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毛细管分析常见的问题 及解决方案有哪些?
凡内径很细的管子叫“毛细管”。通常指的是内径等于或小于1毫米的细管,因管径有的细如毛发故称毛细管。例如,水银温度计、钢笔尖部的狭缝、毛巾和吸墨纸纤维间的缝隙、土壤结构中的细隙以及植物的根、茎、叶的脉络等,都可认为是毛细管。毛细管电色谱是近年发展起来的一种新型微分离分析技术,它整合了毛细管电泳与微径柱液相色谱的优点,通过在填充微细颗粒液相色谱填料的微径柱色谱柱两端施加直流高压电场,达到其对痕量复杂生物及化学体系样品*的分离能力。毛细管分析常见的问题及解决方案有哪些?一、峰丢失可...
2021-12-2 查看详情 -
岩心分析的目的及意义是什么?
岩心分析是指利用各种仪器设备来观测和分析岩心一切特性的系列技术。岩心是地下岩石(层)的一部分,所以岩心分析是获取地下岩石信息的十分重要的手段。表2-1给出了保护油气层研究中岩心分析的内容及相应的技术方法。应用中要根据具体的油气层特点进行选择分析,做到既能抓住主要矛盾,解决实际问题,又要经济实用,注意发挥不同技术的优点,配套实施。1.岩心分析目的有三点:(1)全面认识油气层的岩石物理性质及岩石中敏感性矿物的类型、产状、含量及分布特点;(2)确定油气层潜在损害类型、程度及原因;(...
2021-11-17 查看详情 -
高压反应釜清洗方式及注意事项
高压反应釜是我们的主营产品之一,高压反应釜从很大程度上改善了以往不能密封的问题,而且在整个过程当中,是没有污染的,能够达到特定的高温,并能够实现理想的反应。高压反应釜的作用:特别适合使用高压反应釜的化学反应,是一些易爆、易燃或者是有毒的反应。其还有加热的装置,可以在订货的时候选择搭配的,并可以按照要求来实现斧体表面的装置,让整个化学反应过程都是比较合理和方便的。高压反应釜的出现,能够帮助到很多实验的过程,也能够实现不同的物质混合而产生一些核心技术,能够给企业或单位,带来无限的...
2021-11-5 查看详情 -
高压恒速恒压泵工作完毕后要如何停泵?
高压恒速恒压泵采用变频调节调节高压泵的运行工况,减少阀门截流损失,降低能耗,变频调节可使高压泵运行平稳、降低阀门节流噪音,降低高压泵体内憋压现象。反渗透系统考虑设置2台高压泵,采用单元制的连接方式。高压泵的性能参数为:Q=100m3/h,H=160m。为避免产生的瞬间水压对反渗透膜造成水锤现象,出口设置一电动慢开门,同时进口设置低压开关,以避免高压泵吸空,出口设置高压开关,避免高压对反渗透膜造成损伤。设备采用单气控非平衡气体分配阀来实现泵的往复运动,通过大活塞推动小活塞的原理...
2021-10-23 查看详情 -
岩心气体孔渗联测仪的操作方法揭秘
岩心气体孔渗联测仪结合了微X射线荧光分析,数字X射线成像和光学成像三项技术,用于沉积物样品柱(岩心)的非接触式扫描分析。在不损坏样品的情况下,它可以提供高质量,高精度和完整的数据,并保持样品的原始性和完整性。岩石中没有填充固体物质的孔洞就是岩石的孔洞。所谓的孔隙率是岩石的孔体积与岩石的表面体积之比。其中,岩石的孔隙体积与岩石的表面体积之比称为孔隙率。岩石的有效孔体积与岩石的表面体积之比称为有效孔隙率。孔隙度是计算储量和评价储层特征的重要指标,通常使用有效孔隙度。岩心气体孔渗联...
2021-10-12 查看详情 -
您想了解的CO2超临界萃取装置都在这里了
CO2超临界萃取装置的原理是利用超临界二氧化碳对某些特殊天然产物具有特殊溶解作用,利用超临界二氧化碳的溶解能力与其密度的关系,即利用压力和温度对超临界二氧化碳溶解能力的影响而进行的。在超临界状态下,将超临界二氧化碳与待分离的物质接触,使其有选择性地把极性大小、沸点高低和分子量大小不同的成分依次萃取出来。当然,对应各压力范围所得到的萃取物不可能是单一的,但可以控制条件得到佳比例的混合成分,然后借助减压、升温的方法使超临界流体变成普通气体,被萃取物质则*或基本析出,从而达到分离提...
2021-9-13 查看详情 -
怎样正确使用岩心气体渗透率仪呢
岩心气体渗透率仪是基于达西定律的。在一定压力下的空气通过流量计后流过岩心,由于岩心的渗透率不同,通过岩心的前后两端的压力也不同,压力传感器将这一信息传输给计算机,计算机便得出岩心前后的压差和在这一压力下所对应的流量,带入公式便可求出岩心的渗透率。大岩芯(φ70、φ100、φ120mm)的渗透率参数,一般有三个,即垂直、侧向和径向渗透率。它们的测定原理均是基于达西直线渗滤定律,即测出某压差下的流量,从而便可计算出三个渗透率的参数。岩心气体渗透率仪的使用方法是什么呢?1.将岩心装...
2021-9-3 查看详情 -
CO2超临界萃取装置科普知识大全,你真不一定都懂
CO2超临界萃取装置分离过程的原理是利用超临界二氧化碳对某些特殊天然产物具有特殊溶解作用,利用超临界二氧化碳的溶解能力与其密度的关系,即利用压力和温度对超临界二氧化碳溶解能力的影响而进行的。在超临界状态下,将超临界二氧化碳与待分离的物质接触,使其有选择性地把极性大小、沸点高低和分子量大小不同的成分依次萃取出来。当然,对应各压力范围所得到的萃取物不可能是单一的,但可以控制条件得到佳比例的混合成分,然后借助减压、升温的方法使超临界流体变成普通气体,被萃取物质则*或基本析出,从而达...
2021-8-12 查看详情