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技术文章共有105篇文章
麦克应用之化学吸附—AutoChem化学吸附仪的气体选择(20191115)
2019-11-19
ApplicationNote 124AutoChem化学吸附仪的气体选择最新化学吸附应用文章链接:NH4+ZSM-5分子筛(SiO2/Al2O3:30/1)的酸性位表征: AutoChem的脉冲化学吸附和TPD应用麦克应用之化学吸附—使用气体混合器为AutoChem提供自定义的气体混合气(201...全文>>
麦克粉末流动性讲堂—针对料斗设计的粉体表征技术(20191115)
2019-11-19
Jenike在20世纪60年代开发的料斗设计方法在现今依然是业界标准。本文不赘述该方法,概括来说,该方法依赖于计算两个参数:流动函数(FF)和流动因数(ff)。FF仅与粉体剪切强度有关,可由剪切盒测试确定;而ff还与料斗特性——结构组成材料和形状有关。料斗半角和出口尺寸可在这两个参数的基础上计算得到...全文>>
麦克应用之化学吸附—使用气体混合器为AutoChem提供自定义的气体混合气(20191021)
2019-10-22
ApplicationNote 123使用气体混合器为AutoChem提供自定义的气体混合气AutoChem的气体混合器可使用户无需购买定制混合气瓶而进行一系列不同气体浓度的实验。为达到AutoChem的最优性能,混合气压力必须稳定且在10-15psi之间。通常的气体混合器无法满足这一需求,但Aut...全文>>
麦克应用之化学吸附—AutoChem化学吸附仪的程序升温还原(TPR)实验(20191011)
2019-10-15
ApplicationNote 120AutoChem化学吸附仪的程序升温还原(TPR)实验程序升温还原(TPR)技术广泛应用于表征金属氧化物,混合金属氧化物和负载型金属氧化物。通过TPR方法可获得氧化物表面的还原性以及材料表面还原的均匀性。TPR技术的原理是将具有还原性的混合气体(通常是体积比为3...全文>>
麦克粉末流动性讲堂—评价粉体测试工具包:振实密度(20191011)
2019-10-15
这项简单的测试中,比较了振动所引起的密度差异与使用粉体流变仪直接测得的流动性。可见粉体流变仪得出的流动性呈现数量级差异,而松装密度的变化则要缓和得多。这种比较显示了振实密度测试方法中两个突出的局限性。首先,该方法对流动性变化的灵敏度要远远低于粉体流变学等先进技术。其次,在固结导致的流动性能实际变化程...全文>>
AutoChem化学吸附仪的蒸汽进气精确性
2019-10-09
ApplicationNote 116AutoChem化学吸附仪的蒸汽进气精确性AutoChem系列的化学吸附仪配有蒸汽发生器,可以把各种液体加热汽化,形成的蒸汽与载气混合,通过loop环可以定量的将蒸汽脉冲注入到样品中。绝大部分蒸汽是低于临界温度的气体,在室温下会冷凝,因此仪器气体管路需要加热和保...全文>>
麦克应用之化学吸附—AutoChem和质谱的气体校正
2019-09-04
ApplicationNote 122AutoChem和质谱的气体校正AutoChem的TCD校准是将原始TCD信号转换为气体浓度的强大工具。该内置校准的原理是把已知的气体浓度与其所对应的TCD信号相关联,由此获得气体浓度和TCD信号的关系式,从而实现TCD信号的转换。这个功能也可以用于质谱的气体校...全文>>
美国麦克仪器历年技术文章明细
2019-09-04
麦克技术讲堂文章明细压汞1、压汞仪的空白和样品压缩校准2、压汞仪粒径分布模块3、如何使用压汞数据计算特定孔径下材料的堆密度和孔隙率4、压汞测试时使用扫描和平衡的区别5、使用压汞仪计算堆积密度和骨架密度物理吸附1、使用 ASAP 2420 进行进行分子筛的微孔分析2、t-Plot分析微孔材料时如何选择...全文>>
美国麦克仪器历年行业应用文章明细
2019-09-04
麦克行业应用讲堂文章明细MOFs1、MOF材料系列介绍视频之“什么是MOF材料?”2、MOF材料系列介绍视频之“MOF材料储存与分离气体”3、MOF材料系列介绍视频之“MOF材料的商业化”4、MOF材料系列介绍视频之“MOF材料的未来”5、【麦克应用】推动MOF研究—高通量的综合测试催化剂1、麦克应...全文>>
麦克粉末流动性讲堂—评价粉体测试工具包:剪切测试(20190823)
2019-08-26
承接上一篇综述文章,我们已经讨论了传统粉体测试工具包究竟能否满足当下粉体加工者的需求。这篇文章中将开始讨论剪切测试。剪切测试起源于Jenike在20世纪60年代为解决储存容器卸料问题而展开的创新工作。其所开发的技术首次使用数值方法确定粉体加工设备的规格,为该设备的设计提供支持。开发一种设计演算法使得...全文>>
麦克粉末流动性讲堂—传统粉体测试工具包
2019-08-21
流动性(即粉体流动的难易程度)无疑是粉体行为中最重要的特性。对于制药公司而言,设计处方流动性一直是许多工艺的关键,其中一个重要的例子便是按照一定的生产效率成功生产高质量片剂。尽管现如今,日益重视的高效制造和连续生产加深了对于流动性可靠、相关且精密测量的需求。能够适时地利用这种环境变化,评价传统的流动...全文>>
【麦克应用】推动MOF研究—高通量的综合测试
2019-08-21
推动MOF研究—高通量的综合测试 广泛的测试解决方案近年来,MOF材料的开发和研究取得了巨大进展。这些创新材料在许多领域有着广泛的应用。对于MOF的研究而言,下列全面且可靠的测试至关重要:微孔分析低压和高压吸附测试气体分离和气体选择性吸附速率蒸汽吸附图1:在77K下氮气吸附的HKUST-1的高分辨...全文>>
解析2020年版《中国药典》比表面积测定法
2019-08-21
解析2020年版《中国药典》比表面积测定法政策法规随着《中国药典》的快速发展,目前中国药典收载的化学药、生物药、药用辅料等标准正逐步缩小与发达国家药典标准之间的差距。如今《中国药典》已经和美国、英国、欧洲药典一样被世界卫生组织列为制定《国际药典》的主要参考之一。2020年版《中国药典》将进一步完善药...全文>>
麦克应用之化学吸附—H+Y型分子筛(SiO2/Al2O3​:60/1)的酸性位表征(20190809)
2019-08-12
ApplicationNote 146H+Y型分子筛(SiO2/Al2O3:60/1)的酸性位表征:AutoChem的脉冲化学吸附和TPD应用前言分子筛和其它催化剂的Brønstead酸度是影响反应动力学的重要因素。因此,这些酸位点的表征非常重要,通常是参照氨化学吸附法测定催化剂酸度的标准试验方法(...全文>>
麦克粉末流动性讲堂—粉体流动表征技术【视频】
2019-08-12
美国麦克仪器公司下属——富瑞曼科技®为粉体加工业者提供了广泛的教育资源,从一系列的应用说明到白皮书,再到电子书和视频。粉体加工是一个极其复杂的领域,在过去的二十年时间里,富瑞曼科技都致力于拓展对业界所面临挑战的深入理解。最近几个月内,也在优酷视频播单中增添了相关的介绍视频,着眼于解读粉体行为的关键方...全文>>
麦克应用之化学吸附—H+Y型分子筛(SiO2/Al2O3​:30/1)的酸性位表征(20190802)
2019-08-05
前言分子筛和其它催化剂的Brønstead酸度是影响反应动力学的重要因素。因此,这些酸位点的表征非常重要,通常是参照氨化学吸附法测定催化剂酸度的标准试验方法(ASTM D 4824)进行表征。此外,另一种表征方法则是使用丙胺对样品进行脉冲化学吸附,随后进行程序升温脱附(TPD)并连用质谱仪检测丙烯的...全文>>
麦克应用之化学吸附—H+β型分子筛(SiO2/Al2O3:150/1)的酸性位表征(20190719)
2019-07-23
前言 分子筛和其它催化剂的Brønstead酸度是影响反应动力学的重要因素。因此,这些酸位点的表征非常重要,通常参照氨化学吸附法测定催化剂酸度的标准试验方法(ASTM D 4824)进行。另一种表征方法则是使用丙胺对样品进行脉冲化学吸附,然后进行程序升温脱附(TPD)并连用质谱仪检测丙烯的方式...全文>>
麦克讲堂—如何使用物理吸附结果计算吸附热(20190719))
2019-07-23
吸附热是指吸附过程所产生的热效应。吸附热是衡量吸附剂吸附功能强弱的重要指标之一。如何生成吸附热报告:一、进行物理吸附测试,获取吸附等温线。注:生成吸附热报告需在同一种材料不同温度下去进行同一种气体的吸附。二、需注意分析条件(P0和温度),根据测试情况,填写实际情况的分析条件。三、使用MicroAct...全文>>
麦克应用系列之孔隙度—片剂孔隙度对溶出度的影响(20190712)
2019-07-16
孔隙度是影响成药产品许多关键质量属性的一个特征。孔隙度有助于预测压缩过程中的变形特性、体内药动学行为、保质期、水分渗透和生物利用度。理论上,孔隙度测量也可以预测溶出度。产品越多孔,水或胃液就越能渗透并溶解片剂,从而释放出活性药物成分(API)。溶出速度是立即释放药物的一个关键属性,因此了解每种物...全文>>
麦克粉末流动性讲堂—如何解决粉体研发及生产过程中的流动性问题(20190712)
2019-07-16
当然你可以选择优酷上观看麦克讲堂的相关视频。“麦克讲堂”系列视频,登录优酷视频搜索用户“micromeritics”或访问:如果有相关问题,欢迎发发邮件至我们的应用支持邮箱。应用支持邮箱(数据处理/分析方法咨询):application.china@micromeritics.com(请附上您的SM...全文>>
麦克应用系列之粒度粒形—颗粒分析的准确度对生产过程和最终产品的影响(20190628))
2019-07-02
颗粒分析的准确度对生产过程和最终产品的影响图像分析系统可以测量颗粒大小、形状和浓度,并且允许用户对特定的颗粒设置测量参数作者:PETER BOUZA 美国麦克仪器粒度市场发展部经理颗粒分析在医药行业中,无论是生产效率或生产过程,都起着关键性的作用。粒径可以影响辅料或活性药物成份(API)的溶解度,...全文>>
麦克讲堂—孔隙率及测试方法浅谈
2019-07-02
麦克讲堂—孔隙率及测试方法浅谈本期麦克讲堂主要讲一下孔隙率及其测试方法01孔隙率:多孔介质内的微小空隙的总体积与该多孔介质的总体积的比值02空隙率:散粒状材料在堆积状态下,颗粒之间空隙体积与松散体积的百分比03孔隙率确定方法:物理吸附04总孔体积/样品真体积物理吸附:图为等温吸脱附曲线05孔隙率确定...全文>>
麦克应用系列之化学吸附—H + Y型分子筛(SiO2 / Al2O3:5.2 / 1)的酸位点表征
2019-06-24
H + Y型分子筛(SiO2 / Al2O3:5.2 / 1)的酸位点表征前言 分子筛和其它催化剂的Brønstead酸度是影响反应动力学的重要因素。因此,这些酸位点的表征非常重要,通常参照氨化学吸附法测定催化剂酸度的标准试验方法(ASTM D 4824)进行。另一种表征方法则是使用丙胺对样品...全文>>
增材制造(AM)中的密度参数:测量与相关性
2019-04-27
对于增材制造中使用的粉体材料,“密度”有多重含义,不同定义的密度在不同的方法中有用。 在测定增材制造(AM)所需的密度参数时,无论样品是成品部件还是粉末,很容易测得其质量。但测量其体积就没有那么容易。事实上,体积也可以通过不同方法测得,但会产生不同的密度值,了解如何测量替代密度参数对AM是很有价值的...全文>>
正负极材料的粉体特性对锂电池生产工艺的影响
2019-04-26
由于能量密度高,自放电系数小和低的记忆效应,锂离子电池已被广泛应用于可充电电源的产品,如消费电子、动力工具、电动汽车和航天工程等。 上图显示了典型的锂离子电池的生产工艺流程。在流程中的许多阶段都取决于流程开始时的制浆的质量,而制浆的好坏又在很大程度上依赖于与粘合剂及溶剂等混合的正负极材料的粉体特...全文>>
常用搅拌器类型及选择
2019-03-15
搅拌器选型步骤分析介绍   搅拌装置的设计选型与搅拌作业目的紧密结合。各种不同的搅拌过程需要由不同的搅拌装置运行来实现,在设计选型时首先要根据工艺对搅拌作业的目的和要求,确定搅拌器型式、电动机功率、搅拌速度,然后选择减速机、机架、搅拌轴、轴封等各部件。共具体步骤方法如下:   1.按照工艺条件、搅拌...全文>>
搅拌机的使用注意事项
2019-03-15
1.搅拌器在第一次使用时,先对照仪器说明书检查仪器所带配件是否齐全,譬如搅拌子、电源线等;2.调速时应由低速逐步调至高速,最好不要高速档直接起动,以免搅拌子不同步,引起跳动;3.不搅拌时不能加热,不工作时应切断电源;4.仪器应保持清洁干燥,拼混设备/混合机/混合设备/搅拌设备/拼混机/尤其不要使溶液...全文>>
教你如何安装多曲面搅拌机
2019-03-15
在安装的过程当中,应当注意以下几点:  1、桥架必须校正水平,半桥架的立柱应当校正垂直,地脚螺栓以及连接部位必须坚固可靠;  2、将减震座平放在桥架规定的位置上,校正水平之后与桥架的连接固定;  3、减速电机安装在减震座的上面,并且将其固定;  4、将叶轮与搅拌轴的法兰用螺栓连接起来并且紧固;  5...全文>>
教你如何安装多曲面搅拌机
2019-03-15
在安装的过程当中,应当注意以下几点:  1、桥架必须校正水平,半桥架的立柱应当校正垂直,地脚螺栓以及连接部位必须坚固可靠;  2、将减震座平放在桥架规定的位置上,校正水平之后与桥架的连接固定;  3、减速电机安装在减震座的上面,并且将其固定;  4、将叶轮与搅拌轴的法兰用螺栓连接起来并且紧固;  5...全文>>
磁力搅拌器的工作原理
2019-03-15
磁力搅拌器适用于加热或加热搅拌同时进行,适用于粘稠度不是很大的液体或者固液混合物利用了磁场和漩涡的原理将液体放入容器中后 将搅拌子同时放入液体当底座产生磁场后 带动搅拌子成圆周循环运动从而达到搅拌液体的目的。    磁力搅拌器的工作原理       利用磁性物质同性相斥的特性,通过不断变换基座的两端...全文>>