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聚合物分子量的Mn,Mw,Mz,Mv和Mp有什麼不同
數均分子量/數目平均分子量 (Number-average molecular weight / Mn)
1. 按分子數目統計平均,稱為數均分子量,符號為Mn。
2. 最常用的分子量表示方法,是樣品中所有聚合鍊分子量的統計平均值。
3 .低分子量部分對數均分子量有較大的貢獻。
4. 公式定義如下:
Mi : 代表單鏈分子量。
Ni : 代表相應分子量的鏈数目。
Mn : 可以透过聚合機制來進行預測。若用Mn 來表示分子量分布,則Mn 两側分布具有同等數量的分子。
利用AF4不對稱場流分析技術進行啤酒的大分子特性分析
啤酒是繼水與茶最廣泛為人們所飲用的飲料。其主要生成成分為:水,大麥芽,啤酒花與酵母菌。在釀造過程中,發酵的大麥被分解成糖溶液,以提供酵母生長代謝所需要的碳水化合物。在發酵的過程中,醣類被代謝利用分解成酒精並且生成一些含風味的代謝副產物。其中麥芽汁成分對於啤酒生成的品質以及蛋白質、多肽、多酚和多醣的產生甚為重要,這些成分會影響其生產的啤酒外觀和質地,例如綿密度、泡沫穩定性與口感。因此,麥芽汁和啤酒中成分的分析對於釀造業來說是非常重要的。在此,我們以不對稱場流技術,結合多種偵測器(紫外光-多重角度光散射-折射率-螢光偵測器: AF4-UV-MALS-RI-FLD),對於啤酒分析提供一種最便利(無須繁瑣前處理配製)的分析方式,提供高效的分析結果。
輝光放電質譜儀的樣品製備與測量
近年來由於半導體產業的迅速發展,對於高純度靶材等材料全元素分析的需求日漸提升。由Nu instruments設計並推出輝光放電質譜儀Astrum ES(Glow Discharge Mass Spectrometer, GDMS)作為最適合作為高純度材料分析使用的質譜儀。
桌上型 NMR 應用說明 - 電池:使用無氘溶劑進行電解質溶劑定量
利用核磁共振(NMR)光譜學可以方便地監測LiPF6的水解反應。儘管1H仍然是NMR光譜學中最受歡迎和廣泛用於測量的核種,19F和31P更適合於此應用,因為它們具有更大的化學位移範圍、LiPF6中無質子以及形成的雜質與溶液中的電解質之間的動態範圍減小。儘管一開始可能看似有前瞻性,但由於Li+在溶液中形成單一的平均信號,無法直接用於觀察LiPF6的分解,因此無法使用7Li NMR來監測其分解過程。
桌上型 NMR 應用說明 - 電池:使用氘溶劑進行電解質溶劑定量
當涉及到電解質混合物時,關鍵是確保所有化學物質都具有高純度。電池的電解質中若參有不純物則可能干擾電池的性能,最終導致電池故障。在電解質混合物中,最常見的鋰鹽之一是六氟磷酸鋰(LiPF6),因為它的關鍵特性(如導電性、解離常數、離子運動性和穩定性)優於其他鋰鹽。然而,LiPF6的熱穩定性有限,容易水解分解,這不僅會導致電池性能下降,還可能造成健康危害。 因此需要進一步了解水解分解過程。
2024中華民國高分子學會年會活動資訊
本次大會將由國立成功大學化學工程學系主辦,旨在活絡國內高分子領域之研究發展、促進產學合作與國際視野。學術研討會涵蓋高分子化學與綠色及生醫應用、高分子物理與光電及能源應用、高分子加工與纖維紡織及高分子複合與混成材料等四大領域。
桌上型 NMR 應用說明 - 電池:使用NMR 之19F 和 31P探討LIPF6 水解 過程
目前在大多數商業上可用的LIBs具有金屬氧化物陰極(例如鋰鈷氧化物)和碳陽極(例如石墨),其中含一種電解質,LiPF6鹽類的非水性溶液,溶解在環狀碳酸鹽(例如乙二酸酯)和線性碳酸鹽(例如二甲基碳酸酯、二乙基碳酸酯、乙基甲基碳酸酯)的組合中。然而隨著電池研究的進展,未來將有更多創新與特別的電解質組合可供使用。本文介紹使用桌上型核磁共振(NMR)分析LIB電解質中溶劑的簡單定量技術。
桌上型 NMR 應用說明 - 電池:使用 QNMR 定量電池添加劑
在過去20年中,鋰電池(LIBs)作為能量儲存裝置的使用急劇增加,歸功於其在筆記型電腦、手機和電動車等領域的應用。由於鋰電池日益普及,對改善此類電池性能的興趣也相應增加
油品監測-元素分析所扮演的角色
廢棄潤滑油之元素分析已然成為設備狀況監測的重要角色,利用物理與化學技術了解設備狀況以達到預防設備異常與最佳化的維護保養。專業實驗室和工廠操作員每天分析數百個油樣中的各種元素,以檢測組件....
使用軸向(水平式)電漿觀測對高純鋁的檢測極限
鋁在地殼中的質量分數超過 7.5%,是地球地殼中含量最多的金屬。 並且因為其優化的特性,如:輕量、高強度、無毒、耐蝕、美觀、易散熱、易成形、易加工、易導電、無磁性、易處理提高反射率、表面色彩多樣化等。
聚合物分子量的Mn,Mw,Mz,Mv和Mp有什麼不同
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桌上型 NMR 應用說明 - 電池:使用無氘溶劑進行電解質溶劑定量
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