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  • 20218-30
    绝缘材料、导体材料和半导体材料的电阻值有什么不同

    通常绝缘材料电阻值>106Ω,半导体材料电阻值在10-3Ω-105Ω,导体材料的电阻值<10-4Ω,绝缘、半导体、导体三种材料的测试方法不同,需要有专业的测试仪器,如:北京冠测仪器公司GEST系列-体积表面电阻测试仪,导体半导体电阻率测试仪绝缘材料电阻率测试仪主要用于测试绝缘材料的绝缘电阻、体积电阻及表面电阻值,本仪器是一台通用试验仪器,只要不超过主机的测试量程,都可以测试,配备不同的电极,适用于橡胶、塑料、薄膜、及粉体、液体、及固体和膏体形状的各种绝缘材料体积和表面电阻值的...

  • 20218-25
    如何选择激光粒度仪分散剂

    分散剂的选择和准备*个选择是测量湿样品时对悬浮介质(分散剂)的选择。初次分析样品时*预先检查分散情况,将选择好的分散剂(初期测量通常用水)加入装有少许样品的烧杯中并观察结果。样品可能溶解,这可以观察到,如果不确定,可以对样品进行分析并观察遮光度,如果观察到遮光度降低,说明样品正在溶解。如果分散剂自身含有杂质或颗粒,这是值得注意的。测量后安全处理样品的问题也必须考虑,遵照当地政策并采用正确的程序来处理样品和分散剂,大多地方法规都禁止危险的样品和分散剂排放到水域中去。表面活化剂和...

  • 20218-24
    真实密度仪的测试原理是什么

    真实密度真实密度简称真密度(truedensity),是指物质在密实状态下单位体积的质量,其表达公式为:ρt=m/V固ρt—多孔材料的真实密度,kg/m3;m—多孔材料固体的质量,kg;V固—多孔材料中固体骨架部分所占的体积,m3。由公式可以看出,对于多孔材料单个颗粒而言,真密度是扣除开口孔隙和闭口孔隙体积后由物质骨架部分所占体积的质量,即材料在无孔状态下的密度。对催化剂又称骨架密度,它是单位体积催化剂骨架或固体部分(不包括颗粒之间间隙及颗粒内微孔体积)的质量。由于苯、异丙醇...

  • 20218-20
    塑料摩擦摩损试验机的主要构成部分和适用材料

    塑料摩擦摩损试验机可做各种金属材料及非金属材料颗粒材料在滑动摩擦、滚动摩擦、滚滑复合摩擦、间歇接触摩擦、往复摩擦等多种状态下的耐磨性能试验,用于评定材料的摩擦机理和测定材料的摩擦系数。并可模拟各种材料在干摩擦、湿摩擦、磨料磨损等不同工况下摩擦磨损试验。该机采用计算机控制系统,可实时显示试验力、摩擦力矩、摩擦系数、试验时间等参数,并可记录实验过程中摩擦系数—时间曲线。塑料摩擦摩损试验机主要由试验主机及智能控制系统两大部分构成,通过微机控制系统进行操作试验,在试验过程中同时可以显...

  • 20218-19
    核磁共振法测比表面积原理

    核磁共振法测比表面积原理:低场核磁共振方法可以对悬浮液状态下的颗粒进行比表面测量和分析。其工作原理是当样品颗粒在悬浮液状态下时,吸附了一层厚度为L的水分子层,此即为吸附水,则水分子层外为自由水,吸附水与自由水中的H质子活性存在很大的差异,使得吸附水的弛豫时间远小于自由水的弛豫时间,这个差别可以反映与颗粒表面吸附溶液的量,进而推导出颗粒的湿式比表面积。核磁共振法具有多项*的优势:测试简单、快速,整个测试过程在3min内;样品无需预处理,无需引入外部试剂;测试结果可靠且稳定性高、...

  • 20218-17
    如何更好的选择压汞仪的膨胀计

    (1)样品类型:如果你的样品是粉末,颗粒状,或具有良好颗粒松散度的大块状,使用粉末膨胀计。如果你的样品是固体形态或大块,使用固体膨胀计。(2)样品体积:使用能够接近填满膨胀计的样品量。膨胀计样品室有三种型号:3,5和15cm³。因此,如果你的样品体积是4cm³那么适合放入5cm³的样品室,从而5cm³的膨胀计是*适合的。(3)样品浸入体积:填充满样品孔的理想汞体积应该介于膨胀计“*浸入体积”的25%至90%。一个理想范围内的有效浸入体积将会提供好的清晰度。换句话说,确保膨胀计...

  • 20218-12
    纳米材料有什么特点

    表面效应表面效应是指纳米微粒表面原子与总原子数之比,随粒径的变小而急剧增大后引起性质上的变化。纳米材料的颗粒尺寸小,位于表面的原子所占的体积分数很大,产生相当大的表面能。随着纳米粒尺寸的减小,比表面积急剧加大,表面原子数及比例迅速增大。由于表面原子数增多,比表面积大,使得表面原子处于“裸露”状态。周围缺少相邻的原子,原子配位数不足,存在未饱和键,导致了纳米颗粒表面存在许多缺陷,使这些表面具有很高的活性,特别容易吸附其他原子或与其他原子发生化学反应。这种表面原子的活性不但引起纳...

  • 20218-11
    粉体工程的研究内容有哪些

    粉体工程的研究内容主要包括粉体科学(powderscience)和粉体技术(powdertechnology)两大部分。其主要研究内容见表1。表1粉体工程研究内容主要内容粉体科学粉体几何形态粒径、粒度、粒度分布、颗粒形状、颗粒的堆积特性粉体力学内部应力、破坏强度、压力分布、内摩擦特性、流动特性、流化特性粉体化学吸附、凝聚、溶解、析晶、沉淀、升华、表面化学性质气溶胶发生、物化性质、动力学、测定粉体的润湿粉体层中液体的种类、润湿的判断、液体架桥、抽吸势粉体计测取样法、分散、测量其...

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