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介电常数是衡量物质电性的重要参数之一,对于液体而言,其介电常数的测定则有助于深入了解其电性质和化学特性。本文将着重介绍一种新颖的液体介电常数测定仪,并探讨其原理、应用及优缺点。一、仪器原理液体介电常数测定仪主要基于时域反射法原理,通过在被测液体中引入电场脉冲并测量反射波形的时间和幅度,计算出液体介电常数。具体步骤如下:1.仪器将一定频率的高压电场脉冲信号引入被测液体,在液体中产生电磁波。2.液体中的电荷会分布在液体中,并随着时间的推移变化。3.当电场脉冲信号传播到液体表面时,...
仪器应存放于干燥、清洁、空气中不含有腐蚀性气体的环境中。仪器使用时,计算机以及工作站电源都必须良好接地。本仪器在使用中发生故障或出现异常现象,可用随机提供模拟电解池对仪器性能进行单独检验:1、打开工作站电源;2、将三个电极夹中绿色护套夹(工作电极)夹在模拟电解池的右端(WE),黄色护套夹(参比电极)夹在中间(RE),红色护套夹(辅助电极)则连接到左端(CE)。根据工作站的基本特性,在改变给定电位时,参比应始终等于给定,输出电流则服从欧姆定律I=参比(给定)电位/R。如显示数值...
光学流变仪用于测定聚合物熔体,聚合物溶液、悬浮液、乳液、涂料、油墨和食品等流变性质的仪器。流变学测量是观察高分子材料内部结构的窗口,通过高分子材料,诸如塑料、橡胶、树脂中不同尺度分子链的响应,可以表征高分子材料的分子量和分子量分布,能快速、简便、有效地进行原材料、中间产品和终产品的质量检测和质量控制。流变测量在高聚物的分子量、分子量分布、支化度与加工性能之间构架了一座桥梁,所以它提供了一种直接的联系,帮助用户进行原料检验、加工工艺设计和预测产品性能。光学流变仪有两种,控制应力...
动态光散射(DLS)是一种非常成熟的技术,基于对由颗粒的布朗运动引起的散射光波动的分析,用于测量分散在液体中的胶体或纳米颗粒的粒度,测量范围覆盖了纳米区域到几微米的粒度。但这种传统的DLS在不透明的介质中因为没有光透过样品而无效。此外,低热容的有机组分对入射激光的吸收所引起的热效应极为敏感,这种现象通常会被忽略。如果你将黑色墨水添加到乳胶分散体系中,就会发现它会明显影响粒度测量。图1显示了通过离子表面活性剂稳定分散在水中的聚苯乙烯胶乳的实验结果,该胶乳颗粒通过电镜测试的平均直...
仪器应存放于干燥、清洁、空气中不含有腐蚀性气体的环境中。仪器使用时,计算机以及工作站电源都必须良好接地。本仪器在使用中发生故障或出现异常现象,可用随机提供模拟电解池对仪器性能进行单独检验:1、打开工作站电源;2、将三个电极夹中绿色护套夹(工作电极)夹在模拟电解池的右端(WE),黄色护套夹(参比电极)夹在中间(RE),红色护套夹(辅助电极)则连接到左端(CE)。根据工作站的基本特性,在改变给定电位时,参比应始终等于给定,输出电流则服从欧姆定律I=参比(给定)电位/R。如显示数值...
纳米粒度和Zeta电位分析仪现场快速检测金属材料成分及牌号筛选,是针对在野外现场X荧光分析的应用而设计,具有体积小、重量轻、测试时间快、无损、可定性定量等特点,用于质量控制、材料分类、合金鉴别、安全防范、事故调查等现场应用情景中。在钢铁冶炼、有色金属、航空航天、武器制造、潜艇船舶等重点工程行业的生产过程中对金属材料进行识别。在石化精炼、精细化工、制药、电力电站、航空航天等工程安装施工过程中对金属材料进行识别从而确保设备验收、材料验收,达到工程要求。是废旧金属回收再利用行业中进...
Zeta电位仪是简单、方便而且的电泳迁移率测量仪器,其*的开放式样品槽设计与频谱漂移分析技术相结合,使其具有的分辨率,足以分辨等电点附近的多峰电泳分布情况。它的革新之处是从根本上消除了传统Zeta电位仪中固有的电渗误差的影响,从而使测量变得而方便。Zeta电位仪的主要用途之一就是研究胶体与电解质的相互作用。由于许多胶质,特别是那些通过离子表面活性剂达到稳定的胶质是带电的,它们以复杂的方式与电解质产生作用。与它表面电荷极性相反的电荷离子会与之吸附,而同样电荷的离子会被排斥。因此...
混凝土流变仪同时具有控制剪切率(Sec’或RPM)和剪切应力(Pa或Torque)两种模式,特别适用于复杂的流变学分析。触屏流变仪拥有多步骤测试程序功能、测量系统自动识别功能、界面友好的图形显示LED触摸屏、用户自定义数据安全管理功能、转子快速连接功能、间隙自动调整功能。仪器表面易于清洁,设计持久耐用,可*运行。应用可选的Rhe03000软件进行自动测试,自动数据采集、保存和分析,可实现对物料从初始屈服应力到流动、松弛、蠕变和恢复的完整流变学行为评估。混凝土流变仪适用于野外场...
Zeta电位仪是由新型的光学系统、电泳池、数据采样和数据处理等部分组成,实现了由PC个人微机对采样模块的控制及后期数据处理的一体化设计,与其它同类产品相比,它具有更多的性能。Zeta电位仪的主要用途之一就是研究胶体与电解质的相互作用。由于许多胶质,特别是那些通过离子表面活性剂达到稳定的胶质是带电的,它们以复杂的方式与电解质产生作用。与它表面电荷极性相反的电荷离子会与之吸附,而同样电荷的离子会被排斥。因此,表面附近的离子浓度与溶液中与表面有一定距离的主体浓度是不同的。靠近表面的...
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