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2025-01-10 10:50:33臺式脂質體擠出儀
臺式脂質體擠出儀是一種用于制備脂質體納米顆粒的實驗室設備。它通過高壓擠出技術,將脂質體溶液通過不同孔徑的聚碳酸酯膜,從而得到粒徑均勻、分散性好的脂質體。該儀器操作簡便,適用于小規模制備和脂質體性質的初步研究。具有高效、可控的粒徑調節范圍,是脂質體藥物研發、化妝品及食品等領域中常用的關鍵工具。通過精確控制擠出壓力和膜孔徑,可滿足不同粒徑需求的脂質體制備。

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2023-03-21 13:52:09綜儀臺式高速離心機MH3180操作說明
MH3180臺式高速常溫離心機操作規程一、MH3180臺式高速離心機介紹MH3180臺式高速離心機是醫學、生物學中用于離心沉淀的常規儀器,zui高轉速18000r/min,zui大容量4×100ml,zui大離心力22450×g。儀器采用交流變頻電機驅動,轉速、時間均為液晶顯示,電器控制系統采用微處理器控制,按鍵編程、操作簡便、儀器設計人性化造型美觀,結構簡單。儀器門蓋采用電子門鎖,門蓋未蓋好(門鎖未鎖上),儀器不能啟動。儀器在運行中,按門鎖按鍵,門蓋不能打開,必須待轉速為零時,按門鎖按鍵,門蓋才能打開,保證儀器在使用時安全。本儀器對減震系統采用優化設計方案,儀器運行平穩震動小、低噪音、分離效果好。MH3180臺式高速離心機具有如下主要功能:a.自動存儲已運行的全部參數,下次開機可直接使用;b.超最高轉速500r/min時,自動降速停機保護;c.多種轉子可供選擇,一機多用。二、MH3180臺式高速離心機操作面板控制面板三、MH3180臺式高速離心機操作規程1、檢查離心腔無異樣后通電,設備右側右下打開電源開關,離心機通電。2、關閉/打開門蓋新設備在使用前檢查門蓋電子鎖,輕輕將門蓋合上,用力下壓,聽到“啪”的聲音,門蓋鎖緊,按一下控制面板上的“開門”鍵,延時2秒后聽一聲“啪”門蓋打開,向上推啟門蓋。反復多試幾次;沒有問題就進入下一步。3、安裝并檢查轉子和轉子蓋是否擰緊;檢查轉子上的螺絲是否松動;檢查設置的對應轉子號及轉速是否和要求的一致。4、放入試管,試管內溶液體積相等,轉子孔放置的試管必須對稱。5、關上門蓋,設置參數。5、按啟動鍵運行。(1)機器起動運轉后,如果需要,可按“Stop”鍵緊急停機。(2)儀器若在離心過程中需調轉速、時間,可直接將轉速、時間調整到所需要的轉速、時間,設置完畢3秒后,儀器按新調整的轉速、時間運轉。6、離心完成后,打開設備蓋子取出樣品,清理離心腔和轉子,使其保持干燥狀態,關閉設備電源,拔出電源線插頭。四、MH3180臺式高速離心機操作視頻五、MH3180離心機常見故障排除機器出現故障時會在顯示屏上直接顯示故障信息。其他常見故障的排除方法如下:六、MH3180離心機維護保養1、轉子不用時,應從離心腔內取出,及時用中性洗滌液清潔擦干,存放在干燥通風處。2、每天離心完畢后要清潔離心室,擦干水分。定期把轉軸上轉子拆下來,在轉軸錐面外表面涂上潤滑脂,防止銹蝕。3.安放離心機的地方應避開紫外線,否則機器及轉子容易褪色,噴塑層易剝落,如無法避開,在離心機運轉后用布遮蓋以擋住紫外線。
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2023-02-03 00:04:28臺式磁共振波譜儀價格與儀器介紹
臺式磁共振波譜儀價格與儀器介紹什么是臺式磁共振波譜儀?核磁共振在眾多領域應用越來越廣泛。臺式磁共振波譜儀是指采用永磁磁體,能清晰的分辨化學位移,從中得到化學結構信息。臺式磁共振波譜儀具有維護費用低(無需液氮 液氦)、能滿足有機化學結構分析教學實驗和普通的科研工作。主要用于低分子有機化學結 構分析和有機化學與物理化學的教學儀器。NMReady-100 臺式核磁共振波譜儀臺式磁共振波譜儀的優點:低采購和運營成本因為沒有超導磁體, 它的成本只占傳統高場系統很少的一部分,并且無需昂貴的的持續冷凍劑劑。只需要一個標準的電源供應,它不消耗更多的功率。安全可靠永磁體的輻射遠遠低于手機所產生的輻射作用,并且它對環境的適應能力較強,可以布置于普通的實驗室內。臺式磁共振波譜儀主要功能:1.化學結構測定2.耦合作用測定3.弛豫時間測定臺式磁共振波譜儀的設備結構:主要可分為磁體、射頻、譜儀和溫控四個部分;磁體:提供均勻、溫度的主磁場;射頻:射頻放大于信號激勵;譜儀:小核磁的控制系統;溫控:對磁體進行米青準控溫;臺式磁共振波譜儀價格范圍:臺式磁共振波譜儀有不同配置,具體價格需要根據配置進行選擇。市場價格一般在200萬以內。
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2025-05-14 18:15:21臺式色度儀能測固體嗎
臺式色度儀能測固體嗎? 臺式色度儀作為一種常用的精密儀器,廣泛應用于液體、氣體和固體樣品的顏色測量中。許多人可能對臺式色度儀的使用范圍存有疑問,尤其是它是否能有效地測量固體物質的顏色。本文將深入探討臺式色度儀的工作原理、測量方法以及它是否適用于固體樣品的顏色測試,旨在為相關領域的專業人士提供科學依據。 了解臺式色度儀的工作原理是理解其測量范圍的基礎。臺式色度儀通常采用光學傳感技術,通過投射特定波長的光照射樣品,分析反射或透射的光線,進而確定樣品的顏色。對于液體和氣體樣品來說,色度儀的使用較為直接,因為它們的物理性質使得光線能夠以一定的方式通過或反射。固體樣品的顏色測量則會面臨一些挑戰,尤其是在樣品表面不規則或者表面質地較粗糙的情況下。 盡管如此,臺式色度儀仍然可以測量固體樣品的顏色,但測量方法需要根據樣品的性質進行調整。例如,對于表面平整且均勻的固體材料,色度儀能夠通過準確反射光線來獲得精確的顏色數據。對于一些表面不規則或多孔的固體材料,可能需要額外的樣品準備工作,或采用專門的適配器,以確保測量的準確性。 現代臺式色度儀通常配備有高精度的光學系統,能夠有效地測量多種固體樣品的顏色。例如,塑料、涂層材料、金屬等固體樣品的顏色變化也可以通過色度儀準確記錄。實際應用中,為了確保測量結果的準確性和重復性,操作人員需要遵循相關的操作規程,包括選擇合適的測量角度、光源以及校準設備等。 臺式色度儀不僅能夠測量液體和氣體樣品的顏色,同樣適用于固體樣品,前提是對樣品進行恰當的處理與準備。固體的表面特性、顏色分布以及光線反射特性都會影響測量結果,因此,專業的操作和適當的儀器調節是確保準確測量的關鍵。
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2025-01-06 18:15:13臺式x射線熒光光譜儀有哪些特點?
臺式X射線熒光光譜儀特點 在現代分析實驗中,臺式X射線熒光光譜儀(簡稱XRF)因其無損、快速且高效的特點,成為許多領域中不可或缺的分析工具。該設備利用X射線激發樣品發射熒光,以此分析樣品的元素組成及其含量。隨著技術的不斷發展,臺式X射線熒光光譜儀的性能得到了顯著提升,不僅在材料科學、環境監測、冶金工程等領域中有著廣泛應用,也在許多工業檢測和研究過程中發揮著重要作用。本文將深入探討臺式X射線熒光光譜儀的特點,幫助讀者更好地理解其在實際應用中的優勢與發展潛力。 1. 無損檢測與高精度分析 臺式X射線熒光光譜儀大的優勢之一就是無損檢測特性。與傳統的化學分析方法不同,X射線熒光光譜儀能夠對樣品進行分析而不需要破壞樣品本身,這對于貴重材料和無法再生的樣品來說尤其重要。無論是金屬、礦石還是粉末,樣品都可以在原狀態下得到高精度的元素分析。這種無損的特性使得XRF在多種高價值應用場景中具備了無可替代的優勢。 2. 操作簡便與快速分析 臺式X射線熒光光譜儀通常設計為緊湊型,操作界面友好,用戶即使沒有專業背景,也可以快速上手。這種便捷的操作性使得該設備在日常的質量控制、現場檢測等環節中發揮著至關重要的作用。與傳統的分析方法相比,XRF的分析時間較短,通常只需幾分鐘即可得出分析結果,這大大提高了工作效率。 3. 多元素同步分析 臺式X射線熒光光譜儀具有較強的多元素同步分析能力。通過X射線激發樣品發射的熒光信號,可以同時檢測樣品中多個元素的含量。無論是微量元素還是大宗元素,XRF都能在較寬的元素周期表范圍內進行高精度分析。這一特點使得該設備非常適合用于復雜樣品的元素成分分析,尤其在礦產資源勘探、廢棄物回收等行業中具有廣泛的應用前景。 4. 高靈敏度與低檢測限 隨著技術的不斷進步,臺式X射線熒光光譜儀的靈敏度和低檢測限得到了極大的提升。現代XRF儀器能夠檢測到極低濃度的元素,甚至可以實現ppb級(十億分之一)的檢測精度。這一特性使得臺式X射線熒光光譜儀在環境監測、食品安全等領域中的應用愈加廣泛,能夠精確分析水體、空氣、土壤等樣品中的痕量污染物。 5. 強大的數據處理與分析功能 如今的臺式X射線熒光光譜儀不僅在硬件性能上有了長足進步,其配套的軟件系統也得到了極大的優化。大多數設備都配有先進的數據分析和報告生成系統,能夠自動處理分析數據并生成詳細的報告。這些軟件支持對數據進行深入分析,如統計學分析、誤差分析等,幫助用戶做出更加準確的決策。這種高效的數據處理能力為各類工業企業提供了可靠的分析支持。 6. 良好的適應性與便捷性 臺式X射線熒光光譜儀不僅適用于實驗室環境,也能在現場環境中使用。例如,在冶金生產、礦產開采等行業,XRF能夠提供即時的分析結果,幫助工作人員在生產過程中做出實時調整。臺式X射線熒光光譜儀體積小、重量輕,便于搬運和現場使用,極大提高了其應用的靈活性。 結論 臺式X射線熒光光譜儀憑借其無損檢測、高精度分析、多元素同步檢測等特點,已經成為許多行業不可或缺的重要工具。其便捷性、高靈敏度以及優秀的數據處理能力,使其在質量控制、環境監測、材料科學等領域擁有廣泛的應用前景。隨著技術的不斷創新,臺式X射線熒光光譜儀將繼續為各行各業提供更加、高效的分析服務,助力行業發展與進步。
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2023-03-06 13:58:31鋰電正極材料新進展!臺式X射線吸收精細結構譜儀easyXAFS提供關鍵數據支撐
       鋰離子電池(LIBs)是電動汽車的主要動力來源,同時在電網儲能方面顯示出巨大的應用前景。然而,對于其材料的能量密度、功率和安全性等方面的研究并未得到真正的完善。近期研究表明,富鋰無序巖鹽(DRS)體系是非常有前途的材料之一,如富鋰-過渡金屬(TM)氧氟化物就表現出巨大潛力。       但DRS正極材料的一個關鍵問題是容量衰退明顯。例如電極材料和電解質之間的副反應,導致容量下降和循環過程中的結構變化;錳基尖晶石中觀察到Mn從陰極溶解并隨后遷移到陽極,造成容量衰退;較高的充電電壓可以觸發氧化還原反應形成二氧化碳,導致不可逆的O損失和降解。為了解決該問題,研究人員發現可以通過替換初始部分的過渡金屬來穩定DRS氧氟相。       近期,Maximilian Fichtner課題組采用機械化學球磨法合成了錳基無序巖鹽氧氟化物Li2Mn1?xVxO2F(0≤x≤0.5)作為鋰離子電池正極材料,分析了部分釩取代對樣品性能的影響,重點研究了樣品的電化學性能。為了確定合成材料中Mn和V的氧化狀態,作者利用美國臺式X射線吸收精細結構譜儀easyXAFS進行了X射線吸收光譜分析。該系統,擺脫了同步輻射光源的束縛,在實驗室中提供了一套媲美同步輻射光源數據的表征技術,包括X射線吸收光譜(XAFS)和X射線發射光譜(XES),實現了對元素化學價態、局部配位結構以及自旋態的多重互補信息的獲取,為闡明電化學性能的改善機理提供了關鍵數據支撐。圖1. 美國臺式X射線吸收譜儀系統easyXAFS300+        圖2a是Li2MnO2F (LMOF)和Li2Mn0.5V0.5O2F (LMVOF)的Mn K邊XANES光譜,并與各種錳氧化態的標準物進行對比。從MnO金屬到MnIVO2,隨著氧化狀態的增加,吸收邊逐漸向高能量移動。兩種LMOF樣品(正常和高溫)都接近MnIII2O3的吸收邊,表明Mn的平均氧化態為3+。相反,LMVOF接近MnIIO的+2氧化態。因此,與所使用的前驅體相比,Mn氧化態未發生變化,而且熱處理對氧化態無任何影響。此外,兩個LMVOF樣品中V K邊的能量位置均位于VIII2O3和VIVO2之間,如圖2b所示,V的邊前鋒與1s→3d轉變有關,在兩個LMVOF樣品的邊前鋒不同,表明其DRS結構中六配位V-O(F)發生局部畸變,p-d軌道雜化使得1s→3d躍遷成為可能。邊前峰的強度反映了偏離中心對稱性的程度,在HT-LMVO中變弱的邊前鋒表明熱處理減輕了局部畸變。如圖2c所示,擬合的邊前峰中心隨V的氧化態增加向高能偏移,兩個LMVOF都接近VIII2O3的邊前鋒位置,表明平均氧化態為3+。因此,從Mn和V的K 邊光譜可以看出,在高能球磨過程中沒有發生電荷轉移,可以認為合成的化合物保持了起始前驅體的價態。圖2. (a) LM(V)OF的歸一化Mn K邊XANES譜; (b)LMVOF的歸一化V K邊XANES譜。插圖為邊前區。(c)線性+洛倫茲基線函數的高斯峰值模型對LMVOF進行邊前區擬合。V2O3、VO2和V2O5采用相同的擬合方法。        圖3為測得的Mn K邊X射線吸收精細結構(XAFS)光譜。如圖3a所示,原始的LMOF、以及經20個循環的LMOF和HT-LMOF XANES光譜與Mn2O3的吸收邊能量一致。這表明Mn3+處于放電/鋰化狀態,與原始LMOF(圖3)和前20個循環的錳可逆的氧化還原反應類似。如圖3b所示,雖然兩個循環的電極都表現出比原始材料更高的振幅,但擴展邊(EXAFS)數據的傅里葉變換證實了他們相同的局域配位,這表明循環后局部無序化降低。在HT-LMOF_20C中,觀察到第一和第二配位殼的傅里葉變換峰振幅略高,這表明熱處理減少了局部無序化現象。對第一個Mn-O/F和第二個Mn-Mn配位殼進行了殼擬合(表2)。對于HT-LMOF來說,Mn-O/F的原子間距離變大,Mn-Mn的配位鍵長略有增加。可以推斷,熱處理有助于提高球磨化合物的對稱性并減少缺陷,但也可能影響結構中的局部氟化程度。圖3. 原始LMOF、以及LMOF及HT LMOF 20個循環后的Mn k邊XAFS光譜。(a)標準物的XANES; (b) EXAFS的傅里葉變換,原始LMOF (c和d)、原始LMOF_20C (e和f)和HT-LMOF_20C (g和h) 的R空間殼層擬合;k3加權χ(k), dk = 1。        圖4為放電狀態下HT-LMVOF電極的V和Mn K-邊XANES光譜。Mn K-邊略向高能量移動,表明Mn氧化態的升高。此外,V的 K 邊出現明顯的吸收邊偏移和顯著的邊前鋒強度增加,表明V的平均氧化態已經從3+增加到4+。因此,經過長時間的循環,V和Mn都被輕微氧化,尤其是Mn的氧化態,這可能是受到Mn溶解的影響。圖4. 放電狀態下,(a) LMVOF_20C電極的V和Mn 的K邊XANES光譜。 臺式X射線吸收精細結構譜儀-XAFS/XES測試數據展示:XAFS for 3d-transition metalseasyXAFS硬x射線能譜儀具有寬的能量范圍,可以測量從Ti到Zn的所有三維過渡金屬的高質量XANES和EXAFS。這些元素在從電池到催化、環境修復等現代研究的關鍵領域關重要。Fe\Mn\Ni\Co\Cu XANES & XES Kβ data用easyXAFS300+測量了Fe\Mn\Ni\Co\Cu XANES 譜圖及 Fe XES Kβ數據,分別提供元素價態及自旋態的數據支撐。Adv. Func. Mater. 2022, 2202372。Cu EXAFSeasyXAFS光譜儀探測了Cu K-edge X射線近邊吸收譜(XANES)。實現材料元素價態及配位結構的解析對MOFs材料的性能及機理研究尤為重要。J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 4515?4521Ni EXAFSeasyXAFS硬x射線光譜儀擁有與同步加速器匹配的高能量分辨率。實現對Ni近邊區XANES和擴展邊區EXAFS的高質量數據采集。J. Mater. Chem. A, 2021, 9, 14432–14443Fe EXAFS高性能Fe K-edge 擴展邊到k = 14 ?,樣品為Fe金屬箔。EXAFS提供了對局部結構和配位環境的數據測量。NMC Ni K-edge高性能NMC 442和NMC 811電池電極的Ni K-edge XANES譜圖。Ni K-edge位置的變化反映了不同NMC組成導致Ni氧化態的變化。J. Electrochem. Soc., 2021, 168, 050532Co K-edge Rapid XANESeasyXAFS硬x射線光譜儀能夠與同步加速器匹配的能量分辨率高質量的數據收集。優異的性能可以在幾分鐘內實現。這使得在短時間內收集大數據集以及實時跟蹤反應過程成為可能。Pr L3-edge XANESPr2O3和Pr6O11的L3邊XANES數據表明對Pr氧化狀態變化的敏感性。用easyXAFS300光譜儀測量。V XANES利用臺式X射線吸收精細結構譜儀獲得了V k邊的邊前及近邊結構譜圖,揭示了引入Al3+后,VOH的結構變化及充放電過程中的有利作用。Nano Energy, 2020, 70, 104519Cr Kα XES用easyXAFS光譜儀測量了不同氧化態的Cr Kα X射線,兼具高能量分辨率及X射線熒光的高靈敏度。Anal. Chem. 2018, 90, 11, 6587–6593V EXAFSV K-edge EXAFS顯示了easyXAFS譜儀與同步輻射光源相匹配的高k值下的優異表現。Fe Oxide XANES data用easyx150光譜儀測量Fe和Fe(III) [Fe2O3]的Fe K-edge,利用XANES對氧化態差異進行表征。Ti\Mn XANES dataeasyXAFS譜儀獲取Ti元素和Mn元素的價態變化,進一步驗證了高價Ti離子和部分F離子替代后策略背后的作用機理。Chem. Mater. 2021, 33, 21, 8235–824Mn&Fe EXAFSeasyXAFS譜儀獲取Ti元素和Mn元素的XANES和EXAFS譜圖,解析化學價態及局部配位結構。Adv. Func. Mater. 2022, 2202372Fe oxide XES(low weight %)Fe Kβ 光譜測量濃度低0.25 wt. %,測量時間僅為4分鐘。X射線發射譜XES非常適合于低元素濃度。XES-Se VTC 在easyXES150光譜儀上對金屬Se和Na2SeO4的價帶→核心的XES測量。12639 eV處出現的附加峰反映了Na2SeO4中硒價電子的價電子結構的變化,這可能是由于與氧的軌道混合所致。XES- Ni VTC用easyXAFS光譜儀測量了不同化合物的Ni Kβ XES,在高能量分辨率下,顯示了對X射線熒光的靈敏度。Adv. Mater. 2021, 2101259【參考文獻】[1]. Synthesis and Structure Stabilization of Disordered Rock Salt Mn/V-Based Oxyfluorides as Cathode Materials for Li-Ion Batteries. Iris Blumenhofer, Yasaman Shirazi Moghadam, Abdel El Kharbachi, Yang Hu, Kai Wang, and Maximilian Fichtner. ACS Materials Au, DOI: 10.1021/acsmaterialsau.2c00064
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