上一個視頻我們在聊CCUS時提到,氣體分離的方法主要分為吸附法和膜法,BSD-MAB為吸附法氣體分離評價裝置,而BSD-MAB&M為“吸附法+膜法”氣體分離評價裝置。(相關(guān)閱讀 CCUS技術(shù) | 碳捕集/利用/封存 | 研究表征方法分享)吸附法,大家比較熟悉,像GC氣相色譜,就是一個最常見的吸附法分離裝置,混合氣體經(jīng)過色譜柱或穿透柱,在柱端出口各個組分得到分離。 而“膜法”,對其熟悉的科研
本文摘要在腫瘤治療中展現(xiàn)強大治療潛力的ADC藥物,其大規(guī)模商業(yè)化很大程度上是基于偶聯(lián)技術(shù)的突破,更智能的連接子真正實現(xiàn)藥物的精準釋放,讓ADC藥物的療效和安全性得到了顯著的提升。為應(yīng)對ADC藥物極高的研發(fā)成本,降低失敗風(fēng)險,表征關(guān)鍵質(zhì)量屬性(CQAs)是此類藥物研發(fā)生產(chǎn)的關(guān)鍵所在。本文介紹了馬爾文帕納科貫穿ADC藥物研發(fā)全過程的多種表征技術(shù)及其在評估結(jié)合活性、優(yōu)化穩(wěn)定性及控制顆粒形成等領(lǐng)域的相關(guān)應(yīng)
隨著多參數(shù)流式細胞術(shù)(multi-parameterflowcytometry,MFC)的發(fā)展和完善,免疫細胞的精細化分型將在臨床實踐中發(fā)揮越來越重要的作用,在多個領(lǐng)域取得了顯著進展,不僅提升疾病的診斷準確性,還能夠指導(dǎo)治療決策,改善患者預(yù)后。MFC精細化分型的臨床應(yīng)用MFC通過增加更多參數(shù)進行精細化分析,能夠提供更加全面、立體的免疫細胞信息,具有重要的臨床價值,主要包括以下幾個方面:疾病篩查與診
在物理吸附行業(yè),經(jīng)常有不少學(xué)生、老師甚至業(yè)內(nèi)的專家,不確定自己要測試的物理量該叫“吸附速度、脫附速度、解吸速度”還是“吸附速率、脫附速率、解吸速率”;不少碩士、博士論文中,甚至較專業(yè)的一些技術(shù)文章,也經(jīng)常出現(xiàn)不統(tǒng)一的叫法。由于“速度”相對“速率”偏口語化,”速率“比”速度“更顯“學(xué)術(shù)”,因此經(jīng)常發(fā)現(xiàn)不少專業(yè)的人,把本該叫“吸附速度、脫附速度、解吸速度”等的參數(shù),叫成了“吸附速率、脫附速率、解吸速率
作者:科羅拉多大學(xué) Amanda L. Hoskins 等人文章:Nonuniform Growth of Sub?2 Nanometer Atomic Layer Deposited Alumina Films on Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide Cathode Battery Materials摘要鋰離子電池的廣泛應(yīng)用在很大程度上依賴于正極材料的性
什么是粒徑分布?顆粒的大小被稱為“粒徑(grain size)”,也叫做“粒度”或“直徑”。當被測顆粒的某種物理特性或物理行為與某一直徑的同質(zhì)球體(或組合)最相近時,就把該球體的直徑(或組合)作為被測顆粒的等效粒徑(或粒度分布)。當然,對于非球形顆粒,其粒徑與測量基準和統(tǒng)計方法有關(guān),粒徑只能是“等效”的。不同粒度間隔的顆粒占粉體總量的百分數(shù)(或累積百分數(shù))稱為頻率粒度分布(或累積粒度分布),其縱坐
本文摘要在乳糖不耐性、營養(yǎng)需求和環(huán)保意識的驅(qū)動下,替代乳品的市場需求在全球范圍內(nèi)不斷擴大,馬爾文帕納科的多種分析技術(shù)在替代乳品的研發(fā)和質(zhì)量控制中發(fā)揮著重要作用,幫助企業(yè)確保替代乳品的營養(yǎng)成分和產(chǎn)品安全性。隨著健康與環(huán)保意識的提高,替代奶在全球范圍內(nèi)需求猛增。根據(jù)ResearchAndMarkets.com 的報告 “Dairy Alternatives – Global Strategic Bus
1、產(chǎn)品介紹經(jīng)源氣力混合機是一款應(yīng)用多相流流體動力技術(shù)開發(fā)的用于微粉均勻混合的新型氣力混合設(shè)備。設(shè)備主要用于鋰電材料、鈉電材料、磁性材料、陶瓷等粉體制造領(lǐng)域的產(chǎn)品制備與研究,設(shè)備特別適用于粒徑差、密度差較大的微粉混合,能有效解決微粉團聚、分層等微粉混合難題。與傳統(tǒng)高混機、犁刀混合機等相比,設(shè)備具有高效、低能耗、無機械磨損、無磁性材料污染、無微粉形貌破壞、無粉塵外溢等諸多優(yōu)點。經(jīng)源氣力混合機有MEM
當在暢飲啤酒的時候,您是否注意過啤酒泡沫可以為我們帶來別樣的風(fēng)味和口感呢?啤酒泡沫不僅為我們的視覺帶來沖擊,還能激發(fā)消費者的購買興趣,因此常被視為啤酒質(zhì)量的標志。泡沫品質(zhì)體現(xiàn)在色澤、氣泡細膩度、持久性和粘稠度等方面。其穩(wěn)定性是關(guān)鍵指標,受酒精含量、麥芽濃度、發(fā)酵過程和包裝方法等因素影響。圖1.不同的啤酒類型以及其泡沫測試原理借助百特BeScan Lab穩(wěn)定性分析儀可實現(xiàn)對啤酒泡沫的快速且簡便的檢測
細胞計數(shù)看似簡單,但有時檢測結(jié)果會受到來自樣品的狀態(tài)和儀器的測試條件等影響。在此我們使用Vi-CELL BLU 全自動細胞計數(shù)和活率分析儀,結(jié)合96 孔板上樣模式,通過在單次實驗中使用不同的檢測條件,以此來評估對細胞計數(shù)和活率分析的影響。待分析細胞CHO 細胞(中國倉鼠卵巢細胞),EL4 細胞(小鼠T 淋巴細胞系),SF9 昆蟲細胞(來自甜菜夜蛾的卵巢組織)和HELA 細胞(人宮頸癌細胞)。分析目
一、工業(yè)廢水背景工業(yè)廢水中的重金屬污染,是當前環(huán)境領(lǐng)域面臨的一項嚴峻挑戰(zhàn)。隨著工業(yè)化進程的加速,金屬冶煉、電鍍、化工、采礦等行業(yè)的蓬勃發(fā)展,大量含有重金屬的廢水被不斷排放至自然水體中。這些重金屬元素,如Hg、As、Cd、Cr、Ni、Pb等,因其化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定、難以自然降解,且易在生物體內(nèi)富集,對水生生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)成了巨大威脅。它們不僅影響水質(zhì)安全,破壞水生生物的生理機能,減少生物多樣性,還會對人體健康產(chǎn)
燒結(jié)治具及其作用燒結(jié)治具是粉末冶金工藝燒結(jié)過程中不可或缺的輔助工具,主要用于支撐和固定工件,以確保在高溫?zé)Y(jié)過程中工件能夠均勻燒結(jié),保持所需的形狀和尺寸精度。燒結(jié)治具結(jié)構(gòu)主要包括治具主體,及用于支撐待燒結(jié)產(chǎn)品的支持部。燒結(jié)治具通常由耐高溫、熱穩(wěn)定性好的材料制成,如陶瓷、金屬或石墨等。燒結(jié)治具在燒結(jié)過程中的作用至關(guān)重要,可以防止工件在高溫下發(fā)生變形、裂紋或坍塌。燒結(jié)治具的主要作用支撐和固定:燒結(jié)治具
在工業(yè)生產(chǎn)中,除塵濾芯經(jīng)常用于處理鑄造、噴涂、冶金、炭黑等工藝產(chǎn)生的廢氣,攔截?zé)煔庵袛y帶的微小顆粒物粉塵,以達到環(huán)保要求、優(yōu)化生產(chǎn)成本、保障生產(chǎn)環(huán)境的目的。濾芯是除塵器的重要組成部分,安裝在除塵器內(nèi)部,直接接觸粉塵,時刻面臨高溫、腐蝕、磨損、潮濕、靜電、火星等各種不相同的工況的考驗。如果濾芯破損、泄露、糊袋、工作壓差達到報警值就需要進行更換。濾芯若頻繁更換,會嚴重影響工廠的連續(xù)生產(chǎn),還會給用戶帶來
硬度,作為材料性能的重要指標之一,是指材料局部抵抗硬物壓入其表面的能力。它反映了固體對外界物體入侵的局部抵抗能力,是衡量各種材料軟硬程度的物理量。在本文中,我們將從硬度的基本概念出發(fā),深入探討莫氏硬度標準、布氏硬度、維氏硬度、肖氏硬度的應(yīng)用及其測試方法,并探討硬度與材料的關(guān)系及其測試的意義。不同硬度標尺的比較硬度概念簡述硬度在物理學(xué)中是一個重要的專業(yè)術(shù)語,不同材料之間的硬度差異顯著,其取決于材料的
耐火材料在現(xiàn)代工業(yè)中扮演著極其重要的角色,尤其是在高溫工業(yè)過程中,如鋼鐵生產(chǎn)、玻璃制造、水泥生產(chǎn)等。它們的主要功能是保護設(shè)備免受高溫和腐蝕的影響,確保生產(chǎn)過程的安全和效率。耐火材料的性能不僅取決于其主要的礦物組成,還受到微量元素,特別是碳(C)、硫(S)、氧(O)、氮(N)和氫(H)等元素含量的影響。這些元素的分析對于理解和改善耐火材料的性能至關(guān)重要。在本文中,將以碳化硅和氮化硅材料為例,來說明耐
本文摘要利用微生物生產(chǎn)食品的技術(shù),正引領(lǐng)著一場食品革命。微生物“釀造”奶酪、肉類甚至是奶昔,這種科幻電影中的情節(jié)已成為現(xiàn)實。精密發(fā)酵過程控制對發(fā)酵產(chǎn)物的質(zhì)量和穩(wěn)定性至關(guān)重要,本文將介紹馬爾文帕納科技術(shù)在這一新型的食品制造領(lǐng)域所能提供的解決方案,并邀請您注冊報名觀看網(wǎng)絡(luò)研討會了解相關(guān)案例。你能想象,有一天我們吃的奶酪、肉類甚至奶昔,不再來自于動物,而是由微生物“釀造”出來的嗎?別以為這是科幻片里的情
食品和飲料工廠在其生產(chǎn)設(shè)施的多個工藝點上都需要用到壓縮空氣,然而,壓縮空氣系統(tǒng)會產(chǎn)生油和碎屑,或者滋生微生物。保持空氣干燥和無油是保證無菌的重中之重。 液體(主要是水和油)是壓縮空氣系統(tǒng)中最常見的雜質(zhì)。水和油可為細菌繁殖提供所需養(yǎng)分,細菌可以在壓縮空氣管道的縫隙中繁殖。此外,含油和水的菌膜會滲入下游,堵塞或永久性損壞工藝管道。在壓縮空氣生成和冷卻后,對其進行一系列干燥和過濾 ,有助于最大限度地降低
本文摘要正極材料的化學(xué)組成對電池的性能起著關(guān)鍵作用,在正極材料元素成分分析中,XRF技術(shù)與ICP和其他分析技術(shù)相比,具有更簡單、更快速,且具備高精度和準確度高等特點。本文將介紹馬爾文帕納科Zetium XRF分析Li-NCM正極材料的實驗過程及結(jié)果驗證。在各種類型的鋰離子電池中,鋰鎳錳鈷氧化物(Li-NCM)電池由于其高能量密度、優(yōu)異的穩(wěn)定性和成規(guī)模的應(yīng)用而成為突出的選擇。Li-NCM正極材料的化
關(guān)鍵詞:不同組分體系辨別、Zeta電位分布BeNano系列納米粒度及Zeta電位分析儀在Zeta電位測試過程中可以得到樣品的帶電符號(±)、平均Zeta電位值以及樣品的Zeta電位分布信息。其中,Zeta電位分布雖然在實際應(yīng)用中使用較少,但是可以通過Zeta電位分布得到不同帶電種類顆粒的信息,即如果在一個樣品中混有帶電符號相同但是電荷密度明顯不同的顆粒,在一個給定的電場下,顆粒將會同時出現(xiàn)具有明顯
隨著全球范圍內(nèi)對二氧化碳排放的限制不斷收緊,零排放且能實現(xiàn)氫能高效循環(huán)利用的燃料電池,憑借其顯著優(yōu)勢,正快速嶄露頭角,成為推動清潔、可持續(xù)能源發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動力。在此背景下,催化劑涂層(CCM)作為燃料電池性能的核心要素,對其進行高質(zhì)量生產(chǎn)與控制成為燃料電池行業(yè)內(nèi)亟待解決且至關(guān)重要的課題。01直面挑戰(zhàn),HORIBA 創(chuàng)新開發(fā)質(zhì)子交換膜燃料電池(PEM FC)作為燃料電池的主力,其核心膜電極組件(ME
磁性材料對于電動機、發(fā)電機等其相關(guān)行業(yè)的效率和性能至關(guān)重要。為了確保這一寶貴原材料的可持續(xù)利用,同時保護環(huán)境,回收利用在這一領(lǐng)域也發(fā)揮著越來越重要的作用。回收的磁材可分為兩大類:一方面是磁鐵生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料,另一方面是電動機、發(fā)電機或其他可回收物。磁材廢料 通常是磁鐵機械加工產(chǎn)生的切割廢料。為了能夠?qū)⑦@種材料重新引入生產(chǎn)過程,去除氧化物和碳化物等雜質(zhì)至關(guān)重要。電動機和發(fā)電機 的使用壽命通常約
前 言在眾多的正極材料中,高鎳材料LiNixM1-xO2(M = Mn,Co,Al等)表現(xiàn)出高能量密度以及良好的循環(huán)壽命。然而與LiFePO4(LFP)相比,高鎳正極的市場份額有下降趨勢。造成這種現(xiàn)象的主要原因之一是與LFP相比,高鎳正極在高充電態(tài)(SOC)時有著較差的安全性能。具體來說,正極的安全性能差主要在于兩個方面:一是充電態(tài)正極的放熱反應(yīng)以及由此導(dǎo)致的電池?zé)崾Э兀请娊庖汉驼龢O之間的產(chǎn)氣
困擾研究者的難題非規(guī)則球體的碳納米管和石墨烯、高濃度的漿料、含有雜質(zhì)或聚集態(tài)的多分散材料,其粒徑分析一直是困擾研究者的難題。為了解決諸如此類材料的粒度表征問題,各類粒徑分析手段層出不窮,但各自的局限性難以忽視。盡管圖像法、動態(tài)光散射(DLS)、激光衍射等常規(guī)測量方法在不同維度解決了部分問題,但數(shù)據(jù)缺乏代表性、低分辨率、濃度限制、不規(guī)則樣品的測量結(jié)果重復(fù)性差等缺陷依然制約著此類材料的粒度表征。圖片來
- 1煤氣成分與熱值監(jiān)測-陜北大型能源化工企業(yè)氣體濃度與熱值監(jiān)測項目
- 2無鹵低煙阻燃材料中炭黑含量檢測結(jié)果異常情況的分析
- 3GB 36246-2018中小學(xué)合成材料面層運動場地全文
- 4ASTM-D638-2003--中文版-塑料拉伸性能測定方法
- 5GBT 15065-2009 電線電纜用黑色聚乙烯塑料
- 6GB_T2951.41-2008電纜和光纜絕緣和護套材料通用試驗方法
- 7GBT 13021-2023 聚烯烴管材和管件 炭黑含量的測定 煅燒和熱解法
- 8PEG熔融相變溫度測試
- EVA型熱熔膠書刊裝訂強度檢測與質(zhì)量控制研究
- 自動熱壓機的發(fā)展趨勢是怎樣的?
- 用戶論文集 ▏化學(xué)吸附 ▏銥-錸共沉積乙醇處理后SiO2載體催化劑應(yīng)用在甘油氫解反應(yīng)
- 為什么近期單壁碳納米角(CNH)的研究進展值得關(guān)注?
- 為什么介孔SiO2在藥物遞送領(lǐng)域的應(yīng)用越來越多?
- FRITSCH飛馳球磨——不銹鋼介導(dǎo)的水中球磨條件下定量H2生成實驗研究
- 為什么MoS2在催化領(lǐng)域的研究進展值得關(guān)注?
- 飛納臺式掃描電鏡助力納米纖維在心血管組織再生中的研究
- 磷酸化修飾鬼臼果多糖的制備及生物活性
- DSR論文解讀:Advanced Science News 報道中科院長春應(yīng)化所新型非鉑催化材料研究成果
- High-throughput preparation, scale up and solidification of andrographolide nanosuspension using hummer acoustic resonance technology(納米混懸劑制備的前瞻性技術(shù) - 蜂鳥聲共振)
- 掃描電鏡優(yōu)秀論文賞析|飛納臺式掃描電鏡電極材料上的應(yīng)用
- 掃描電鏡論文賞析-干旱影響楊樹葉片及次生木質(zhì)部發(fā)育的分子機制
- 壓實度與密實度的區(qū)別
- 振實密度和壓實密度的關(guān)系
- 勃姆石專用氣流粉碎機分級機打散機