
一、摘要精对苯二甲酸(PTA)是一种重要的有机化工原料,主要用于生产聚酯纤维、聚酯薄膜、塑料等,其粒度特性(如颗粒大小、分布、形态)直接影响后续加工中的溶解速率、反应均匀性、流动性及产品质量。因此,PTA 样品的粒度测试是生产和应用中的关键环节。PTA为白色晶体粉末,粒度在10~300um。粒度较小时,比表面积大,在聚酯合成中溶解速率快,但易结块、流动性差,导致进料不均匀;粒度较大时,流动性好,但

一、前 沿口红是使用较广的化妆品,对口红性能要求是擦拭后使唇部变得红润有光泽,从而达到保护嘴唇、增加美感的效果。所以口红一般需要考察色泽、软硬度、涂展性和耐热性,好的口红要求色泽鲜艳,颜色均匀,无色块,表面有光泽;膏体要软硬适中,表面细腻光滑,无杂质且不易折断;涂展性好,易于涂抹上色,且颜色自然均匀连续;并且要求常温下放置无弯曲、软化、渗油现象[1]。不同的口红虽然在质地、颜色上差异显著,但其主要

样品被充分分散是粒径方法开发过程中的关键步骤,湿法分散中通常会采用超声打开团聚体。然而,对于经验较少的用户来说,找到那个既能实现分散又能避免不良副作用的“最佳点”,如何确定超声强度和时间,可能是一项挑战。随着Mastersizer 3000+的SOP架构师中增加了超声波滴定功能,优化湿法样品的分散条件变得前所未有的简单。样品分散的重要性在计算机科学中,有一句谚语是“垃圾输入,垃圾输出”——换句话说

纳米炭黑作为一种非常重要的功能材料已在橡胶、塑料行业得到广泛应用,其粒径和粒径分布直接影响产品的工艺性能和使用性能。目前,表征炭黑粒度的方法很多,比如筛分法、电镜法、沉降法、激光法等。筛分法设备简单,结果直观,但筛孔尺寸会随使用时间和使用频率而变化,即便筛网定期会经过校准,但要克服尺寸的这种变化较为困难。但该法测试样品量大,代表性强,在炭黑行业仍作为炭黑出厂指标在产品合格证中列示。电镜法分辨率高,

生物样品最佳观察时间往往稍纵即逝,而传统透射电镜(TEM)的漫长档期让关键研究被迫等待,亚纳米级分辨率虽强,却难解燃眉之急。Pharos STEM台式场发射生物电镜——把实验室级分辨率,装进您的桌面。操作简单,无需专业操作人员,适合学生操作;15 秒超快抽真空,40 秒成像,让您的研究快人一步;体积小巧,但功能不减,优于 1nm 的分辨率轻松观测各种生物样品通过 STEM 台式场发射生物电镜,获得

本文摘要最美味的咖啡来自于在煮咖啡前几分钟刚磨碎的整粒咖啡豆。控制研磨条件是至关重要的,因为不正确的研磨会显著影响研磨材料的特性,从而影响咖啡的口味。本文中我们将讨论使用激光衍射来测量咖啡粉的粒径,以及粒径变化对风味释放的影响。控制咖啡豆的风味用咖啡豆生产咖啡粉过程的性质会对最终产品的味道产生重大影响。需要考虑的关键因素包括焙烧程度(烘烤时间越长,味道越浓),以及研磨材料的颗粒大小。为在合理的时间

各位同仁好!今天很高兴与大家分享电子行业的高效建模与多物理场求解技术。在现代工业发展中,电子产品已经远远超出了传统认知的范畴,飞机、汽车等复杂系统都在向电子化方向发展。作为电子元器件核心的 PCB 板,其可靠性直接决定了产品的使用寿命和稳定性。根据美国航空电子完整性计划的研究数据,75%的电子产品失效都是由温度和振动因素导致的,这也正是我们今天要重点探讨结构分析和热分析这两大领域的原因。1SimL

金属粉末作为一种重要的工业材料,在金属冶金,增材制造,汽车核心部件、航空航天等领域得到了广泛应用。由于其粒度、形状、流动性等特性对产品的质量和性能有着重要影响,因此对金属粉末的测试显得尤为重要。在金属制粉质控工艺中,其粒度和粒形是需要进行精确分析的。近年来,随着科技的不断进步,动态图像法逐渐成为一种新的、有效的金属粉末测试手段。金属粉末粒度粒形分析及质量控制本文基于Microtrac 品牌旗下的C

NCF系列离心筛是纳维加特针对物料轻、易团聚、熔点低、易产生静电、通过筛网后黏附在筛网背部造成网孔堵塞等筛分难题所设计生产的设备。NCF系列离心筛是纳维加特(Navector)自主研发的专利产品,以气流带动颗粒分离,搭配超声波系统,解决筛网堵塞、投网率低等问题。一、工作原理筛网是圆筒状筛网,置于机体内,物料通过螺旋输送系统与气流混合、雾化后进入网筒,通过网筒内风轮叶片使物料同时受离心力和旋风推进力

前言在电池测试界,EIS(电化学阻抗谱)是一项不可或缺的测试手段,它就像一台“X光机”,能够无损解析电芯的内部信息,帮助我们了解电池的健康状况、老化机制以及材料特性。那么问题来了:市场上形形色色的EIS测试设备,谁的性能更胜一筹?今天,我们用自己家的ERT7008设备和某国外知名电化学工作站进行一场正面对比,看看谁的EIS测试更精准、稳定!什么是EIS测试?EIS,全称Electrochemica

一、行业背景与挑战交通运输领域是我国大气污染物和碳排放的主要来源之一,其绿色转型进程将直接影响“双碳"战略和“美丽中国"目标的实现。作为关键政策工具,国七排放标准将在未来十年推动轻重型车辆行业深度变革。表1 中国和欧洲现行机动车排放标准的标准循环排放限值标准循环排放限值轻型车(M1型;WLTP)重型车(WHTC)国6b欧6e欧7国6b欧VI欧7CO(mg/km)50010001

01、前言钠在地壳中的含量丰富,获取相对容易,且钠的化学性质较为稳定,在电池充放电过程中,钠电材料的热稳定性较好,不易出现电池短路等问题,降低了电池起火、爆炸等安全风险。同时,钠电材料在生产和使用过程中对环境的影响相对较小,其生产过程中的能耗和污染物排放较低,且钠电池废弃后,对环境的污染也比一些含有重金属的电池小,符合可持续发展的要求。它与锂电等其他电池技术相互补充,可以根据不同的应用场景和需求,

本文摘要在上一期《进阶之旅 | 如何提升粉末衍射检测灵敏度》推文中,我们介绍了在日常工作中通过优化制样、测量参数和光路模块来提高对微量晶型(混合物中的低含量成分)和微量样品(总量极低的样品)的检测灵敏度。现在,我们来看一看如何应对特殊元素构成的样品。01丨消除样品荧光干扰使用铜靶X光管进行粉末衍射时,如果样品中铜、镍、铁、钴、锰这几个元素含量较高,用户可能会面临着高强度样品荧光背景的挑战。全角度荧

一杯好啤酒的风味灵魂,藏在啤酒花中。而啤酒花水分含量±1%的波动,足以颠覆苦度、香气与稳定性!当传统人工抽检还在实验室“慢跑”,TEWS微波水分仪已用秒级在线监测技术,为全球头部酒厂锁住每一颗啤酒花的黄金水分值。01、啤酒花的“水分密码”:品质失控的隐形杀手啤酒花是啤酒风味的核心载体,其水分含量直接影响:风味萃取效率(水分过高→α酸降解;水分过低→香气挥发);防腐安全(水分>10%→霉变风险;水分

在航空航天、汽车工业、电子设备等领域,高温硫化硅橡胶作为关键的密封、粘接主要材料,需长期承受200℃以上的极端温度环境。然而,传统高温胶在持续热应力下易发生分子链降解、交联密度下降,导致拉伸强度、断裂伸长率等力学性能急剧衰减,严重影响服役可靠性。气相纳米材料的出现为突破这一瓶颈提供了一条新路径,通过纳米颗粒的小尺寸效应、高比表面积特性可与高分子基体形成特殊界面作用,有效延缓高温胶的热老化进程。其中

速溶咖啡的品质密码:电子鼻如何“嗅”出风味真相,守护每一杯醇香?速溶咖啡方便快捷,但其风味的一致性和持久性始终是生产商和消费者关注的焦点。如何精准、客观地评价不同品牌的风味差异?如何追踪咖啡开封后的风味变化,确保品质如一?传统依赖人鼻人舌的感官评价,虽细腻却易受主观影响且效率有限。如今,一项名为“电子鼻”的前沿技术,正悄然改变速溶咖啡的品质管控游戏规则。《指导原则》强调了口感设计在儿童药物开发全生

作为先进陶瓷材料家族中最为古老的一个成员,Al2O3陶瓷具有其他陶瓷材料不可比拟的优异性能,如低成本、高强高硬、耐高温、耐磨损、耐腐蚀等,在国防工业、航空航天以及生物医疗等领域得到了广泛的应用。然而,与众多单体陶瓷材料类似,Al2O3陶瓷晶体结构中原子排列的特征决定了其无法具有类似于金属材料的塑性变形能力,因此在断裂过程中除了通过产生新的断裂面来增加表面能之外,几乎没有其他消耗断裂能的方式,这导致

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告别手动繁琐电子样品的全自动目标切片制备不再遥不可及在电子领域,金相分析更为常见的名称为“切片”(Cross-sectioning),是揭示选定截面微观结构的一种分析手段,广泛被用于来料检测、工艺质量控制、研发结构分析以及失效分析。在一系列无损测试后,金相切片通常作为终极分析方法给出最为直观的结果。相对于传统的金相应用,电子样品制备是一个更新、更为特殊和复杂的应用领域。其主要挑战包括:01如何在涉

01、前言石墨是锂离子电池负极材料的核心成分,其独特的层状结构为锂离子的嵌入与脱出提供了稳定通道。作为最成熟的商业化负极材料,石墨凭借高导电性、低膨胀率和优异循环稳定性,成为动力电池领域的主流选择。石墨的层间距和晶体取向直接影响电池容量及倍率性能,目前通过球形化、表面包覆等改性工艺可进一步提升其综合性能。尽管硅基材料等新型负极不断涌现,但石墨凭借成熟的产业链、较低成本及稳定的电化学表现,仍在中高端

瑞士步琦HILIC亲水色谱的应用场景色谱应用1简介当我们面对一些实验的时候,潜意识里总是更倾向于用自己非常熟悉的某种方式或方法并尝试进行稍微调整就可以让它适用于当前面对的所有应用研究。但这就像是说,您拥有一把切菜非常好用的刀并不意味着它是锯木的最佳方法。今天给您再介绍一种分离方法:亲水相互作用色谱(HILIC)。2HILIC 是分离高极性化合物的理想选择高极性化合物通常不能用我们熟知的典型色谱柱分

环氧粘钢加固胶是一种专为建筑结构加固设计的双组分胶粘剂,主要用于将钢板粘贴在混凝土构件(如梁、柱、板等)表面,通过钢板与混凝土的协同工作,提高构件的承载力、刚度和延性,广泛应用于建筑结构补强、抗震加固等工程中。其核心成分以环氧树脂为基体,配合固化剂、增韧剂、填料等助剂,形成具有高强度、高粘结力和良好耐久性的胶层。作为一种高性能双组分(A/B)环氧树脂结构胶,环氧粘钢加固胶的A组分主要以环氧树脂为基

隔膜简介隔膜是能源、新材料等众多前沿领域不可或缺的核心功能材料,其微观结构特征(如孔隙率、孔径分布、表面形貌等)在很大程度上决定了物质传输效率和器件整体性能。以锂离子电池为例,隔膜的高孔隙率和均匀的孔径分布能够显著提升锂离子的传输速度,从而提高电池的充放电速率和循环寿命;在燃料电池中,隔膜的表面形貌和化学稳定性直接影响气体扩散效率和质子传导性能,进而影响燃料电池的功率密度和使用寿命。因此,深入研究
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