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细胞培养与生命科学研究
2014年严重干旱对旧金山河口微囊藻繁殖的影响
应用领域:
生物技术
虽然有一些关于旧金山河口(SFE)微囊藻水华在湿润和干燥条件下变化的数据,但没有关于严重干旱条件对微囊藻水华变化、毒素含量、持续时间或与微囊藻水华相关的因果因素的影响的数据。此研究的重点将描述2014年严重干旱期间SFE微囊藻华的物种组成和毒素浓度及其与环境条件的关系。
氨基酸分析仪检测复方氨基酸双肽注射液
应用领域:
食品/饮料/烟草
本品为15种氨基酸和2种双肽配制而成的灭菌水溶液,使用Biochrom30+全自动氨基酸分析仪对其所含的游离氨基酸组成进行分析。
微库仑法测定废水中的可吸附有机卤素(AOX)和纸浆中的总有机卤素(TOX)
应用领域:
能源与环境
纸浆和纸品工艺过程中用到高浓度的化学物,如氯,二氧化氯和盐酸用来漂白,由此产生的废水包含有机氯化物,这些物质对环境有害,因此废水中可吸附有机卤素AOX和纸浆中的总有机卤素TOX显得尤为重要
氮形态、承载率和光照强度对微囊藻和浮游藻生长和微囊藻毒素产生的相互作用
应用领域:
生物技术
产生毒素,形成蓝藻属微囊藻华和浮游藻都需要一定的氮(N),如硝酸盐,铵或有机N(如尿素)来生长和生产微囊藻毒素(MC)……本研究研究了三种形式的N(硝酸盐,铵和尿素)如何与N负载率相互作用……以及光强度,以刺激微囊藻和浮游藻的生长和MC生产,使用营养富集实验。
水蒸气处理对NH3-TPD的影响
应用领域:
化学品/表面活性剂
本报告描述了使用水蒸汽处理进行NH3-TPD测量程序和注意事项,该方法被认为可有效消除l峰。
精确表征UV涂料的固化过程——Curing Scan应用
应用领域:
油墨/涂料/涂层
由于UV涂料的的优点:初始固化速度可以在几秒内、环境友好(少量VOC)、基本无溶剂,在许多工业中,UV可固化涂料已经逐步替代溶剂基涂料。并且,UV涂料具有耐染色、耐磨损和耐溶剂等出色的物理性质。
伊利湖中央流域的蓝藻华:蓝藻毒素和环境驱动因素的潜在影响
应用领域:
能源与环境
“伊利湖西部盆地蓝藻华是每年夏季发生的现象;然而,在中央流域(CB)的近岸区也报告了蓝藻华,但对这些蓝藻华的产生因素或蓝藻毒素的影响知之甚少……这项研究的目的是:1)确定和量化初夏中央流域蓝藻华,2)确定中央流域蓝藻华的可能环境驱动因素……3)确定蓝藻毒素的潜在影响。”
元素分析:对石墨烯材料进行表征
应用领域:
能源与环境
石墨烯是单层石墨。它是单原子厚的碳原子层,排列在扁平的六边形晶格结构中。几个世纪以来,人们一直通过铅笔芯来使用石墨烯。石墨烯薄而轻,同时强度比最强的钢强200倍,并且它具有很高的导热性和导电性。这些特性使得石墨烯被用于半导体、电子、电池能源和复合材料行业中,并用于触摸屏组件、水过滤系统、医疗用传感器等等。
基于N2O脉冲测试对Cu负载催化剂金属分散度的研究
应用领域:
油墨/涂料/涂层
CO或H2脉冲吸附测试金属分散度是一种可广泛应用于各种金属负载催化剂金属分散度测试的方法。然而,许多金属负载催化剂不能吸附CO和H2等探针分子,很难测试其金属分散度。
元素分析:符合ASTM D5373方法的炭黑CHNSO表征
应用领域:
油墨/涂料/涂层
炭黑是由煤或乙烯裂解焦油等重质石油产品或植物油在不完全燃烧的情况下所产生的副产物。炭黑被广泛用作柴油氧化实验中碳烟的模型化合物。炭黑在轮胎和其他橡胶制品中被用作补强剂。另外在塑料、油漆和油墨中,炭黑被用作颜料。
程序升温脱附(TPD)表征碳黑的表面性质
应用领域:
油墨/涂料/涂层
碳黑表面的官能团和边缘评估对于材料设计至关重要。含氧的表面官能团尤为重要,它极大地影响催化性能和电化学特性。因此,通过使用升温脱附法(程序升温脱附:TPD),GCBs(石墨化碳黑:#3845)和NGCB(碳黑:#51)在惰性气流下加热
Turbiscan-DNS 实时在线研究乳化过程
应用领域:
日化/制药
在不同的乳化过程中,为寻找合适的工艺需要高水平的专业知识来不断遴选出合适的条件(如混合叶片形状和均质化类型、速度参数或者时间……)。通常需要在整个乳化过程之后外加粒度分析仪进行粒度测量来判断研究乳化过程的工艺好坏。这需要繁琐的来回采样和仪器准备,限制了实时分析的可能。
Turbiscan测量发泡能力和泡沫稳定性
应用领域:
食品/饮料/烟草
泡沫体系在食品、清洁产品、卫生和健康行业中经常被应用,也常用于建筑材料(隔热和隔音、减震器)或航空航天/汽车领域的轻型材料中。另一方面,在某些情况下,泡沫是不受欢迎的子产品,必须加以限制(造纸、印刷)。由于泡沫不稳定现象的多样性,测量和分析泡沫仍然是一个挑战。
分子探针法表征A型沸石的孔径分布
应用领域:
油墨/涂料/涂层
每个沸石样品的孔容和孔隙分布是根据其吸附等温线,使用DA方法(Dubinin-Astakov法)计算的。3A 的孔分布峰值为 0.31 nm, 4A孔分布的峰值为0.42 nm,5A孔分布的峰值为0.50 nm。通过分子探针法,可从每个探针分子的吸附等温线上直接计算3A、4A、5A沸石的孔隙分布。
GCMC法表征狭缝形微孔碳纤维的孔结构
应用领域:
油墨/涂料/涂层
第21篇应用文章描述了用圆柱形孔作为案例,GCMC相比于NLDFT法能正确的评估孔径大小和孔体积。此文运用GCMC方法对狭缝孔活性炭纤维(ACFs)进行孔结构评价,并根据结果对孔形模型进行验证。
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