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阳江二手气相色谱仪经销商

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型号:齐全

更新时间:2023-01-31

厂商性质:经销商

简要描述:

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HSN三螺杆泵选型步骤及注意事项首先要准确了解HSN三螺杆泵的实际工作参数,如压力、流量、介质的工作温度及介质在工作温度下的粘度、介质有无润滑性、腐蚀性等;根据介质在工作温度下的粘度初步选择泵的转速,一般粘度小于3mm2/s,选择n=145r/min比较适合,当粘度大于3mm2/s,请慎重考虑泵的必需汽蚀余量,以免泵产生振动;从泵的性能表上,按所需流量、压力等参数初步选择

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HSN三螺杆泵选型步骤及注意事项首先要准确了解HSN三螺杆泵的实际工作参数,如压力、流量、介质的工作温度及介质在工作温度下的粘度、介质有无润滑性、腐蚀性等;根据介质在工作温度下的粘度初步选择泵的转速,一般粘度小于3mm2/s,选择n=145r/min比较适合,当粘度大于3mm2/s,请慎重考虑泵的必需汽蚀余量,以免泵产生振动;从泵的性能表上,按所需流量、压力等参数初步选择泵的规格;从泵的必需汽蚀表(P15)上,根据泵的规格、转速、粘度查出泵的必需汽蚀余量NPSHr值;如果泵的必需汽蚀余量NPSHr值小于管道装置的汽蚀余量NPSHa值,那么泵选型正确;如果泵的必需汽蚀余量NPSHr值大于管道装置的汽蚀余量NPSHa值,则要选择大一档的泵或是降低转速,并重新校合NPSHr值。
随着科学技术的进步,20世纪80年代以来,有4种软电离技术产生,分别为等离子体解吸(PD-MS)、快原子轰击(FAB )、电喷雾(ESI )和基质辅助激光解吸/电离(MALDI)。

等离子体解吸的原理是:采用放射性同位素的核裂变碎片作为初级粒子轰击样品使其电离,样品以适当溶剂溶解后涂布于0.5-1µm 厚的铝或镍箔上,核裂变碎片从背面穿过金属箔,把大量能量传递给样品分子,使其解吸电离。在制备样品时,采用硝化纤维素作为底物使得PD-MS 可用以分析分子量高达14 000 的多肽和蛋白质样品。
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EDC冷却器EDC为含氯有机物,其对浸渍树脂的腐蚀较VCM气体大,选用圆块式设备必须对单元块进行中温处理,选用B级石墨块材才能保证设备的使用寿命。PVC生产中因C2HVCM皆为易燃、易爆气体,必须限制VCM管内流速在4m/s以下,设备必须设接地板,静电接地。墨换热器传热计算[3]PVC生产过程中使用的石墨设备可分为液-液、气-液换热两种形式。应用圆块式石墨换热器的两种流体的流向为错流和简单折流。
快原子轰击的原理是,一束高能粒子,如氩、氙原子,射向存在于液态基质中的样品分子而得到样品离子,这样可以得到提供分子量信息的准分子离子峰和提供化合物结构信息的碎片峰。快原子轰击操作方便、灵敏度高、能在较长时间里获得稳定离子流。当用于绝大多数生物体中寡糖及其衍生物的分析时,可测分子量达6000。而且在该质量范围内,其灵敏度远高于在15000 范围
质谱仪
内新一代全加速仪器的灵敏度。此外,Camim 等采用FAB-MS 分析从Hafnia alvei中得到的四个寡糖组分,检测到了NMR 不能观测到的寡糖、并揭示了寡糖结构的非均一性。
电喷雾电离的原理是:喷雾器顶端施加一个电场给微滴提供净电荷;在高电场下,液滴表面产生高的电应力,使表面被破坏产生微滴;荷电微滴中溶剂的蒸发;微滴表面的离子“蒸发"到气相中,进入质谱仪。为了降低微滴的表面能,加热至200~250℃,可使喷雾效率提高。FAB-MS 可以显示碎片离子,但只能产生单电荷离子,因此不适用于分析分子量超过分析器质量范围的分子。ESI 可以产生多电荷离子,每一个都有准确的小m/z 值。此外还可以产生多电荷母离子的子离子,这样就可以产生比单电荷离子的子离子更多的结构信息。而且,ESI-MS 可以补充或增强由FAB 获得的信息,即使是小分子也是如此。
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一般水泵的铭牌上都提到允许吸上真空高度或必需汽蚀余量NPSHr,就是根据水泵在额定转速和流量下而又不产生汽蚀为原则,由制造厂试验所确定的大吸水高度,为了不发生汽蚀而限制了水泵叶轮进口处的压力不能低于某一数值。也就是说,水泵叶轮进口处的真空度不能高于某一数值。通常又把水泵叶轮进口处允许的低压力,也叫水泵的允许吸上真空度,它与允许吸上真空高度是一回事。汽蚀的防止措施屏蔽泵的实际安装高度,必须低于或等于水泵的实际吸水高度。
质谱仪
基质辅助激光解吸离子化质谱(Matrix-assisted laser desorption ionization mass spectrometry,MALDI-MS) 是20世纪80 年代末问世并迅速发展起来的质谱分析技术。这种离子化方式产生的离子常用飞行时间(time of flight,TOF)检测器检测,因此MALDI常与TOF一起称为基质辅助激光解吸离子化飞行时间质谱(MALDI-TOF-MS)。MALDI-TOF-MS技术,使传统的主要用于小分子物质研究的质谱技术发生了革命性的变革,从此迈入生物质谱技术发展新时代。该技术的特点是采用被称为“软电离"方式,一般产生稳定分子离子,因而是测定生物大分子分子量的有效方法,广泛地运用于生物化学,尤其对蛋白质、核酸的分析研究已经取得了突破性进展。MALDI-MS 在糖研究中的应用,也显示出一定的潜力和应用前景。另外在高分子化学、有机化学、金属有机化学、药学等领域也显示出*的潜力和应用前景,已经成为广大科技工作者研究于分析大分子分子质量、纯度、结构的理想工具。其广泛应用于生物化学领域,
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FKM与FPM其实都是氟橡胶的缩写,只是FKM是欧洲的拼写缩写,FPM是美国的拼写缩写。氟橡胶可以分为三种基本类型:即氟碳橡胶、氟硅橡胶、氟化磷腈橡胶。氟橡胶是特种合成弹性体,其主链或侧链上的碳原子上接有电负性*的氟原子,由于C-F键能大(485KJ/mol),且氟原子共价半径为.64A,相当于C-C键长的一半,因此氟原子可以把C-C主链很好地屏蔽起来,保证了C-C链的稳定性,使其具有其它橡胶不可比拟的优异性能,如耐油、耐化学药品性能,良好的物理机械性能和耐候性、电绝缘性和抗辐射性等,在所有合成橡胶中其综合性能佳,俗称橡胶王。


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