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          高靈敏度材料氧化分析儀

          高靈敏度材料氧化分析儀
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          • 高靈敏度材料氧化分析儀
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          Tohuko Electronic Industrial
          CLA
          高教
          日本
          詳細說明

          高靈敏度材料氧化分析儀

                              ——化學發光分析系統


           高靈敏度材料氧化分析儀
             日本TohukoElectronicIndustrial生產的高靈敏度材料氧化分析儀(CLA)是一種利用化學發光原理,探測光子化學發光的高性能儀器。超高的靈敏度使其能夠用于分析探測氧化反應、熱降解與光輻射所產生的其微弱的化學發光。而這些微弱的化學發光通過常規測試手段難以檢測的。

            

              該儀器具有高靈敏度、在線原位分析、在線監測整個氧化過程、分析速度快的特點,是研究材料氧化與降解行為,評價抗氧化助劑性能,痕量樣品檢測的一種強有力工具。同時高靈敏度材料氧化分析儀具有強大的功能,不僅可以用于研究聚合物,涂料,橡膠,樹脂,粘合劑等材料,也可以用于檢測食品,生化用品。

            

            技術優勢

          一.高靈敏度,快速測樣

          在氧化開始之初檢測到微弱氧化

           高靈敏度材料氧化分析儀

          二、原位在線監測

          在線監測整個氧化過程的發生

           高靈敏度材料氧化分析儀

          三、操作與維護簡單

          模塊化設計,簡設計高靈敏度材料氧化分析儀

          四、功能強大

          不同溫度選擇,不同實驗需求樣品腔供選擇

          高靈敏度材料氧化分析儀

            

          應用案例

            1.超高分子量聚乙烯(UHMWPE)氧化機理研究

            

            左圖,UHMWPE的化學發光曲線;FTIR測得的過氧化物與羰基化合物濃度曲線;右圖,化學發光曲線,a.未處理的UHMWPE;b.加入DBA的UHMWPE;c.加入DPA的UHMWPE。

            從圖中可以得出結論,UHMWPE的CL峰為過氧化物分解產生,第二個峰為羰基化合物積聚產生

            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℃測試溫度下,不同氧化鐵含量磁流變彈性體的化學發光曲線;右圖,氧化鐵含量與化學發光曲線大值關系圖

            從圖中可以得出結論,摻入氧化鐵顆粒后,將大大促進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.環氧樹脂的氧化機理研究

            

            左圖,在N2氣氛,程序升溫下,a.環氧樹脂樣品的次CL曲線;b.將樣品在N2保護下,室溫過夜,二次測量曲線;c.溫度變化曲線;右圖,其他實驗條件不變,b.樣品在空氣中室溫過夜,二次測量曲線。

            從圖中可以得出結論,個CL峰是樹脂氧化產生的過氧化物分解產生的化學發光;第二個CL峰為樹脂高溫分解產生的化學發光 

            發表文章

            (1)Aratani,N.PolymDegradStabil2015,121,340.

            (2)Weon,J.-I.PolymDegradStabil2010,95,14.

            (3)Jacobson,K.PolymDegradStabil2006,91,2292.

            (4)Jacobson,K.PolymDegradStabil2006,91,2126.

            (5)Jacobson,K.PolymDegradStabil2006,91,2133.

            (6)Lokander,M.PolymDegradStabil2004,86,467

            (7)Forsstr?m,D.PolymDegradStabil2003,81,81

            (8)Eriksson,P.PolymDegradStabil2002,78,183.

            (9) Jacobson,K.PolymDegradStabil2000,68,53.

            (10)Forsstr?m,D.PolymDegradStabil2000,67,69.

            (11)Forsstr?m,D.PolymDegradStabil2000,67,255.

            (12)Kato,M.PolymDegradStabil1999,65,457.

            (13)Kobayashi,M.UltrasonSonochem2015,31,1.

            (14)Yeh,P.T.Ophthalmology2008,115,734

            (15)Tomizawa,M.JAgricFoodChem2011,59,2883.

            (16)Nakagawa,K.FEBSlett2011,585,1249.

            (17)Nakagawa,K.BrJNutr2011,105,1563.

            (18)Chen,T.S.JAgricFoodChem2010,58,8477.

            (19)Tsukagoshi,K.Talanta2007,72,607.

            (20)Chien,C.T.AmJTransplant2005,5,1194

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