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2025-04-25 14:15:24水不溶物檢測方法
水不溶物檢測方法通常涉及取樣、溶解、過濾、干燥及稱重等步驟。首先,從待測樣品中準確稱取一定量;然后選擇合適的溶劑進行溶解,確保可溶性成分完全溶解;接著通過過濾裝置分離出不溶物;將不溶物濾餅進行干燥處理,以去除殘留溶劑;最后稱重干燥后的不溶物,根據初始樣品質量和最終不溶物質量計算水不溶物含量。該方法廣泛應用于環境、食品、化工等領域,用于評估樣品中不溶性雜質的含量。

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2023-02-06 14:03:36聚丙烯二甲苯可溶物標準方法(核磁法)
聚丙烯二甲苯可溶物標準方法(核磁法)聚丙烯(PP)是無色半透明、無毒的熱塑性樹脂,與其它通用熱塑性塑料相比,具有相對密度小、價格低以及綜合性能較好等特點,被廣泛地應用于化工、建筑、家電、農業、交通運輸等多個領域。按照取代甲基的立體位置排列方向和次序的不同,聚丙烯可分為等規、間規和無規聚丙烯三種,一般工業生產的均聚聚丙烯以等規物為主要成分。本文主要介紹聚丙烯二甲苯可溶物標準方法(核磁法)的原理。等規和間規聚丙烯屬于立構規整性聚合物,而表示立構規整性聚合物含量的百分數又稱為等規度。無規部分是可以溶解在二甲苯溶液中的,而等規部分不可溶。先加熱,溶解,冷卻,過濾。測出固體的含量。就可以得到等規度了。溶解的是非等規物,就是無規物(二甲苯可溶物)。通過測定二甲苯可溶物可換算出聚丙烯等規度,能夠了解聚丙烯分子的空間結構規整程度和產品的結晶性能。等規度越高,其規整程度、結晶度也越高,產品的硬度、剛度、模量、斷裂和屈服強度等機械性能都有所增加,熔點、熱穩定性、耐老化性和耐幅射性能也相應提高,而韌性、抗沖擊性、斷裂伸長率等性能則有所下降。目前測試聚丙烯二甲苯可溶物常用的分析方法主要有:有機溶劑萃取稱量法和小核磁法等。有機溶劑萃取稱量法萃取時間長,需要24個小時,溶劑有毒有害。且受到諸多因素的影響,如:聚丙烯顆粒大小、試樣的干燥程度、試樣量、萃取溶劑的使用量、抽提次數、試樣萃取時間、溫度、試樣冷卻時間和萃取后烘干時間等等,都對結果的準確度有影響。小核磁法具有分析速度快,準確度高、無污染和成本低等優點,適用于研發與工業質檢。小核磁測聚丙烯二甲苯可溶物原理小核磁測聚丙烯二甲苯可溶物的原理是:采用射頻脈沖激發樣品,使處于低能級的原子核躍遷到高能級。當外加射頻脈沖關閉后,高能級的原子核回躍遷到低能級,此時產生了核磁共振信號。所觀測到的核磁信號是隨時間指數衰減的信號,信號衰減的過程稱為馳豫過程。該衰減信號可以提供兩個信息,一是,核磁信號的強度取決于樣品中所測量原子核的數目,二是,信號衰減的速度取決于所測量原子核的運動狀況。等規、間規聚丙烯的核磁信號衰減得快,而無規聚丙烯中的核磁信號衰減慢得多。基于核磁信號的這兩個特點,對聚丙烯進行不同的激發和采樣,可以得到對應的數據。進一步利用等規和間規聚丙烯共振衰減信號與正庚烷萃取值之間的比例關系,建立線性關系的標準曲線,并由此準確測定聚丙烯的等規度。小核磁測聚丙烯二甲苯可溶物的原理與小核磁分析軟件
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2023-02-08 14:20:31聚丙烯二甲苯可溶物原理與方法介紹(核磁法)
聚丙烯二甲苯可溶物原理與方法介紹(核磁法)聚丙烯(PP)是無色半透明、無毒的熱塑性樹脂,與其它通用熱塑性塑料相比,具有相對密度小、價格低以及綜合性能較好等特點,被廣泛地應用于化工、建筑、家電、農業、交通運輸等多個領域。按照取代甲基的立體位置排列方向和次序的不同,聚丙烯可分為等規、間規和無規聚丙烯三種,一般工業生產的均聚聚丙烯以等規物為主要成分。本文主要介紹聚丙烯二甲苯可溶物原理與方法介紹(核磁法)的原理。等規和間規聚丙烯屬于立構規整性聚合物,而表示立構規整性聚合物含量的百分數又稱為等規度。無規部分是可以溶解在二甲苯溶液中的,而等規部分不可溶。先加熱,溶解,冷卻,過濾。測出固體的含量。就可以得到等規度了。溶解的是非等規物,就是無規物(二甲苯可溶物)。通過測定二甲苯可溶物可換算出聚丙烯等規度,能夠了解聚丙烯分子的空間結構規整程度和產品的結晶性能。等規度越高,其規整程度、結晶度也越高,產品的硬度、剛度、模量、斷裂和屈服強度等機械性能都有所增加,熔點、熱穩定性、耐老化性和耐幅射性能也相應提高,而韌性、抗沖擊性、斷裂伸長率等性能則有所下降。目前測試聚丙烯二甲苯可溶物常用的分析方法主要有:有機溶劑萃取稱量法和小核磁法等。有機溶劑萃取稱量法萃取時間長,需要24個小時,溶劑有毒有害。且受到諸多因素的影響,如:聚丙烯顆粒大小、試樣的干燥程度、試樣量、萃取溶劑的使用量、抽提次數、試樣萃取時間、溫度、試樣冷卻時間和萃取后烘干時間等等,都對結果的準確度有影響。小核磁法具有分析速度快,準確度高、無污染和成本低等優點,適用于研發與工業質檢。小核磁測聚丙烯二甲苯可溶物原理小核磁測聚丙烯二甲苯可溶物的原理是:采用射頻脈沖激發樣品,使處于低能級的原子核躍遷到高能級。當外加射頻脈沖關閉后,高能級的原子核回躍遷到低能級,此時產生了核磁共振信號。所觀測到的核磁信號是隨時間指數衰減的信號,信號衰減的過程稱為馳豫過程。該衰減信號可以提供兩個信息,一是,核磁信號的強度取決于樣品中所測量原子核的數目,二是,信號衰減的速度取決于所測量原子核的運動狀況。等規、間規聚丙烯的核磁信號衰減得快,而無規聚丙烯中的核磁信號衰減慢得多。基于核磁信號的這兩個特點,對聚丙烯進行不同的激發和采樣,可以得到對應的數據。進一步利用等規和間規聚丙烯共振衰減信號與正庚烷萃取值之間的比例關系,建立線性關系的標準曲線,并由此準確測定聚丙烯的等規度。小核磁測聚丙烯二甲苯可溶物的原理與小核磁分析軟件
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2022-10-10 22:55:48水凝膠的溶脹性怎么測(低場核磁法)
水凝膠的溶脹性怎么測(低場核磁法)水凝膠是一類極為親水的三維網絡結構凝膠,它在水中迅速溶脹并在此溶脹狀態可以保持大量體積的水而不溶解。由于存在交聯網絡,水凝膠可以溶脹和保有大量的水,水的吸收量與交聯度密切相關。交聯度越高,吸水量越低。水凝膠中的水含量可以低到百分之幾,也可以高達99%。水凝膠具有良好的生物相容性、低毒性和可生物降解性等特性,用途非常廣泛。水凝膠溶脹過程與水的傳輸和凝膠網絡結構有關,因此,溶脹性能是評價水凝膠的重要參數。凝膠的溶脹性評價方法目前關于溶脹行為的研究主要是通過測量溶脹水凝膠的重量或體積變化來計算溶脹率。然而,該方法需要從溶液中取出水凝膠并用濾紙擦拭以去除多余的表面水,擦拭過程容易影響測定的準確度和重復性,從而產生意想不到的誤差。凝膠的溶脹性怎么測(低場核磁法)低場核磁共振(LF-NMR)在研究基于水遷移率的聚合物網絡的水傳輸和微觀結構方面具有巨大潛力。與高分辨率核磁共振不同,低場核磁共振(LF-NMR)主要用于通過測量弛豫時間來闡明反映結構異質性和相互作用的分子遷移率。研究表明,低場核磁共振(LF-NMR)是一種快速、無創、無損的測定水組分分布的方法。對于水凝膠,不同環境中的水,如凝膠內水或外水,可能表現出不同的弛豫性質。T2組分對應的幅度可以定量并計算膨脹率。此外,基于T2值與水凝膠網絡網孔尺寸之間的比例關系,可以描繪溶脹過程中由于濃度效應引起的水凝膠網絡網孔尺寸變化。因此,低場核磁共振(LF-NMR)可以作為研究水凝膠溶脹過程中水的動態傳輸和微觀結構變化的有力工具。此外,低場核磁共振(LF-NMR)不需將水凝膠從溶脹體系中取出,即可直接原位測量水凝膠的T2分布。
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2025-02-17 14:30:13溶出儀同軸度怎么測試
溶出儀同軸度測試是藥物釋放研究中的重要環節,確保溶出實驗的準確性和可靠性。在藥品研發和質量控制過程中,溶出儀的精度直接影響藥物釋放特性數據的真實性和可重復性。因此,測試溶出儀同軸度是保證實驗質量的必要步驟。本文將深入探討溶出儀同軸度的定義、測試方法以及如何通過準確的測試提高溶出實驗的精度,為藥物研發和質量管理提供可靠的技術支持。 什么是溶出儀同軸度? 溶出儀同軸度是指溶出儀中溶出筒與溶出儀旋轉軸之間的垂直度,簡而言之,就是溶出筒是否與旋轉軸保持一致。如果同軸度存在偏差,溶出液流動的不均勻性可能導致藥物釋放實驗結果的誤差。因此,保證溶出儀的同軸度對于確保測試結果的精確性至關重要。 如何測試溶出儀同軸度? 測試溶出儀同軸度通常使用專業的測量工具和標準方法。以下是常見的測試步驟: 儀器準備:確保溶出儀已穩定安裝在水平的工作臺上。檢查儀器各部件是否完好,特別是溶出筒和旋轉軸的連接部分。 使用水平儀:水平儀是一種常見的工具,用于檢測溶出筒與旋轉軸之間的角度偏差。通過在溶出儀頂部和溶出筒上方放置水平儀,調整溶出儀至標準位置。 使用同軸度檢測儀:為提高測試精度,可以使用同軸度檢測儀對溶出儀進行更為的檢測。這種儀器通過測量溶出筒與旋轉軸的相對位置,能準確判斷是否存在同軸度誤差。 多點測量:為了確保測試結果的準確性,建議進行多點測量。在不同位置檢查溶出筒與旋轉軸的垂直度,確保整個儀器的均勻性。 結果分析:根據測量數據,評估同軸度的偏差。若測試結果顯示偏差超出規定范圍,則需要對溶出儀進行校準或調整。 為什么同軸度測試如此重要? 同軸度的偏差直接影響到溶出實驗的均勻性和數據的精確度。若溶出筒與旋轉軸不對齊,液體在溶出筒中的流動可能不均勻,進而導致藥物的釋放速率不穩定。實驗中的這些不穩定性可能導致誤差積累,影響藥物的質量控制和產品開發。因此,定期對溶出儀進行同軸度測試并進行必要的調整,是保證實驗結果準確性和可靠性的基本要求。 如何保持溶出儀的同軸度? 為了確保溶出儀長期穩定運行,除了定期測試同軸度外,還需要采取一些維護措施。例如,定期清潔溶出筒和旋轉軸,檢查儀器是否有松動的零部件,以及對儀器進行定期校準等。操作人員需具備專業的操作技能,確保每次實驗前的調整和校準工作做到位。 結語 溶出儀同軸度測試是保證藥物溶出實驗準確性的關鍵環節之一。通過專業的測試方法,能夠及時發現潛在的儀器誤差,確保藥物釋放數據的可靠性。在藥物研發和質量控制過程中,溶出儀的精確性和穩定性不可忽視,因此對同軸度的測試和維護至關重要。
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2023-01-16 22:21:18低場核磁法用于水凝膠的溶脹性影響因素研究
低場核磁法用于水凝膠的溶脹性影響因素研究溶脹是指溶劑分子擴散進入高分子內部,使其體積膨脹的現象。溶脹行為是高分子材料的一項重要參數,高分子材料的平衡溶脹率會影響到材料中物質的擴散系數,表面潤濕性和機械強度等。很多研宄將溶脹特性作為一個設計參數來制備具有特殊應用的智能材料。溶脹是高分子材料特有的現象,其原因在于溶劑分子與高分子尺寸相差懸殊,分子運動速度相差很大,溶劑分子擴散速度較快,而高分子向溶劑中的擴散緩慢。因此,高分子溶解時首先是溶劑分子滲透進入高分子材料內部,使其體積增大,即溶脹。隨著溶劑分子的不斷滲入,溶脹的高分子材料體積不斷增大,大分子鏈段運動增強,再通過鏈段的協調運動而達到整個大分子鏈的運動,大分子逐漸進入溶液中,形成熱力學穩定的均相體系,即溶解階段,如下圖所示。 溶脹有兩種:無限溶脹:線形聚合物溶于良好的溶劑中,能無限制吸收溶劑,直到溶解成均相溶液為止。所以溶解也可看成是聚合物無限溶脹的結果。例:天然橡膠在汽油中;PS在苯中。有限溶脹:對于交聯聚合物以及在不良溶劑中的線形聚合物來講,溶脹只能進行到一定程度為止,以后無論與溶劑接觸多久,吸入溶劑的量不再增加,而達到平衡,體系始終保持兩相狀態。低場核磁法用于水凝膠的溶脹性影響因素研究:低場核磁共振設備主要是檢測樣品中的H質子。將樣品放入磁場中之后,通過發射一定頻率的射頻脈沖,使H質子發生共振,H質子吸收射頻脈沖能量。當射頻脈沖結束之后,H質子會將所吸收的射頻能量釋放出來,通過的線圈就可以檢測到H質子釋放能量的過程,這也就是核磁共振信號。對于性質不同的樣品,其能量釋放的快慢是不同的,通過這些信號差別就可以尋找規律,研究樣品內部性質。低場核磁共振(LF-NMR)在研究基于水遷移率的聚合物網絡的水傳輸和微觀結構方面具有巨大潛力。與高分辨率核磁共振不同,低場核磁共振(LF-NMR)主要用于通過測量弛豫時間來闡明反映結構異質性和相互作用的分子遷移率。研究表明,低場核磁共振(LF-NMR)是一種快速、無創、無損的測定水組分分布的方法。紐邁PQ001系列低場核磁共振分析儀
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