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油水乳剂的破乳作用
应用领域:
食品/饮料/烟草
破乳是将乳剂分解的过程,最典型的方法是加入化学物质。破乳在石油工业中尤为重要,在石油生产过程中形成稳定的油水乳状液。
小面积样品接触角测量
应用领域:
生物技术
接触角测量主要用来表征材料的润湿性,广泛应用在从生物医学涂层到提高采油回收和印刷电路板等多种领域。在大多数应用中,座滴法接触角测量用来表征材料的润湿状态。
NLDFT法和GCMC法研究柱形多孔材料
应用领域:
油墨/涂料/涂层
迄今为止,基于吸附势理论的HK法(狭缝孔)、SF法(圆柱孔)和CY法(笼形孔)已用于各种多孔材料的孔隙结构评价,基于毛细管凝结理论的 INNES 方法(狭缝孔)和 BJH 方法 (圆柱孔)等经典的孔径分析方法,应用于中-大孔范围内孔径分析,这是由于其孔结构的不同。
S2 PUMA分析含Pt催化转化器
应用领域:
矿物与金属
愈加严格的环境法律和全球日益增长的汽车消耗大大增加了催化转化器的需求。此外,铂族金属对催化转化器至关重要,随着它市场价格的不断攀升,对其回收已成强制性要求。铂(见 图 1)是催化转化器中最重要的金属之一,虽然它的产量在持续增长,但是价格却还是一直走高!在2010年,从使用过的催化转化器中回收的铂族金属的总价值达到30亿美元也就不足为奇了。
在一台仪器中采用激光衍射法和动态图像法相结合方法的优势
应用领域:
矿物与金属
上世纪70年代早期,Microtrac推出了一台商用激光衍射分析仪用于粒度测量。从此,此法已成为许多行业质控和实用标准。激光衍射法令人印象深刻的是实用性、稳定性、多功能性和多颗粒短时间分析。
采用EDXRF快速可靠的测试铁矿石压片样品
应用领域:
矿物与金属
由于钢铁工业对铁矿石的高需求,使之成为当今社会最重要的商品之一。然而铁矿石中的一些成分会干扰生产过程或者对最终产品的性质产生负面作用。因此,监控铁矿石的化学成分不仅对炼钢过程控制有重要作用,也有助于优化钢铁生产过程中的熔炉加料工艺。
利用Turbiscan开发“评价疫苗铝盐再分散能力”的新方法
应用领域:
生物技术
在一项关于明矾沉降行为的研究中,辉瑞发现,由于沉降过程是逐渐变化的,所以了解它们变化的参数并能够测量出这些参数是很重要的。辉瑞随后解释说Turbiscan®(法国Formulaction)提供了一种分析这些参数的新方法
提高采收率:为什么要在高压和高温条件下测润湿性
应用领域:
化学品/表面活性剂
润湿性是影响提高采收率的重要因素之一。一些研究表明,不同的提高采收率剂对储层岩石的润湿性和采收率的影响。然而这些研究大多没有考虑到储层的条件,即高温高压环境。
水蒸气和氮气吸附研究碳纳米管的亲疏水性
应用领域:
能源与环境
从以上结果看,CNT-A表面可能是均匀的,CNT-B为异质的,CNT-B亲水位点数量约为CNT-A的10倍,因此可以从这些结果来评价材料表面的疏水性。(表1)
3D XRM用于矿化自组装丝素/纤维素互穿网络气凝胶的研究和开发
应用领域:
生物技术
以生物分子为模板制备控制纳米-羟基磷灰石(n-HA)晶体成核和生长的生物活性材料是骨组织工程的一个重要研究领域。然而,同时满足具有适当的表面粗糙度、高孔隙率、结构稳定性、足够的机械强度、生物降解性和生物相容性等性能要求,是制约这些仿生材料在生物科学和医学临床转化领域发展的核心问题。
利用颗粒形状指标实现高分辨率评价
应用领域:
聚合物、塑料与橡胶
采用激光衍射/光散射技术评价了颗粒的总体分布。图像法进一步确定材料的形状(球形、针状、扁平等)。两种技术的结合给出的评估结果更能详细准确地解释测试结果。
水分活度在微生物限度检测的应用(上)
应用领域:
日化/制药
10月10日,CDE发布了公开征求《非无菌化学药品及原辅料微生物限度研究技术指导原则(征求意见稿)》意见的通知。内容多处提及关键词 “水分活度”,为什么呢?因为水分活度是微生物限度研究的重要关注指标之一!
水活度为优质化妆品生产保驾护航
应用领域:
化学品/表面活性剂
截止到2021年,全球化妆品市场规模已经达到5249亿美元,化妆品与人们的生活已经密不可分。然而,近年来全世界范围内由于微生物引发的化妆品质量安全事件频发,迫使生产商与监管部门在生产控制和产品检测环节上不断加大投入。被判定为“低微生物风险的化妆品”则不需要再进行微生物检验,这对降低企业生产成本和提高政府监 管效率具有重要意义。
为什么说元素分析在食物循环中起作用?
应用领域:
食品/饮料/烟草
在食物循环中包括各种各样的原材料及不同的处理,这些过程和材料都经过严密的监管,以确保产品质量以及消费者和环境安全。元素表征是食物循环中材料质量控制的主要工具之一。
通过NH3-TPD测试MFI沸石的吸附热
应用领域:
油墨/涂料/涂层
固体酸催化剂,如沸石,在许多领域被用作工业催化剂,与其相关的研究也得到广泛的开展。为了解固体酸催化的酸性,通常使用氨的程序升温脱附(NH3-TPD)进行表征。本报告详细介绍了通过TPD测试酸度的具体方法和注意事项。
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