2025-01-10 17:03:13核磁分析技术
核磁分析技术是一种利用核磁共振现象来研究物质微观结构和性质的技术。它基于原子核在外磁场中的磁矩与射频辐射的相互作用,能够提供分子内部的结构信息,如化学键类型、原子间的连接顺序及空间相对位置等。核磁分析技术在化学、生物学、材料科学等领域有广泛应用,是研究分子结构、动态行为及相互作用的重要工具。通过核磁共振谱图的分析,科学家可以深入了解物质的本质属性,为科研和工业生产提供有力支持。

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2022-10-12 20:45:58农药分散度与低场核磁分析技术
农药分散度与低场核磁分析技术农药分散度分散度即指所施用的农药被分散的程度,它是衡量农药制剂质量或施用时喷洒质量的指标之一。分散度通常用分散直径的大小表示。农药的分散度越大,粒子越小;分散度越小,粒子越大。在一般情况下,农药的分散度越大,在使用时其覆盖面积就越大,标志着药剂与病虫害接触的机会也就越大,它关系到农药的毒理学性能是否能得到充分发挥。农药剂型和制剂的研究开发,当然与农药分散度有着密切关系,优良的农药品种、适用的农药剂型、适宜的施药机械都和农药的分散度相关。提高农药分散度一般可采用两种手段:一是加工手段。如将固体药剂粉碎,粉碎得越细,分散度也就越大。如最初使用的粉剂农药,它是由农药原药、助剂和填料混合均匀形成,具有使用方便、撒布效率高、成本低的优点,但是这种剂型使用时易飘移,分散度小,形成粉尘污染,危及人畜健康和环境安全,故产量大减,而被其他分散度相对较好的剂型农药所代替。在使用化学农药时,也应当选择合理的农药分散度。如有一些毒性大的化学农药,往往会对人畜和作物带来毒害,且污染环境和土壤,对农作物造成残毒等。提高农药分散度的好处农药分散度提高,总表面积增大后,可以提高靶面覆盖率 。农药施用后沉积在生物体表面上所能覆盖的面积与生物体表面总面积之比称为农药对靶面覆盖率。在一定用药量下,药剂的分散度越高,所形成的覆盖率就越高。农药分散度低场核磁分析评价低场核磁分析技术可用于水分散粒剂农药分散度的评价,可快速检测悬浮体系中颗粒的分散性、团聚、絮凝过程,为水分散粒剂农药研发和质控提供数据参考。低场核磁分析技术评价农药分散度原理:颗粒分散体中溶剂的弛豫速率与可用颗粒表面积成线性比例。与游离聚合物相关的溶剂或聚合物环和尾部内的溶剂在弛豫速率方面没有显著变化,因为它们仍然具有很高的流动性。当聚合物在颗粒表面形成吸附层时,由于水分子在近表面区域的比例和/或停留时间增加,总的弛豫速率增强。通过低场核磁技术的弛豫差异,即可低场核磁定量评价颗粒分散性。
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2022-10-19 22:52:58水泥水化过程的水-低场核磁分析技术
水泥水化过程的水-低场核磁分析技术水泥加水拌合后成为既有可塑性又有流动性的水泥浆,同时产生水化,随着水化反应的进行,逐渐失去流动能力到达“初凝”.待完全失去可塑性,开始产生结构强度时,即为“终凝”.随着水化,凝结的继续,浆体逐渐转变为具有一定强度的坚硬固体水泥石,即为硬化。水泥与水拌合后,其颗粒表面的熟料矿物立即与水发生化学反应,各组分开始溶解,形成水化物,放出一定热量,固相体积逐渐增加。水化是水泥产生凝结硬化的前提,而凝结硬化是水泥水化的结果。水泥与水拌合后,它的颗粒表面的熟料矿物立即与水发生化学反应,各组分开始溶解,形成水化物,放出一定热量后,固相体积逐渐增加。水泥的水化程度水泥的水化程度是指在一定时间内,水泥颗粒水化量与水泥完全水化量的比值。在纯水泥体系中,由于胶凝材料只有水泥,其水化程度即是整个试样的水化程度。国内外关于水化程度测试法有化学结合水法、CH定量测试法、水化热法和水化动力模拟等方法。水泥水化过程的水低场核磁分析技术原理低场核磁共振技术对于水泥浆体内部不同自由程度的水分有着较高的敏感性。低场核磁共振技术以水分为“探针”可分析水分在浆体内部的弛豫信息,表征水泥浆体水化进程中微观结构,这使得利用低场核磁共振技术研究水泥水化程度成为可能。横向弛豫时间可表征早期的水泥水化反应程度。现代水泥基材料科学的研究表明,不可蒸发水的含量与材料水化反应的程度和产物的晶体结构相关,而可蒸发水的含量及其状态与材料的抗冻性、抗腐蚀性、徐变、干燥收缩等性能关系密切。由于水泥水化反应随时间变化的连续性,不可蒸发水和可蒸发水的含量及状态也在不断变化。
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2022-10-15 17:16:55颗粒剂农药分散度与低场核磁分析技术
颗粒剂农药分散度与低场核磁分析技术颗粒剂农药分散度分散度即指所施用的农药被分散的程度,它是衡量农药制剂质量或施用时喷洒质量的指标之一。分散度通常用分散直径的大小表示。农药的分散度越大,粒子越小;分散度越小,粒子越大。在一般情况下,农药的分散度越大,在使用时其覆盖面积就越大,标志着药剂与病虫害接触的机会也就越大,它关系到农药的毒理学性能是否能得到充分发挥。农药剂型和制剂的研究开发,当然与颗粒剂农药分散度有着密切关系,优良的农药品种、适用的农药剂型、适宜的施药机械都和农药的分散度相关。提高颗粒剂农药分散度一般可采用两种手段:一是加工手段。如将固体药剂粉碎,粉碎得越细,分散度也就越大。如最初使用的粉剂农药,它是由农药原药、助剂和填料混合均匀形成,具有使用方便、撒布效率高、成本低的优点,但是这种剂型使用时易飘移,分散度小,形成粉尘污染,危及人畜健康和环境安全,故产量大减,而被其他分散度相对较好的剂型农药所代替。在使用化学农药时,也应当选择合理的颗粒剂农药分散度。如有一些毒性大的化学农药,往往会对人畜和作物带来毒害,且污染环境和土壤,对农作物造成残毒等。提高颗粒剂农药分散度的好处颗粒剂农药分散度提高,总表面积增大后,可以提高靶面覆盖率 。农药施用后沉积在生物体表面上所能覆盖的面积与生物体表面总面积之比称为农药对靶面覆盖率。在一定用药量下,药剂的分散度越高,所形成的覆盖率就越高。颗粒剂农药分散度低场核磁分析评价低场核磁分析技术可用于水分散粒剂颗粒剂农药分散度的评价,可快速检测悬浮体系中颗粒的分散性、团聚、絮凝过程,为水分散粒剂农药研发和质控提供数据参考。低场核磁分析技术评价颗粒剂农药分散度原理:颗粒分散体中溶剂的弛豫速率与可用颗粒表面积成线性比例。与游离聚合物相关的溶剂或聚合物环和尾部内的溶剂在弛豫速率方面没有显著变化,因为它们仍然具有很高的流动性。当聚合物在颗粒表面形成吸附层时,由于水分子在近表面区域的比例和/或停留时间增加,总的弛豫速率增强。通过低场核磁技术的弛豫差异,即可低场核磁定量评价颗粒分散性。
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2022-06-13 10:26:27玻璃纤维浸润剂固含量-低场核磁分析技术
玻璃纤维浸润剂固含量-低场核磁分析技术玻璃纤维浸润剂这一名称是从物理学上的“浸润”衍生而来。在物理学上,“浸润”定义如下:“当液相与固相接触时,液相可以沿着固相表面不断扩展而相互融合,此现象称为浸润;反之,液相表面不断收缩,则称之为不浸润。”伴随着国内玻纤市场的不断发展,市场竞争逐步加剧,玻纤产品的制造成本越来越得到生产厂家的重视。玻璃纤维浸润剂成本是作为构成玻纤成本的主要因素之一,如何有效地提升玻纤浸润剂的涂敷率,进而降低生产成本已成为玻纤制造厂家面临的许多问题之一。固含量是衡量浸润剂性能的重要指标之一。在工业生产中,很多厂家采用按照配方原比例提升浸润剂含量、降低涂油线速度的方法来提升浸润剂涂敷率。低场核磁分析技术可以快速检测玻璃纤维浸润剂固含量,从而为成本控制和产品质量提供数据参考。玻璃纤维浸润剂能改变玻璃纤维的表面状态,不仅满足了玻纤原丝后道工序加工性能的要求而且在复合材料中还能促进玻璃纤维增强体与高分子聚合物基体的结合,是决定玻璃纤维增强复合材料zui终性能的重要因素。玻璃纤维浸润剂的主要作用是连结玻璃纤维和基体树脂并在界面层传递应力,具有以下性能:1.浸润剂中的偶联剂必须起到桥梁的作用,在复合材料制备过程中能与纤维中的二氧化硅发生反应,形成化学键合,并能和聚合物基体发生反应,产生化学结合;2.浸润剂中的成膜组分对玻璃纤维表面具有良好的粘结作用,与树脂有良好的相容性,同时产生固化反应。3.浸润剂中的润滑剂、抗静电剂等也必须能溶解或扩散于基体树脂中,尽量减少各种助剂对界面粘结的影响。玻璃纤维浸润剂,经加热烘干后形成厚度极小的薄膜。偶联剂吸附在玻璃表面并发生化学反应,成膜剂,在原丝烘干过程中聚结成树脂层膜,对原丝起着集束和保护作用,各种助剂在成膜过程中迁移到浸润剂膜的表面,直接与气相接触,这几个组分在烘干温度下相互扩散,相互融合,形成一个有浓度梯度的复杂结构层。低场核磁分析技术检测玻璃纤维浸润剂固含量的基本原理:不同固含量的浸润剂,对应的磁共振信号衰减快慢不一样。玻璃纤维浸润剂样品的T2弛豫时间倒数与固含量(浓度)呈线性关系,表达式如下:可以测得已知玻璃纤维浸润剂固含量的样品,确定浓度与T2弛豫时间倒数的关系,制作标线。进而可以快速、无损测得未知固含量的样品。
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2023-05-19 12:00:40便携式核磁
一、什么是便携式核磁仪?便携式核磁仪(Portable Nuclear Magnetic Resonance,PNMR)是一种小型、轻便、易携带的核磁共振仪器。它的核心部分是一个低场强磁铁,通常在0.1T-1.5T之间。二、便携式核磁仪有哪些特点?1. 便携性强:体积小、重量轻、易于携带,可在实验室、野外和工业现场进行非破坏性的材料表征和分析。2. 成本较低:相较于传统核磁共振仪,需要的设备和材料成本较低,因此价格更为合理。3. 实时检测:可以进行实时检测,可以在很短的时间内提供有关样品的信息。4. 操作简单:操作简单,使用便捷,只需要将样品放置在仪器中,并按照操作说明进行相应的设置和操作即可。5. 非破坏性:是一种非破坏性的检测手段,可以在不破坏样品的情况下获取样品的信息。6. 适用于小样品:样品室通常较小,可以容纳约1毫升的样品。因此,它适用于需要分析小样品的应用。7. 多功能性:可以用于各种应用,包括油气勘探和开发、化学分析、生物医学研究、材料表征、食品和药品分析等领域。
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