价格的劣质不锈钢,造成电离池极易损坏,并降低了氮气的纯度,影响到仪器的正常使用。同时,电化学分离法制造氮气还要求整个系统有完善的压力控制,否则在突然断电停机时,电解分离池内没有电场的作用,空气不能被分离,输出将的是大量的空气,如果不能及时的关闭氮气输出,大量的空气直接进入色谱柱将造成色谱柱提前损坏。所以在氮气输出气路中增加断电保护切换阀是必须的。


2022-03-25 13:55:05 141 0
氮吹仪原理--简介

氮吹仪也叫氮气吹干仪、自动快速浓缩仪等,该仪器通过将氮气快速、连续、可控的吹向加热样品的表面,使待处理样品中的水分迅速蒸发、分离,从而实现羊皮的无氧浓缩,同时,该仪器能够保持样品的纯净,从而达到快速分离纯化的效果。氮吹仪不仅操作简单,而且可以同时处理多个样品,这就大大缩短了检测时间。从而,它得到了广泛的应用。


2.氮吹仪原理--结构组成

氮吹仪主要包括气体分配室、气针、高度调节支架、氮气接口、高度微调部件、支柱、固定组件、机箱、衬套、加热块、样品试管或试瓶等部件。试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置。根据试管大小和溶剂多少,各导气管可独立升降至合适的高度。


3.氮吹仪原理

氮吹仪利用氮气是一种不活泼的气体,能起到隔绝氧气的作用,如果加强它周围的空气流动,提高他的温度,就可以达到防止氧化的目的。同时采用对底部进行加温,而顶部用氮气或空气进行吹扫,通过氮气的快速流动可以打破液体上空的气液平衡,使液体挥发浓缩速度加快、迅速挥发,从而达到让样品快速浓缩的目的。


4.氮吹仪原理--应用

氮吹仪通过加热样液进行吹扫,使得待处理样品迅速浓缩,从而实现快速分离纯化,它主要应用于大批量样品的浓缩制备,诸如药wu筛选、激su分析、液相、气相以及质谱分析中的样品前处理制备。具体应用领域如下:

生物分析:如血清、血浆、血液、尿液等;

化学品残留、农残分析:如蔬菜、水果、谷物以及植物组织等;

环境分析:如饮用水、地下水和污染水样等;

商品检测:如检验克罗夫特等;

食品饮料:如牛奶、酒、啤酒等;

制药药检:如中药制药、制药质量控制等;


2022-01-14 13:37:29 423 0
废气治理技术简介

vocs废气是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质,制药、工业、炼油等行业都会产生恶臭气体,对人们的生活环境以及身体健康均有不同程度的影响和伤害。近年来,我国也开始重视对vocs监测与FZ。而有研究表明,既使把恶臭物质去除90%,人的嗅觉所感觉臭气浓度却只减少了一半还少。这决定了vocs废气处理比FZ其他大气污染物更困难。

vocs废气的产生不是近来才有的问题,它的种类繁多,来源广泛。针对不同类型成分的vocs气体,vocs治理的方法也有所不同。

废气治理技术简介:

多相催化氧化技术:多相催化氧化技术通过选用特定波段的紫外线照射催化剂,产生催化作用,使得H2O分子和O2分子发生化学反应生成活性很强的-OH(羟基)、H2O2(过氧化氢)、O3(臭氧)等。而这些活性很强的基团氧化能力很强,能够使挥发性有机物(VOCs)分子链断裂,从大分子有机物裂解氧化变成小分子物质,不会产生二次污染;同时利用高能紫外光束,使空气中产生大量的自由电子,这些电子与H2O和O2结合,也会形成-OH、H2O2,将臭气硫化氢、氨气、甲硫醇和烃类化合物等分解氧化成H2O和CO2。

等离子催化技术:有机废气VOCs经等离子激发、离解活化,与经高能射线照射的催化剂产生催化氧化发硬,ZZ转化为H2O和CO2等无污染物质,从而达到净化废气的目的。该技术具有占地面积小、单位体积处理效率高以及能耗低等特点。


2021-01-21 16:05:29 244 0
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