HumiSys HF 湿度发生器应用:木细胞壁中苯酚-甲醛的分子间相互作用 纳米纤维素膜 带记忆的基于植物的扭转执行器

1. SYNCHROTRON-BASED X-RAY FLUORESCENCE MICROSCOPY IN CONJUNCTION WITH NANOINDENTATION TO STUDY MOLECULAR-SCALE INTERACTOINS OF PHENOL-FORMALDEHYDE IN WOOD CELL WALLS.
基于同步加速器的X射线荧光显微镜与纳米压印相结合,以研究木细胞壁中苯酚-甲醛的分子间相互作用

2. VARIATION OF NANOSTRUCTURES, MOLECULAR INTERACTIONS, AND ANISOTROPIC ELASTC MODULI OF LIGNOCELLULOSIC CELL WALLS WITH MOISTURE.
具有水分的木质纤维素细胞壁的纳米结构,分子相互作用和各向异性弹性模量的变化。

3.EFFECTIVE Am(III)/Eu(III) SEPARATIONS USING BTP FUNCTIONALISED TITANIA NANOPARTICLES AND BEADS
使用BTP功能性二氧化钛纳米粒子和珠子有效分离Am(III)/Eu(III)

4. THRESHOLD FOR ION MOVEMENTSIN WOOD CELL WALLS BELOW FIBER SATURATION OBSERVED BY X-RAY FLUORESCENCE MICROSCOPY (XFM)
X射线荧光显微镜(XFM)观察到的纤维饱和度以下的木质细胞壁中离子运动的阈值

5. SUBCELLULAR ELECTRICAL MEASUREMENTS AS A FUNCTION OF WOOD MOISTURE CONTENT
作为木材水分含量的功能的子电池电气测量

6. WOOD AS INSPIRATION FOR NEW STIMULI – RESPONSIVE STRUCTURES AND MATERIALS
以木材为灵感的新刺激-负责任的结构和材料

7. THREE-DIMENSIONAL MICROSTRUCTURAL PROPERTIES OF NANOFIBRILLATED CELLULOSE FILMS.
纳米纤维化纤维素膜的三维微观结构特性

8. ANALYSIS OF REAL-TIME METHYL SALICYLATE DETECTION TO ENHANCE THE EVALUATION OF PROTECTIVE ENSEMBLES IN THE MAN-IN-SIMULANT TEST.
实时分析水杨酸甲酯的检测,以增强对半人模拟测试中保护性包裹体的评估。

9.THE EFFECT OF WATER UPTAKE ON MECHANICAL PROPERTIES OF LOW-K ORGANOSILICATE GLASS.
吸水对低钾有机硅玻璃机械性能的影响。

10. PLANT-BASED TORSIONAL ACTUATOR WITH MEMORY.
带记忆的基于植物的扭转执行器

11. SUIVI PAR DRX DES Réarrangements Microstructuraux Induits Par Sollicitations Mécaniques Ddans Les Fibres Végétales Tirées Du Chanvre.
DRX对大麻引起的植物纤维中机械应力引起的微结构重排的跟踪研究。

12. CREEP BEHAVIOUR OF SINGLE HEMP FIBRES. Part I: VISCOELASTIC PROPERTIES AND THEIR SCATTERING UNDER CONSTANT CLIMATE.
单大麻纤维的蠕变行为。 第一部分:恒定气候下的粘弹性和散射性。

13. TENSILE BEHAVIOUR OF NATURAL FIBRES. EFFECT OF LOADING RATE, TEMPERATURE AND HUMIDITY ON THE “ACCOMMODATION” PHENOMENA.
天然纤维的拉伸行为。 负荷率,温度和湿度对“住宿”现象的影响。

14. INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL RELATIVE HUMIDITY ON THE TENSILE AND ROTATIONAL BEHAVIOR OF HEMP FIBERS.
环境相对湿度对大麻纤维的拉伸和旋转行为的影响。

HumiSys HF 湿度发生器产品参数:

RH范围:0 to 100 %
RH精度:1/264 % (RH probe)
温度精度:1/264 ˚C (RH probe)
RH精度:取决于探头 (±1% Rh probe, ± 0.2 ˚C DPA)
饱和器最高温度:95 ˚C (扩展温度选项)
热保护:饱和加热器的热熔断路器。 温度限制也在温度控制器中设置。
流速:由MFC范围决定,通常为:2、5、10、20、30或50 L / min。
气体类型:惰性气体,通常为空气或氮气
进气口:1/4英寸(世伟洛克®型隔板)
进气压力:
最大:150 psi (10.3 bar)
最小:20 psi (1.4 bar) 高于所需的调节压力
出口:外径为0.375英寸(9.5毫米)的软管或1/2英寸(12.6毫米)的软管,流量为50 L / min –(可以轻松更换接头以适应其他尺寸)。
传输线尺寸:
• 加热长度至少-40英寸(1 m)外径0.375英寸,内径0.25英寸
• 带绝缘层的厚度:约0.8英寸(2021毫米)其他长度和尺寸可供选择
传输线温度:
• 最高(连续)100˚C
• 最低:环境
尺寸:(宽x高x深)
• 11.25英寸x 14.3英寸x 19英寸
• 28.5 x 36.3 x 48.2厘米(不包括前后突起)
仪器重量:25磅(55公斤)
电源要求:
110 VAC,600VA,60 Hz标称
(可选):220 VAC,600VA,50 Hz标称值


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