
- 2025-03-05 13:46:19弹性体动刚度
- 弹性体动刚度是指弹性体在动态载荷作用下抵抗变形的能力,是描述其动态力学性能的重要参数。它反映了弹性体在振动或冲击等动态环境中的稳定性和耐久性。在科学研究中,了解弹性体的动刚度对于设计高效、可靠的机械系统和减震装置至关重要。若您有关于测试弹性体动刚度的科学仪器需求或问题,请随时告知。
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弹性体动刚度问答
- 2023-05-05 13:57:45确定独立平面磷脂双层膜的弯曲刚度
- 我们描述了一种方法来确定膜弯曲刚度从电容测量大面积,独立,平面,生物膜。脂质膜的弯曲刚度是一种重要的生物力学特性,通常在囊泡中进行光学测量,但在平面无支撑系统中难以量化。为了实现这一目标,我们同时对由DOPC和DOPG磷脂组成的独立的、毫米面积的平面脂质双层成像并施加电势,以测量膜的杨氏(弹性)模量。然后将双分子层建模为相邻的两层弹性薄膜,从薄膜对电场的机电响应计算弯曲刚度。利用DOPC,我们发现用这种方法测定的弯曲刚度与现有的用中子自旋回波测定囊泡、用原子力谱测定支撑脂质双层和用微管抽吸巨大单层囊泡的工作很好地一致。我们研究了不对称钙浓度对对称DOPC和DOPG膜的影响,并量化了由此产生的弯曲刚度变化。该平台提供了创建控制脂质组成和水离子环境的平面双层的能力,并具有不对称改变两者的能力。我们的目标是利用这种高度的成分和环境控制,以及测量物理性质的能力,在未来研究各种生物过程。Zabala-Ferrera, O.; Liu, P.; Beltramo, P.J. Determining the Bending Rigidity of Free-Standing Planar Phospholipid Bilayers. Membranes 2023, 13, 129. https://doi.org/10.3390/membranes13020129
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- 2022-07-04 10:03:55低场核磁检测热塑性弹性体橡胶含量
- 低场核磁检测热塑性弹性体橡胶含量什么是热塑性弹性体?热塑性弹性体TPE/TPR,又称人造橡胶或合成橡胶。其产品既具备传统交联硫化橡胶的高弹性、耐老化、耐油性各项优异性能,同时又具备普通塑料加工方便、加工方式广的特点。可采用注塑、挤出、吹塑等加工方式生产,水口边角粉碎后100%直接二次使用。既简化加工过程,又降低加工成本,因此热塑性弹性体TPE/TPR材料已成为取代传统橡胶的蕞新材料,其环保、无毒、手感舒适、外观精美,使产品更具创意。因此也是一支更具人性化、高品位的新型合成材料,也是世界化标准性环保材料。热塑性弹性体的主要用途:热塑性弹性体是介于橡胶与树脂之间的一种新型高分子材料,不仅可以取代部分橡胶,还能使塑料得到改性。热塑性弹性体所具有的橡胶与塑料的双重性能和宽广的特性,使之在橡胶工业中广泛用于制造胶鞋、胶布等日用制品和胶管、胶带、胶条、胶板、胶件以及胶粘剂等各种工业用品。同时,热塑性弹性体还可代替橡胶大量用在PVC、PE、PP、PS等通用热塑性树脂甚至PU、PA、CA等工程塑料的改性上面,使塑料工业也出现了崭新的局面。热塑性弹性体中橡胶含量的多少直接影响着热塑性弹性体的物理化学性能参数,因此热塑性弹性体橡胶含量控制是非常重要的。在工业生产中,生产不同用途的热塑性弹性体,需要测量橡胶的含量以优化工艺和进行产品质量控制,进而保证产品质量和稳定产品性能。低场核磁检测热塑性弹性体橡胶含量原理:基质的核磁信号衰减非常快,一般在十微秒内衰减为零。而橡胶填料的核磁信号衰减要慢的多,通常信号可以持续几十或几百毫秒。因此,通过对NMR信号进行适当的采样,可以只获取橡胶的核磁信号,从而进行定量测量,图为90度脉冲后检测到的自由感应衰减(FID)信号。在测试之前,根据确定的标准曲线,确定核磁信号强度与橡胶含量的关系,可在30秒—2分钟内测得橡胶含量。
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- 2022-02-22 15:07:33PBA多动子单轴模组
- PBA多动子单轴模组简称(OCTO)是一款多动子封闭式直线定位平台,适用于需要在同一方向矢量或平面上运动的多轴运动控制应用。为进一步提升效率,OCTO系列开发了单轴双轨道多动子定位平台,且双轨道动子间无干涉风险。 模组由PBA DX系列无铁芯电机驱动,每个工位搭配线性位置编码器,配合直线导轨组成,将动子与滑块转接固定后往返运行。每个工位都有独立的线性位置编码器(数字量或模拟量可选);选择模拟量编码器搭配PBA Maxtune驱动器,分辨率最低可细分到80nm,故每单个工位都能做到独立精确定位控制。 PBA多动子单轴模组特点及介绍- 单轴模组上多动子- 单轴双轨道,单轨道间无干涉- 客户可定制行程并自定义编码器分辨率- 有效行程可高达4m(封闭式模组可高达2m)- 含拖链
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- 2020-09-09 10:06:23动电位和循环动电位扫描
- 介绍动电位扫和循环动电位扫描是利用Gamry电化学工作站进行的最常用的测试方法。这些研究通常用于研究表面腐蚀。本篇应用报告介绍了这两种实验方法。有关基础知识,请参考我们的应用报告“电化学腐蚀测量入门”。ASTM G59标准讨论了动电位扫描,ASTM G61标准讨论了循环动电位扫描。动电位扫描方法在这种类型的扫描中,电压驱动阳极或阴极的反应。我们观察到的是反应速度(电流)的总体变化。也就是,恒电位仪记录施加在测试体系上不断增加的电压产生的电流。在总的阳极电流等于总的阴极电流时的电位就是开路电位(Eoc)。(如图一所示)图1 显示总电流阴、阳极枝的腐蚀过程电位在一定范围内进行扫描,同时记录电流。对于阳极扫描,研究者常常从比较小的阴极极化范围(略小于开路电位)开始扫描,对于阴极扫描,从比较小的阳极极化范围(略大于开路电位)开始扫描。循环动电位扫描方法循环动电位扫描类似于动电位扫描,只是多了一步:电压在一定范围扫描后,再反向扫描至初始电位。扫描过程中,由于发生反应,电极表面很有可能改变,因此电压反扫的数据不会与正向扫描重叠。扫描参数ASTM中建议扫描速率是0.1667mV/s。扫速过快通常会导致数据失真,因为样品表面不能保持相对稳定。数据具有代表性的动电位扫描结果如图2所示。图2 430不锈钢合金在1mol/L H2SO4中的动电位扫描曲线自变量(电位)绘制在纵轴上,因变量(电流)绘制在横轴上。这种对不锈钢样品在硫酸中的扫描可以解释为:图3 图2中用颜色表示的各种重要电压,电流和区域当电压从-550mV慢慢增加,电流在阴极区(紫色)下降至Ecorr最小处,然后在金属发生氧化的活化区域(绿色)再次上升。在钝化电位Epp时达到ZD值。电流在过渡区(黄色)再次下降,然后在钝化区(粉色区)较低部分保持相对稳定,电位高于600mV时,表面击穿会导致样品表面产生点蚀或溶解。注意Ecorr附近区域,该区域类似图1中的理想状态。Gamry电化学工作站足够灵敏,能够检测到pA级以下的电流,如图4所示。图4 使用Gamry Reference 600 +™在脱气的海水中测得的奥氏体不锈钢的低电流动电位扫描曲线图4中,样品本身没有电化学活性,很可能只是水的氧化。如前面所述,这些扫描的电化学变化会导致样品表面yong久性破坏。循环动电位扫描结果能显示出这个特征。图5 没有点蚀的循环动电位扫描曲线另一个循环极化图(图6)显示了没有再钝化的点蚀:图6 没有再钝化的点蚀循环极化图另一个具有点蚀和再钝化的循环极化图:图7 具有点蚀和再钝化过程的循环极化图结论动电位和循环动电位扫描都可以用来阐述各种与腐蚀相关的现象。
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- 2021-05-08 10:36:54漩涡混合器点动 连续有啥区别?
- 漩涡混合器点动 连续有啥区别?
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