探索低Phi-factor测试电池充电解决方案

本文从阁下L组will discuss how to improve cell charging for testing on a Phi-factor cell. It will provide information that will help to enhance sample analysis and overcome common challenges.

探索低Phi-factor测试电池充电解决方案

图片来源:阁下L组

充电液体样本Phi-factor细胞

一个常见的方法是测试细胞外的收费Phi-TEC-II和组装系统。然而,这并不总是可能的。例如,一些反应可以立即当反应物混合。

虽然这是具有挑战性的,几种方法可用于液体添加到测试电池在Phi-TEC-II组装和运行。下面列出了其中一些。

使用真空

一种常用技术是采用真空测试细胞和注射器的筒连接到Phi-TEC-II使用弯曲鲁尔接口适配器。注射器被控的液体,打开球阀给水管路测试细胞,这种液体被吸引到系统中。

经过精心协调,注射器可以充值,不破坏样品液封。一旦样品被卷入测试单元,喂线是通过吸空气通过。

该方法可以利用变化之一:填充注射器使用桶。一旦阀打开,液体将吸入,拉下注射器筒。该方法的一个优点是,它允许额外的手动压力被应用到柱塞。

(注意:如果把真空测试细胞,有必要创建一个真空主Phi-TEC II船——测试细胞将比“负面”更“积极的”压力的压力。把真空测试细胞就可以摧毁它。)

提要通过注射器

类似地,可以通过注射器注入液体。虽然这意味着运营商对压力注射,如果反应和压力恢复不太可能立即开始带电液体时,相对大量的液体可以添加使用这种方法。

然而,这种方法有一些失败。操作员必须关闭阀门在注射器的压力被释放。一些液体还可以留在给水管路和达不到测试细胞本身,导致不完整的充电。计算饲料量可以考虑这个。

在低压的实例,一个注射器的空气可以尽可能多的液体通过给水管路。狭窄的压力注射器允许更多的努力。虽然这需要多次注射,一个更小的注射器允许更容易和更舒适的注入压力轻微升高。

高压注射

使用一个注射器收取Phi-factor细胞并不总是可能的。一些反应可以立即发生混合,导致立即上升压力。此外,除了本身可能需要在压力下进行的。

定制的高压注射器,注射器相似,可从H.E.L.这些系统由一个桶和一个移动的组件类似于注射器的柱塞。

阁下L高压注射器。

阁下L高压注射器。图片来源:阁下L组

手动注射器用来收取注射器,然后密封和连接到高压气体Phi-TEC-II给水管路。喷射器的开口端是连接到一个使用氮气或其他惰性气体压力源。

测试电池需要充电时,喷射器的阀门和给水管路Phi-TEC-II被打开。气体压力注射器的柱塞到最后,介绍了液体到测试单元。喷射器的工作即使相对粘性液体,尽管他们可能需要更高的气体压力。

然而,这种方法有一个缺点。一些液体仍留在馈线的死体积。这可以pre-quantified和考虑。额外的液体可以带电喷射过程的开始。

进料泵

一个高效液相色谱泵可以注入液体测试细胞需要更多的控制饲料。压力累积的可能性需要使用高压泵。

泵可以集成到控制软件自动注入所需的点,或手动控制。死卷提要必须量化和减轻。

Phi-factor电池充电固体样品

以确保最佳的固体样品在收费Phi-factor细胞固体,首先必须融化和美联储作为液体。这是相对较低的熔点固体。这些固体加热热板或类似的设备会产生一种液体,可以引入测试细胞。app亚博体育

该方法有两个方面的考虑。首先,试剂必须保持低于分解温度。其次,避免残留固体形成的线必须清楚和给水管路阻塞。小心加热测试细胞与注射器/漏斗将避免样品的初始冷却。

创建一个解决方案,消除溶剂

样品应该在一个合适的挥发性溶剂溶解并被指控为液体,溶剂蒸发。这可以通过加热和真空。亚博网站下载材料必须保持低于分解温度,必须确保完整的溶剂去除。

重测试细胞间隔,直到质量稳定可用于确保完整的溶剂去除。

使用一个测试单元与一个更大的开放

1型d测试细胞上半叶E有更大的开放,使其适用于固体样品。

1型d测试细胞

1型d测试细胞。图片来源:阁下L组

最终的想法

有时,一点创造力是需要适应的方法和适应化学可用的设备。app亚博体育不幸的是,很难找到通用的解决方案。本文中提出的方法鼓励一个“开箱即用”的方法来收取样品Phi-factor细胞。

标志

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引用

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  • 美国心理学协会

    阁下L组。(2023年3月13日)。探索低Phi-factor测试电池充电解决方案。AZoM。2023年8月09年检索从//www.washintong.com/article.aspx?ArticleID=22475。

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    阁下L组。“探索低Phi-factor测试电池充电解决方案”。AZoM。09年2023年8月。< //www.washintong.com/article.aspx?ArticleID=22475 >。

  • 芝加哥

    阁下L组。“探索低Phi-factor测试电池充电解决方案”。AZoM。//www.washintong.com/article.aspx?ArticleID=22475。(09年8月访问,2023)。

  • 哈佛大学

    阁下L组。2023。探索低Phi-factor测试电池充电解决方案。AZoM, 09年2023年8月,//www.washintong.com/article.aspx?ArticleID=22475。

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