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超高靈敏度材料氧化分析儀

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

日本Tohuko Electronic Industrial生產(chǎn)的超高靈敏度材料氧化分析儀(CLA) 是種用化學(xué)發(fā)光原理,探測(cè)光子化學(xué)發(fā)光的高性能儀器。超高的靈敏度使其能夠用于分析探測(cè)氧化反應(yīng)、熱降解與光輻射所產(chǎn)生的其微弱的化學(xué)發(fā)光。而這些微弱的化學(xué)發(fā)光通過(guò)常規(guī)測(cè)試手段如紫外可見(jiàn)光譜、熒光光譜等是無(wú)法檢測(cè)的。

產(chǎn)品型號(hào):CLA
更新時(shí)間:2024-04-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:1847

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超高靈敏度材料氧化分析儀

                   ——化學(xué)發(fā)光分析系統(tǒng)

 

    日本Tohuko Electronic Industrial生產(chǎn)的超高靈敏度材料氧化分析儀(CLA) 是種用化學(xué)發(fā)光原理,探測(cè)光子化學(xué)發(fā)光的高性能儀器。超高的靈敏度使其能夠用于分析探測(cè)氧化反應(yīng)、熱降解與光輻射所產(chǎn)生的其微弱的化學(xué)發(fā)光。而這些微弱的化學(xué)發(fā)光通過(guò)常規(guī)測(cè)試手段如紫外可見(jiàn)光譜、熒光光譜等是無(wú)法檢測(cè)的。

    該儀器具有超高靈敏度、在線原位分析、在線監(jiān)測(cè)整個(gè)氧化過(guò)程、分析速度快的點(diǎn),是研究材料氧化與降解行為,評(píng)價(jià)抗氧化助劑性能, 痕量樣品檢測(cè)的種強(qiáng)有力工具。同時(shí)超高靈敏度材料氧化分析儀具有其強(qiáng)大的功能,不僅可以用于研究聚合物,涂料,橡膠,樹(shù)脂,粘合劑等材料,也可以用于檢測(cè)食品,生化用品。
 

超高靈敏度材料氧化分析儀-技術(shù)勢(shì)

 

. 高靈敏度,快速測(cè)樣

在氧化開(kāi)始之初檢測(cè)到微弱氧化

 

二、原位在線監(jiān)測(cè)

在線監(jiān)測(cè)整個(gè)氧化過(guò)程的發(fā)生

三、操作與維護(hù)簡(jiǎn)單

模塊化設(shè)計(jì),簡(jiǎn)設(shè)計(jì)

四、功能強(qiáng)大

不同溫度選擇,不同實(shí)驗(yàn)需求樣品腔供選擇

 

超高靈敏度材料氧化分析儀-應(yīng)用案例

 

1.超高分子量聚乙烯(UHMWPE)氧化機(jī)理研究

 

左圖, UHMWPE 的化學(xué)發(fā)光曲線;FTIR測(cè)得的過(guò)氧化物與羰基化合物濃度曲線;右圖,化學(xué)發(fā)光曲線,a. 未處理的UHMWPE ;b. 加入DBA的UHMWPE ; c. 加入DPA的UHMWPE。

從圖中可以得出結(jié)論, UHMWPE的*個(gè)CL峰為過(guò)氧化物分解產(chǎn)生,第二個(gè)峰為羰基化合物積聚產(chǎn)生

 

2.橡膠型磁流變彈性體摻入氧化鐵后抗氧化能力研究

 

左圖,在120℃測(cè)試溫度下,不同氧化鐵含量磁流變彈性體的化學(xué)發(fā)光曲線;右圖,氧化鐵含量與化學(xué)發(fā)光曲線大值關(guān)系圖

從圖中可以得出結(jié)論,摻入氧化鐵顆粒后,將大大促進(jìn)磁流變彈性體的抗氧化能力,且在摻入10%之后抗氧化能力基本不變

 

3. 環(huán)氧樹(shù)脂的氧化機(jī)理研究

 

左圖,在N2氣氛,程序升溫下,a. 環(huán)氧樹(shù)脂樣品的*CL曲線;b. 將樣品在N2保護(hù)下,室溫過(guò)夜,二次測(cè)量曲線; c. 溫度變化曲線;右圖,其他實(shí)驗(yàn)條件不變,b. 樣品在空氣中室溫過(guò)夜,二次測(cè)量曲線。

從圖中可以得出結(jié)論,*個(gè)CL峰是樹(shù)脂氧化產(chǎn)生的過(guò)氧化物分解產(chǎn)生的化學(xué)發(fā)光;第二個(gè)CL峰為樹(shù)脂高溫分解產(chǎn)生的化學(xué)發(fā)光

 

發(fā)表文章

(1) Aratani, N. Polym Degrad Stabil 2015, 121, 340.
(2) Weon, J.-I. Polym Degrad Stabil 2010, 95, 14.
(3) Jacobson, K. Polym Degrad Stabil 2006, 91, 2292.
(4) Jacobson, K. Polym Degrad Stabil 2006, 91, 2126.
(5) Jacobson, K. Polym Degrad Stabil 2006, 91, 2133.
(6) Lokander, M. Polym Degrad Stabil 2004, 86, 467
(7) Forsström, D. Polym Degrad Stabil 2003, 81, 81
(8) Eriksson, P. Polym Degrad Stabil 2002, 78, 183.
(9) Jacobson, K. Polym Degrad Stabil 2000, 68, 53.
(10) Forsström, D. Polym Degrad Stabil 2000, 67, 69.
(11) Forsström, D. Polym Degrad Stabil 2000, 67, 255.
(12) Kato, M. Polym Degrad Stabil 1999, 65, 457.
(13) Kobayashi, M. Ultrason Sonochem 2015, 31, 1.
(14) Yeh, P. T. Ophthalmology 2008, 115, 734
(15) Tomizawa, M. J Agric Food Chem 2011, 59, 2883.
(16) Nakagawa, K. FEBS lett 2011, 585, 1249.
(17) Nakagawa, K. Br J Nutr 2011, 105, 1563.
(18) Chen, T. S. J Agric Food Chem 2010, 58, 8477.
(19) Tsukagoshi, K. Talanta 2007, 72, 607.
(20) Chien, C. T. Am J Transplant 2005, 5, 1194

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