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不銹鋼球閥是什么?球閥只需要用旋轉9度的操作和很小的轉動力矩就能關閉嚴密。*平等的閥體內腔為介質提供了阻力很小、直通的流道。通常認為球閥適宜直接做開閉使用,但近來的發展已將球閥設計成使它具有節流和控制流量之用。球閥的主要特點是本身結構緊湊,易于操作和維修,適用于水、溶劑、酸和天然氣等一般工作介質,而且還適用于工作條件惡劣的介質,如氧氣過氧化氫,甲烷和乙烯等。球閥閥體可以是整體的,也可以是組合式的。
隨著科學技術的進步,20世紀80年代以來,有4種軟電離技術產生,分別為等離子體解吸(PD-MS)、快原子轟擊(FAB )、電噴霧(ESI )和基質輔助激光解吸/電離(MALDI)。
等離子體解吸的原理是:采用放射性同位素的核裂變碎片作為初級粒子轟擊樣品使其電離,樣品以適當溶劑溶解后涂布于0.5-1µm 厚的鋁或鎳箔上,核裂變碎片從背面穿過金屬箔,把大量能量傳遞給樣品分子,使其解吸電離。在制備樣品時,采用硝化纖維素作為底物使得PD-MS 可用以分析分子量高達14 000 的多肽和蛋白質樣品。
珠海二手安捷倫多少錢YTP-1/15SF法蘭連接同上YTP-6螺紋連接用于測量強腐蝕性介質的壓力。如:氯氣,鹽酸,硝酸等。內部填充工作液硅油根據客戶需求填充結構原理隔膜壓力表適用于測量強腐蝕、高溫、高粘度、易結晶、易凝固、有固體浮游物的介質壓力以及必須避免測量介質直接進入通用型壓力儀表和防止沉淀物積聚且易清洗的場合。下面紅旗儀表就隔膜壓力表的發展歷史、發展趨勢、及實際應用等方面來做介紹。當測量介質的壓力P作用于隔膜,則隔膜產生變形[2],壓縮壓力儀表測壓系統的密封液,使其形成P-P的壓力。
快原子轟擊的原理是,一束高能粒子,如氬、氙原子,射向存在于液態基質中的樣品分子而得到樣品離子,這樣可以得到提供分子量信息的準分子離子峰和提供化合物結構信息的碎片峰??煸愚Z擊操作方便、靈敏度高、能在較長時間里獲得穩定離子流。當用于絕大多數生物體中寡糖及其衍生物的分析時,可測分子量達6000。而且在該質量范圍內,其靈敏度遠高于在15000 范圍
質譜儀
內新一代全加速儀器的靈敏度。此外,Camim 等采用FAB-MS 分析從Hafnia alvei中得到的四個寡糖組分,檢測到了NMR 不能觀測到的寡糖、并揭示了寡糖結構的非均一性。
電噴霧電離的原理是:噴霧器頂端施加一個電場給微滴提供凈電荷;在高電場下,液滴表面產生高的電應力,使表面被破壞產生微滴;荷電微滴中溶劑的蒸發;微滴表面的離子“蒸發"到氣相中,進入質譜儀。為了降低微滴的表面能,加熱至200~250℃,可使噴霧效率提高。FAB-MS 可以顯示碎片離子,但只能產生單電荷離子,因此不適用于分析分子量超過分析器質量范圍的分子。ESI 可以產生多電荷離子,每一個都有準確的小m/z 值。此外還可以產生多電荷母離子的子離子,這樣就可以產生比單電荷離子的子離子更多的結構信息。而且,ESI-MS 可以補充或增強由FAB 獲得的信息,即使是小分子也是如此。
一是谷物干燥機的生產能力向大型化發展。針對這種情況,今后,產品生產廠家需要研制處理量在每小時2噸-3噸的設備。二是要設計將高水分谷物一次降到安全標準的設備。在這方面有兩種途徑可以選擇:采用聯合干燥法,即將兩種以上干燥方法的干燥機組合成一種新的干燥工藝,從當前世界各國谷物干燥技術發展來看,這是一種趨勢;設計能谷物閃蒸干燥機。三是應用*測控技術,實現干燥過程向自動化或半自動化方向發展。四是能高溫、快速處理大批量高水分谷物。
質譜儀
基質輔助激光解吸離子化質譜(Matrix-assisted laser desorption ionization mass spectrometry,MALDI-MS) 是20世紀80 年代末問世并迅速發展起來的質譜分析技術。這種離子化方式產生的離子常用飛行時間(time of flight,TOF)檢測器檢測,因此MALDI常與TOF一起稱為基質輔助激光解吸離子化飛行時間質譜(MALDI-TOF-MS)。MALDI-TOF-MS技術,使傳統的主要用于小分子物質研究的質譜技術發生了革命性的變革,從此邁入生物質譜技術發展新時代。該技術的特點是采用被稱為“軟電離"方式,一般產生穩定分子離子,因而是測定生物大分子分子量的有效方法,廣泛地運用于生物化學,尤其對蛋白質、核酸的分析研究已經取得了突破性進展。MALDI-MS 在糖研究中的應用,也顯示出一定的潛力和應用前景。另外在高分子化學、有機化學、金屬有機化學、藥學等領域也顯示出*的潛力和應用前景,已經成為廣大科技工作者研究于分析大分子分子質量、純度、結構的理想工具。其廣泛應用于生物化學領域,
氣浮澄清器具有簡便實用的壓力溶氣氣浮澄清器溶氣罐的設計采用了與傳統理論不同的設計依據,否定了以水力停留時間為主要依據的設計方法,實現了小溶氣大處理量,為增大氣、水接觸面積采用了四級預混和機構,氣、水在幾段時間內即可達到均衡狀態。氣浮澄清器采用率的氣泡發生器氣浮澄清器傳統氣浮由于其釋放器本身的缺陷和局限性,也對浮選效果產生了致命的影響:如渦凹氣浮采用的是利用高速旋轉的葉輪將吸入的空氣打碎而產生氣泡,且不論高速葉輪旋轉的葉輪會同時將絮凝體攪拌,破壞懸浮物的凝聚,僅是這種產生氣泡的方式就決定了這種結構無法產生1mm以下的微氣泡。