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超薄切片技术在无机固体材料领域的应用实例-热电材料
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本文由 徕卡显微系统(上海)贸易有限公司 整理汇编
2016-01-29 00:00 659阅读次数
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超薄切片技术在无机固体材料领域的应用实例-热电材料
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- 无机固相萃取材料SI主要官能团:非键合的活性硅土(Unbonded,activatedsilica);主要作用力是极性,第二作用力是阴离子交换。SI被人们认为是Z强的极性填料。未键合的活性硅具有酸性。硅胶的这种特性使得其可以吸附空气中的水分,因此必须注意在使用前需确保其干燥。由于SI的高极性,在使用SI填料进行极性吸附时一定不能使用极性溶剂处理SI柱。如果需要在SPE柱预处理时使用极性溶剂,则应该改用2OH或NH2填料。在分离结构相似的化合物时,SI是理想的填料。将目标化合物溶在非极性溶剂中,然后通过增加THF或乙酸乙酯来逐渐增加溶剂的极性将机构相近的化合物分开。SI填料属于正相色谱材料,通常由于非极性环境。水对SI填料有溶解作用,因此在使用时要防止水分的引入。弗罗里硅藻土弗罗里硅藻土是极性吸附剂。适用于从非极性的基液中萃取极性化合物(如胺类、羟基类及含杂原子或杂环化合物)。与SI填料类似,弗罗里硅藻土属于正相色谱材料,通常由于非极性环境。水对弗罗里硅藻土有溶解作用,因此在使用时要防止水分的引入。氧化铝结构:Al2O3酸性氧化铝(Al-A)的pH约为5,具有很高的活性。酸性氧化铝可以通过铝金属的ZX与化合物羟基的氢形成氢键将化合物吸附。或通过离子交换将带有负电荷的化合物吸附。可以通过控制氧化铝表面的pH来控制其吸附作用。用酸洗氧化铝可以使得其吸附碱性化合物的能力下降。酸性氧化铝主要用于吸附极性化合物或具有阴离子官能团的化合物。中性氧化铝(Al-N)的pH约为6.5,具有很高的活性。中性氧化铝可以通过铝金属的ZX与化合物羟基的氢形成氢键将化合物吸附。或通过离子交换将带有负电荷的化合物吸附。可以通过控制氧化铝表面的pH来控制其吸附作用。中性氧化铝的表面能够通过其铝原子ZX与带有高负电荷的杂原子(杂环化合物)作用。如:N、O、P、S。也可以与富电的芳香结果的化合物作用。这种填料可以将胺类或芳香族化合物从水相或非水相基液中吸附。碱性氧化铝(Al-B)的pH约为8.5,具有很高的活性。碱性氧化铝可以通过铝金属的ZX与化合物羟基的氢形成氢键将化合物吸附。或通过离子交换将带有负电荷的化合物吸附。可以通过控制氧化铝表面的pH来控制其吸附作用。用碱性溶液淋洗这种填料使得填料表面带负电。具有阳离子官能团的化合物可以通过碱性氧化铝表面的负电荷吸附。碱性氧化铝主要用于吸附极性化合物或具有阳离子官能团的化合物。氧化铝属于正相色谱材料,通常由于非极性环境。水对氧化铝填料有破坏作用,因此在使用时要防止水分的引入。活性炭活性碳是Z早使用的含碳固相萃取材料。主要用于萃取中等极性至低极性的有机化合物。由于这种材料对部分目标化合物的吸附常常是不可逆的,而且对一些化合物的回收率较低。因此,目前很少使用这种材料。石墨碳黑(Graphitizedcarbonblack)石墨碳黑(GCB)是通过对碳黑加热(2700-3000℃)而得到的。主要用于萃取非极性及中等极性有机化合物。早期的石墨碳黑是无孔的。表面积在100m2/g。近期的石墨碳黑表面积可达210m2/g。由于氧的化学吸附,碳黑表面结构上含有氧复合物。其结构类似于含氢醌、醌、等。这些功能团具有很强的极性,可以吸附一些酸性化合物。由于这些功能团的存在,石墨碳黑表面带有一些正电荷,具有阴离子交换的功能。多孔石墨碳(PorousGraphitizedcarbon)多孔石墨碳(PGC)具有平面晶体的表面,六个碳原子组成的平面六角形具有显著的疏水(非极性)特征。对石墨碳进行处理后得到的多孔石墨碳商品化的多孔石墨碳的颗粒大小与硅胶材料相近。其平均表面积在120m2/g。多孔的平均直径为25nm。多孔率为75%。这种材料几何结构稳定,不会膨胀及收缩。可以在所有的pH范围使用。多孔石墨碳萃取机理与传统的C18及PS-DVB聚合材料有明显的不同。由于多孔石墨碳是通过范德华力将其多层水晶结构合为一体,多孔石墨碳可以通过疏水作用及电子作用吸附非极性以及极性化合物,包括水溶性的化合物。[详细]
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2018-09-21 10:01
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2024-09-11 18:03
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NanoTest应用小册子-聚合物材料领域
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2016-09-06 00:00
报价单
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固体材料(透光材料)折射率的测定方法
- 折射率不但标志着液体的纯度和浓度,也标志着化学反应过程的正常进行与质量情况,因此化学工业、制药工业、油脂工业、食品工业、制塘工业、地质勘察等也涉及液体折射率的测定。介质折射率的测试方法有许多种,例如:测角法、浸液法、干涉法等。 测角法直接利用光的折射定律,以测出光束通过待测试样后的偏转角度来确定折射率。这种方法的测量精度较高,可达小数第四位至第五位,在研究玻璃的光学常数与其化学成分之间的关系时通常采用这类方法。主要测试仪器为阿贝折射仪。 浸液法是以己知折射率的液体为参考介质来测定介质的折射率。这种方法简单容易,但准确度较差,大约为士2×10-3. 干涉法是利用折射率和光程差之间的关系,以干涉条纹的变化来进行折射率测量的方法。这类方法可分为涉光谱法、全息干涉法和F-P干涉法等. 在选择测试方法与测试仪器时,首先应考虑测量范围和测试精度的要求,其次是实验室的测试条件与设备。本实验用阿贝折射仪法。[详细]
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2018-08-10 10:58
产品样册
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2016-01-21 00:00
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2008-09-10 00:00
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UC Enuity 是徕卡显微系统推出的新一代超
薄切片机,它的自动设置功能和卓越的切
片质量可为您节省宝贵的时间和资源。[详细]
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2024-04-10 11:36
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美国Hysitron纳米力学系统在超薄薄膜领域的应用
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2016-07-22 00:00
应用文章
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聚酰亚胺材料在锂电池隔膜领域的研究进展(二)
- 模板法是以具有一定结构尺寸且与聚酰胺酸不相容的致孔剂为模板,将聚酰胺酸与致孔剂混合后,经亚胺化后得到致孔剂/聚酰亚胺复合膜,再用模板脱除剂除去致孔剂制备PI多孔膜的方法。[详细]
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2023-08-09 10:10
其它
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聚酰亚胺材料在锂电池隔膜领域的研究进展(一)
- 传统的聚烯烃隔膜在电池过充或使用不当的情况下,电池内部或外部过热使得电池温度超过160℃时,聚烯烃隔膜会收缩或熔断,导致电池的正负电极接触而短路,存在引起电池燃烧或爆炸的危险,严重威胁着使用者的生命安全。[详细]
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2023-08-09 10:12
其它
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无机材料之结构分析
- 对于无机材料来说,经常会碰到同分异构的情况。但是仅仅通过扫描电镜和能谱,我
们只能得到形貌和成分数据,而没有办法对样品进行准确的结构分析。而结构作为物质的
基本特性,极大的影响着热、力、光、电、磁等性能,因此也是微区表征不容忽视的方面。
而目前在 SEM 系统中,能够进行结构表征的也只有 EBSD,但是前提依然是要有严格的
样品制备,局限性很大。[详细]
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2024-09-14 01:13
应用文章
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