- 2025-01-10 10:49:38鉑金鈦陽極
- 鉑金鈦陽極是一種高性能的電極材料,主要由鈦基體和表面的鉑金涂層構(gòu)成。它結(jié)合了鈦的耐腐蝕性和鉑金的優(yōu)良電催化性能,具有出色的穩(wěn)定性、耐蝕性和催化活性。在電解、電鍍及水處理等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用,能有效提高電解效率、降低能耗,并延長電極使用壽命。其優(yōu)異的性能使其成為許多電化學(xué)工藝中的關(guān)鍵組件,特別是在需要高電流密度和長期穩(wěn)定運(yùn)行的應(yīng)用場景中表現(xiàn)突出。
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鉑金鈦陽極問答
- 2022-04-24 16:35:20高純超細(xì)碳氮化鈦粉體(TiCN)
- 碳氮化鈦,分子式是:Ti(C,N)。TiC和TiN是構(gòu)成Ti(C,N)的基礎(chǔ),它們均具有面心立方點(diǎn)陣的NaCl型結(jié)構(gòu)。這種晶體結(jié)構(gòu)使TiN和TiC形成連續(xù)固溶體。Ti(C,N)基金屬陶瓷的主要成分是Ti(C,N),通常以Co-Ni作為黏結(jié)劑,以其它碳化物為添加劑,如WC、Mo2C、(Ta,Nb)C、Cr3C2、VC、AlN等。Ti(C,N)基金屬陶瓷的物理性能和機(jī)械性能可以在一定范圍內(nèi)調(diào)整。由于加入了各種碳化物添加劑,并以Co-Ni為黏結(jié)劑,從而大大的改善了金屬陶瓷的綜合性能。加入一定量高熔點(diǎn)的TaC、NbC可改善合金的抗塑性變形能力,VC可提高合金的抗剪強(qiáng)度,改善合金的 機(jī)械性能。MoC可提高Co-Ni黏結(jié)劑的強(qiáng)度,并在碳化物、氮化物和黏結(jié)劑間起連接作用。在相同的切削條件下,Ti(C,N)基金屬陶瓷刀具的耐磨性遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于WC基及涂層金屬陶瓷。在高速下,Ti(C,N)基金屬陶瓷比YT14、Y公眾號搜索粉體圈,聯(lián)系報(bào)價(jià)。聯(lián)系方式:400-869-9320轉(zhuǎn)3180更多信息進(jìn)入店鋪查看:https://www.360powder.com/shop.html?shop_id=1596
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- 2020-08-11 13:19:26血液中的鈦,一起了解一下
- 鈦Ti在人體中分布廣泛,正常人體中的含量為每70kg體重不超過15mg。雖然含量不高,但已證實(shí)鈦能刺激吞噬細(xì)胞,使免疫力增強(qiáng)。在生物醫(yī)用金屬材料中,鈦及鈦合金憑借優(yōu)良的綜合性能,成為人工關(guān)節(jié)(髖、膝、肩、踝、肘、腕、指關(guān)節(jié)等)、骨創(chuàng)傷產(chǎn)品(髓內(nèi)釘、鋼板、螺釘?shù)?、脊柱矯形內(nèi)固定系統(tǒng)、牙種植體、牙托、牙矯形絲、人工心臟瓣膜、介入性心血管支架等醫(yī)用內(nèi)植物產(chǎn)品的shou選材料。 醫(yī)用鈦合金制成的置換用人工髖關(guān)節(jié)由于人體髖部的球窩關(guān)節(jié)高強(qiáng)度的工作,鈦金屬會隨著時(shí)間流逝而慢慢磨損并進(jìn)入血液。雖然鈦本身無毒,但是血液中的鈦含量水平能夠幫助醫(yī) 療服務(wù)提供者了解植入體降解的程度。因此,監(jiān)控植入人工髖關(guān)節(jié)的患者血清或髖關(guān)節(jié)抽出物中鈦含量十分重要。但是由于種種因素限制(包括濃度低、眾多潛在的光譜干擾和復(fù)雜的人體體液基質(zhì))想要準(zhǔn)確測量血清中的鈦含量比較困難。本研究將探索如何分析血清中的鈦含量,尋找有助于克服這種困難的儀器參數(shù)和方法。本實(shí)驗(yàn)僅用于研究用途,不用作診斷評價(jià)。樣品認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì):正常水平微量元素的血清(UTAK? Laboratories Inc., Valencia,California, USA)患者樣品(血清和髖關(guān)節(jié)抽出物)來自University Hospital Saint-Louis -Lariboisière - Fernand-Widal, Paris, France。實(shí)驗(yàn)血清和抽出物均使用0.2% HNO3稀釋20 倍。 總鈦分析時(shí)使用標(biāo)準(zhǔn)加入法,其中校準(zhǔn)曲線的基質(zhì)是稀釋了20 倍的血清。所有分析都在PerkinElmer NexION? 2000 ICP-MS 上進(jìn)行,分析條件如下表。所有分析和數(shù)據(jù)處理均通過ICP-MS 軟件的Syngistix?和Syngistix 納米顆粒應(yīng)用模塊來進(jìn)行。 由于鈦同位素存在諸多潛在干擾,因此分析過程中使用氨作為反應(yīng)氣體,將鈦轉(zhuǎn)換為Ti-NH3 簇/[TiNH(NH3)4](m/z 131)。 對三個(gè)樣品進(jìn)行了分析。它們(稀釋20 倍)的結(jié)果參見下表。對UTAK 血清中進(jìn)行鈦加標(biāo)0.5 μg/L,回收率為98%,證明此方法是準(zhǔn)確的?;颊邩悠分械拟伜扛?,特別是在血清中。 使用NIST認(rèn)證的1898 TiO2 納米微粒,我們對0.2% HNO3 中的1 μg/L TiO2 納米顆粒懸浮液進(jìn)行分析。下圖顯示實(shí)時(shí)信號與時(shí)間曲線圖、粒徑與頻率柱狀圖,說明zui大概率粒徑為80 nm,與NIST 認(rèn)證中所示的71-83 nm 非常接近。 接下來,對UTAK血清、患者抽出物和患者血清進(jìn)行Ti納米顆粒和溶解態(tài)鈦評估。UTAK血清三次獨(dú)立分析的SP-ICP-MS結(jié)果如下表。幾乎沒有檢測到鈦顆粒。此結(jié)果與所有測量數(shù)據(jù)均保持一致。 患者樣品的SP-ICP-MS結(jié)果如下表,其顆粒含量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),很可能是由于人工髖關(guān)節(jié)中鈦磨損所致。除此之外,患者血清中溶解鈦濃度與總鈦分析的測量結(jié)果十分相近。 結(jié)論利用NexION 2000 ICP-MS 的反應(yīng)- 質(zhì)量轉(zhuǎn)移分析功能可準(zhǔn)確測量血清中低含量的鈦。通過將NH3 作為反應(yīng)池氣體,Ti+ 能夠gao效反應(yīng)形成TiNH(NH3)4+(m/z 13+ 同位素的一般干擾。該反應(yīng)還能夠有效測量血清中的鈦納米顆粒。結(jié)果表明,鈦同時(shí)以溶解態(tài)和顆粒物狀態(tài)存在于取自患者人工髖關(guān)節(jié)的樣品中。初步研究顯示,使用SP-ICP-MS 進(jìn)行植入體磨損的早期檢測,有很大希望。了解更多應(yīng)用資料和產(chǎn)品信息,掃描下方二維碼,下載珀金埃爾默生物監(jiān)測領(lǐng)域的新前沿:血清中鈦的總顆粒分析和單顆粒分析相關(guān)資料。
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- 2018-11-21 05:02:13鈦陽極基體是純鈦板還是鈦合金板?對鈦板的厚度有要求嗎?一般是多少
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- 2018-12-04 16:07:18鈦的超高純鈦
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- 2019-09-11 10:02:33液態(tài)金屬靶陽極X射線源開啟X射線表征新時(shí)代
- 自1895年德國物理學(xué)家W.K.倫琴發(fā)現(xiàn)X射線以來,X射線設(shè)備應(yīng)運(yùn)而生,并在成像、衍射散射、光譜學(xué)/熒光特性等方向?qū)崿F(xiàn)多方位應(yīng)用,極大地促進(jìn)了工業(yè)、生物醫(yī)學(xué)、計(jì)量、學(xué)術(shù)研究等領(lǐng)域的發(fā)展。 成像 散射/衍射 光譜學(xué)/熒光特性 產(chǎn)生X射線Z簡單的方法是用加速后的電子撞擊金屬靶。目前市面上大部分X射線相關(guān)儀器是用這種方法來產(chǎn)生X射線,然而所有電子轟擊型X射線發(fā)生器的X射線強(qiáng)度都受限于陽極材料的熱量承載能力。在傳統(tǒng)固體陽極技術(shù)中,為了避免陽極被損壞,其表面的工作溫度必須遠(yuǎn)低于靶材的熔點(diǎn),因此靶材的各種物理性質(zhì),如熔點(diǎn)、導(dǎo)熱系數(shù)等極大地限制了電子束功率的范圍。 Excillum液態(tài)金屬靶X射線源 為了解決這個(gè)問題,瑞典的Excillum公司經(jīng)過十余年的研發(fā)與改進(jìn)掌握了先進(jìn)的液態(tài)金屬射流(MetalJet) X射線光源技術(shù)。液態(tài)金屬射流能夠承受更高功率電子束的轟擊,使得這項(xiàng)新技術(shù)能夠帶來10倍于普通固體陽極X射線光源所發(fā)射的X射線通量(在相同焦斑面積上),實(shí)現(xiàn)更快(測試時(shí)間短)、更高(極高的亮度)、更強(qiáng)(信號強(qiáng)度)的測試體驗(yàn)。正因如此,傳統(tǒng)微焦斑X射線發(fā)生器中的固體金屬陽極正在被液態(tài)金屬射流所取代。 功率負(fù)載實(shí)現(xiàn)極高亮度 液態(tài)合金替代常規(guī)固體 液態(tài)金屬的X射線光譜,使用了不同的金屬合金得到多樣的特征譜線以代替現(xiàn)有的常規(guī)固體陽極(A)鎵(Ga)合金其Kα發(fā)射譜線能量為9.2keV, 對應(yīng)波長約為1.35 ?, 類似于銅靶的Kα波長。(B)銦(In)合金其Kα發(fā)射譜線能量為24.2keV,對應(yīng)波長約為0.51 ?,類似于銀靶的Kα波長 精 準(zhǔn)定位極高空間穩(wěn)定性 圖為附加在光源上的針孔相機(jī)所拍攝的焦點(diǎn)位置分布圖,如圖所示焦斑在24小時(shí)內(nèi)距ZX的標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.1 μm以下 液態(tài)金屬靶X射線源在實(shí)際使用中的部分案例 小分子晶體學(xué) 小分子晶體學(xué)利用x射線衍射在原子和分子尺度上測定和研究物質(zhì)的三維結(jié)構(gòu)。液態(tài)金屬靶X射線的使用通常意味著更短的實(shí)驗(yàn)時(shí)間,更快的結(jié)構(gòu)解析和更高的樣品測試量。對于小晶體,使用液態(tài)金屬靶X射線能獲得更強(qiáng)的衍射信號,從而能夠得到更高質(zhì)量的數(shù)據(jù),快速的測量可以避免樣品受到較少的破壞 “The size of crystal no longer matters, no crystal is too small any longer. The MetalJet has changed the way I, as a synthetic chemist, think about crystallography.”Professor Frank Schaper, University of Montreal 錫(IV)化合物由于其生物活性而成為潛在的催化劑和藥物。為了理解這些化合物,蒙特利爾大學(xué)、契克安塔-迪奧普大學(xué)和勃艮第大學(xué)的研究者們使用液態(tài)金屬射流X射線源(MetalJet)測定了50 μm的[Sn(C2O4)Cl3(H2O)].(C4H7N2)晶體的晶體結(jié)構(gòu)。?晶粒尺寸: 0.05 x 0.04 x 0.04 mm3 ?R1 = 6.2%Acta Cryst. 2015. E71, 520–522, M. B. Diop, L. Diop, L. Plasseraud, T. Maris 香港大學(xué)的研究人員采用安裝有金屬射流(MetalJet)的衍射儀,利用Ga Kα輻射(λ=1.34138)測定了一種微小的C23H14F3N3ORH·CF3O3晶體的晶體結(jié)構(gòu)。 ? 晶粒尺寸: 0.04 × 0.01 × 0.01 mm3 ? 測試時(shí)間: 2 hours ? R1 = 4.9 %J. Am. Chem. Soc. 140, 26, 8321-8329 蛋白質(zhì)晶體學(xué) 通常蛋白質(zhì)的結(jié)構(gòu)需由同步輻射實(shí)驗(yàn)室測出,而普通實(shí)驗(yàn)室的X射線儀僅用于蛋白質(zhì)篩選。高亮度的液態(tài)金屬射流(MetalJet)X射線源的使用,可以增強(qiáng)弱衍射數(shù)據(jù),減少實(shí)驗(yàn)次數(shù),并有可能減少樣品降解,窄而聚焦的X射線束非常適合測量Z小的蛋白質(zhì)晶體,提供緊湊而清晰的反射。高亮度的液態(tài)金屬射流(MetalJet)X射線通常會擴(kuò)展所收集的可見蛋白質(zhì)數(shù)據(jù)的角分辨率極限,并提供更精確的反射位置和強(qiáng)度,從而獲得更高分辨率的蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)。使普通實(shí)驗(yàn)室測試蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)成為可能?!癟he X-ray source helps a lot, in some cases its use replaces the need for synchrotron. Our main goal with purchasing and using the MetalJet is focused on studying smaller crystals. Working with 30 micron crystals is no longer an obstacle.”Dr. Jan Dohnalek, Institute of Biotechnology, Czech Academy of Sciences, BIOCEV 眾所周知,膜蛋白的數(shù)據(jù)收集和結(jié)構(gòu)解決方案是極難實(shí)現(xiàn)的,更罕見的是使用X射線衍射儀系統(tǒng)而不是高亮度同步輻射源成功測定膜蛋白結(jié)構(gòu)。近日,Bruker AXS采用液態(tài)靶源裝配的D8 VENTURE衍射儀成功測試了一種小晶體G蛋白偶聯(lián)受體,總測試時(shí)間~2.5小時(shí),測試分辨率2.77 ?,通過分子置換成功地解決了結(jié)構(gòu)問題。相襯成像 相襯成像Z初是為生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用而開發(fā)的,它對軟組織成像非常有益。近年來,這項(xiàng)技術(shù)在材料科學(xué)、工程和工業(yè)無損檢測方面也越來越受到關(guān)注。對于低吸收材料,如軟生物物質(zhì)、聚合物和許多其他有機(jī)化合物,該相的對比度可比吸收強(qiáng)1000倍以上。與吸收式對比成像相比,相襯成像的要求比較高,比如需要光源的強(qiáng)相干性,高亮度等。 通過在250 W和15 μm光斑尺寸下操作液態(tài)金屬射流 MetalJet D2+,已經(jīng)證明相襯成像可用于活體小鼠的動(dòng)態(tài)成像。在澳大利亞進(jìn)行的研究工作中,時(shí)間分辨計(jì)算機(jī)斷層掃描被用來成像小鼠肺部的通氣情況。平板探測器只需18 ms的曝光時(shí)間就可獲得投影,從而在32 s內(nèi)進(jìn)行完整的斷層掃描。這些非常短的曝光時(shí)間和受控的呼吸,使得直徑小于55-60 μm的小氣道能夠動(dòng)態(tài)成像。這種高質(zhì)量的肺部動(dòng)態(tài)成像能夠確定肺部功能,甚至在區(qū)域?qū)用嫔?。此外,高質(zhì)量的動(dòng)態(tài)CT在醫(yī)學(xué)上還有許多其他的應(yīng)用。 活體小鼠的時(shí)間分辨計(jì)算機(jī)斷層掃描(A)特寫區(qū)域(B)顯示了解剖特征。該方法顯示了0小時(shí)機(jī)械通氣 (c)-(e) 和2小時(shí)后 (f)-(h) 肺部空氣體積的差異。Image reprinted from M. Preissner et al., “High resolution propagation-based imaging system for in vivo dynamic computed tomography of lungs in small animals”, Phys. Med. Biol. (2018). 用Excillum MetalJet D2+ 的X射線源拍攝的一只呼吸小鼠的x射線視頻。幀率是30 Hz有效像素大小19 μmVideo from M. Preissner et al. “Application of a novel in vivo imaging approach to measure pulmonary vascular responses in mice”, Physiol. Rep.(2018). 如果您已經(jīng)擁有固態(tài)金屬靶的X射線源設(shè)備,何不嘗試下液態(tài)金屬靶呢? 如果您正在考慮購買X射線源或成套的X射線表征儀器,那就選擇配置液態(tài)金屬靶X射線源吧! 設(shè)想下以前不容易測的樣品現(xiàn)在不僅可以測,而且可以一 天測多個(gè),是不是睡覺都會笑醒? 國內(nèi)部分用戶單位 首都師范大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、中科院上海有機(jī)化學(xué)研究所、南京大學(xué)、西北大學(xué)、華南理工大學(xué)、中科院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所、香港大學(xué)、中山大學(xué),上??萍即髮W(xué)......
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