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	<title>Vapor Sorption Analysis - TA仪器</title>
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		<title>Discovery SA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Sam Barnes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 11:58:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thermal Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Vapor Sorption Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[产品]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid dt-default" style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"><div class="vc_row wpb_row vc_inner vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-8"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
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			<div class="productheader"><strong>Discovery SA &#8211; 动态蒸汽吸附分析仪</strong></div>
<div style="clear: both;"></div>
<div class="productsubheader" style="width: 100%;">
<p>生产效率高，精度佳，湿度控制范围广。</p>
<p><a href="https://www.tainstruments.com/pdf/brochure/TA-Instruments-Discovery-SA-Brochure-EN.pdf" class="btn-shortcode dt-btn-s dt-btn default-btn-color default-btn-hover-color default-btn-bg-color default-btn-bg-hover-color" target="_blank" id="dt-btn-1" rel="noopener"><span>查看宣传册</span></a> <a href="https://www.tainstruments.com.cn/sales/" class="btn-shortcode dt-btn-s dt-btn default-btn-color default-btn-hover-color default-btn-bg-color default-btn-bg-hover-color" id="dt-btn-2"><span>联系我们</span></a></p>
</div>

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					</li><li class="ult_tab_li  " data-iconcolor="#74777b" data-iconhover="#ffffff" style="background-color:#ffffff;border-color:transparent;border-width:0px;border-style:solid;">
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					</li><li class="ult_tab_li  " data-iconcolor="#74777b" data-iconhover="#ffffff" style="background-color:#ffffff;border-color:transparent;border-width:0px;border-style:solid;">
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					</a>
					</li></ul><div  data-ultimate-target='#advanced-tabs-desc-wrap-3811 .ult_tabcontent .ult_tab_min_contain  p'  data-responsive-json-new='{"font-size":"","line-height":""}' class="ult_tabcontent ult-responsive style1" style="background-color:#ffffff;color:#4c4c4c;"><div class="ult_tab_min_contain " >
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	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<div style="clear: both; text-align: justify;">TA Instruments 公司邀请您体验全球最具成效的动态蒸汽吸附(DVS)分析仪 Discovery SA。融合尖端工程技术，在细节处精益求精，DVS 技术全面升级，打造全新用户体验。Discovery SA 凭借行业领先的性能，极其广泛的湿度控制范围，以及易于使用等特点，可完全满足您的需求，超出您的期望。</div>

		</div>
	</div>
<div class="vc_separator wpb_content_element vc_separator_align_center vc_sep_width_100 vc_sep_pos_align_center vc_separator_no_text vc_sep_color_grey wpb_content_element  wpb_content_element" ><span class="vc_sep_holder vc_sep_holder_l"><span class="vc_sep_line"></span></span><span class="vc_sep_holder vc_sep_holder_r"><span class="vc_sep_line"></span></span>
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	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<div style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #00529b;">准确获取最佳吸附数据</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">采用对称式微量天平和高级湿度箱设计，基线稳定性和称重分辨率实现行业领先。SA 可从很少的材料数量和/或疏水样品中准确获取吸附分析数据。</p>
</div>

		</div>
	</div>
</div></div></div><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4"><div class="vc_column-inner vc_custom_1626285527135"><div class="wpb_wrapper">
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	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<div style="text-align: justify;">
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #00529b;"><strong>生产效率和可靠性</strong></span></h4>
<p>自动进样器和加湿器自动填充泵允许对高达 10 或 25 个样品的实验性问题进行编程。即使是在温湿度较高或长时间持续测量的情况下，也能实现全天候 24 小时产能持续运转，绝对可靠，且无需进行用户交互。</p>
</div>

		</div>
	</div>
</div></div></div><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
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	</div>

	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<div style="text-align: justify;">
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #00529b;"><strong>易用性和合规性</strong></span></h4>
<p style="text-align: justify;">APP 式触摸屏以及符合 21 CFR 第 11 部分要求的 TRIOS 软件可为用户提供从仪器控制、方法设置、以及实验到数据评估整个工作流程独一无二的完美体验。</p>
</div>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div>
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			</div>
			<div  class="ult_tabitemname"  >
				
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
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			<div class="ff-root fruitful_tabs type-vertical from-shortcodes" data-type="vertical"
	 data-break="767" >
	<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">湿度控制范围广</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<div style="text-align: justify;">
<p><strong style="color: #00529b;">精确的宽范围湿度控制，可实现可靠的吸附分析<img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-142046 size-large aligncenter" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Discovery-SA-Cut-Away-2021-1024x841.jpg" alt="" width="1024" height="841" /></strong>Discovery SA 湿度控制精确，称重性能行业领先，便于测量、分析和优化样品材料的水吸附性。</p>
<p>要想评估先进材料的吸附性，必须准确控制从完全干燥状态到几乎凝结整个过程的湿度。Discovery SA 可提供从 5℃ 到 85℃ 整个温度范围内 0%RH 到 98%RH 的湿度控制。仅当以小的可控增量覆盖整个适度范围时，才能对表面吸附性、吸附性、水合作用或孔隙凝结等全面影响进行评估。</p>
<p>两个质量流量控制器可准确计量气体，并将其按比例分配到一个对称、绝缘良好的铝制腔体中。该腔体包括加湿器、气体传输混合管线、以及易于访问且以相同方式放置的样品测量室和参比测量室。腔体内的温度调节范围介于 5℃ 到 85℃ 之间，通过热电偶(Peltier)设备和闭环系统内的精密温度传感器实现。质量流量控制器通过调整湿气（饱和气体）和干气的量，使得到的湿度介于 0% 到 98% RH 之间。两个相同的 RH 控制器均位于样品坩埚和参比坩埚附近，持续提供湿度读数。这样设计的好处在于可以实现精确的温度控制，使样品室和参比室内气氛达到高度一致，从而使天平拥有出色的基线稳定性和称重灵敏度。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #00529b;"><strong>湿度控制</strong></span></p>
<p>微晶纤维素(MCC)是一种吸湿性良好的材料。采用 Discovery SA 测量 MCC 吸湿性得出的数据绘制在 RH 上，如左图所示。图中红色符号代表的是 COST 90 实验室间测试发布的且认证过的参比值。在整个 RH 范围的置信区间，采用 Discovery SA 测量得出的数据与这些认证过的值完全一致。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>测量数据与参比数据完全一致即可证明：</strong></p>
<ul>
<li>MCC 在 0% RH 时的初始干燥效率</li>
<li>Discovery SA 对温湿度控制的准确性</li>
</ul>
<p><strong style="color: #00529b;"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-142053 size-full" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/MCC-Versus-True-Chart.jpg" alt="" width="670" height="468" /></strong></p>
<p><strong style="color: #00529b;"> </strong></p>
<p><span style="color: #00529b;"><strong>湿度控制验证<img loading="lazy" decoding="async" class="alignright wp-image-142204 size-full" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Discovery-SA_8-SaltsVials_19888-2.jpg" alt="" width="262" height="246" /></strong></span></p>
<p>用户可通过 Discovery SA TRIOS 软件内置湿度验证功能和潮解法在样品处确定湿度水平。此方法符合 ASTM E2551。</p>
<p>左图汇总了在 25℃ 时使用三种潮解盐得出的湿度控制验证数据。经证实，Discovery SA 的湿度控制范围较宽，为 11% &#8211; 93%，准确度在 ±1% 以内。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-142067 size-full" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/SA-Deliquescence-Salt-Plot.jpg" alt="" width="670" height="468" /></p>
</div>
<p>		</div>
	</div>
</div>
<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">稳健可靠的自动化</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<div style="text-align: justify;"><strong style="color: #00529b;">提高吸附分析生产效率</strong></div>
<div style="text-align: justify;">
<p>集成的 Discovery SA 自动进样器具有可编程的多位样品转盘，可通过半球形石英（或有金属镀膜的石英）坩埚自动分析多达 10 个样品，并且使用可选托盘和铂或密封铝盘可分析 25 个样品。该设计可以平稳有效地装载和卸载样品盘而不影响平衡。所有的样品测试都是在软件自动控制下完成的，包括样品盘归零、样品盘装载、样品称重、自动进样器移动、湿度箱移动和样品盘卸载等过程。Discover SA 巧妙地将硬件与 TRIOS 软件相结合，实现预编程分析、数据自动化处理、比较、结果呈现等目的，从而提高其生产效率。</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-142074 size-medium alignleft" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Productivity-Reliability-1-300x275.jpg" alt="" width="300" height="275" /><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-142172 alignright" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Discovery-SA_9-TrayOverhead-24Pan-300x295.jpg" alt="" width="300" height="295" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #00529b;"><strong>更合适您样品材料的样品盘<img loading="lazy" decoding="async" class="alignright wp-image-142435" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/MicrosoftTeams-image-1.jpg" alt="" width="325" height="348" /></strong></span></p>
<p>Disvoery SA 可使用半球形带金属镀膜的石英坩埚(180 μL)和可选的铂金样品盘(100 μL)。石英坩埚体积大，抗静电能力强，采用开放式设计，可使气体样品实现良好接触，达到快速平衡，因此，通常用于吸附分析。铂金盘适用于大部分材料的 TGA 分析。它不仅可以实现样品和气体的良好接触，还能通过 25 位自动进样器托盘提高生产效率。也可选择密封铝盘以确保易于吸潮或挥发损失的材料的完整性。将样品装入铝盘，盖上盖子，然后将其放入自动进样器托盘。由于样品盘已盖上盖子，盘内样品被隔离，不会与外界空气接触。自动进样器内的盘打孔装置一旦自动打开样品盘盖子，就可将其放入天平上。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #00529b;"><strong>稳健可靠的自动化，吸附分析不中断，且无需监控 <img loading="lazy" decoding="async" class="alignright wp-image-142081" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Dynamic-Vapor-Sorption-bottle-1-300x289.jpg" alt="" width="325" height="313" /></strong></span></p>
<p>一旦吸附测量时间过长，或是在 RH 值较高的情况下进行测量，加湿器内的水就会被消耗掉。如果使用标准的吸附分析仪，就会要求用户定期检查加湿器水位，然后手动加水。Discovery SA 是市面上唯一一款提供加湿器自动加水功能的仪器。液面传感器测量加湿器水位，控制加水泵。加湿器一旦需要加水，加水泵就会从外部储水瓶中自动加水。有了这一功能，不再需要执行费时费力且容易出错的水位手动监测工作。加上自动进样器的作用，使该吸附分析仪的可靠性和生产效率达到一个前所未有的水平。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p>		</div>
	</div>
</div><br />
<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">'App'式触摸屏</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<div style="text-align: justify;">
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-142158" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/One-touch-away-3-1024x396.jpg" alt="" width="1024" height="396" />APP 式触摸屏、功能强大的新 TRIOS 软件与能实现自动校准和验证例行工作的稳健可靠的自动进样器无缝协作，显著改善实验室工作流程和生产率。</p>
<p><strong>获取优质数据从未如此易如反掌！</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong style="color: #00529b;">触摸屏的特点和优点：<img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-full wp-image-113520" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/one-touch-away-1.jpg" alt="" width="192" height="139" /></strong></p>
<ul>
<li>设计符合人体工学，可轻松查看和操作</li>
<li>功能丰富，可简化操作并提升用户体验。触摸屏具备以下功能：
<ul>
<li>开始/停止运行</li>
<li>实时绘图</li>
<li>自动进样器校准</li>
<li>显示测试与仪器状态</li>
<li>动态查看方法</li>
<li>样品盘的装载/卸载以及归零</li>
<li>实时信号</li>
<li>高级分段方法</li>
<li>系统信息</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p>		</div>
	</div>
</div><br />
<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">测量实践</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<div style="text-align: justify;">
<p><strong style="color: #00529b;">吸附分析 — 实验程序</strong></p>
<p>吸附分析可以量化样品材料与湿度之间的相互作用。吸附分析时，通过手控温度(T)和相对湿度(RH)这两个条件测量样品材料的重量。测试过程中，这两个属性其中一个保持不变，而另一个会逐步改变或是连续改变。下表列出了四种适用于采用 Discovery SA 执行吸附测量的控制方式，这些方式都比较灵活。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-142151 size-large" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Sorption-Analysis-ΓCo-Experimental-Procedures-chart-1024x453.jpg" alt="" width="1024" height="453" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Discovery SA 采用硬件和 TRIOS 软件相结合的设计，允许用户根据单个应用案例，选择可获得最有用数据的程序。</p>
<p>逐步改变 RH 或 T 会立即导致样品重量发生变化，经过长时间后，重量又会达到一个新的平衡，进而保持不变。平衡时间视样品和实验条件而定，且具有材料的吸附动力学特征。逐步改变 RH 不仅具有吸收动力学特征，还能提供湿度吸附总量。这对于确定样品材料中水的扩散系数非常重要。因此，在恒温条件下逐步改变 RH 被确立为类标准法。</p>
<p>然而，改变温度而不是 RH 也能提供有价值的信息。此过程在恒温情况下模拟应用的能力比改变 RH 时的能力强很多，具体视用例和材料处理而定。通过温度相关吸附数据，可得出关于样品材料和吸附水之间键合强度相关的结论。</p>
<p>但是，连续改变 RH 或 T 会使样品重量连续变化。如果样品材料的吸附动力学速度够快，得到的重量数据就与实时测量的准平衡吸附数据一致。在吸附过程动力学足够快的情况下，斜坡程序提供有争议的数据的时间比采用逐步程序时的时间短很多。这又是另一种可用于提高 Discovery SA 吸附分析生产效率的方法。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong style="color: #00529b;">吸附分析 — 等温线图和等水分线图</strong></p>
<p>样品材料的重量在 T 和 RH 受控的情况下进行记录。在下面的示例中，RH 或 T 的阶跃变化会引发样品材料的重量发生变化。微量天平持续记录样品重量。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-142144 size-large" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Sorption-Analysis-ΓCo-Isotherm-and-Isohume-Plots-1024x306.jpg" alt="" width="1024" height="306" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>记录的重量随时间变化的情况是吸附动力学的特征。它呈现的是材料吸收湿度或吸湿的速度以及材料释放湿度或解湿的速度。这是样品材料的特征属性。如果使用的 TRIOS 具有可提供吸附动力学时间常数 k 的指数模型，则重量变化是适用的。</p>
<p>一旦样品重量接近恒定值(mEQ)，就表示达到吸附平衡。此时获得的一组数据（RH、T 和 mEQ 值)就是吸附等温线或等水分线中的某一个点。采用相同方式记录多个 RH 或 T 值的数据就可用于绘制一条完整的吸附等温线或等水分线，如下所示。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #00529b;"><strong>吸附等温线图（T = 常数）</strong></span></p>
<p>等温线图用于指示 RH 对水吸附的影响。等温线非常适用于评估样品材料的物理属性和吸附类型。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-142137 size-full" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Sorption-Isotherm-Plot-T.jpg" alt="" width="394" height="339" /></p>
<p><span style="color: #00529b;"><strong>吸附等水分线图（RH = 常数）</strong></span></p>
<p>等水分线图用于指示 T 对水吸附的影响。它们非常适用于评估材料与水分子之间的化学相互作用。</p>
<p><strong style="color: #00529b;"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-142130 size-full" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Sorption-Isotherm-Plot-RH.jpg" alt="" width="394" height="339" /></strong></p>
</div>
<p>		</div>
	</div>
</div><br />
<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">气体混合</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<p><strong style="color: #00529b;">气体混合</strong></p>
<p style="text-align: left; font-weight: bold;">精确控制 CO<sub>2</sub> 浓度和湿度以评估碳捕获材料</p>
<div class="grid-container">
<div class="grid-child">
<div style="text-align: justify;">混合气体计量模块（Blending GDM）可与 Discovery SA 联用，以实现 CO<sub>2</sub> 与潮湿载气流的自动混合。Blending GDM 是一个带有两个气体入口端口的外部附件，当与 SA 上的辅助气体端口连接时，用户可控制总共两种气体（CO<sub>2</sub> 和 N<sub>2</sub>）和湿度。新增的混合功能使 SA 实验可以在湿度可控的环境中进行，其中 CO<sub>2</sub> 的浓度*可为固定、逐步增加或以受控速率递增。</div>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-187374" src="https://www.tainstruments.com.cn/wp-content/uploads/Blending-GDM_FPO1-1024x768.png" alt="Blending GDM" width="1024" height="768" /><br />
*最大 CO<sub>2</sub> 浓度受到限制，与相对湿度成反比：Max_CO2_conc. = 100% &#8211; RH</p>
</div>
<div class="grid-child"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-187349" src="https://www.tainstruments.com.cn/wp-content/uploads/SA-GDM-2023-498x1024.png" alt="Discovery SA GDM" width="498" height="1024" /></div>
</div>
<p>		</div>
	</div>
</div>
<p></div>

		</div>
	</div>

			</div>
			<div  class="ult_tabitemname"  >
				
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<div style="text-align: justify;">
<h3><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright wp-image-142095 size-medium" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/TGA-5500-balance-300x293.jpg" alt="" width="300" height="293" />高精度高分辨率的材料吸附分析</h3>
<p>每台新型 Discovery SA 的核心都是专有的 Tru-Mass<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 天平。Tru-Mass 天平系统主动控制温度，在各种实验室环境中都有极高的灵敏度，可提供最高分辨率，能够准确测量最棘手样品的湿度吸附，并且具有超低漂移(Tru-Mass)，可实现重量精度。在任何操作条件下，Discovery SA 提供的重量分辨率和基线稳定性都比竞争对手的产品要好很多。这可确保小样品吸附分析的精度或低吸附能力样品的分析精度达到行业领先水准。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong><span style="color: #00529b;">天平特性和优点：</span></strong></h4>
<ul>
<li>超低漂移平衡设计，执行精确检测，严密监控重量的细微变化</li>
<li>大容量 (1 g) Tru-Mass 天平，具有自动设定范围功能，能确保最佳灵敏度而不受样品尺寸影响</li>
<li>具有低漂移和高灵敏度的温控天平，可提供最准确的实时数据</li>
</ul>
<p><strong>专有的 Tru-Mass<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 天平可提供纯粹的实时重量数据。</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>

		</div>
	</div>
<div class="vc_row wpb_row vc_inner vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-6"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<div style="text-align: justify;">
<h3>称重性能行业领先</h3>
<p>Tru-Mass<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 天平可在 1000 mg 称重范围内提供 0.01 μg 的称重分辨率。该天平采用精密的对称设计和有效温控，可在所有操作条件下提供准确的重量测量。</p>
<p>Discovery SA 可在温湿度控制范围内，在 ±1 μg 的低漂移下，24 小时提供 ±0.25 μg 的等温线基线稳定性。Discovery SA 具有行业领先的称重性能，可轻松准确地分析最棘手的样品。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th><span style="color: #00529b;">测试条件</span></th>
<th><span style="color: #00529b;">基线稳定性</span></th>
</tr>
<tr>
<td>在 25℃ 下，20% RH 时， 24 小时等温线</td>
<td>±0.25 μg</td>
</tr>
<tr>
<td>RH 从 5% 升至 85%</td>
<td>±1 μg</td>
</tr>
<tr>
<td>T 从 25℃ 升至 85℃</td>
<td>±1 μg</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-142088 size-full alignleft" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/SA-baseline-stability-chart.jpg" alt="" width="656" height="456" /></p>
</div>

		</div>
	</div>
</div></div></div><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-6"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div  class="wpb_single_image wpb_content_element vc_align_right">
		
		<figure class="wpb_wrapper vc_figure">
			<div class="vc_single_image-wrapper   vc_box_border_grey"><img loading="lazy" decoding="async" width="801" height="1024" src="https://www.tainstruments.com.cn/wp-content/uploads/Discovery-SA_1-Beauty-Front-balance-ghost-801x1024-1.jpg" class="vc_single_image-img attachment-large" alt="" title="Discovery-SA_1-Beauty-Front-balance-ghost-801x1024" srcset="https://www.tainstruments.com.cn/wp-content/uploads/Discovery-SA_1-Beauty-Front-balance-ghost-801x1024-1.jpg 801w, https://www.tainstruments.com.cn/wp-content/uploads/Discovery-SA_1-Beauty-Front-balance-ghost-801x1024-1-235x300.jpg 235w, https://www.tainstruments.com.cn/wp-content/uploads/Discovery-SA_1-Beauty-Front-balance-ghost-801x1024-1-768x982.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 801px) 100vw, 801px"  data-dt-location="https://www.tainstruments.com.cn/discovery-sa/discovery-sa_1-beauty-front-balance-ghost-801x1024/" /></div>
		</figure>
	</div>
</div></div></div></div>
			</div>
			<div  class="ult_tabitemname"  >
				
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<div style="text-align: justify;">
<h3><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-full wp-image-131975" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/trios-3-removebg-preview.png" alt="" width="274" height="179" />TRIOS 软件</h3>
<p>了解功能强大的 TRIOS 软件，可借助一套组合套装实现仪器控制、数据分析以及热分析与流变分析报告功能，提供卓越的用户体验。诸如多个校准集、实时测试方法编辑以及实验室间数据和测试方法共享等各项新功能，可提供无与伦比的灵活性，而一键分析和自定义报告功能可将工作效率提升到全新水平。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><span style="color: #00529b;">TRIOS 功能：</span></h4>
<ul>
<li>通过一台 PC 和软件包控制多台仪器</li>
<li>叠加并比较各种技术（包括 DSC、TGA、DMA、SDT 和流变仪）的结果</li>
<li>一键重复分析，可提高生产率</li>
<li>自动生成自定义报告，包括：实验细节、数据图表和分析结果</li>
<li>可轻松将数据导出为纯文本、CSV、XML、Excel®、Word®、PowerPoint® 和图像格式</li>
<li>可选 TRIOS Guardian 具有电子签名，用于审计跟踪和保证数据完整性</li>
</ul>
</div>

		</div>
	</div>

	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<div class="ff-root fruitful_tabs type-vertical from-shortcodes" data-type="vertical"
	 data-break="767" >
	</p>
<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">JSON Export</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<p><span style="color: #00529b;"><strong>JSON Export：数据管理的未来</strong> </span></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright wp-image-192912" src="https://www.tainstruments.com.cn/wp-content/uploads/json-infographic-horiz-01-300x239-1.png" alt="" width="400" height="319" /></p>
<ul>
<li><strong>无缝集成：</strong>将TRIOS数据转换为开放标准的<a href="https://www.json.org/">JSON格式</a> ，轻松与编程工具、数据科学工作流程和实验室系统（例如LIMS）进行集成。JSON 支持：
<ul>
<li>每次保存时自动导出（在选项中启用）</li>
<li>通过手动导出对话框导出</li>
<li>作为“发送到LIMS”功能的一部分</li>
<li>通过“批处理”对话框或从命令行导出</li>
<li>在<a href="https://www.tainstruments.com.cn/%E6%94%AF%E6%8C%81/software-downloads-support/%E4%B8%8B%E8%BD%BD/#tab-2752918e-69d5-9">TRIOS AutoPilot</a> 中导出</li>
</ul>
</li>
<li><strong>数据一致性：</strong>我们公开提供的<a href="https://software.tainstruments.com/schemas/TRIOSJSONExportSchema">JSON格式 </a> 可保证数据结构的一致性，允许您一次写码即可应用于所有数据文件。</li>
<li><strong>Python 库：</strong>使用我们的开源Python库和<a href="https://github.com/TA-Instruments/tadatakit">TA 数据包</a>来简化数据获取，或通过我们的代码<a href="https://github.com/TA-Instruments/tadatakit/blob/main/examples/README.md">示例 </a> 了解如何发掘我们的数据潜能。</li>
</ul>
<p>更多信息，<a href="https://www.tainstruments.com.cn/%E6%94%AF%E6%8C%81/software-downloads-support/%E4%B8%8B%E8%BD%BD/#tab-2752918e-69d5-9">请单击此处</a></p>
<p>		</div>
	</div>
</div><br />
<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">使用简单</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<div style="text-align: justify;">
<p><strong style="color: #00529b;">使用简单</strong></p>
<p>借助 TRIOS 软件，校准和操作变得简单方便。用户可以在不同的实验条件（例如，不同的温度或湿度）下轻松生成多个校准或验证数据集，并在各个数据集之间无缝切换以匹配样品测试所采用的实验条件。用户可以轻松获得实时信号和运行实验的进度，此外该软件还增加了即时修改运行方法的功能。TRIOS 软件的灵活性业内无可比肩。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-142196 size-large" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Quick-Easy-Cal-TGA-1024x633.jpg" alt="" width="1024" height="633" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p>		</div>
	</div>
</div><br />
<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">完整的数据记录</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<div style="text-align: justify;"><strong style="color: #00529b;">完整的数据记录</strong></div>
<div style="text-align: justify;">
<p>高级数据采集系统自动保存所有相关信号、有效校准和系统设置。这些全面的信息对方法开发、程序部署和数据验证非常重要。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-142018 size-large" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Screenshot-TRIOS-1024x542.jpg" alt="" width="1024" height="542" /></p>
</div>
<p>		</div>
	</div>
</div><br />
<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">完整的数据分析功能</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<div style="text-align: justify;">
<p><span style="color: #00529b;"><strong>完整的数据分析功能</strong></span></p>
<p>即使在实验过程中，也可以使用全套相关工具进行实时数据分析。TRIOS 中无缝集成了一套强大且全面的功能，可针对材料特性得出有价值的结论。</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #00529b;"><strong>标准 SA 分析</strong></span></p>
<ul>
<li>绘制吸附等温线或等水分线（重量随相对湿度或温度变化而发生变化）</li>
<li>干燥时出现重量损失</li>
<li>在给定时间、相对湿度或温度下的重量</li>
<li>起始和结束分析</li>
<li>阶段转化分析</li>
<li>一阶和二阶导数</li>
<li>使用 TRIOS 轻松导入和导出 SA 数据</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #00529b;"><strong>高级分析功能：</strong></span></p>
<ul>
<li>指数和多项式曲线拟合</li>
<li>吸附动力学分析</li>
<li>Henry、Langmuir、DLP、BET、GAB 吸附模型</li>
<li>对用户定义的变量和模型进行高级自定义分析</li>
</ul>
<p><strong style="color: #00529b;"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-142189" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/SA-TRIOS-screen-reflection-copy-1011x1024.jpg" alt="" width="800" height="810" />吸附等温线建模</strong></p>
<p>TRIOS 是唯一一款涵盖从仪器控制、数据评估、采用各种不同的等温线模型选项进行实验数据建模、到报告生成整个工作流程的软件。该软件提供 5 种吸附等温线模型，完美拟合通过实验得出的吸附等温线数据。对于通过数据拟合确定的模型参数，我们可将其用于评估特性材料属性，例如比表面积。下面将对 TRIOS 中的等温线模型及其特征进行简要介绍。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #00529b;"><strong>亨利等温线</strong></span></p>
<p>这是一种提供 RH 与吸附之间线性关系的单参数模型。这种模型通常只用于描述低 RH 时等温线的线性部分。亨利参数用于描述等温线在原点的斜率。<br />
<span style="color: #0092dd;"><strong>朗缪尔等温线</strong></span></p>
<p>这是一种用于描述 I 类等温线形状的双参数模型。RH 低时，吸收高，RH 高时，达到饱和。参数用于描述等温线在原点的斜率以及允许对材料比表面积进行计算的单层容量。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #993366;">BET 等温线</span></strong></p>
<p>这是一种用于描述未接近饱和的多层吸附的 II 类等温线的双参数模型。参数用于描述等温线在原点的斜率以及允许对材料比表面积进行计算的单层容量。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #ff9900;">GAB 模型</span></strong></p>
<p>这是一种用于描述 BET 等温线的三参数修正模型，可将适用范围扩展到更高 RH 值。参数用于描述等温线在原点的斜率、吸附分子的相互作用、以及允许对材料比表面积进行计算的单层容量。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #008000;">DLP 模型</span></strong></p>
<p>这是一种可为数据插值提供卓越拟合灵活性的四参数多项式模型。参数并无实际意义。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-142182 size-full" style="text-align: justify;" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Sorption-Isotherm-Modeling-chart.jpg" alt="" width="713" height="456" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>		</div>
	</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">生成报告</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<div style="text-align: justify;">
<p><strong style="color: #00529b;">生成报告</strong></p>
<p>结果以图形加数字的方式表示，作为报告导出来。通过预定义格式模板，还可以重复生成报告，从而简化工作流程。</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p>		</div>
	</div>
</div><br />
<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">TRIOS Guardian</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<div style="text-align: justify;">
<p><strong style="color: #00529b;">TRIOS Guardian</strong></p>
<p>TRIOS Guardian 是一种符合 21 CFR 第 11 部分要求的完全集成式解决方案。它采用标准文件系统，无需执行维护频繁且价格昂贵的第三方数据库、硬件或软件。TRIOS Guardian 专为受控环境中的实验室设计，允许用户建立访问限制和系统记录协议。这些工具遵守美国食品和药物管理局制定的《电子记录和电子签名规则》（联邦规章典籍第 21 篇第 11 部分）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #00529b;">特点<img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-full wp-image-141977" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/guardian.jpg" alt="" width="375" height="431" /></span></strong></p>
<ul>
<li>限制授权用户的访问权限：该软件设有授权用户列表。系统管理员可通过此列表限制对各种功能的访问权限。该列表与所有本地和基于域的 Windows 用户账户结合使用。</li>
<li>用户级别：授权用户为标准用户级别或基本用户级别。标准用户有权访问软件所有功能。</li>
<li>审计跟踪：计算机生成事件的时间/日期日志（软件内置功能），包括 Windows 用户 ID。此外，还包括作者身份识别功能。</li>
<li>电子签名：用户可对文档进行电子签名。此签名作为条目添加到结果日志中。</li>
<li>结果日志：实验测试条件和仪器参数的记录结果保存在各数据文件中。开展过的所有分析和结果函数也都存储在文件中。</li>
<li>PDF 文件创建：TA Instruments 软件内置一个嵌入式 PDF 文件生成器。因此，可将所有可打印文档保存为 PDF 文件。</li>
<li>文件检查：TRIOS Guardian 自动验证加载的数据文件是否被篡改或被修改。一旦软件检测到修改，就不能打开数据文件，且 TRIOS Guardian 会在通知日志中发布一条消息。这些事件也会记录到审计跟踪中。</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #00529b;"><strong>实施</strong></span></p>
<ul>
<li>与所有 Discovery 系列热分析仪器兼容。</li>
<li>采用 TA Instruments 标准的软件文件系统。无需使用第三方数据库、硬件或软件。</li>
<li>直接与 PC Windows 用户账户及其关联的强制密码策略进行交互。</li>
</ul>
</div>
<p>		</div>
	</div>
</div>
<p></div>

		</div>
	</div>

			</div>
			<div  class="ult_tabitemname"  >
				<div class="vc_empty_space"   style="height: 32px"><span class="vc_empty_space_inner"></span></div>
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<h3>规格</h3>

		</div>
	</div>

	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<table style="border: 0 none; color: #4c4c4c;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #00529b; color: white; text-align: center;">
<pre id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large XcVN5d tw-ta" dir="ltr" data-placeholder="Translation"><span class="Y2IQFc" lang="zh-CN">动态称重范围</span></pre>
</td>
<td style="background-color: rgba(0, 82, 155, 0.1); text-align: center; color: #4c4c4c;">&#8211;</td>
<td style="text-align: center; color: #4c4c4c;">1000 mg</td>
</tr>
<tr style="background-color: transparent;">
<td style="background-color: #00529b; color: white; text-align: center;">
<pre id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large XcVN5d tw-ta" dir="ltr" data-placeholder="Translation"><span class="Y2IQFc" lang="zh-CN">称重分辨率</span></pre>
</td>
<td style="background-color: rgba(0, 82, 155, 0.1); text-align: center; color: #4c4c4c;">&#8211;</td>
<td style="text-align: center; color: #4c4c4c;">0.01 μg</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #00529b; color: white; text-align: center;" rowspan="3">基线漂移（标准偏差）</td>
<td style="background-color: rgba(0, 82, 155, 0.1); text-align: center;"><span style="color: #4c4c4c;">24 h Isothermal 25° C and 20% RH</span></td>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #4c4c4c;">&lt;±0.25 μg</span></td>
</tr>
<tr style="background-color: transparent;">
<td style="background-color: rgba(0, 82, 155, 0.1); text-align: center;"><span style="color: #4c4c4c;">RH-Ramp 5 %– 85% RH at 25° C</span></td>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #4c4c4c;">&lt;±1 μg</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgba(0, 82, 155, 0.1); text-align: center;"><span style="color: #4c4c4c;">T-Ramp 25° C to 85° C at 20% RH</span></td>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #4c4c4c;">&lt;±1 μg</span></td>
</tr>
<tr style="background-color: transparent;">
<td style="background-color: #00529b; color: white; text-align: center;">
<pre id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large XcVN5d tw-ta" dir="ltr" data-placeholder="Translation"><span class="Y2IQFc" lang="zh-CN">样品温度</span></pre>
</td>
<td style="background-color: rgba(0, 82, 155, 0.1); text-align: center;"><span style="color: #4c4c4c;">&#8211;</span></td>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #4c4c4c;">5° C to 85 °C</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #00529b; color: white; text-align: center;">湿度控制范围</td>
<td style="background-color: rgba(0, 82, 155, 0.1); text-align: center;">&#8211;</td>
<td style="text-align: center;">0% to 98% RH</td>
</tr>
<tr style="background-color: transparent;">
<td style="background-color: #00529b; color: white; text-align: center;">
<pre id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large XcVN5d tw-ta" dir="ltr" data-placeholder="Translation"><span class="Y2IQFc" lang="zh-CN">湿度精度</span></pre>
</td>
<td style="background-color: rgba(0, 82, 155, 0.1); text-align: center;"><span style="color: #4c4c4c;">&#8211;</span></td>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #4c4c4c;">±1% RH</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #00529b; color: white; text-align: center;">
<pre id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large XcVN5d tw-ta" dir="ltr" data-placeholder="Translation"><span class="Y2IQFc" lang="zh-CN">补水泵</span></pre>
</td>
<td style="background-color: rgba(0, 82, 155, 0.1); text-align: center;"><span style="color: #4c4c4c;">&#8211;</span></td>
<td style="text-align: center;">
<pre id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large XcVN5d tw-ta" dir="ltr" data-placeholder="Translation"><span class="Y2IQFc" lang="zh-CN">标准功能</span></pre>
</td>
</tr>
<tr style="background-color: transparent;">
<td style="background-color: #00529b; color: white; text-align: center;" rowspan="2">
<pre id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large XcVN5d tw-ta" dir="ltr" data-placeholder="Translation"><span class="Y2IQFc" lang="zh-CN">自动进样器</span></pre>
</td>
<td style="background-color: rgba(0, 82, 155, 0.1); text-align: center;"><span style="color: #4c4c4c;"><span style="color: #4c4c4c;">10 </span></span>位置</td>
<td style="text-align: center;">
<pre id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large XcVN5d tw-ta" dir="ltr" data-placeholder="Translation"><span class="Y2IQFc" lang="zh-CN">标准功能</span></pre>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgba(0, 82, 155, 0.1); text-align: center;"><span style="color: #4c4c4c;"><span style="color: #4c4c4c;">25 </span></span>位置</td>
<td style="text-align: center;">
<pre id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large XcVN5d tw-ta" dir="ltr" data-placeholder="Translation"><span class="Y2IQFc" lang="zh-CN">可选，带有铂金或密封铝盘</span></pre>
</td>
</tr>
<tr style="background-color: transparent;">
<td style="background-color: #00529b; color: white; text-align: center;" rowspan="3">
<pre id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large XcVN5d tw-ta" dir="ltr" data-placeholder="Translation"><span class="Y2IQFc" lang="zh-CN">样品盘</span></pre>
</td>
<td style="background-color: rgba(0, 82, 155, 0.1); text-align: center;" colspan="2">
<pre id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large XcVN5d tw-ta" dir="ltr" data-placeholder="Translation"><span class="Y2IQFc" lang="zh-CN">石英或金属涂层石英 </span>180 μl</pre>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgba(0, 82, 155, 0.1); text-align: center;" colspan="2">
<pre id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large XcVN5d tw-ta" dir="ltr" data-placeholder="Translation"><span class="Y2IQFc" lang="zh-CN">铂 </span>100 μl</pre>
</td>
</tr>
<tr style="background-color: transparent;">
<td style="background-color: rgba(0, 82, 155, 0.1); text-align: center;" colspan="2">
<pre id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large XcVN5d tw-ta" dir="ltr" data-placeholder="Translation"><span class="Y2IQFc" lang="zh-CN">铝封 </span>20 μl</pre>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

		</div>
	</div>

			</div>
			<div  class="ult_tabitemname"  >
				
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<div class="ff-root fruitful_tabs type-vertical from-shortcodes" data-type="vertical"
	 data-break="767" >
	<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">制药</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<div style="text-align: justify;">
<p><strong style="color: #00529b;">制药<img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-142238" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/pharmaceutical-image-295x300.jpg" alt="" width="295" height="300" /></strong></p>
<p>水或水分通常出现在医药产品中。原料药的吸水特性是一种固有特性。原材料或医疗产品在加工和存储过程中都会暴露于水蒸气中。水分会影响活性药物成分和赋形剂，从而显著改变药物的功效和耐受性。为此，必须准确了解水分的吸收能力。要想保护物质免遭水分导致的不良变化的影响，唯一方法就是限制物质暴露于非临界的湿度水平。</p>
<p>美国药典委员会(USP)通则&lt;1241&gt;将水-固体相互作用描述为吸附。水吸附程度会影响药物的结晶度、渗透性和熔点。对于非晶态材料，水的存在会显著改变玻璃态转化温度等整体特性，甚至引发向晶形的转变。此外，水还会促进水解，诱导药物降解。虽然原料药中的水不会作为杂质进行处理，但还应尽可能对其采取严格的监测和控制。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong style="color: #00529b;">评估吸湿性</strong></p>
<p>材料吸收水蒸气的能力通常被称为吸湿性。材料的这一特性是在常温情况下，在称重样品质量的同时改变 RH 值测得的。通过这些数据，可以评估水分对药物材料特性的潜在影响。在选择开发药物时，这些数据还可充当标准。下表对《欧洲药典》推荐的药物的吸湿性进行分类。</p>
<p>水吸附数据通常用于初试筛选过程，以识别吸湿性较低的药物候选物。</p>
<p>在下图中，布洛芬在 25℃ 时对水蒸气的吸附和解吸显示为相对湿度函数。根据分类表，它被认为是具有中等吸湿性的物质。</p>
<table>
<tbody>
<tr style="background-color: #00529b; color: white;">
<th style="text-align: center;">吸湿性分类</th>
<th style="text-align: center;">25℃ 下，80% RH 时的水吸附率 wt%</th>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">无吸湿性</td>
<td style="text-align: center;">0 &#8211; 0.12</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">吸湿性弱</td>
<td style="text-align: center;">0.2 &#8211; 2.0</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">吸湿性中等</td>
<td style="text-align: center;">2.0 &#8211; 15.0</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">吸湿性强</td>
<td style="text-align: center;">&gt;15.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong style="color: #00529b;"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-142245" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Hygroscopicity-chart.jpg" alt="" width="695" height="482" /></strong></p>
<p><strong><span style="color: #00529b;"><span style="color: #00529b;">评估非晶态 &#8211; 晶体相变</span></span></strong></p>
<p>水蒸气吸附程度依据材料结构而定。与晶体结构相比，处于非晶态的相同材料通常吸附的水更多。水吸附可大大降低玻璃态转化温度，引发重结晶。</p>
<p>采用 RH 斜坡的等温线有助于识别蒸气吸附引发的相变。材料的非线性吸湿表明玻璃态转化。随着 RH 值的增加，重结晶会导致水的解吸。下图绘制的是非晶态乳糖样品在 25℃ 时，随 RH 斜坡发生的重量变化。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-142252" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Assessing-Amorphous-Chart.jpg" alt="" width="558" height="376" /></p>
</div>
<p><strong><span style="color: #00529b;">评估水合物的形成</span></strong></p>
<div style="text-align: justify;">
<p>在所有活性药物物质(API)中，约有三分之一会形成水合物。在药物制备或存储过程中，空气中的水分随时都会自发进行水合作用，导致水合物的形成。水合作用的状态会改变物理稳定性、化学稳定性等多种特性。水合材料在脱水时可能会形成非晶态，而水合物会影响材料的可溶性、溶解度和生物利用度。在从预制到制造、包装和存储整个工作流程中，必须充分表征和控制赋形剂和 API 的物理形态。水蒸气吸附是一种用于检测和表征水合物随温度和相对湿度变化而形成的理想工具。Discovery SA 研究了无水(AH)萘普生钠在 25℃ 时其水蒸气吸附和解吸随 RH 变化而发生的变化。上图绘制的是材料重量逐步变化，表明形成了一水化物(MH)、二水化物(DH)和四水化物(TH)。</p>
<p>下图显示的是在 65% RH 时，温度从 25℃ 升至 50℃ 的等水分线测量结果。在 25℃ 时，材料处于二水合状态。随着温度的升高，会进行脱水，并在温度超过 45℃ 后，脱水成一水化物。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-142259 aligncenter" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Assessing-Hydrate-Formation-Chart1.jpg" alt="" width="558" height="376" /></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-142266" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Assessing-Hydrate-Formation-Chart2.jpg" alt="" width="562" height="371" /></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>		</div>
	</div>
</div>
<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">聚合物</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<div style="text-align: justify;"><strong style="color: #00529b;">聚合物<img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-142273" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/circuit-money-300x250.jpg" alt="" width="300" height="250" /></strong></div>
<div style="text-align: justify;">
<p>聚合物材料广泛应用于消费品的制造过程中，也被经常用作包装材料。许多聚合物本身就自带有吸附周围潮湿环境中水的功能。经证实，吸附的水可充当塑化剂，从而降低玻璃态转化温度和机械强度。然而，吸附的水还会导致聚合物结构发生不可逆的降解。</p>
<p>根据用于评估聚合物-水相互作用的 ASTM、ISO 等技术标准，建议采用重力蒸气吸附测量。Discovery SA 测量聚合物材料在暴露于受控 RH 的情况下，重量增加时水吸附情况，从而评估材料的吸湿稳定性。水吸收或释放的动力学是聚合物材料水渗透性的特征，可从连续记录的重量数据中提取出来。</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #00529b;"><strong>电子设备用聚合物的水解稳定性</strong></span></p>
<p>在电子设备的制造过程中，水吸附相关的可靠性问题变得越来越重要。通过使用先进的聚合物基材料，可集成更多功能，进一步减少产品尺寸。一旦暴露于环境湿度中，必须确保材料属性的完整性。</p>
<p>Kapton 是一种可在宽温度范围内，干燥条件下保持稳定的聚酰亚胺聚合物。Kapton 用作柔性电子元件印刷电路的基材和易碎的静电敏感部件的绝缘保护层。Kapton 具有极高的耐水解性，因此，与其他常用的聚酰亚胺材料相比，提供的电气、化学和机械性能更好。</p>
<p>下图绘制的是 Kapton 胶带在 25℃ 时测量得出的水蒸气吸附和解吸数据。我们发现，与其他聚酰亚胺聚合物相比，Kapton 的水蒸气吸附很小，达到预期要求。</p>
<p><span style="color: #00529b;"><strong><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-142280" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Ab-Desorption-Corn-Starch-Chart.jpg" alt="" width="546" height="391" /></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #00529b;"><strong>评估燃料电池薄膜的水吸附性</strong></span></p>
<p>通过开发新的质子交换膜材料(PEM)，水的电化学转化能力得到提升。要想在燃料电池中将氢氧转化成水，必须使用 PEM。这同样适用于在电解槽中将水转化成氢氧。在这两种情况下，PEM 都构成了电化学电池的核心。研究人员可通过了解这两种情况下的降解机制，开发出可靠性更高、更有效的燃料电池和电解槽。下图就全氟磺酸膜在 25℃ 和 80℃ 时的水蒸气吸附和解吸情况进行比较。虽然两者的吸水量都差不多，但是，随着温度越来越高，吸附和解吸之间的迟滞会消失。这表明温度越高，水吸附的可逆性就越高，进而提高从薄膜材料中取出反应产物的能力。</p>
</div>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-142287" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Sorption-of-Fuel-CellChart.jpg" alt="" width="553" height="390" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #00529b;"><strong>聚合物包装薄膜的水渗透性</strong></span></p>
<div style="text-align: justify;">
<p>聚合物包装薄膜水渗透的第一步是吸附环境中的水分。水蒸气吸附能力弱和/或吸附和解吸动力学慢，则表明不容易渗透。水蒸气吸附是一种用于比较药品等湿度敏感产品包装使用的聚合物薄膜的非常有价值的工具。下图对两种不同的聚合物包装薄膜在温度和相对湿度周期内的吸附动力学进行比较。薄膜 A 吸附和解吸水分的速度比另一种薄膜更快。相较于薄膜 B 而言，薄膜 A 具有更高的吸附能力，更快的吸附动力学，因此，不太适合用于包装水分敏感材料。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-142294" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Permeation-in-Packaging-Chart.jpg" alt="" width="553" height="390" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #00529b;"><strong>评估天然聚合物的吸湿性</strong></span></p>
<p>微晶纤维素(MCC)是一种天然存在的聚合物，它是制药、食品、化妆品等行业的宝贵添加剂。除其他特性外，MCC 具有的水分吸附能力和含水量经过测量，证明适合用于此种应用。</p>
<p>图中显示的是 MCC 水分吸附等温线数据以及 GAB 模型和 DLP 模型数据的拟合。虽然 DLP 模型的参数没有实际意义，但用于表征单层吸附能力 Wm = 2.2×10-3 mol/g 的 GAB 参数却允许计算材料的比表面积：</p>
<p>S<sub>A</sub> = W<sub>m</sub>×N×A<sub>W</sub> with N = 6.0221×10<sup>23</sup> molecules/mol and A<sub>W</sub> = 12.5×10<sup>-20</sup> m<sup>2</sup>/molecule</p>
<p>S<sub>A,MCC</sub> = 166 m<sup>2</sup>/g</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-142301" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Microcrystalline-cellulose-Chart.jpg" alt="" width="553" height="390" /></p>
</div>
<p>		</div>
	</div>
</div><br />
<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">食品</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<div style="text-align: justify;">
<p><strong style="color: #00529b;"><strong>食品</strong><br />
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-142308" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/snacks-image-295x300.jpg" alt="" width="295" height="300" /></strong></p>
<p>含水量是食品行业考虑的一个关键因素。产品的水分含量会影响产品的质地、保质期、加工难度、生产成本等。一旦食品中的含水量增加，就会使酥脆的食品变软，新鲜的意大利面变得粘乎乎的，不好处理。另一方面，如果产品太干，缺少水分，就会使其变脆，变硬，咬不动。此外，微生物活动也很喜欢食品中的可用水分。含水量丰富的食品很容易遭受微生物的攻击，使其腐烂，变坏。因此，食品材料的保质期由食品中的含水量确定。</p>
<p>通过开发合适的配方，设定最佳处理和存储条件，制造商可控制食品从大气中吸收的水分。水分吸附受控且状态良好的食品不仅可以保持味道和所需质地，还能延长保质期，增强客户体验。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong style="color: #00529b;">评估保质期和存储稳定性</strong></p>
<p>玉米片的脆度是人体感官体验其是否好吃的最重要属性之一。玉米片开封后，应妥善保存。这需要较低湿度水平下的低水分吸附环境。在高湿度下，水分吸附能力会大大增强，使玉米片在被食用前其中包含的牛奶渗透到玉米片中。</p>
<p>下图显示的是玉米片在 25℃ 和 40℃ 时测量得出的水蒸气吸附和解吸数据比较。在这两个温度条件下，只要水分吸附能力较低，不超过 40%Rh，吸附等温线都能表现所需的 III 类形状。这表明，在该研究范围内，玉米片的存储稳定性受温度的影响不大。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-142315" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Vapor-Desorption-data-Chart.jpg" alt="" width="546" height="391" /></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">
<p><strong style="color: #00529b;">评估玉米淀粉的吸湿性</strong><br />
淀粉是谷类食品中最重要的生物聚合物成分之一，这在很大程度上决定了谷类食品的吸湿性。此外，很多食品产品也使用淀粉，而淀粉的保存则主要取决于它的吸湿性。淀粉具有多种功能，且具可变性，因此，也被用于包装材料、生物技术、香料、纺织品和医药产品的生产过程中。</p>
<p>下图显示的是玉米淀粉在 25℃ 时测量得出的随 RH 变化而变化的水蒸气吸附和解吸情况。II 类连续吸附等温线和相对较小的迟滞都是玉米淀粉具有的特征。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-142322" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Ab-Desorption-Corn-Starch-Chart-1.jpg" alt="" width="546" height="391" /></p>
</div>
<p>		</div>
	</div>
</div><br />
<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">建筑材料和吸附材料</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<div style="text-align: justify;">
<p><strong style="color: #00529b;"><strong>建筑材料和吸附材料</strong><br />
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-142329" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/cement-image-300x285.jpg" alt="" width="300" height="285" /></strong></p>
<p>建筑材料的水分吸附能力是提高耐久性、设计低能耗建筑结构、实现有效浸渍的关键因素。居住舒适度和幸福感最终主要是与水分吸附能力受控的材料相关。</p>
<p>湿度和水分被视为是与建筑结构的可靠性和正常运行高度相关的因素之一。尤其是建筑材料的水分吸附能力，它对石头、水泥、木材和绝缘材料具有非常重要的意义。水分受损是限制建筑物使用寿命的一个重要因素。同样，从建筑物外部结构注入水分可能会对室内空气质量和空调负荷产生重大影响。</p>
<p>水蒸气吸附等温线是用于分析建筑物环境与室内空气之间材料的吸湿性和水分输送的一个主要参数之一。</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><strong style="color: #00529b;">评估木材的水吸附性</strong><br />
木材是一种重要的自然资源，也是一种用于建筑和施工应用的多功能材料。木材的结构特性随含水量发生变化，而且它会自然腐烂。因此，有必要了解木材的水吸附能力随湿度变化而发生的变化。</p>
<p>木材的保护可通过防止水进入木材，以及密封木材表面防止水分吸入等方式实现。木材对自然腐烂的敏感性以及木材是否适用于建筑施工的分析可通过蒸汽吸附测量进行。</p>
<p>下图显示的是三种不同密度的胶合板样品的水蒸气吸附和解吸情况的比较。</p>
<div style="text-align: justify;">
<p><span style="color: #00529b;"><strong><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-142336" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Ab-Desorption-Plywood-Chart.jpg" alt="" width="547" height="380" /></strong></span></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p>		</div>
	</div>
</div><br />
<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">吸附剂和催化剂</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<div style="text-align: justify;">
<p><strong style="color: #00529b;">吸附剂和催化剂</strong></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-142343 alignright" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/absorbent-materials-image-300x272.jpg" alt="" width="300" height="272" />要想实现最具成本化的节能型净化和储气工艺，必须开发出耐水吸附材料和耐水吸附工艺。通过测量得出的材料水蒸气吸附等温线是提高材料性能的关键信息。吸附材料广泛用于各种工业和环境应用中，包括混合物的净化和分离、干燥、催化、污染控制等。大部分材料都采用高比表面积的多孔质地。在很多分离应用中（干燥除外），没人认为水是一种需要吸附的污染物。吸附的水会妨碍吸附能力，降低材料的效率。新型金属有机框架(MOF)等一些吸附材料的孔隙率极高，因此，具有出色的气体存储和净化能力，但是，一旦出现水，就会不稳定。</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #00529b;"><b style="color: #00529b;">亲水吸附材料的水吸附性</b></span></p>
<p>沸石是一种微孔铝硅酸盐矿物质。它具有负电荷蜂窝状微孔框架，会将水分吸附到该框架内。沸石自然形成，也可通过工业大规模生产。A 型沸石在工业上用于天然气干燥、脱硫、以及氮氧分离。</p>
<p>沸石由于其极性，可在低 RH 时瞬间吸附水分。这种行为如图中典型的陡峭 I 类等温线所示。Discovery SA 以小增量控制 RH，从而分析等温线的突增分支。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-142350" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Type-I-Isotherm-Chart.jpg" alt="" width="547" height="380" /></p>
<p><span style="color: #00529b;"><strong>疏水吸附材料的水吸附性</strong></span></p>
<p>活性炭是工业上广泛用于去除气流、水流和非水流中污染物的吸附材料。这种材料制造成本低，吸附能力强，独一无二。根据起始原料和活化过程，可生成大量多孔结构，使多孔碳适用于各种技术。这些碳采用非极性界面，因此，与水蒸气进行的交互作用较弱。因此，采用的 III 类等温线。RH 低时，吸收低。RH 较高时，水吸附能力会增强，这主要归结于空隙凝结。在等温线的吸附和解吸分支之间，形成了迟滞，这也是活性炭空隙大小分布的特征。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-142357" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Type-III-Isotherm-Chart.jpg" alt="" width="547" height="380" /></p>
</div>
<p>		</div>
	</div>
</div>
<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">CO2 捕获</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<p><strong style="color: #00529b;">CO<sub>2</sub> 捕获</strong></p>
<p style="text-align: left; font-weight: bold;">气体混合和湿度控制为评估碳捕获材料提供了灵活性</p>
<div class="grid-container">
<div class="grid-child">
<p style="text-align: left; font-weight: bold;">受控 CO<sub>2</sub> 水平下的湿度吸附</p>
<div style="text-align: justify;">可以对 Blending GDM 进行编程，以在控制恒定的 CO<sub>2</sub> 浓度的情况下进行阶梯式湿度斜坡吸附实验。在此示例中，测量了不同 CO<sub>2</sub> 浓度下微孔活性炭的湿度吸附。在右图中，将纯 N<sub>2</sub> 载气的湿度吸附量与载气中混合 10% 或 20% CO<sub>2</sub> 时测得的吸附量进行了比较。由于湿度等温线的总体 III 型形状保持不变，因此水吸附量随载气中 CO<sub>2</sub> 浓度的增加而降低。这表明，材料对 CO<sub>2</sub> 具有很强的亲和力，导致吸水性降低。</div>
</div>
<div class="grid-child"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-187359" src="https://www.tainstruments.com.cn/wp-content/uploads/Humidity-sorption-at-controlled-CO2-levels-Chart.png" alt="Relative humidity" width="714" height="492" /></div>
</div>
<div class="grid-container" style="margin-top: 50px;">
<div class="grid-child">
<p style="text-align: left; font-weight: bold;">受控相对湿度下的 CO<sub>2</sub> 吸附</p>
<div style="text-align: justify;">还可对 Blending GDM 进行编程，以控制 CO<sub>2</sub> 浓度的逐步变化或斜坡。在此模式下，可在受控湿度下测量 CO<sub>2</sub> 的吸附和解吸等温线。在此示例中，测量了不同相对湿度下微孔活性炭对 CO<sub>2</sub> 的吸附情况。在右图中，对干燥载气中的 CO<sub>2</sub> 吸附量与 20% 或 40% 相对湿度水平下测定的吸附量进行了比较。在所有相对湿度水平下，CO<sub>2</sub> 等温线的 I 型形状都很明显。随着相对湿度的增加，CO<sub>2</sub> 吸附量略有下降。这表明，尽管材料对 CO<sub>2</sub> 具有很强的亲和力，但湿气的共吸附导致 CO<sub>2</sub> 吸附降低。</div>
</div>
<div class="grid-child"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-187366" src="https://www.tainstruments.com.cn/wp-content/uploads/CO2-sorption-at-controlled-RH.png" alt="CO2 sorption" width="719" height="499" /></div>
</div>
<p>		</div>
	</div>
</div>
<p></div>

		</div>
	</div>

			</div>
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</div>
</div>
</div>

		</div>
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						<span  data-ultimate-target='#advanced-tabs-wrap-1369 .ult-span-text'  data-responsive-json-new='{"font-size":"desktop:16px;","line-height":""}'  class="ult-span-text no_icon ult_acordian-text ult-responsive" style="font-weight:bold;;color:inherit " >说明</span>
						</span></a></dt>
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	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<div style="clear: both; text-align: justify;">TA Instruments 公司邀请您体验全球最具成效的动态蒸汽吸附(DVS)分析仪 Discovery SA。融合尖端工程技术，在细节处精益求精，DVS 技术全面升级，打造全新用户体验。Discovery SA 凭借行业领先的性能，极其广泛的湿度控制范围，以及易于使用等特点，可完全满足您的需求，超出您的期望。</div>

		</div>
	</div>
<div class="vc_separator wpb_content_element vc_separator_align_center vc_sep_width_100 vc_sep_pos_align_center vc_separator_no_text vc_sep_color_grey wpb_content_element  wpb_content_element" ><span class="vc_sep_holder vc_sep_holder_l"><span class="vc_sep_line"></span></span><span class="vc_sep_holder vc_sep_holder_r"><span class="vc_sep_line"></span></span>
</div><div class="vc_row wpb_row vc_inner vc_row-fluid vc_custom_1626285471408"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4"><div class="vc_column-inner vc_custom_1626285517271"><div class="wpb_wrapper">
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			<div class="vc_single_image-wrapper   vc_box_border_grey"><img decoding="async" width="300" height="275" src="https://www.tainstruments.com.cn/wp-content/uploads/Accuracy-for-Best-Sorption-Data-300x275-1.jpg" class="vc_single_image-img attachment-medium" alt="" title="Accuracy-for-Best-Sorption-Data-300x275"  data-dt-location="https://www.tainstruments.com.cn/discovery-sa/accuracy-for-best-sorption-data-300x275/" /></div>
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	</div>

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			<div style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #00529b;">准确获取最佳吸附数据</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">采用对称式微量天平和高级湿度箱设计，基线稳定性和称重分辨率实现行业领先。SA 可从很少的材料数量和/或疏水样品中准确获取吸附分析数据。</p>
</div>

		</div>
	</div>
</div></div></div><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4"><div class="vc_column-inner vc_custom_1626285527135"><div class="wpb_wrapper">
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			<div style="text-align: justify;">
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #00529b;"><strong>生产效率和可靠性</strong></span></h4>
<p>自动进样器和加湿器自动填充泵允许对高达 10 或 25 个样品的实验性问题进行编程。即使是在温湿度较高或长时间持续测量的情况下，也能实现全天候 24 小时产能持续运转，绝对可靠，且无需进行用户交互。</p>
</div>

		</div>
	</div>
</div></div></div><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
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	</div>

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			<div style="text-align: justify;">
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #00529b;"><strong>易用性和合规性</strong></span></h4>
<p style="text-align: justify;">APP 式触摸屏以及符合 21 CFR 第 11 部分要求的 TRIOS 软件可为用户提供从仪器控制、方法设置、以及实验到数据评估整个工作流程独一无二的完美体验。</p>
</div>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div>
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	</div>

				            </div>
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	        	<a class="ult-tabto-actitle withBorder ult_a " id="1626273072716-4-0" style="color:#00529b;;background-color:#ffffff;border-bottom-color:transparent;border-bottom-width:0px;border-bottom-style:solid;border-bottom-color:transparent;border-bottom-width:0px;border-bottom-style:solid;" href="#1626273072716-4-0">
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						</span></a></dt>
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				            <div class="ult-tabto-acontent" style="background-color:#ffffff;color:#4c4c4c;">
				               
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	<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">湿度控制范围广</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<div style="text-align: justify;">
<p><strong style="color: #00529b;">精确的宽范围湿度控制，可实现可靠的吸附分析<img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-142046 size-large aligncenter" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Discovery-SA-Cut-Away-2021-1024x841.jpg" alt="" width="1024" height="841" /></strong>Discovery SA 湿度控制精确，称重性能行业领先，便于测量、分析和优化样品材料的水吸附性。</p>
<p>要想评估先进材料的吸附性，必须准确控制从完全干燥状态到几乎凝结整个过程的湿度。Discovery SA 可提供从 5℃ 到 85℃ 整个温度范围内 0%RH 到 98%RH 的湿度控制。仅当以小的可控增量覆盖整个适度范围时，才能对表面吸附性、吸附性、水合作用或孔隙凝结等全面影响进行评估。</p>
<p>两个质量流量控制器可准确计量气体，并将其按比例分配到一个对称、绝缘良好的铝制腔体中。该腔体包括加湿器、气体传输混合管线、以及易于访问且以相同方式放置的样品测量室和参比测量室。腔体内的温度调节范围介于 5℃ 到 85℃ 之间，通过热电偶(Peltier)设备和闭环系统内的精密温度传感器实现。质量流量控制器通过调整湿气（饱和气体）和干气的量，使得到的湿度介于 0% 到 98% RH 之间。两个相同的 RH 控制器均位于样品坩埚和参比坩埚附近，持续提供湿度读数。这样设计的好处在于可以实现精确的温度控制，使样品室和参比室内气氛达到高度一致，从而使天平拥有出色的基线稳定性和称重灵敏度。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #00529b;"><strong>湿度控制</strong></span></p>
<p>微晶纤维素(MCC)是一种吸湿性良好的材料。采用 Discovery SA 测量 MCC 吸湿性得出的数据绘制在 RH 上，如左图所示。图中红色符号代表的是 COST 90 实验室间测试发布的且认证过的参比值。在整个 RH 范围的置信区间，采用 Discovery SA 测量得出的数据与这些认证过的值完全一致。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>测量数据与参比数据完全一致即可证明：</strong></p>
<ul>
<li>MCC 在 0% RH 时的初始干燥效率</li>
<li>Discovery SA 对温湿度控制的准确性</li>
</ul>
<p><strong style="color: #00529b;"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-142053 size-full" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/MCC-Versus-True-Chart.jpg" alt="" width="670" height="468" /></strong></p>
<p><strong style="color: #00529b;"> </strong></p>
<p><span style="color: #00529b;"><strong>湿度控制验证<img loading="lazy" decoding="async" class="alignright wp-image-142204 size-full" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Discovery-SA_8-SaltsVials_19888-2.jpg" alt="" width="262" height="246" /></strong></span></p>
<p>用户可通过 Discovery SA TRIOS 软件内置湿度验证功能和潮解法在样品处确定湿度水平。此方法符合 ASTM E2551。</p>
<p>左图汇总了在 25℃ 时使用三种潮解盐得出的湿度控制验证数据。经证实，Discovery SA 的湿度控制范围较宽，为 11% &#8211; 93%，准确度在 ±1% 以内。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-142067 size-full" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/SA-Deliquescence-Salt-Plot.jpg" alt="" width="670" height="468" /></p>
</div>
<p>		</div>
	</div>
</div>
<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">稳健可靠的自动化</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<div style="text-align: justify;"><strong style="color: #00529b;">提高吸附分析生产效率</strong></div>
<div style="text-align: justify;">
<p>集成的 Discovery SA 自动进样器具有可编程的多位样品转盘，可通过半球形石英（或有金属镀膜的石英）坩埚自动分析多达 10 个样品，并且使用可选托盘和铂或密封铝盘可分析 25 个样品。该设计可以平稳有效地装载和卸载样品盘而不影响平衡。所有的样品测试都是在软件自动控制下完成的，包括样品盘归零、样品盘装载、样品称重、自动进样器移动、湿度箱移动和样品盘卸载等过程。Discover SA 巧妙地将硬件与 TRIOS 软件相结合，实现预编程分析、数据自动化处理、比较、结果呈现等目的，从而提高其生产效率。</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-142074 size-medium alignleft" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Productivity-Reliability-1-300x275.jpg" alt="" width="300" height="275" /><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-142172 alignright" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Discovery-SA_9-TrayOverhead-24Pan-300x295.jpg" alt="" width="300" height="295" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #00529b;"><strong>更合适您样品材料的样品盘<img loading="lazy" decoding="async" class="alignright wp-image-142435" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/MicrosoftTeams-image-1.jpg" alt="" width="325" height="348" /></strong></span></p>
<p>Disvoery SA 可使用半球形带金属镀膜的石英坩埚(180 μL)和可选的铂金样品盘(100 μL)。石英坩埚体积大，抗静电能力强，采用开放式设计，可使气体样品实现良好接触，达到快速平衡，因此，通常用于吸附分析。铂金盘适用于大部分材料的 TGA 分析。它不仅可以实现样品和气体的良好接触，还能通过 25 位自动进样器托盘提高生产效率。也可选择密封铝盘以确保易于吸潮或挥发损失的材料的完整性。将样品装入铝盘，盖上盖子，然后将其放入自动进样器托盘。由于样品盘已盖上盖子，盘内样品被隔离，不会与外界空气接触。自动进样器内的盘打孔装置一旦自动打开样品盘盖子，就可将其放入天平上。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #00529b;"><strong>稳健可靠的自动化，吸附分析不中断，且无需监控 <img loading="lazy" decoding="async" class="alignright wp-image-142081" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Dynamic-Vapor-Sorption-bottle-1-300x289.jpg" alt="" width="325" height="313" /></strong></span></p>
<p>一旦吸附测量时间过长，或是在 RH 值较高的情况下进行测量，加湿器内的水就会被消耗掉。如果使用标准的吸附分析仪，就会要求用户定期检查加湿器水位，然后手动加水。Discovery SA 是市面上唯一一款提供加湿器自动加水功能的仪器。液面传感器测量加湿器水位，控制加水泵。加湿器一旦需要加水，加水泵就会从外部储水瓶中自动加水。有了这一功能，不再需要执行费时费力且容易出错的水位手动监测工作。加上自动进样器的作用，使该吸附分析仪的可靠性和生产效率达到一个前所未有的水平。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p>		</div>
	</div>
</div><br />
<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">'App'式触摸屏</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<div style="text-align: justify;">
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-142158" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/One-touch-away-3-1024x396.jpg" alt="" width="1024" height="396" />APP 式触摸屏、功能强大的新 TRIOS 软件与能实现自动校准和验证例行工作的稳健可靠的自动进样器无缝协作，显著改善实验室工作流程和生产率。</p>
<p><strong>获取优质数据从未如此易如反掌！</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong style="color: #00529b;">触摸屏的特点和优点：<img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-full wp-image-113520" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/one-touch-away-1.jpg" alt="" width="192" height="139" /></strong></p>
<ul>
<li>设计符合人体工学，可轻松查看和操作</li>
<li>功能丰富，可简化操作并提升用户体验。触摸屏具备以下功能：
<ul>
<li>开始/停止运行</li>
<li>实时绘图</li>
<li>自动进样器校准</li>
<li>显示测试与仪器状态</li>
<li>动态查看方法</li>
<li>样品盘的装载/卸载以及归零</li>
<li>实时信号</li>
<li>高级分段方法</li>
<li>系统信息</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p>		</div>
	</div>
</div><br />
<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">测量实践</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<div style="text-align: justify;">
<p><strong style="color: #00529b;">吸附分析 — 实验程序</strong></p>
<p>吸附分析可以量化样品材料与湿度之间的相互作用。吸附分析时，通过手控温度(T)和相对湿度(RH)这两个条件测量样品材料的重量。测试过程中，这两个属性其中一个保持不变，而另一个会逐步改变或是连续改变。下表列出了四种适用于采用 Discovery SA 执行吸附测量的控制方式，这些方式都比较灵活。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-142151 size-large" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Sorption-Analysis-ΓCo-Experimental-Procedures-chart-1024x453.jpg" alt="" width="1024" height="453" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Discovery SA 采用硬件和 TRIOS 软件相结合的设计，允许用户根据单个应用案例，选择可获得最有用数据的程序。</p>
<p>逐步改变 RH 或 T 会立即导致样品重量发生变化，经过长时间后，重量又会达到一个新的平衡，进而保持不变。平衡时间视样品和实验条件而定，且具有材料的吸附动力学特征。逐步改变 RH 不仅具有吸收动力学特征，还能提供湿度吸附总量。这对于确定样品材料中水的扩散系数非常重要。因此，在恒温条件下逐步改变 RH 被确立为类标准法。</p>
<p>然而，改变温度而不是 RH 也能提供有价值的信息。此过程在恒温情况下模拟应用的能力比改变 RH 时的能力强很多，具体视用例和材料处理而定。通过温度相关吸附数据，可得出关于样品材料和吸附水之间键合强度相关的结论。</p>
<p>但是，连续改变 RH 或 T 会使样品重量连续变化。如果样品材料的吸附动力学速度够快，得到的重量数据就与实时测量的准平衡吸附数据一致。在吸附过程动力学足够快的情况下，斜坡程序提供有争议的数据的时间比采用逐步程序时的时间短很多。这又是另一种可用于提高 Discovery SA 吸附分析生产效率的方法。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong style="color: #00529b;">吸附分析 — 等温线图和等水分线图</strong></p>
<p>样品材料的重量在 T 和 RH 受控的情况下进行记录。在下面的示例中，RH 或 T 的阶跃变化会引发样品材料的重量发生变化。微量天平持续记录样品重量。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-142144 size-large" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Sorption-Analysis-ΓCo-Isotherm-and-Isohume-Plots-1024x306.jpg" alt="" width="1024" height="306" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>记录的重量随时间变化的情况是吸附动力学的特征。它呈现的是材料吸收湿度或吸湿的速度以及材料释放湿度或解湿的速度。这是样品材料的特征属性。如果使用的 TRIOS 具有可提供吸附动力学时间常数 k 的指数模型，则重量变化是适用的。</p>
<p>一旦样品重量接近恒定值(mEQ)，就表示达到吸附平衡。此时获得的一组数据（RH、T 和 mEQ 值)就是吸附等温线或等水分线中的某一个点。采用相同方式记录多个 RH 或 T 值的数据就可用于绘制一条完整的吸附等温线或等水分线，如下所示。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #00529b;"><strong>吸附等温线图（T = 常数）</strong></span></p>
<p>等温线图用于指示 RH 对水吸附的影响。等温线非常适用于评估样品材料的物理属性和吸附类型。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-142137 size-full" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Sorption-Isotherm-Plot-T.jpg" alt="" width="394" height="339" /></p>
<p><span style="color: #00529b;"><strong>吸附等水分线图（RH = 常数）</strong></span></p>
<p>等水分线图用于指示 T 对水吸附的影响。它们非常适用于评估材料与水分子之间的化学相互作用。</p>
<p><strong style="color: #00529b;"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-142130 size-full" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Sorption-Isotherm-Plot-RH.jpg" alt="" width="394" height="339" /></strong></p>
</div>
<p>		</div>
	</div>
</div><br />
<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">气体混合</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<p><strong style="color: #00529b;">气体混合</strong></p>
<p style="text-align: left; font-weight: bold;">精确控制 CO<sub>2</sub> 浓度和湿度以评估碳捕获材料</p>
<div class="grid-container">
<div class="grid-child">
<div style="text-align: justify;">混合气体计量模块（Blending GDM）可与 Discovery SA 联用，以实现 CO<sub>2</sub> 与潮湿载气流的自动混合。Blending GDM 是一个带有两个气体入口端口的外部附件，当与 SA 上的辅助气体端口连接时，用户可控制总共两种气体（CO<sub>2</sub> 和 N<sub>2</sub>）和湿度。新增的混合功能使 SA 实验可以在湿度可控的环境中进行，其中 CO<sub>2</sub> 的浓度*可为固定、逐步增加或以受控速率递增。</div>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-187374" src="https://www.tainstruments.com.cn/wp-content/uploads/Blending-GDM_FPO1-1024x768.png" alt="Blending GDM" width="1024" height="768" /><br />
*最大 CO<sub>2</sub> 浓度受到限制，与相对湿度成反比：Max_CO2_conc. = 100% &#8211; RH</p>
</div>
<div class="grid-child"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-187349" src="https://www.tainstruments.com.cn/wp-content/uploads/SA-GDM-2023-498x1024.png" alt="Discovery SA GDM" width="498" height="1024" /></div>
</div>
<p>		</div>
	</div>
</div>
<p></div>

		</div>
	</div>

				            </div>
	        			</dd><dt class="">
	        	<a class="ult-tabto-actitle withBorder ult_a " id="1603212685190-3" style="color:#00529b;;background-color:#ffffff;border-bottom-color:transparent;border-bottom-width:0px;border-bottom-style:solid;border-bottom-color:transparent;border-bottom-width:0px;border-bottom-style:solid;border-bottom-color:transparent;border-bottom-width:0px;border-bottom-style:solid;" href="#1603212685190-3">
	        		<i class="accordion-icon"></i>
	        			<span class="ult_tab_main ult_ac_main ult_noacordicnBoth">

						<span  data-ultimate-target='#advanced-tabs-wrap-1369 .ult-span-text'  data-responsive-json-new='{"font-size":"desktop:16px;","line-height":""}'  class="ult-span-text no_icon ult_acordian-text ult-responsive" style="font-weight:bold;;color:inherit " >性能</span>
						</span></a></dt>
	            		<dd class="ult-tabto-accordionItem ult-tabto-accolapsed">
				            <div class="ult-tabto-acontent" style="background-color:#ffffff;color:#4c4c4c;">
				               
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<div style="text-align: justify;">
<h3><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright wp-image-142095 size-medium" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/TGA-5500-balance-300x293.jpg" alt="" width="300" height="293" />高精度高分辨率的材料吸附分析</h3>
<p>每台新型 Discovery SA 的核心都是专有的 Tru-Mass<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 天平。Tru-Mass 天平系统主动控制温度，在各种实验室环境中都有极高的灵敏度，可提供最高分辨率，能够准确测量最棘手样品的湿度吸附，并且具有超低漂移(Tru-Mass)，可实现重量精度。在任何操作条件下，Discovery SA 提供的重量分辨率和基线稳定性都比竞争对手的产品要好很多。这可确保小样品吸附分析的精度或低吸附能力样品的分析精度达到行业领先水准。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong><span style="color: #00529b;">天平特性和优点：</span></strong></h4>
<ul>
<li>超低漂移平衡设计，执行精确检测，严密监控重量的细微变化</li>
<li>大容量 (1 g) Tru-Mass 天平，具有自动设定范围功能，能确保最佳灵敏度而不受样品尺寸影响</li>
<li>具有低漂移和高灵敏度的温控天平，可提供最准确的实时数据</li>
</ul>
<p><strong>专有的 Tru-Mass<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 天平可提供纯粹的实时重量数据。</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>

		</div>
	</div>
<div class="vc_row wpb_row vc_inner vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-6"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<div style="text-align: justify;">
<h3>称重性能行业领先</h3>
<p>Tru-Mass<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 天平可在 1000 mg 称重范围内提供 0.01 μg 的称重分辨率。该天平采用精密的对称设计和有效温控，可在所有操作条件下提供准确的重量测量。</p>
<p>Discovery SA 可在温湿度控制范围内，在 ±1 μg 的低漂移下，24 小时提供 ±0.25 μg 的等温线基线稳定性。Discovery SA 具有行业领先的称重性能，可轻松准确地分析最棘手的样品。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th><span style="color: #00529b;">测试条件</span></th>
<th><span style="color: #00529b;">基线稳定性</span></th>
</tr>
<tr>
<td>在 25℃ 下，20% RH 时， 24 小时等温线</td>
<td>±0.25 μg</td>
</tr>
<tr>
<td>RH 从 5% 升至 85%</td>
<td>±1 μg</td>
</tr>
<tr>
<td>T 从 25℃ 升至 85℃</td>
<td>±1 μg</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-142088 size-full alignleft" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/SA-baseline-stability-chart.jpg" alt="" width="656" height="456" /></p>
</div>

		</div>
	</div>
</div></div></div><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-6"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div  class="wpb_single_image wpb_content_element vc_align_right">
		
		<figure class="wpb_wrapper vc_figure">
			<div class="vc_single_image-wrapper   vc_box_border_grey"><img loading="lazy" decoding="async" width="801" height="1024" src="https://www.tainstruments.com.cn/wp-content/uploads/Discovery-SA_1-Beauty-Front-balance-ghost-801x1024-1.jpg" class="vc_single_image-img attachment-large" alt="" title="Discovery-SA_1-Beauty-Front-balance-ghost-801x1024" srcset="https://www.tainstruments.com.cn/wp-content/uploads/Discovery-SA_1-Beauty-Front-balance-ghost-801x1024-1.jpg 801w, https://www.tainstruments.com.cn/wp-content/uploads/Discovery-SA_1-Beauty-Front-balance-ghost-801x1024-1-235x300.jpg 235w, https://www.tainstruments.com.cn/wp-content/uploads/Discovery-SA_1-Beauty-Front-balance-ghost-801x1024-1-768x982.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 801px) 100vw, 801px"  data-dt-location="https://www.tainstruments.com.cn/discovery-sa/discovery-sa_1-beauty-front-balance-ghost-801x1024/" /></div>
		</figure>
	</div>
</div></div></div></div>
				            </div>
	        			</dd><dt class="">
	        	<a class="ult-tabto-actitle withBorder ult_a " id="software" style="color:#00529b;;background-color:#ffffff;border-bottom-color:transparent;border-bottom-width:0px;border-bottom-style:solid;border-bottom-color:transparent;border-bottom-width:0px;border-bottom-style:solid;border-bottom-color:transparent;border-bottom-width:0px;border-bottom-style:solid;border-bottom-color:transparent;border-bottom-width:0px;border-bottom-style:solid;" href="#software">
	        		<i class="accordion-icon"></i>
	        			<span class="ult_tab_main ult_ac_main ult_noacordicnBoth">

						<span  data-ultimate-target='#advanced-tabs-wrap-1369 .ult-span-text'  data-responsive-json-new='{"font-size":"desktop:16px;","line-height":""}'  class="ult-span-text no_icon ult_acordian-text ult-responsive" style="font-weight:bold;;color:inherit " >软件</span>
						</span></a></dt>
	            		<dd class="ult-tabto-accordionItem ult-tabto-accolapsed">
				            <div class="ult-tabto-acontent" style="background-color:#ffffff;color:#4c4c4c;">
				               
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<div style="text-align: justify;">
<h3><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-full wp-image-131975" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/trios-3-removebg-preview.png" alt="" width="274" height="179" />TRIOS 软件</h3>
<p>了解功能强大的 TRIOS 软件，可借助一套组合套装实现仪器控制、数据分析以及热分析与流变分析报告功能，提供卓越的用户体验。诸如多个校准集、实时测试方法编辑以及实验室间数据和测试方法共享等各项新功能，可提供无与伦比的灵活性，而一键分析和自定义报告功能可将工作效率提升到全新水平。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><span style="color: #00529b;">TRIOS 功能：</span></h4>
<ul>
<li>通过一台 PC 和软件包控制多台仪器</li>
<li>叠加并比较各种技术（包括 DSC、TGA、DMA、SDT 和流变仪）的结果</li>
<li>一键重复分析，可提高生产率</li>
<li>自动生成自定义报告，包括：实验细节、数据图表和分析结果</li>
<li>可轻松将数据导出为纯文本、CSV、XML、Excel®、Word®、PowerPoint® 和图像格式</li>
<li>可选 TRIOS Guardian 具有电子签名，用于审计跟踪和保证数据完整性</li>
</ul>
</div>

		</div>
	</div>

	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<div class="ff-root fruitful_tabs type-vertical from-shortcodes" data-type="vertical"
	 data-break="767" >
	</p>
<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">JSON Export</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<p><span style="color: #00529b;"><strong>JSON Export：数据管理的未来</strong> </span></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright wp-image-192912" src="https://www.tainstruments.com.cn/wp-content/uploads/json-infographic-horiz-01-300x239-1.png" alt="" width="400" height="319" /></p>
<ul>
<li><strong>无缝集成：</strong>将TRIOS数据转换为开放标准的<a href="https://www.json.org/">JSON格式</a> ，轻松与编程工具、数据科学工作流程和实验室系统（例如LIMS）进行集成。JSON 支持：
<ul>
<li>每次保存时自动导出（在选项中启用）</li>
<li>通过手动导出对话框导出</li>
<li>作为“发送到LIMS”功能的一部分</li>
<li>通过“批处理”对话框或从命令行导出</li>
<li>在<a href="https://www.tainstruments.com.cn/%E6%94%AF%E6%8C%81/software-downloads-support/%E4%B8%8B%E8%BD%BD/#tab-2752918e-69d5-9">TRIOS AutoPilot</a> 中导出</li>
</ul>
</li>
<li><strong>数据一致性：</strong>我们公开提供的<a href="https://software.tainstruments.com/schemas/TRIOSJSONExportSchema">JSON格式 </a> 可保证数据结构的一致性，允许您一次写码即可应用于所有数据文件。</li>
<li><strong>Python 库：</strong>使用我们的开源Python库和<a href="https://github.com/TA-Instruments/tadatakit">TA 数据包</a>来简化数据获取，或通过我们的代码<a href="https://github.com/TA-Instruments/tadatakit/blob/main/examples/README.md">示例 </a> 了解如何发掘我们的数据潜能。</li>
</ul>
<p>更多信息，<a href="https://www.tainstruments.com.cn/%E6%94%AF%E6%8C%81/software-downloads-support/%E4%B8%8B%E8%BD%BD/#tab-2752918e-69d5-9">请单击此处</a></p>
<p>		</div>
	</div>
</div><br />
<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">使用简单</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<div style="text-align: justify;">
<p><strong style="color: #00529b;">使用简单</strong></p>
<p>借助 TRIOS 软件，校准和操作变得简单方便。用户可以在不同的实验条件（例如，不同的温度或湿度）下轻松生成多个校准或验证数据集，并在各个数据集之间无缝切换以匹配样品测试所采用的实验条件。用户可以轻松获得实时信号和运行实验的进度，此外该软件还增加了即时修改运行方法的功能。TRIOS 软件的灵活性业内无可比肩。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-142196 size-large" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Quick-Easy-Cal-TGA-1024x633.jpg" alt="" width="1024" height="633" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p>		</div>
	</div>
</div><br />
<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">完整的数据记录</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<div style="text-align: justify;"><strong style="color: #00529b;">完整的数据记录</strong></div>
<div style="text-align: justify;">
<p>高级数据采集系统自动保存所有相关信号、有效校准和系统设置。这些全面的信息对方法开发、程序部署和数据验证非常重要。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-142018 size-large" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Screenshot-TRIOS-1024x542.jpg" alt="" width="1024" height="542" /></p>
</div>
<p>		</div>
	</div>
</div><br />
<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">完整的数据分析功能</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<div style="text-align: justify;">
<p><span style="color: #00529b;"><strong>完整的数据分析功能</strong></span></p>
<p>即使在实验过程中，也可以使用全套相关工具进行实时数据分析。TRIOS 中无缝集成了一套强大且全面的功能，可针对材料特性得出有价值的结论。</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #00529b;"><strong>标准 SA 分析</strong></span></p>
<ul>
<li>绘制吸附等温线或等水分线（重量随相对湿度或温度变化而发生变化）</li>
<li>干燥时出现重量损失</li>
<li>在给定时间、相对湿度或温度下的重量</li>
<li>起始和结束分析</li>
<li>阶段转化分析</li>
<li>一阶和二阶导数</li>
<li>使用 TRIOS 轻松导入和导出 SA 数据</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #00529b;"><strong>高级分析功能：</strong></span></p>
<ul>
<li>指数和多项式曲线拟合</li>
<li>吸附动力学分析</li>
<li>Henry、Langmuir、DLP、BET、GAB 吸附模型</li>
<li>对用户定义的变量和模型进行高级自定义分析</li>
</ul>
<p><strong style="color: #00529b;"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-142189" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/SA-TRIOS-screen-reflection-copy-1011x1024.jpg" alt="" width="800" height="810" />吸附等温线建模</strong></p>
<p>TRIOS 是唯一一款涵盖从仪器控制、数据评估、采用各种不同的等温线模型选项进行实验数据建模、到报告生成整个工作流程的软件。该软件提供 5 种吸附等温线模型，完美拟合通过实验得出的吸附等温线数据。对于通过数据拟合确定的模型参数，我们可将其用于评估特性材料属性，例如比表面积。下面将对 TRIOS 中的等温线模型及其特征进行简要介绍。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #00529b;"><strong>亨利等温线</strong></span></p>
<p>这是一种提供 RH 与吸附之间线性关系的单参数模型。这种模型通常只用于描述低 RH 时等温线的线性部分。亨利参数用于描述等温线在原点的斜率。<br />
<span style="color: #0092dd;"><strong>朗缪尔等温线</strong></span></p>
<p>这是一种用于描述 I 类等温线形状的双参数模型。RH 低时，吸收高，RH 高时，达到饱和。参数用于描述等温线在原点的斜率以及允许对材料比表面积进行计算的单层容量。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #993366;">BET 等温线</span></strong></p>
<p>这是一种用于描述未接近饱和的多层吸附的 II 类等温线的双参数模型。参数用于描述等温线在原点的斜率以及允许对材料比表面积进行计算的单层容量。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #ff9900;">GAB 模型</span></strong></p>
<p>这是一种用于描述 BET 等温线的三参数修正模型，可将适用范围扩展到更高 RH 值。参数用于描述等温线在原点的斜率、吸附分子的相互作用、以及允许对材料比表面积进行计算的单层容量。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #008000;">DLP 模型</span></strong></p>
<p>这是一种可为数据插值提供卓越拟合灵活性的四参数多项式模型。参数并无实际意义。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-142182 size-full" style="text-align: justify;" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Sorption-Isotherm-Modeling-chart.jpg" alt="" width="713" height="456" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>		</div>
	</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">生成报告</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<div style="text-align: justify;">
<p><strong style="color: #00529b;">生成报告</strong></p>
<p>结果以图形加数字的方式表示，作为报告导出来。通过预定义格式模板，还可以重复生成报告，从而简化工作流程。</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p>		</div>
	</div>
</div><br />
<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">TRIOS Guardian</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<div style="text-align: justify;">
<p><strong style="color: #00529b;">TRIOS Guardian</strong></p>
<p>TRIOS Guardian 是一种符合 21 CFR 第 11 部分要求的完全集成式解决方案。它采用标准文件系统，无需执行维护频繁且价格昂贵的第三方数据库、硬件或软件。TRIOS Guardian 专为受控环境中的实验室设计，允许用户建立访问限制和系统记录协议。这些工具遵守美国食品和药物管理局制定的《电子记录和电子签名规则》（联邦规章典籍第 21 篇第 11 部分）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #00529b;">特点<img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-full wp-image-141977" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/guardian.jpg" alt="" width="375" height="431" /></span></strong></p>
<ul>
<li>限制授权用户的访问权限：该软件设有授权用户列表。系统管理员可通过此列表限制对各种功能的访问权限。该列表与所有本地和基于域的 Windows 用户账户结合使用。</li>
<li>用户级别：授权用户为标准用户级别或基本用户级别。标准用户有权访问软件所有功能。</li>
<li>审计跟踪：计算机生成事件的时间/日期日志（软件内置功能），包括 Windows 用户 ID。此外，还包括作者身份识别功能。</li>
<li>电子签名：用户可对文档进行电子签名。此签名作为条目添加到结果日志中。</li>
<li>结果日志：实验测试条件和仪器参数的记录结果保存在各数据文件中。开展过的所有分析和结果函数也都存储在文件中。</li>
<li>PDF 文件创建：TA Instruments 软件内置一个嵌入式 PDF 文件生成器。因此，可将所有可打印文档保存为 PDF 文件。</li>
<li>文件检查：TRIOS Guardian 自动验证加载的数据文件是否被篡改或被修改。一旦软件检测到修改，就不能打开数据文件，且 TRIOS Guardian 会在通知日志中发布一条消息。这些事件也会记录到审计跟踪中。</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #00529b;"><strong>实施</strong></span></p>
<ul>
<li>与所有 Discovery 系列热分析仪器兼容。</li>
<li>采用 TA Instruments 标准的软件文件系统。无需使用第三方数据库、硬件或软件。</li>
<li>直接与 PC Windows 用户账户及其关联的强制密码策略进行交互。</li>
</ul>
</div>
<p>		</div>
	</div>
</div>
<p></div>

		</div>
	</div>

				            </div>
	        			</dd><dt class="">
	        	<a class="ult-tabto-actitle withBorder ult_a " id="1626350287702-7-6" style="color:#00529b;;background-color:#ffffff;border-bottom-color:transparent;border-bottom-width:0px;border-bottom-style:solid;border-bottom-color:transparent;border-bottom-width:0px;border-bottom-style:solid;border-bottom-color:transparent;border-bottom-width:0px;border-bottom-style:solid;border-bottom-color:transparent;border-bottom-width:0px;border-bottom-style:solid;border-bottom-color:transparent;border-bottom-width:0px;border-bottom-style:solid;" href="#1626350287702-7-6">
	        		<i class="accordion-icon"></i>
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						<span  data-ultimate-target='#advanced-tabs-wrap-1369 .ult-span-text'  data-responsive-json-new='{"font-size":"desktop:16px;","line-height":""}'  class="ult-span-text no_icon ult_acordian-text ult-responsive" style="font-weight:bold;;color:inherit " >规格</span>
						</span></a></dt>
	            		<dd class="ult-tabto-accordionItem ult-tabto-accolapsed">
				            <div class="ult-tabto-acontent" style="background-color:#ffffff;color:#4c4c4c;">
				               <div class="vc_empty_space"   style="height: 32px"><span class="vc_empty_space_inner"></span></div>
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<h3>规格</h3>

		</div>
	</div>

	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<table style="border: 0 none; color: #4c4c4c;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #00529b; color: white; text-align: center;">
<pre id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large XcVN5d tw-ta" dir="ltr" data-placeholder="Translation"><span class="Y2IQFc" lang="zh-CN">动态称重范围</span></pre>
</td>
<td style="background-color: rgba(0, 82, 155, 0.1); text-align: center; color: #4c4c4c;">&#8211;</td>
<td style="text-align: center; color: #4c4c4c;">1000 mg</td>
</tr>
<tr style="background-color: transparent;">
<td style="background-color: #00529b; color: white; text-align: center;">
<pre id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large XcVN5d tw-ta" dir="ltr" data-placeholder="Translation"><span class="Y2IQFc" lang="zh-CN">称重分辨率</span></pre>
</td>
<td style="background-color: rgba(0, 82, 155, 0.1); text-align: center; color: #4c4c4c;">&#8211;</td>
<td style="text-align: center; color: #4c4c4c;">0.01 μg</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #00529b; color: white; text-align: center;" rowspan="3">基线漂移（标准偏差）</td>
<td style="background-color: rgba(0, 82, 155, 0.1); text-align: center;"><span style="color: #4c4c4c;">24 h Isothermal 25° C and 20% RH</span></td>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #4c4c4c;">&lt;±0.25 μg</span></td>
</tr>
<tr style="background-color: transparent;">
<td style="background-color: rgba(0, 82, 155, 0.1); text-align: center;"><span style="color: #4c4c4c;">RH-Ramp 5 %– 85% RH at 25° C</span></td>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #4c4c4c;">&lt;±1 μg</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgba(0, 82, 155, 0.1); text-align: center;"><span style="color: #4c4c4c;">T-Ramp 25° C to 85° C at 20% RH</span></td>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #4c4c4c;">&lt;±1 μg</span></td>
</tr>
<tr style="background-color: transparent;">
<td style="background-color: #00529b; color: white; text-align: center;">
<pre id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large XcVN5d tw-ta" dir="ltr" data-placeholder="Translation"><span class="Y2IQFc" lang="zh-CN">样品温度</span></pre>
</td>
<td style="background-color: rgba(0, 82, 155, 0.1); text-align: center;"><span style="color: #4c4c4c;">&#8211;</span></td>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #4c4c4c;">5° C to 85 °C</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #00529b; color: white; text-align: center;">湿度控制范围</td>
<td style="background-color: rgba(0, 82, 155, 0.1); text-align: center;">&#8211;</td>
<td style="text-align: center;">0% to 98% RH</td>
</tr>
<tr style="background-color: transparent;">
<td style="background-color: #00529b; color: white; text-align: center;">
<pre id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large XcVN5d tw-ta" dir="ltr" data-placeholder="Translation"><span class="Y2IQFc" lang="zh-CN">湿度精度</span></pre>
</td>
<td style="background-color: rgba(0, 82, 155, 0.1); text-align: center;"><span style="color: #4c4c4c;">&#8211;</span></td>
<td style="text-align: center;"><span style="color: #4c4c4c;">±1% RH</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #00529b; color: white; text-align: center;">
<pre id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large XcVN5d tw-ta" dir="ltr" data-placeholder="Translation"><span class="Y2IQFc" lang="zh-CN">补水泵</span></pre>
</td>
<td style="background-color: rgba(0, 82, 155, 0.1); text-align: center;"><span style="color: #4c4c4c;">&#8211;</span></td>
<td style="text-align: center;">
<pre id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large XcVN5d tw-ta" dir="ltr" data-placeholder="Translation"><span class="Y2IQFc" lang="zh-CN">标准功能</span></pre>
</td>
</tr>
<tr style="background-color: transparent;">
<td style="background-color: #00529b; color: white; text-align: center;" rowspan="2">
<pre id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large XcVN5d tw-ta" dir="ltr" data-placeholder="Translation"><span class="Y2IQFc" lang="zh-CN">自动进样器</span></pre>
</td>
<td style="background-color: rgba(0, 82, 155, 0.1); text-align: center;"><span style="color: #4c4c4c;"><span style="color: #4c4c4c;">10 </span></span>位置</td>
<td style="text-align: center;">
<pre id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large XcVN5d tw-ta" dir="ltr" data-placeholder="Translation"><span class="Y2IQFc" lang="zh-CN">标准功能</span></pre>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgba(0, 82, 155, 0.1); text-align: center;"><span style="color: #4c4c4c;"><span style="color: #4c4c4c;">25 </span></span>位置</td>
<td style="text-align: center;">
<pre id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large XcVN5d tw-ta" dir="ltr" data-placeholder="Translation"><span class="Y2IQFc" lang="zh-CN">可选，带有铂金或密封铝盘</span></pre>
</td>
</tr>
<tr style="background-color: transparent;">
<td style="background-color: #00529b; color: white; text-align: center;" rowspan="3">
<pre id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large XcVN5d tw-ta" dir="ltr" data-placeholder="Translation"><span class="Y2IQFc" lang="zh-CN">样品盘</span></pre>
</td>
<td style="background-color: rgba(0, 82, 155, 0.1); text-align: center;" colspan="2">
<pre id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large XcVN5d tw-ta" dir="ltr" data-placeholder="Translation"><span class="Y2IQFc" lang="zh-CN">石英或金属涂层石英 </span>180 μl</pre>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgba(0, 82, 155, 0.1); text-align: center;" colspan="2">
<pre id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large XcVN5d tw-ta" dir="ltr" data-placeholder="Translation"><span class="Y2IQFc" lang="zh-CN">铂 </span>100 μl</pre>
</td>
</tr>
<tr style="background-color: transparent;">
<td style="background-color: rgba(0, 82, 155, 0.1); text-align: center;" colspan="2">
<pre id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large XcVN5d tw-ta" dir="ltr" data-placeholder="Translation"><span class="Y2IQFc" lang="zh-CN">铝封 </span>20 μl</pre>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

		</div>
	</div>

				            </div>
	        			</dd><dt class="">
	        	<a class="ult-tabto-actitle withBorder ult_a " id="1626354039468-8-4" style="color:#00529b;;background-color:#ffffff;border-bottom-color:transparent;border-bottom-width:0px;border-bottom-style:solid;border-bottom-color:transparent;border-bottom-width:0px;border-bottom-style:solid;border-bottom-color:transparent;border-bottom-width:0px;border-bottom-style:solid;border-bottom-color:transparent;border-bottom-width:0px;border-bottom-style:solid;border-bottom-color:transparent;border-bottom-width:0px;border-bottom-style:solid;border-bottom-color:transparent;border-bottom-width:0px;border-bottom-style:solid;" href="#1626354039468-8-4">
	        		<i class="accordion-icon"></i>
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						<span  data-ultimate-target='#advanced-tabs-wrap-1369 .ult-span-text'  data-responsive-json-new='{"font-size":"desktop:16px;","line-height":""}'  class="ult-span-text no_icon ult_acordian-text ult-responsive" style="font-weight:bold;;color:inherit " >应用</span>
						</span></a></dt>
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				            <div class="ult-tabto-acontent" style="background-color:#ffffff;color:#4c4c4c;">
				               
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<div class="ff-root fruitful_tabs type-vertical from-shortcodes" data-type="vertical"
	 data-break="767" >
	<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">制药</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<div style="text-align: justify;">
<p><strong style="color: #00529b;">制药<img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-142238" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/pharmaceutical-image-295x300.jpg" alt="" width="295" height="300" /></strong></p>
<p>水或水分通常出现在医药产品中。原料药的吸水特性是一种固有特性。原材料或医疗产品在加工和存储过程中都会暴露于水蒸气中。水分会影响活性药物成分和赋形剂，从而显著改变药物的功效和耐受性。为此，必须准确了解水分的吸收能力。要想保护物质免遭水分导致的不良变化的影响，唯一方法就是限制物质暴露于非临界的湿度水平。</p>
<p>美国药典委员会(USP)通则&lt;1241&gt;将水-固体相互作用描述为吸附。水吸附程度会影响药物的结晶度、渗透性和熔点。对于非晶态材料，水的存在会显著改变玻璃态转化温度等整体特性，甚至引发向晶形的转变。此外，水还会促进水解，诱导药物降解。虽然原料药中的水不会作为杂质进行处理，但还应尽可能对其采取严格的监测和控制。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong style="color: #00529b;">评估吸湿性</strong></p>
<p>材料吸收水蒸气的能力通常被称为吸湿性。材料的这一特性是在常温情况下，在称重样品质量的同时改变 RH 值测得的。通过这些数据，可以评估水分对药物材料特性的潜在影响。在选择开发药物时，这些数据还可充当标准。下表对《欧洲药典》推荐的药物的吸湿性进行分类。</p>
<p>水吸附数据通常用于初试筛选过程，以识别吸湿性较低的药物候选物。</p>
<p>在下图中，布洛芬在 25℃ 时对水蒸气的吸附和解吸显示为相对湿度函数。根据分类表，它被认为是具有中等吸湿性的物质。</p>
<table>
<tbody>
<tr style="background-color: #00529b; color: white;">
<th style="text-align: center;">吸湿性分类</th>
<th style="text-align: center;">25℃ 下，80% RH 时的水吸附率 wt%</th>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">无吸湿性</td>
<td style="text-align: center;">0 &#8211; 0.12</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">吸湿性弱</td>
<td style="text-align: center;">0.2 &#8211; 2.0</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">吸湿性中等</td>
<td style="text-align: center;">2.0 &#8211; 15.0</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">吸湿性强</td>
<td style="text-align: center;">&gt;15.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong style="color: #00529b;"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-142245" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Hygroscopicity-chart.jpg" alt="" width="695" height="482" /></strong></p>
<p><strong><span style="color: #00529b;"><span style="color: #00529b;">评估非晶态 &#8211; 晶体相变</span></span></strong></p>
<p>水蒸气吸附程度依据材料结构而定。与晶体结构相比，处于非晶态的相同材料通常吸附的水更多。水吸附可大大降低玻璃态转化温度，引发重结晶。</p>
<p>采用 RH 斜坡的等温线有助于识别蒸气吸附引发的相变。材料的非线性吸湿表明玻璃态转化。随着 RH 值的增加，重结晶会导致水的解吸。下图绘制的是非晶态乳糖样品在 25℃ 时，随 RH 斜坡发生的重量变化。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-142252" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Assessing-Amorphous-Chart.jpg" alt="" width="558" height="376" /></p>
</div>
<p><strong><span style="color: #00529b;">评估水合物的形成</span></strong></p>
<div style="text-align: justify;">
<p>在所有活性药物物质(API)中，约有三分之一会形成水合物。在药物制备或存储过程中，空气中的水分随时都会自发进行水合作用，导致水合物的形成。水合作用的状态会改变物理稳定性、化学稳定性等多种特性。水合材料在脱水时可能会形成非晶态，而水合物会影响材料的可溶性、溶解度和生物利用度。在从预制到制造、包装和存储整个工作流程中，必须充分表征和控制赋形剂和 API 的物理形态。水蒸气吸附是一种用于检测和表征水合物随温度和相对湿度变化而形成的理想工具。Discovery SA 研究了无水(AH)萘普生钠在 25℃ 时其水蒸气吸附和解吸随 RH 变化而发生的变化。上图绘制的是材料重量逐步变化，表明形成了一水化物(MH)、二水化物(DH)和四水化物(TH)。</p>
<p>下图显示的是在 65% RH 时，温度从 25℃ 升至 50℃ 的等水分线测量结果。在 25℃ 时，材料处于二水合状态。随着温度的升高，会进行脱水，并在温度超过 45℃ 后，脱水成一水化物。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-142259 aligncenter" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Assessing-Hydrate-Formation-Chart1.jpg" alt="" width="558" height="376" /></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-142266" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Assessing-Hydrate-Formation-Chart2.jpg" alt="" width="562" height="371" /></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>		</div>
	</div>
</div>
<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">聚合物</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<div style="text-align: justify;"><strong style="color: #00529b;">聚合物<img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-142273" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/circuit-money-300x250.jpg" alt="" width="300" height="250" /></strong></div>
<div style="text-align: justify;">
<p>聚合物材料广泛应用于消费品的制造过程中，也被经常用作包装材料。许多聚合物本身就自带有吸附周围潮湿环境中水的功能。经证实，吸附的水可充当塑化剂，从而降低玻璃态转化温度和机械强度。然而，吸附的水还会导致聚合物结构发生不可逆的降解。</p>
<p>根据用于评估聚合物-水相互作用的 ASTM、ISO 等技术标准，建议采用重力蒸气吸附测量。Discovery SA 测量聚合物材料在暴露于受控 RH 的情况下，重量增加时水吸附情况，从而评估材料的吸湿稳定性。水吸收或释放的动力学是聚合物材料水渗透性的特征，可从连续记录的重量数据中提取出来。</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #00529b;"><strong>电子设备用聚合物的水解稳定性</strong></span></p>
<p>在电子设备的制造过程中，水吸附相关的可靠性问题变得越来越重要。通过使用先进的聚合物基材料，可集成更多功能，进一步减少产品尺寸。一旦暴露于环境湿度中，必须确保材料属性的完整性。</p>
<p>Kapton 是一种可在宽温度范围内，干燥条件下保持稳定的聚酰亚胺聚合物。Kapton 用作柔性电子元件印刷电路的基材和易碎的静电敏感部件的绝缘保护层。Kapton 具有极高的耐水解性，因此，与其他常用的聚酰亚胺材料相比，提供的电气、化学和机械性能更好。</p>
<p>下图绘制的是 Kapton 胶带在 25℃ 时测量得出的水蒸气吸附和解吸数据。我们发现，与其他聚酰亚胺聚合物相比，Kapton 的水蒸气吸附很小，达到预期要求。</p>
<p><span style="color: #00529b;"><strong><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-142280" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Ab-Desorption-Corn-Starch-Chart.jpg" alt="" width="546" height="391" /></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #00529b;"><strong>评估燃料电池薄膜的水吸附性</strong></span></p>
<p>通过开发新的质子交换膜材料(PEM)，水的电化学转化能力得到提升。要想在燃料电池中将氢氧转化成水，必须使用 PEM。这同样适用于在电解槽中将水转化成氢氧。在这两种情况下，PEM 都构成了电化学电池的核心。研究人员可通过了解这两种情况下的降解机制，开发出可靠性更高、更有效的燃料电池和电解槽。下图就全氟磺酸膜在 25℃ 和 80℃ 时的水蒸气吸附和解吸情况进行比较。虽然两者的吸水量都差不多，但是，随着温度越来越高，吸附和解吸之间的迟滞会消失。这表明温度越高，水吸附的可逆性就越高，进而提高从薄膜材料中取出反应产物的能力。</p>
</div>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-142287" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Sorption-of-Fuel-CellChart.jpg" alt="" width="553" height="390" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #00529b;"><strong>聚合物包装薄膜的水渗透性</strong></span></p>
<div style="text-align: justify;">
<p>聚合物包装薄膜水渗透的第一步是吸附环境中的水分。水蒸气吸附能力弱和/或吸附和解吸动力学慢，则表明不容易渗透。水蒸气吸附是一种用于比较药品等湿度敏感产品包装使用的聚合物薄膜的非常有价值的工具。下图对两种不同的聚合物包装薄膜在温度和相对湿度周期内的吸附动力学进行比较。薄膜 A 吸附和解吸水分的速度比另一种薄膜更快。相较于薄膜 B 而言，薄膜 A 具有更高的吸附能力，更快的吸附动力学，因此，不太适合用于包装水分敏感材料。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-142294" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Permeation-in-Packaging-Chart.jpg" alt="" width="553" height="390" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #00529b;"><strong>评估天然聚合物的吸湿性</strong></span></p>
<p>微晶纤维素(MCC)是一种天然存在的聚合物，它是制药、食品、化妆品等行业的宝贵添加剂。除其他特性外，MCC 具有的水分吸附能力和含水量经过测量，证明适合用于此种应用。</p>
<p>图中显示的是 MCC 水分吸附等温线数据以及 GAB 模型和 DLP 模型数据的拟合。虽然 DLP 模型的参数没有实际意义，但用于表征单层吸附能力 Wm = 2.2×10-3 mol/g 的 GAB 参数却允许计算材料的比表面积：</p>
<p>S<sub>A</sub> = W<sub>m</sub>×N×A<sub>W</sub> with N = 6.0221×10<sup>23</sup> molecules/mol and A<sub>W</sub> = 12.5×10<sup>-20</sup> m<sup>2</sup>/molecule</p>
<p>S<sub>A,MCC</sub> = 166 m<sup>2</sup>/g</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-142301" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Microcrystalline-cellulose-Chart.jpg" alt="" width="553" height="390" /></p>
</div>
<p>		</div>
	</div>
</div><br />
<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">食品</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<div style="text-align: justify;">
<p><strong style="color: #00529b;"><strong>食品</strong><br />
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-142308" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/snacks-image-295x300.jpg" alt="" width="295" height="300" /></strong></p>
<p>含水量是食品行业考虑的一个关键因素。产品的水分含量会影响产品的质地、保质期、加工难度、生产成本等。一旦食品中的含水量增加，就会使酥脆的食品变软，新鲜的意大利面变得粘乎乎的，不好处理。另一方面，如果产品太干，缺少水分，就会使其变脆，变硬，咬不动。此外，微生物活动也很喜欢食品中的可用水分。含水量丰富的食品很容易遭受微生物的攻击，使其腐烂，变坏。因此，食品材料的保质期由食品中的含水量确定。</p>
<p>通过开发合适的配方，设定最佳处理和存储条件，制造商可控制食品从大气中吸收的水分。水分吸附受控且状态良好的食品不仅可以保持味道和所需质地，还能延长保质期，增强客户体验。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong style="color: #00529b;">评估保质期和存储稳定性</strong></p>
<p>玉米片的脆度是人体感官体验其是否好吃的最重要属性之一。玉米片开封后，应妥善保存。这需要较低湿度水平下的低水分吸附环境。在高湿度下，水分吸附能力会大大增强，使玉米片在被食用前其中包含的牛奶渗透到玉米片中。</p>
<p>下图显示的是玉米片在 25℃ 和 40℃ 时测量得出的水蒸气吸附和解吸数据比较。在这两个温度条件下，只要水分吸附能力较低，不超过 40%Rh，吸附等温线都能表现所需的 III 类形状。这表明，在该研究范围内，玉米片的存储稳定性受温度的影响不大。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-142315" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Vapor-Desorption-data-Chart.jpg" alt="" width="546" height="391" /></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">
<p><strong style="color: #00529b;">评估玉米淀粉的吸湿性</strong><br />
淀粉是谷类食品中最重要的生物聚合物成分之一，这在很大程度上决定了谷类食品的吸湿性。此外，很多食品产品也使用淀粉，而淀粉的保存则主要取决于它的吸湿性。淀粉具有多种功能，且具可变性，因此，也被用于包装材料、生物技术、香料、纺织品和医药产品的生产过程中。</p>
<p>下图显示的是玉米淀粉在 25℃ 时测量得出的随 RH 变化而变化的水蒸气吸附和解吸情况。II 类连续吸附等温线和相对较小的迟滞都是玉米淀粉具有的特征。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-142322" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Ab-Desorption-Corn-Starch-Chart-1.jpg" alt="" width="546" height="391" /></p>
</div>
<p>		</div>
	</div>
</div><br />
<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">建筑材料和吸附材料</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<div style="text-align: justify;">
<p><strong style="color: #00529b;"><strong>建筑材料和吸附材料</strong><br />
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-142329" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/cement-image-300x285.jpg" alt="" width="300" height="285" /></strong></p>
<p>建筑材料的水分吸附能力是提高耐久性、设计低能耗建筑结构、实现有效浸渍的关键因素。居住舒适度和幸福感最终主要是与水分吸附能力受控的材料相关。</p>
<p>湿度和水分被视为是与建筑结构的可靠性和正常运行高度相关的因素之一。尤其是建筑材料的水分吸附能力，它对石头、水泥、木材和绝缘材料具有非常重要的意义。水分受损是限制建筑物使用寿命的一个重要因素。同样，从建筑物外部结构注入水分可能会对室内空气质量和空调负荷产生重大影响。</p>
<p>水蒸气吸附等温线是用于分析建筑物环境与室内空气之间材料的吸湿性和水分输送的一个主要参数之一。</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><strong style="color: #00529b;">评估木材的水吸附性</strong><br />
木材是一种重要的自然资源，也是一种用于建筑和施工应用的多功能材料。木材的结构特性随含水量发生变化，而且它会自然腐烂。因此，有必要了解木材的水吸附能力随湿度变化而发生的变化。</p>
<p>木材的保护可通过防止水进入木材，以及密封木材表面防止水分吸入等方式实现。木材对自然腐烂的敏感性以及木材是否适用于建筑施工的分析可通过蒸汽吸附测量进行。</p>
<p>下图显示的是三种不同密度的胶合板样品的水蒸气吸附和解吸情况的比较。</p>
<div style="text-align: justify;">
<p><span style="color: #00529b;"><strong><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-142336" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Ab-Desorption-Plywood-Chart.jpg" alt="" width="547" height="380" /></strong></span></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p>		</div>
	</div>
</div><br />
<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">吸附剂和催化剂</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<div style="text-align: justify;">
<p><strong style="color: #00529b;">吸附剂和催化剂</strong></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-142343 alignright" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/absorbent-materials-image-300x272.jpg" alt="" width="300" height="272" />要想实现最具成本化的节能型净化和储气工艺，必须开发出耐水吸附材料和耐水吸附工艺。通过测量得出的材料水蒸气吸附等温线是提高材料性能的关键信息。吸附材料广泛用于各种工业和环境应用中，包括混合物的净化和分离、干燥、催化、污染控制等。大部分材料都采用高比表面积的多孔质地。在很多分离应用中（干燥除外），没人认为水是一种需要吸附的污染物。吸附的水会妨碍吸附能力，降低材料的效率。新型金属有机框架(MOF)等一些吸附材料的孔隙率极高，因此，具有出色的气体存储和净化能力，但是，一旦出现水，就会不稳定。</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #00529b;"><b style="color: #00529b;">亲水吸附材料的水吸附性</b></span></p>
<p>沸石是一种微孔铝硅酸盐矿物质。它具有负电荷蜂窝状微孔框架，会将水分吸附到该框架内。沸石自然形成，也可通过工业大规模生产。A 型沸石在工业上用于天然气干燥、脱硫、以及氮氧分离。</p>
<p>沸石由于其极性，可在低 RH 时瞬间吸附水分。这种行为如图中典型的陡峭 I 类等温线所示。Discovery SA 以小增量控制 RH，从而分析等温线的突增分支。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-142350" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Type-I-Isotherm-Chart.jpg" alt="" width="547" height="380" /></p>
<p><span style="color: #00529b;"><strong>疏水吸附材料的水吸附性</strong></span></p>
<p>活性炭是工业上广泛用于去除气流、水流和非水流中污染物的吸附材料。这种材料制造成本低，吸附能力强，独一无二。根据起始原料和活化过程，可生成大量多孔结构，使多孔碳适用于各种技术。这些碳采用非极性界面，因此，与水蒸气进行的交互作用较弱。因此，采用的 III 类等温线。RH 低时，吸收低。RH 较高时，水吸附能力会增强，这主要归结于空隙凝结。在等温线的吸附和解吸分支之间，形成了迟滞，这也是活性炭空隙大小分布的特征。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-142357" src="https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Type-III-Isotherm-Chart.jpg" alt="" width="547" height="380" /></p>
</div>
<p>		</div>
	</div>
</div>
<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">CO2 捕获</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<p><strong style="color: #00529b;">CO<sub>2</sub> 捕获</strong></p>
<p style="text-align: left; font-weight: bold;">气体混合和湿度控制为评估碳捕获材料提供了灵活性</p>
<div class="grid-container">
<div class="grid-child">
<p style="text-align: left; font-weight: bold;">受控 CO<sub>2</sub> 水平下的湿度吸附</p>
<div style="text-align: justify;">可以对 Blending GDM 进行编程，以在控制恒定的 CO<sub>2</sub> 浓度的情况下进行阶梯式湿度斜坡吸附实验。在此示例中，测量了不同 CO<sub>2</sub> 浓度下微孔活性炭的湿度吸附。在右图中，将纯 N<sub>2</sub> 载气的湿度吸附量与载气中混合 10% 或 20% CO<sub>2</sub> 时测得的吸附量进行了比较。由于湿度等温线的总体 III 型形状保持不变，因此水吸附量随载气中 CO<sub>2</sub> 浓度的增加而降低。这表明，材料对 CO<sub>2</sub> 具有很强的亲和力，导致吸水性降低。</div>
</div>
<div class="grid-child"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-187359" src="https://www.tainstruments.com.cn/wp-content/uploads/Humidity-sorption-at-controlled-CO2-levels-Chart.png" alt="Relative humidity" width="714" height="492" /></div>
</div>
<div class="grid-container" style="margin-top: 50px;">
<div class="grid-child">
<p style="text-align: left; font-weight: bold;">受控相对湿度下的 CO<sub>2</sub> 吸附</p>
<div style="text-align: justify;">还可对 Blending GDM 进行编程，以控制 CO<sub>2</sub> 浓度的逐步变化或斜坡。在此模式下，可在受控湿度下测量 CO<sub>2</sub> 的吸附和解吸等温线。在此示例中，测量了不同相对湿度下微孔活性炭对 CO<sub>2</sub> 的吸附情况。在右图中，对干燥载气中的 CO<sub>2</sub> 吸附量与 20% 或 40% 相对湿度水平下测定的吸附量进行了比较。在所有相对湿度水平下，CO<sub>2</sub> 等温线的 I 型形状都很明显。随着相对湿度的增加，CO<sub>2</sub> 吸附量略有下降。这表明，尽管材料对 CO<sub>2</sub> 具有很强的亲和力，但湿气的共吸附导致 CO<sub>2</sub> 吸附降低。</div>
</div>
<div class="grid-child"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-187366" src="https://www.tainstruments.com.cn/wp-content/uploads/CO2-sorption-at-controlled-RH.png" alt="CO2 sorption" width="719" height="499" /></div>
</div>
<p>		</div>
	</div>
</div>
<p></div>

		</div>
	</div>

				            </div>
	        			</dd><dt class="">
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		</div>
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    	</dl>
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</div>

</div></div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid dt-default" style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
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</div><p>The post <a href="https://www.tainstruments.com.cn/discovery-sa/">Discovery SA</a> first appeared on <a href="https://www.tainstruments.com.cn">TA仪器</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IsoSORP（气体吸附分析仪）</title>
		<link>https://www.tainstruments.com.cn/isosorp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=isosorp</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Super Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2013 14:07:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thermal Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Vapor Sorption Analysis]]></category>
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					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid dt-default" style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-6"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
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<div class="productheader"><strong>IsoSORP </strong></div>
<div class="productsubheader" style="width: 100%;"><strong>极端条件下的吸附分析</strong></div>
<div class="productsubheader" style="width: 100%;">模块化设计可配置为与您的应用特定要求相匹配。</div>
<div style="clear: both;"></div>
<p><a href="https://www.tainstruments.com.cn/pdf/brochure/TA-Instruments-ISOSORP-Brochure-EN.pdf" class="btn-shortcode dt-btn-s dt-btn default-btn-color default-btn-hover-color default-btn-bg-color default-btn-bg-hover-color" target="_blank" id="dt-btn-3" rel="noopener"><span>View brochure</span></a> <a href="https://www.tainstruments.com.cn/sales/" class="btn-shortcode dt-btn-s dt-btn default-btn-color default-btn-hover-color default-btn-bg-color default-btn-bg-hover-color" id="dt-btn-4"><span>Contact Us</span></a></p>
</div>

		</div>
	</div>

	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
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			<div style="clear: both;"></div>
<p style="text-align: left;"><a href="/?page_id=54464&amp;lang=zh-hans">&lt;&lt; 查看全部热分析仪</a></p>

		</div>
	</div>
</div></div></div><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-6"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div  class="wpb_single_image wpb_content_element vc_align_left">
		
		<figure class="wpb_wrapper vc_figure">
			<div class="vc_single_image-wrapper   vc_box_border_grey"><img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="150" src="https://www.tainstruments.com.cn/wp-content/uploads/isosorp-1-150x150.jpg" class="vc_single_image-img attachment-thumbnail" alt="" title="isosorp"  data-dt-location="https://www.tainstruments.com.cn/isosorp/isosorp-3/" /></div>
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	</div>
</div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid dt-default" style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
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			<ul class="wpb_tabs_nav ui-tabs-nav vc_clearfix text-big"><li><a href="#tab-2824a0b6-5543-4">说明</a></li><li><a href="#tab-bc74eb88-e8b8-7">特点和优点</a></li><li><a href="#tab-1612384107057-2-7">规格</a></li><li><a href="#tab-1612384155858-3-1">技术</a></li><li><a href="#tab-1612384217060-4-10">应用</a></li></ul>
	<div id="tab-2824a0b6-5543-4" class="wpb_tab ui-tabs-panel wpb_ui-tabs-hide vc_clearfix">
		
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<p>IsoSORP 吸附分析仪是一款先进的重力测量仪器，采用获得专利的*磁悬浮天平，可在高压或真空环境中进行吸附测量。</p>
<p>样品可在充满各种气体或蒸气的环境中测量，支持 -196°C 至 400°C 的宽温度范围，可灵活选择加注和混合设备，从而精确控制反应气体环境的成分和压力。凭借在设计和制造领域 20 余年的宝贵经验，Rubotherm 系列 IsoSORP 吸附分析仪经过数百家客户的现场验证，在所有重力测量吸附分析仪产品中具有最广泛的压力范围，代表了应用相关分析领域的行业标准。</p>
<p><em>* 德国专利号 10 2009 009 204.8</em></p>

		</div>
	</div>

	</div>

	<div id="tab-bc74eb88-e8b8-7" class="wpb_tab ui-tabs-panel wpb_ui-tabs-hide vc_clearfix">
		
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<h3><strong>特点和优点</strong></h3>
<ul>
<li>非接触式样品称重可在样品池与天平之间实现气密分离，避免样品池内部反应气体、压力或温度对天平造成损坏</li>
<li>金属密封的样品反应池可用于测量腐蚀性、爆炸性或有毒的反应气体，支持从低温到高温、真空到高压的环境。</li>
<li>独特的自动样品分离功能可在实验过程中测量天平皮重，与同类竞争设备相比，无需手动校准天平，即可提供无与伦比的长期基线稳定性，从而获得最精确的测量结果</li>
<li>可对浸润反应气体的整个样品池进行加热，有效防止水蒸气、CO2、氨气等反应气体蒸气冷凝，即使在高压或高湿度环境中也如此</li>
<li>在样品池中对反应气体密度进行重力测量时，可在所有压力和温度条件以及反应气体成分下自动对重力测量数据进行精确的浮力校正</li>
<li>较大的动态称重范围和样品容量，支持对典型的较大和/或较重样品进行测量</li>
</ul>

		</div>
	</div>

	</div>

	<div id="tab-1612384107057-2-7" class="wpb_tab ui-tabs-panel wpb_ui-tabs-hide vc_clearfix">
		
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<table border="0" width="100%" cellspacing="2" cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#1D1E2A"></td>
<td style="text-align: center;" colspan="2" bgcolor="#1D1E2A"><span style="color: #ffffff;"><strong>磁悬浮天平 (MSB)</strong></span></td>
<td style="text-align: center; color: #fff;" bgcolor="#1D1E2A"><strong>压力传感器<sup>[1]</sup></strong></td>
<td style="text-align: center; color: #fff;" colspan="2" bgcolor="#1D1E2A"><strong>温度</strong></td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#1D1E2A"><span style="color: #ffffff;"><strong>加注系统类型</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#1D1E2A" width="21%"><strong><span style="color: #ffffff;">IsoSORP SA Model</span></strong></td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#1D1E2A" width="12%"><strong><span style="color: #ffffff;">分辨率 (μg)</span></strong></td>
<td style="text-align: center; color: #fff;" bgcolor="#1D1E2A" width="11%"><strong>最大范围 (g)</strong></td>
<td style="text-align: center; color: #fff;" bgcolor="#1D1E2A" width="16%"><strong>最大压力  (bar)</strong></td>
<td style="text-align: center; color: #fff;" bgcolor="#1D1E2A" width="10%"><strong>最小值(°C)</strong></td>
<td style="text-align: center; color: #fff;" bgcolor="#1D1E2A" width="12%"><strong>最大值(°C)</strong></td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#1D1E2A" width="18%"></td>
</tr>
<tr>
<td>400-150, S-G</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">10</td>
<td style="text-align: center;">25</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">150</td>
<td style="text-align: center;">RT</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">400°C</td>
<td style="text-align: center;" rowspan="5" bgcolor="#FFFFFF">静态气体<br />
(S-G)</td>
</tr>
<tr>
<td>400-150, S-G XR</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">1</td>
<td style="text-align: center;">10</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">150</td>
<td style="text-align: center;">RT</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">400°C</td>
</tr>
<tr>
<td>400-150, S-G Cryo</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">10</td>
<td style="text-align: center;">25</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">150</td>
<td style="text-align: center;">196°C<sup>[2]</sup></td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">400°C</td>
</tr>
<tr>
<td>400-150, S-G LT</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">10</td>
<td style="text-align: center;">25</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">150</td>
<td style="text-align: center;">-20</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">400°C</td>
</tr>
<tr>
<td>400-150, S-G XR LT</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">1</td>
<td style="text-align: center;">10</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">150</td>
<td style="text-align: center;">-20</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">400°C</td>
</tr>
<tr>
<td>400-150, S-G+V</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">10</td>
<td style="text-align: center;">25</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">150</td>
<td style="text-align: center;">RT</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">400°C</td>
<td style="text-align: center;" rowspan="2" bgcolor="#FFFFFF">静态气体与蒸气 (S-G+V)</td>
</tr>
<tr>
<td>400-150, S-G+V XR</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">1</td>
<td style="text-align: center;">10</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">150</td>
<td style="text-align: center;">RT</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">400°C</td>
</tr>
<tr>
<td>400-150, S-SC</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">10</td>
<td style="text-align: center;">25</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">150</td>
<td style="text-align: center;">RT</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">400°C</td>
<td style="text-align: center;" rowspan="7" bgcolor="#FFFFFF">静态亚临界流体和气体<br />
(S-SC)</td>
</tr>
<tr>
<td>400-150, S-SC LT</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">10</td>
<td style="text-align: center;">25</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">150</td>
<td style="text-align: center;">-20</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">400°C</td>
</tr>
<tr>
<td>150-150, S-SC Visi</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">10</td>
<td style="text-align: center;">25</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">150</td>
<td style="text-align: center;">RT</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">150°C<sup>[3]</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>150-350, S-SC</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">10</td>
<td style="text-align: center;">25</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">350</td>
<td style="text-align: center;">RT</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">150°C</td>
</tr>
<tr>
<td>150-350, S-SC LT</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">10</td>
<td style="text-align: center;">25</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">350</td>
<td style="text-align: center;">-20</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">150°C</td>
</tr>
<tr>
<td>150-350, S-SC Visi</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">10</td>
<td style="text-align: center;">25</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">350</td>
<td style="text-align: center;">RT</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">150°C<sup>[3]</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>150-700, S-SC</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">10</td>
<td style="text-align: center;">25</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">700</td>
<td style="text-align: center;">RT</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">150°C<sup>[3]</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>400-50, F-G</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">10</td>
<td style="text-align: center;">25</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">50</td>
<td style="text-align: center;">RT</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">400°C</td>
<td style="text-align: center;" rowspan="4" bgcolor="#FFFFFF">流动气体<br />
(F-G)</td>
</tr>
<tr>
<td>400-50, F-G XR</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">1</td>
<td style="text-align: center;">10</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">50</td>
<td style="text-align: center;">RT</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">400°C</td>
</tr>
<tr>
<td>400-150, F-G</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">10</td>
<td style="text-align: center;">25</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">150</td>
<td style="text-align: center;">RT</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">400°C</td>
</tr>
<tr>
<td>400-150, F-G XR</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">1</td>
<td style="text-align: center;">10</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">150</td>
<td style="text-align: center;">RT</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">400°C</td>
</tr>
<tr>
<td>400-50, F-G+V</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">10</td>
<td style="text-align: center;">25</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">50</td>
<td style="text-align: center;">RT</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">400°C</td>
<td style="text-align: center;" rowspan="3" bgcolor="#FFFFFF">流动气体与蒸气<br />
(F-G+V)</td>
</tr>
<tr>
<td>400-50, F-G+V XR</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">1</td>
<td style="text-align: center;">10</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">50</td>
<td style="text-align: center;">RT</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">400°C</td>
</tr>
<tr>
<td>400-150, F-G+V</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">10</td>
<td style="text-align: center;">25</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">150</td>
<td style="text-align: center;">RT</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">400°C</td>
</tr>
<tr>
<td>400-50, MF-G</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">10</td>
<td style="text-align: center;">25</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">50</td>
<td style="text-align: center;">RT</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">400°C</td>
<td style="text-align: center;" rowspan="4" bgcolor="#FFFFFF">体积混合和配量<br />
(M)</td>
</tr>
<tr>
<td>400-50, MF-G+V</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">10</td>
<td style="text-align: center;">25</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">50</td>
<td style="text-align: center;">RT</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">400°C</td>
</tr>
<tr>
<td>400-50, MS-G+V</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">10</td>
<td style="text-align: center;">25</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">50</td>
<td style="text-align: center;">RT</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">400°C</td>
</tr>
<tr>
<td>400-150, MS-SC</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">10</td>
<td style="text-align: center;">25</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">150</td>
<td style="text-align: center;">RT</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">400°C</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><sup>[1]</sup> 真空技术参数：0.0075 Torr 可能值（需要足够的真空泵）<br />
<sup>[2]</sup> 样品可冷却至 -196°C 或 -186°C，连续控温范围 -150°C 至 400°C<br />
<sup>[3]</sup> 未配备电加热器</p>

		</div>
	</div>

	</div>

	<div id="tab-1612384155858-3-1" class="wpb_tab ui-tabs-panel wpb_ui-tabs-hide vc_clearfix">
		
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
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			<div class="ff-root fruitful_tabs type-vertical from-shortcodes" data-type="vertical"
	 data-break="767" >
	 <div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title"><strong>独特的磁悬浮天平技术</strong></h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<h3><strong>独特的磁悬浮天平技术</strong></h3>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-104941" src="https://tainstruments.com.cn/wp-content/uploads/isosorp-1-1.jpg" alt="" width="520" height="785" /></p>
<p>每台 Rubotherm 仪器的核心均采用获得专利的磁悬浮天平 (MSB)，其使用外部微量天平在密闭的反应池中称重样品。上述操作通过磁悬浮耦合技术实现，该技术可将重力传递到样品池壁。</p>
<p>本设计采用永久性悬浮磁铁，固定于上方内部悬浮轴顶部。下方内部悬浮轴与托载样品材料的坩埚相连。上方和下方悬浮轴之间存在一个负载联轴机构。上轴和下轴以及样品坩埚均封装在样品池内。</p>
<p>控制外部电磁铁吸附内部永久磁铁。这样即可提升内部悬浮磁铁，并使其与负载联轴器接合，从而抬升样品坩埚。电磁铁控件持续施加引力，直到系统达到恒定的测量点高度。</p>
<p>池中的样品重量由电磁铁连接的外部微量天平确定，其分辨率和精度极高。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>		</div>
	</div>
</div> <div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">自动样品分离功能 (ASD)</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<h3>自动样品分离功能 (ASD)</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>在测重实验开始阶段，天平自动测量皮重并进行校准，建立重量测量的“零点”。该零点值用于后续的所有测量操作。然而，实验持续时间可能为数小时到数周不等，零点漂移会削弱在延长时间内针对微小重量变化的测量能力，导致测量精度下降。漂移通常由外部因素引起，如实验室温度波动以及气压或湿度等。</p>
<p>尝试提高信号精度的传统方法为运行空坩埚基线并将其从运行的样品中去除。由于不存在两次实验完全相同的情况，这种方法并不完善，其固有缺陷还会将实验时间加倍，并非理想选择。TA 的 IsoSORP 吸附分析仪采用获得专利的 MSB 技术，唯有其通过独特的自动样品分离 (ASD) 功能进行实时漂移校正，将重量精度提高至前所未有的水平，尤其适用于长期测量。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ASD </strong><strong>工作原理：</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-104942" src="https://tainstruments.com.cn/wp-content/uploads/isosorp-2.jpg" alt="" width="549" height="648" /></p>
<p>如上图所示，MSB 设计采用一个轴负载联轴器。电磁铁在通电后吸引与上轴相连的永久磁铁。上轴向上抬升并与联轴器接合，同时将坩埚提升至测量点进行重量测量。在实验期间，可以随时向下移动永久悬浮磁铁，使其与样品坩埚分离。</p>
<p>向下移动时，轴负载联轴器在支架上静止。悬浮磁铁将保持自由浮动状态，仅将其重量传送到天平。向对应于空载天平的新零点位置移动时，可在测量期间甚至工艺条件下（压力、温度）在样品池中进行皮重测量和校准。只有 TA 仪器的商用重力测量分析仪支持在测量过程中对天平进行由自动化软件控制的独特校准。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>		</div>
	</div>
</div> <div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">双样品重量和气相密度测量</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<h3>双样品重量和气相密度测量</h3>
<p>IsoSORP 可配置第二负载联轴器和样品位置，支持在单次实验中对两个样品进行重量测量。该功能可用于对两样品进行比较测量（例如比较反应样品和参考样品）或者确定反应器中气体的吸附性和密度。</p>
<p style="text-align: justify;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-105022" src="https://tainstruments.com.cn/wp-content/uploads/isosor.jpg" alt="" width="677" height="574" /></p>
<p>第二联轴器和样品位置总计可创建三个垂直位置，可在这些位置对 MSB 进行控制。其中包括零点或皮重位置、测量点 1 和测量点 2。该功能通过上图中的一系列原理图进行如下说明：</p>
<ul>
<li>零点位置：只有永久磁铁悬浮，从而进行皮重测量和/或校准微量天平。</li>
<li>测量点 1：永久磁铁升起并与第一个联轴器接合，其中第一个反应样品（吸附剂、催化剂、有机材料等）的重量在测定后应用于吸附测量 1。</li>
<li>测量点 2：第一联轴器接合后，永久磁铁进一步抬升至与第二联轴器接合，提升两个样品并测量组合质量。通过从组合重量中减去在测量点 1 处测得的重量测定第二个样品的重量，然后将其应用于吸附测量 2。在测定反应器中的液相密度时，体积已知的惰性沉降片作为第二个样品。根据阿基米德原理，通过作用于沉降片的浮力可精确测定反应器中的气相密度。</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>		</div>
	</div>
</div> <div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">自动进行浮力校正，获得无可比拟的实际质量精度</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<h3>自动进行浮力校正，获得无可比拟的实际质量精度</h3>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-104947 aligncenter" src="https://tainstruments.com.cn/wp-content/uploads/isosorp-4.jpg" alt="" width="397" height="746" /></p>
<p>在吸附测量中，样品暴露在温度和压力受控的反应气体中。压力通常逐步增加，针对因吸附或吸收样品中/上的气体而产生的样品质量变化进行测量。气相密度同样品质量一起随压力和/或温度变化，引起作用于样品的浮力效应发生变化。浮力效应是由样品替换的反应气体环境质量，会引起样品质量“表观”损耗或者通过天平观测到“表观样品质量”测量。必须进行浮力效应校正，以获得“实际样品质量”。</p>
<p>所有天平只能测量实际样品质量和作用于样品的浮力效应之间的差异，或者所谓的表观质量。为了校正样品质量的浮力效应，必须将置换气体 (m<sup>G</sup>) 的质量添加到由天平称量的表观样品质量 (Δm) 中（方程 1）。为精确测定置换气体的质量，样品体积 (V) 和气体密度 (ρ<sup>G</sup>) 必须已知（方程 2）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-104948" src="https://tainstruments.com.cn/wp-content/uploads/isosorp-5.jpg" alt="" width="679" height="161" /></strong></p>
<p>与传统吸附分析仪不同，IsoSORP 可执行直接重力测量，不依赖于压力和温度数据通过状态方程计算 ρ<sup>G</sup>。独特设计与放置质量和体积已知的惰性“沉降片”的第二个称重位置相结合。对“沉降片”的简单重量测量支持在原位直接测定实际 ρ<sup>G</sup> 。这种方式支持直接测量密度，即使反应气体不是纯流体，也能够提供准确的测量结果，比计算方法精确很多。</p>
<p>此外，使用 He 作为反应气体时，IsoSORP 还可通过浮力测量自动进行精确的样品体积测量。IsoSORP 是唯一一款直接对 ρ<sup>G</sup> 和体积进行高精度测量的仪器，还可直接测定置换气体的质量，为样品实际质量的测量提供了无可比拟的精度。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>		</div>
	</div>
</div> <div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">样品温度控制</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<h3>样品温度控制</h3>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-104950" src="https://tainstruments.com.cn/wp-content/uploads/isosorp-7.jpg" alt="" width="1073" height="691" /></p>
<p><strong>IsoSORP </strong><strong>吸附分析仪支持的配置可提供的最大温度范围为</strong><strong> -196</strong><strong>°</strong><strong>C </strong><strong>至</strong><strong> 400</strong><strong>°</strong><strong>C</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p>每台 IsoSORP 仪器均配有液体循环器温度系统，可在室温至 150°C 的范围内提供温度控制。对于 LT 配置，可在低温环境中进行控制，温度介于 -20°C 和 100°C 之间。</p>
<p>低温冷却适用于对 Cryo 配置进行等温测试，使用液氮时的温度为 -196°C，使用液氩时的温度为 -186°C。选配的冷气冷却系统在 Cryo 配置中提供 -150°C 至 20°C 的扩展低温控制。</p>
<p>多数 IsoSORP 仪器配置均采用一套样品电加热系统，可扩展液体循环器的温度控制范围。通过电加热，样品温度可控制在约 100°C 至最高 400°C 的范围内。对于最大压力配置为 350 bar 的系统，在压力超过 150 bar 时，最大温度限制为 150°C。</p>
<p>超过二十种不同型号的 IsoSORP 吸附分析仪经过预先配置，满足客户应用需求。有关详细信息，<a href="https://www.tainstruments.com/isosorp/#tab-1439835599407-0-6">请参见“仪器技术参数”</a>。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>		</div>
	</div>
</div> <div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">配量系统</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<h3>配量系统</h3>
<p><strong>气体和蒸气配量、混合以及压力控制系统</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-104951 alignleft" src="https://tainstruments.com.cn/wp-content/uploads/isosorp-8.jpg" alt="" width="223" height="526" /></strong></p>
<p>吸附测量的精度取决于针对反应气体成分和压力的精确控制。IsoSORP 吸附分析仪配有三个先进的气体与蒸气配量和混合系统以及压力控制器，可确保最佳的数据质量，具有极高灵活性，可适应各种应用。</p>
<p>静态压力控制器与净化气体或蒸气相结合，在达到设定值前持续向样品室填充反应气体。超过设定值后，气体或蒸气不再流动。流量配量和压力控制器系统与净化气、混合气和气体与蒸气混合物相结合，通过动态压力控制器在出口生成持续流入样品池的反应气体流。混合配量系统与混合气以及气体与蒸气的混合物结合使用。这些装置支持对成分受控的混合物进行混合和体积配量，从而进行选择性测量。</p>
<p>静态压力控制器提供独特的加热型号，适合包括蒸气（例如水、碳氢化合物、溶剂）和可压缩液体（例如 CO2、NH3、丁烷）在内的应用。即使在高压条件下，也可通过加热防止冷凝。消除了其它商用吸附分析仪对压力控制范围的限制，应用领域的广泛程度前所未有。</p>
<p>气体与蒸气配量系统配有触摸屏，显示 IsoSORP 仪器中反应气体的实际状态和压力。自动操作和数据采集由 RSCS 软件控制。下表列出了提供的气体与蒸气配量系统以及技术参数。</p>
<table border="0" width="100%" cellspacing="2" cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#1D1E2A" width="21%"><strong><span style="color: #ffffff;">配量系统型号</span></strong></td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#1D1E2A" width="15%"><strong><span style="color: #ffffff;">流动/静态</span></strong></td>
<td style="text-align: center; color: #fff;" bgcolor="#1D1E2A" width="15%"><strong>最大压力<sup>[1]</sup>]</strong></td>
<td style="text-align: center; color: #fff;" bgcolor="#1D1E2A" width="18%"><strong>防冷凝加热</strong></td>
<td style="text-align: center; color: #fff;" bgcolor="#1D1E2A" width="16%"><strong>净化气、蒸气、亚临界流体</strong></td>
<td style="text-align: center; color: #fff;" bgcolor="#1D1E2A" width="15%"><strong>混合气体，气体和蒸气<sup>[2]</sup></strong></td>
</tr>
<tr>
<td>50 F-G</td>
<td style="text-align: center;" rowspan="4" bgcolor="#E2F4FD">Flow</td>
<td style="text-align: center;">50 bar</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">&#8212;</td>
<td style="text-align: center;">G, SC<sup>[3]</sup></td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">G</td>
</tr>
<tr>
<td>50 F-G+V</td>
<td style="text-align: center;">50 bar</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">200°C</td>
<td style="text-align: center;">G, SC<sup>[3]</sup>, V</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">G, G+V</td>
</tr>
<tr>
<td>150 F-G</td>
<td style="text-align: center;">150 bar</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD"></td>
<td style="text-align: center;">G, SC<sup>[3]</sup></td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">G</td>
</tr>
<tr>
<td>150 F-G+V</td>
<td style="text-align: center;">150 bar</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">200°C</td>
<td style="text-align: center;">G, SC<sup>[3]</sup>, V</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">G, G+V</td>
</tr>
<tr>
<td>150 S-G+V</td>
<td style="text-align: center;" rowspan="9" bgcolor="#E2F4FD">Static</td>
<td style="text-align: center;">150 bar</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">150°C</td>
<td style="text-align: center;">G, SC<sup>[4]</sup>, V</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>150 S-G</td>
<td style="text-align: center;">150 bar</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">&#8212;</td>
<td style="text-align: center;">G, SC<sup>[3]</sup></td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>150 S-SC</td>
<td style="text-align: center;">150 bar</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">100°C</td>
<td style="text-align: center;">G, SC<sup>[5]</sup></td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>350 S-SC</td>
<td style="text-align: center;">350 bar</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">100°C</td>
<td style="text-align: center;">G, SC<sup>[5]</sup></td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>700 S-SC</td>
<td style="text-align: center;">700 bar</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">100°C</td>
<td style="text-align: center;">G, SC<sup>[5]</sup></td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>50 M-F-G</td>
<td style="text-align: center;">50 bar</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">60°C</td>
<td style="text-align: center;">G, SC<sup>[6]</sup></td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">G</td>
</tr>
<tr>
<td>50 M-F-G+V</td>
<td style="text-align: center;">50 bar</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">60°C</td>
<td style="text-align: center;">G, SC<sup>[6]</sup>, V</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">G, G+V</td>
</tr>
<tr>
<td>50 MS-G+V</td>
<td style="text-align: center;">50 bar</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">60°C</td>
<td style="text-align: center;">G, SC<sup>[6]</sup>, V</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">G, G+V</td>
</tr>
<tr>
<td>150 MS-SC</td>
<td style="text-align: center;">150 bar</td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">60°C</td>
<td style="text-align: center;">G, SC<sup>[6]</sup></td>
<td style="text-align: center;" bgcolor="#E2F4FD">G</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><sup>[1]</sup> 真空技术参数：0.0075 Torr 可能值（需要足够的真空泵）<br />
<sup>[2]</sup> 包含亚临界流体 (SC)，高达低于特定最大压力限值的水平<br />
<sup>[3]</sup> RT 条件下，亚临界流体的最大压力限制为冷凝压力的 40% 左右<br />
<sup>[4]</sup> 150°C 条件下，亚临界流体的最大压力限制为冷凝压力的 40% 左右<br />
<sup>[5]</sup> 100°C 条件下，亚临界流体的最大压力限制为冷凝压力的 40% 左右<br />
<sup>[6]</sup> 60°C 条件下，亚临界流体的最大压力限制为冷凝压力的 40% 左右</p>
<p>		</div>
	</div>
</div>
<p></div>

		</div>
	</div>

	</div>

	<div id="tab-1612384217060-4-10" class="wpb_tab ui-tabs-panel wpb_ui-tabs-hide vc_clearfix">
		
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	<br />
<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">腐蚀性和有毒气体的吸附测量</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<p><strong>腐蚀性和有毒气体的吸附测量</strong></p>
<p>许多应用使用或产生有毒和/或腐蚀性气体。对于含有这些气体的混合物，吸附通常是分离或净化的首选方法。所有相关气体的吸附等温线是正确设计吸附净化过程和材料的基础。IsoSORP 吸附分析仪设计将反应气体与周围环境完全分离，因此支持对腐蚀性和有毒气体进行吸附测量，为工艺和材料开发提供吸附等温线。</p>
<p>天然气和生物气可能包含相对浓度较高的 H2S，这是一种有毒且具有腐蚀性的污染物，使用前必须从气体中去除。如果 H2S 在 CH4 之前被吸附，成为天然气和生物气的主要成分和有价值物质，则在此净化过程中，可从天然气混合物中优先吸附 H2S。在下图中，对比了活性炭中纯 H2S 和纯 CH4 的吸附等温线。测量在 25°C 的温度下进行，涵盖 70% 以上的 H2S 蒸气压力范围。从图中可知，H2S 的吸附性比 CH4 的吸附性高出三倍。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-104953" src="https://tainstruments.com.cn/wp-content/uploads/isosorp-9.jpg" alt="" width="604" height="441" /></p>
<p>氨是一种有毒的腐蚀性物质，散发恶臭气味。因此，必须从各种废气中除去氨，例如在农业和废水处理时进行通风。此外，采用氨作为工作流体的吸附式制冷循环系统是一种提供良好环境的优选方案，例如空调。对于所有这些过程，氨的吸附和解吸等温线是所需的基本信息。在下图中，活性炭在 25°C 下对氨的吸附和解吸等温线与压力呈函数关系。氨在低于 132.4°C 的温度下呈蒸气状态，因此所示等温线实际是蒸气吸附和解吸曲线。该测量范围涵盖的相对蒸气压力范围高达 0.999，如图象中第二条 x 轴所示。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-104955" src="https://tainstruments.com.cn/wp-content/uploads/isosorpp.jpg" alt="" width="574" height="496" /></p>
<p style="text-align: justify;">下例中的测量通过配有加热压力控制器的 IsoSORP 吸附分析仪 (400-150, S-SC) 执行。借助加热压力控制器，亚临界蒸气 H2S 和 NH3 可在高压条件下使用，不发生冷凝。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>		</div>
	</div>
</div><br />
<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">爆炸性和有毒气体的吸附测量</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<p><strong>爆炸性和有毒气体的吸附测量</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-104956" src="https://tainstruments.com.cn/wp-content/uploads/isosorp-11.jpg" alt="" width="586" height="478" /></p>
<p>工艺燃烧过程通常不会将燃料完全氧化，导致生成 CO。此外，在煤炭和生物质气化过程、蒸气重组和高炉煤气中，也会产生相对较多的 CO。<br />
众所周知，这种有毒气体可对某些催化剂产生毒性污染，因此必须在下游气体净化过程进一步利用前将其去除。吸附通常用于气体分离和净化过程，可靠性较高。要选择或开发合适的吸附材料，需要吸附等温线。上图中对比了当温度为 25°C 时，活性炭在高压条件下对 CO 和 CH4 的吸附曲线。由于优先吸附 CH4，该吸附材料明显不适合去除 CH4 中的 CO。</p>
<p>对永久气体的测量（如上图所示）可通过所有配备静态压力控制器或流动气体配量系统的 IsoSORP 吸附分析仪进行。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>		</div>
	</div>
</div><br />
<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">高压气体和亚临界流体吸附</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<p><strong>高压气体和亚临界流体吸附</strong></p>
<p>针对多孔吸附材料的高压气体吸附测量提供与工艺和应用相关的重要方法，便于了解固态-气体的相互作用。高压吸附分析不仅提供定量质量变化以及吸附和解吸的运动速率，还提供实际情况信息、与应用相关的吸附能力、空隙可达性和等量吸附热。常用研究材料包括：活性炭、沸石、金属氢化物、金属有机框架/MOF 和二氧化硅。</p>
<p>借助 Rubotherm 系列 IsoSORP 吸附分析仪，可进行具有出色精度和重现性的高压气体吸附测量。为了演示测量的重现性，现已使用采用各种配置的 IsoSORP 吸附分析仪对内部参考材料进行高压氮气 (N2) 吸附测量。在下图中，针对四部采用静态或动态配置的 IsoSORP 吸附分析仪，我们对比了在高达 150 bar 的压力范围内有关 N2 吸附测量的结果。采用不同配置的各种仪器所执行的测量具有出色的重现性。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-104957 aligncenter" src="https://tainstruments.com.cn/wp-content/uploads/isosorp-12.jpg" alt="" width="472" height="758" /></p>
<p>IsoSORP 仪器提供 Gibbs 过剩吸附数据。过剩吸附数据是经过校正的浮力/死区体积，采用被测吸附材料的骨干体积，以 He 作为参考气体。忽略吸附物所占孔隙体积的增加。因此，在通过高压状态的最大值时，过剩吸附、等温线下降。在高压下，尤其是吸附率和孔隙占用率较高的情况，过剩吸附和绝对吸附之间的差异可能增大。上述情况如右下图所示。此处将煤炭样品在 30°C 以及高达 330 bar 的压力下对 CH4 的过剩吸附与绝对吸附进行了对比。</p>
<p>Rubotherm 系列 RSCS 软件可基于实验数据轻松将过剩吸附转换为绝对吸附。吸附剂的密度由过剩吸附等温线的下降部分确定并作为数据处理的结果呈现。</p>
<p>		</div>
	</div>
</div>
<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">高压气体和亚临界流体吸附</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<p><strong>高压气体和亚临界流体吸附</strong></p>
<p style="text-align: justify;">最高压力经常出现在深层地下的地质构造中。天然气可以吸附到数千米深的煤或页岩地层中。要利用这些非传统储气层，必须在相同的压力和温度条件下测量这些材料中的储气量。IsoSORP 吸附分析仪可在高达 700 bar 和 150°C 的条件下进行使用，大约可在 5,000 m 的深处进行测量。下图表示在高达 700 bar 和不同温度下测量的页岩中 CH4 的含量（单位：立方尺/吨）。通过这些数据，可得出地质页岩储气层的储气量。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-104958 aligncenter" src="https://tainstruments.com.cn/wp-content/uploads/isosorp-13.jpg" alt="" width="526" height="407" /></p>
<p>在室温下测量处于亚临界状态的流体的高压吸附时，需要采用完全加热的仪器。如果浸润的仪器部件中存在冷点，会导致亚临界 (SC) 流体冷凝并降低系统压力。IsoSORP 吸附分析仪可配备加热压力控制器，确保所有浸润部件的温度高于多数工艺相关的 SC 流体（例如 CO2、丁烷、NH3）的临界温度，有助于在高压下采用 SC 流体进行测量。</p>
<p>右下图显示在 35°C 和高达 80 bar* 的压力下，聚醚多元醇对 CO2 的吸收量。多元醇用于生成硬质聚氨酯泡沫，通过 CO2 废气形成泡沫。对于工艺和材料开发，需要掌握 CO2 在受控压力和温度下的溶解度。IsoSORP 吸附分析仪的设计旨在生成该数据。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-104959" src="https://tainstruments.com.cn/wp-content/uploads/isosorp-14.jpg" alt="" width="525" height="406" /></p>
<p style="text-align: justify;"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-104960 alignright" src="https://tainstruments.com.cn/wp-content/uploads/iso-296x300-1.jpg" alt="" width="247" height="250" /></p>
<p>非刚性吸附材料（例如聚合物、离子液体）的体积/密度随吸附气体的变化而变化。这种体积变化对于过程设计和数据处理非常重要。为此，IsoSORP 吸附分析仪可配备一个带窗口的高压样品池，从而对测试材料的体积变化进行光学检测。配备带窗口的高压样品池的 IsoSORP 吸附分析仪如右图所示。上图中的绿色数据*为吸附了 CO2 的聚合物体积。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>* </em><em>数据来源：</em><em>M. R. Di Caprio </em><em>等：聚醚多元醇</em><em>/CO2 </em><em>溶液：通过耦合重量测定与轴对称滴液形状分析获得溶解度、相互扩散系数、比容和界面张力；流体相平衡；</em><em>425 (2016)</em><em>，</em><em>342-350</em></p>
<p>		</div>
	</div>
</div><br />
<div class="fruitful_tabs_tab">
	<div class="ff-inside">
					<h4 class="ff-title">蒸气吸附</h4>
				<div class="ff-tab-content">
			</p>
<p><strong>蒸气吸附</strong></p>
<p>多数基础化学工程和材料科学应用均需对蒸气吸附有基本的了解。部分示例包括气体或空气干燥、烟气净化、炼厂气分离以及药物或食品的浸润和干燥过程。对于上述示例及不胜枚举的其它示例，水与有机溶剂蒸气的吸附和解吸等温线以及动力学参数是正确获取材料配方和/或工艺设计的重要因素。</p>
<p>IsoSORP 吸附分析仪系统配有气体与蒸气加注系统，非常适用于优异的蒸气吸附测量。IsoSORP 采用独特的设计，具有防冷凝加热功能，能够在湿度/蒸气压力极高的条件下使用与工艺相关的湿气和纯蒸气进行测量。右图示例显示活性炭在 120°C 下对纯水蒸气（无运载气体）的吸附和解吸等温线。此次测量中的压力最高可达 1.8 bar，约为 120°C 下饱和压力的 90%。所示等温线显示疏水吸附材料的典型形状，几乎没有饱和度低于 50% 的吸附。随后，吸附性急剧增加，增幅约为 45%。与吸附等温线相比，解吸等温线显示迟滞回线。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-104962" src="https://tainstruments.com.cn/wp-content/uploads/isosorp-15.jpg" alt="" width="598" height="538" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">另一个示例如下图，显示活性炭在 25°C 下对纯二氯甲烷蒸气的吸附性。二氯甲烷是一种广泛用作净化剂和溶剂的材料。这是一种毒性材料，不能排放到环境中。活性炭吸附是去除二氯甲烷和其它有机溶剂的标准方法。结果显示，活性炭的有机等温线呈现为典型的 1 类吸附等温线，加载重量高达 65%。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-104964" src="https://tainstruments.com.cn/wp-content/uploads/isosorp-16.jpg" alt="" width="723" height="625" /></p>
<p style="text-align: justify;">Rubotherm IsoSORP 吸附分析仪提供多种配置，可在压力受控的纯蒸气环境或湿润的运载气流中进行静态蒸气吸附测量。测量方法的选择取决于特定材料应用。然而，无论采用何种工艺，可靠的仪器都会提供一致的结果。为了展示 IsoSORP 的卓越性能，下图对比显示了 150°C 下水蒸气在纯蒸气状态和使用 N2 作为运载气体时的吸附性。由此可知，IsoSORP 配置生成等效数据，与应用无关。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-104965" src="https://tainstruments.com.cn/wp-content/uploads/isosorp-17.jpg" alt="" width="712" height="593" /></p>
<p>		</div>
	</div>
</div><br />
</div>

		</div>
	</div>

	</div>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div>
</div><p>The post <a href="https://www.tainstruments.com.cn/isosorp/">IsoSORP（气体吸附分析仪）</a> first appeared on <a href="https://www.tainstruments.com.cn">TA仪器</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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