窄粒度分析

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窄粒度分析相关的厂商

  • ?耐克特分激光粒度仪整机三年核心部件五年超长质保(激光器、探测器、主板)山东耐克特分析仪器有限公司前身济南耐克特分析仪器有限公司,2011年创建于美丽的泉城济南,成长在粒度仪普及的浪潮中。2014年公司正式更名为山东耐克特分析仪器有限公司。山东耐克特是专业从事粒度分析仪器以及新型激光粒度仪等智能仪器的研发、生产、销售和服务为一体的高新技术型企业。  公司自主研制的NKT系列激光粒度分析仪,图像分析仪,定氮分析仪等产品,各项检测指标均达到了国内领先,国际先进的水平。产品在金属粉和非金属矿粉的生产、应用和研究领域以及水泥、陶瓷、化工、医药、涂料、颜料、农药、等生产、应用和研究领域得到广泛的应用。产品以稳定的性能,可靠的质量,周到的服务得到了广大用户的好评。  公司凝聚了多名激光分析仪器与应用分析高层次专家,拥有一批光、机、电、算专业技术人才。形成了高、精、尖技术团队,及专业配套齐全的研发、制造、应用、销售体系。多年来公司为数百家国内用户提供了各种激光分析产品与技术服务,具有良好的社会信誉。  山东耐克特分析仪器公司将秉承“科技创品牌、质量闯市场、信誉赢天下”的服务方针 本着“以顾客为关注焦点,让顾客满意”的服务宗旨 坚持“技术为先、品质优良、服务一流、用户至上”的经营理念 全力打造高稳定、高性价比的分析仪器,为各行各业提供高性能产品及全方位服务。  山东耐克特分析仪器有限公司全体员工竭诚欢迎您的光临,您的建议是我们不断发展的动力,您的需求,就是我们不懈的追求,您的满意,将是我们不断奋斗的目标。? ?
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  • 400-860-5168转0317
    鲁美科斯/鲁美科思(LUMEX) 分析仪器公司于1991年成立,作为分析仪器行业的领导者,经过多年的发展现已逐渐成长为全球化的分析仪器企业。目前在中国、加拿大、美国、德国、俄罗斯设有分公司,在中国、加拿大、俄罗斯、美国有技术研发和生产组装工厂,目前产品遍布全球80多个国家。 鲁美科斯公司凭借致力于为行业用户和合作伙伴提供兼备传统功能和创新性的解决方案,也凭借其独特的优势和持续的创新得到越来越多的行业专家和用户的认可和信赖。技术研发: 拥有一支致力于光谱、分析化学、工程学、软件开发等领域尖端技术研发和产品创新的专家团队,现已开发拥有100多种分析方法,产品方法符合中国GB国家标准、美国EPA、欧盟CE标准分析检测方法标准。正是专家们丰富的经验和创新的研发精神,保证了产品的高质量及高性能,从而使鲁美科斯逐渐成为分析仪器制造领域中颇具实力的现代化公司。 应用领域: 产品覆盖农业、环保、化工、食品、造纸、制药、采矿、石油、电力工程等行业,拥有广泛的客户群。其用户包括政府机关、工业企业、研究机构及高校科研部门等,许多知名研究机构和企业如联合国、美国EPA等均采购过LUMEX公司的产品。产品技术: 产品涵盖高频塞曼测汞仪、 石墨炉原子吸、 傅立叶红外/近红外光谱、 紫外荧光测油仪,毛细管电泳、 水质在线监测仪系列、 荧光光谱仪系列、 荧光定量芯片qPCR仪、 激光粒度仪 高效液相色谱(HPLC)、质谱(MS)医疗设备等。 质量保证: 产品符合欧洲安全(CE)标准并已通过国际ISO 9001:2015 质量标准认证,获得国际认可。LUMEX公司曾被"Industry Scoreboard,2000" 全球分析仪器行业560家最强企业名单收录。
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  • 北京鸿森康泰科技有限公司有着近十年的超细颗粒制备与处理经验,针对矿物、农作物、中西药、化学原料等各种原材料,采用机械粉碎、气流粉碎、研磨处理方法等进行超细颗粒的制备,并针对超细颗粒的团聚以及各粉体应用领域的要求,有目的地对颗粒进行表面改性处理,以获得最佳的超细颗粒使用效果。目前,本公司利用多年来的超细颗粒制备与处理经验,针对气相和液相两种不同PIV测试环境,研制了十余款,可满足不同PIV测试条件的示踪粒子。 本公司的示踪粒子主要采用窄粒度超细颗粒制备技术,对原材料进行预处理,获得粒度分布窄、呈现单峰分布的超细粒子。而超细粒子很容易团聚,影响示踪粒子的实际应用。针对这一问题,本公司根据多年的超细颗粒制备与处理经验,将获得的窄粒度、单峰分布的超细粒子进行表面改性处理,在粒子表面包覆一层处理剂,从而防止示踪粒子的团聚,获得分散性、流动性优良的PIV示踪粒子。本公司目前主推的示踪粒子如下表所示,如有特殊要求,也可以根据客户的实际需要进行定制。联系人:程剑,联系电话:13366639576,邮箱:13366639576@163.com。表一 气相用示踪粒子(按粒度排序)型号芯材名称特征粒径(μm)比重(g/cm3)形状表面性能折射率D10D50D90A-NMT纳米TiO2———3.8不规则疏水型2.5A-TG1碳化硅0.51.12.03.2不规则疏水型2.3A-BZ4空心玻璃珠2.34.08.71.3~1.5球形疏水型1.5A-HF6花粉4.86.48.91.4~1.5土豆形疏水型1.4A-HF15花粉5.815.021.61.4~1.5土豆形疏水型1.4注:① A-NMT主要用于超音速风洞PIV测试,TiO2原生粒子粒径在30nm左右。② 特征粒径D10表示10%的示踪粒子粒度小于这一粒度值,D50表示50%的示踪粒子粒度小于这一粒度值,D90表示90%的示踪粒子粒度小于这一粒度值。表二 液相用示踪粒子(按粒度排序)型号芯材名称特征粒径(μm)比重(g/cm3)形状表面性能折射率D10D50D90W-TG1碳化硅0.51.12.03.2不规则亲油亲水2.3W-Al3铝粉1.52.95.62.7球形亲油亲水1.8W-BZ4空心玻璃珠2.34.08.71.3~1.5球形亲水型1.5W-AgBW4镀银空心玻璃珠2.34.08.71.4~1.6球形亲水型—W-HFB6TiO2包覆花粉4.86.48.91.5~1.6土豆形亲水型1.8W-HFB15TiO2包覆花粉5.815.021.61.5~1.6土豆形亲水型2.5注:① 特征粒径D10表示10%的示踪粒子粒度小于这一粒度值,D50表示50%的示踪粒子粒度小于这一粒度值,D90表示90%的示踪粒子粒度小于这一粒度值。
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窄粒度分析相关的仪器

  • 百特动态图像粒度粒形分析系统BT-2800是采用了鞘流技术的动态粒度粒形分析系统,它由显微镜、鞘流样品池、微量泵、进口摄像机、搅拌分散系统等组成。它的工作过程是将样品放到烧杯里制成一定浓度的悬浮液,通过搅拌器和分散器将样品分散好以后,用微量泵将样品抽取出来,注入到鞘流样品池中,同时,鞘液泵也将鞘液(一般为纯净水)注入鞘流样品池中并将样品流包裹在中间,二者一起从样品池中流过,在流动过程中摄像机通过显微镜连续拍摄颗粒图像并传输到电脑中进行分析,从而得到粒度和粒形参数。与静态图像粒度粒形分析仪拍摄载物片上静止不动的颗粒不同,BT-2800是在颗粒流动状态下拍摄颗粒图像的,这就是动态图像粒度粒形分析系统的由来。这种系统的优点如下:一是通过微量泵和搅拌分散系统实现自动进样,不但简化操作,还减少了人为因素的影响,提高了准确性。二是能连续不同地拍摄,每个样品都能拍摄数万、十几万甚至几十万个颗粒,对这么多的颗粒进行分析,保证了样品的代表性好,保证结果准确。三是采用边缘识别技术进行图像处理,每分钟能处理1-2万个颗粒,这样的图像处理速度,一边拍摄一边在屏幕上实时显示每个颗粒的图像和粒度粒形数据,就能得到分析结果,拍摄结束,结果也同时出来。BT-2800的分析项目包括粒度和粒形两大类,粒度分析项目有每一个颗粒的粒径、最大颗粒、典型值、特定区间含量、小于或大于某一粒径含量、粒度分布数据和分布曲线等。粒形分析包括排每一个颗粒的圆形度、长径比、凸起度、椭圆比、实积度等,同时能得出每一种粒形参数的分布数据和曲线等。BT-2800具有成像清晰、分析速度快、操作简单、结果准确可靠等特点。主要应用领域是人造金刚石、碳化硅磨料、硅灰石、纤维、球形铝粉、球形石墨粉等领域的技术研究、应用研究和质量控制提供里一种高精度的分析手段。基本性能指标测试范围4-400μm放大倍数20-1400倍重复性误差≤1%(国标样D50偏差)准确性误差≤1%(国标样D50偏差)进口高速CCD120帧/秒颗粒识别速度≥10000个/分钟分析项目粒度:包括粒度分布、典型值、最大粒径、特定区间含量、大于或小于某粒径的含量。粒形:长径比及分布、圆形度及分布、颗粒图像。颗粒计数:计量一定体积液体中的颗粒个数。输出项目包括原始参数(包括样品信息、测试信息等)分析数据(包括粒度分布、长径比分布、圆形度分布、及其典型数据等)分布图形(区间分布直方图和累计分布曲线等)电源100-240VAC,50/60Hz,4体积与重量610×300×450mm(主机),22kg应用领域适用于分布范围较窄(最大粒径与最小粒径之比小于30)的样品。● 磨料:如碳化硅、刚玉、金刚石、石榴石等。● 电池材料:球形石墨粉等。● 金属粉:如球形铝粉、铅锡合金粉、其它雾化金属粉。● 非金属粉:如玻璃珠、聚苯乙烯等。● 针状粉:如硅灰石等。● 生物制剂:如细胞。● 食品:如牛奶、面粉等。● 其他:如科研、教学等。突出特点 ● 采用鞘流技术,使颗粒排队通过显微镜物镜的焦平面,保证每个颗粒成像清晰,克服了由于离焦导致图像模糊的现象。● 采用远心镜头和高速CCD,避免了图像失真和拖尾现象,使分析结果准确可靠。● 采用多线程和边缘识别技术,每分钟可处理10000个颗粒,拍摄速度与图像处理速度同步,保证了图像分析的代表性。
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  • 高浓度粒度分析仪 400-860-5168转0165
    仪器简介:作为最先将光导纤维引入高浓度粒度分析的厂家,布鲁克海文公司对光纤技术与传统动态光散射技术进行了完美结合,从而推出FOQELS(Fiber Optic Quasi Elastic Light Scattering)。与经典的动态光散射粒度分析仪不同的是,FOQELS采用了独特的背向光散射测量技术,使用全光纤光路传输,有效地提高了光散射技术的浓度测量上限,最高可达40%wt。同时,提供了高温测量选件(宇航级隔热材料),极大地拓宽了仪器的应用范围,例如对于高温油的测量。技术参数:1.粒度范围:0.3nm~3&mu m (与折射率,浓度有关)2.典型精度:1%3.样品类型:任何胶体范围大小的颗粒(悬浮于清液中)4.样品体积:典型样品池1ml,50&mu L微量样品池(可选)5.悬浮液浓度:0.0001%&mdash 40%(与样品的粒度大小有关)6.温控范围与精度: 6° C ~ 80° C, ± 0.1° C7.检测器:PMT或APD8.自动趋势分析:对时间、温度及其他参数9.散射角:145° 主要特点:1.高浓度粒度分析,最高可达40%wt;2.适合高温样品体系的测量。
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  • 在线颗粒度分析仪 400-860-5168转5943
    仪器介绍:本款经济型简化版是CALDEE/卡尔德采用颗粒计数器领导者英国普洛帝分析测试集团公司的技术,在中特计量检测研究院应用开发的基础上,推出的颗粒监测仪表型分析仪器设备。操作简单,价格低廉,性能可靠,是目前行业中一个可进行客户现场校准和第三方认可的颗粒计数器产品!严格按照英国普洛帝第七代双激光窄光颗粒检测技术,研制的一款经济型简化版油液颗粒监测设备,集结主流的标准和方法。宽范围、大流量、超高压在线监测,一体化的结构,RS232和模拟信号的输出,满足DCS和现场仪表显示的要求。 在线颗粒度分析仪在线、实时、连续取样、报警提示,能够即时掌握分析液压系统的动态污染诊断和磨损趋势。可根据用户的要求,内置用户所需NAS1638、ISO4406、SAE 749D、ISO11171、MIL P 28809、MILSTD-1246、JJS B9933、IP 564、IP565、GOST 17216、GB/T14039、SD 313、DL/T432、DL/T1096、JB/T9737、GJB/T420A/B、GB/T18854(中国版)等标准。 在线颗粒度分析仪可以对油液颗粒度、清洁度和污染物监测和分析;液压设备及其日常维护和保养;液压部件的磨损试验;纯净溶液和超纯水中不溶性微粒测试,各类油液过滤滤芯性能测试,工程机械常规维护和检测。大流量、大量程快速检测,实现较大限度地运行,预防堵塞障碍。经济实用低成本,小型轻量易安装,抗干扰性强、耐高温高压、外壳坚固、可在恶劣环境下使用。提供有效校准,协助客户每年一次的校准计量工作。 典型应用:军事保障设备,各类工程机械,经济型滤油设施,各类液压试验台,海洋钻采平台监测,液压机床运行监测,过滤滤芯检测试验台等等执行标准:可根据客户要求,植入相应测试和评判标准;选NAS1638、ISO4406、GJB420、GOST17216等标准。技术阐述:激光传感检测器:第七代双激光窄光检测器(更精确、更稳定、更迅速);测试软件:集成版;检测范围:1~150μm;检测通道:8通道;经典输入:NAS1638 00级~12级;(单机版) ISO4406 00级~28级;(单机版) GJB 420B 00级~12级;(单机版) GOST 17216 00级~17级(单机版)测试精度:±0.8级在线压力:0~1.0MPa(不含减压阀);0~31.5MPa(含减压阀);测试粘度:在线0~500里斯;取样流速:15mL/min~500mL/min;流体温度:-10℃~80℃;接口方式:可定制尺寸;模拟输出:R485接口串口协议;(可定制4mA~20mA;0~5V;RS232串口协议或并带超标报警功能); 报告方法:颗粒数/ml及污染度等级;输入电压:9~30VCD;配套产品:各类测试接口普洛帝中国服务中心提供完善的24小时技术服务!售后服务:提供免费的安装、调试和培训,免费售后服务一年,终身服务。开通服务专线24小时在线支持。3、联合西安石油大学资深教授、国家标准委员会石油仪器分专业委员会委员提供的相关监测技术和标准。4、中特计量检测研究院提供终身有偿第三方计量校准服务。5、提供次年保养计划,让您无忧使用。
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窄粒度分析相关的资讯

  • Bettersize2600激光粒度分析仪检测脂肪乳粒度研究
    图1. 脂肪乳结构图脂肪乳自1962年瑞典成功开发以来,不仅作为能量补给剂,而且更加广泛地用作制药领域的药物载体。由于脂肪乳属热力学不稳定体系,有聚集和絮凝等现象,脂肪乳初乳的颗粒大小又对成品粒度有着重要的影响,而成品乳粒的粒度和分布是注射液脂肪乳质量的核心,关系到注射液的稳定性、有效性和安全性,因此需要在生产过程中对乳粒粒度进行严格控制。本次研究采用《中国药典 通则 0982第三法 光散射法》对脂肪乳进行粒度及分布测试。使用的仪器是丹东百特Bettersize2600激光粒度分析仪,所测的脂肪乳是经不同高压均质条件下得到脂肪乳。图2. Bettersize2600激光粒度分析仪脂肪乳的高压均质过程是利用液压动力所产生的超高压能量使物料通过狭缝瞬间释放,在剪切效应、空穴效应、碰撞效应的作用下使初乳达到均质、分散、乳化效果。用Bettersize2600对不同高压均质次数的三种脂肪乳进行粒度分布及体积平均径测试,得到如图3所示的结果。图3. 高压均质机工作原理及不同高压均质次数的粒度分布从图3可以看出,经过第一次高压均质后体积平均粒径D[4,3]为0.629μm,不符合药典小于0.5μm的要求,且1μm以上的乳粒超过10%;经过第二次均质后体积平均粒径D[4,3]为0.390μm,已经符合药典要求,但1μm 以上的乳粒还有约1%,还存在不符合药典的风险;经过第三次均质后体积平均粒径D[4,3]为0.312μm,已经没有1μm以上的乳粒,粒度分布也更窄,完全符合药典的要求。除了均质次数之外,温度、压力、乳化剂、稳定剂等条件也的影响脂肪乳粒度的重要条件。图4. 不同高压均质次数后的的脂肪乳显微图像对将经过一次、二次、次均质后的脂肪乳用显微图像系统拍摄乳粒图像,验证Bettersize2600激光粒度分析仪对大颗粒的测试结果。从图像上可以看出,一次均质后还有不少几微米的大颗粒,二次均质后这种大颗粒就明显减少,三次均质后就完全没有大颗粒了。结论:用Bettersize2600激光粒度分析仪可准确检测脂肪乳注射液的粒度分布和体积平均径,对脂肪乳及其制品的生产过程进行有效的质量控制。
  • 3D打印粉体材料粒度粒形分析的“黄金CP”
    3D打印技术对多数普通人来说还属于“只闻其声未见其人”的技术。它是一项不同于以往的新型制造技术。3D打印是一种主要用于构建复杂结构三维物体的增材制造技术。主要优势在于制造复杂结构、个性化定制产品。目前在汽车工业、航天航空、医疗领域里的一些复杂结构体,均有望通过3D打印轻松实现。3D打印技术期望在制造业普及程度提高,核心要素之一是新兴材料的发展。3D打印材料的技术水平和产品多样性支撑着整个产业的发展。目前,市场上使用比较普及的3D打印材料主要包括:塑料(ABS、PLA、尼龙、光聚合物等),金属(钢、银、金、钛、铝等单质或者合金)两大类,其形态一般有粉末状、丝状、层片状、液体状等。就目前的市场来看,塑料类材料在消费级产品制造中是主流。其生产材料主要是ABS、PLA、尼龙和光聚合物这四种。但如果从市场需求和大工业、高科技产业角度来看,金属类材料3D打印制作的产品更具有广阔前景。尤其是在航空航天、军工、汽车、医疗等行业的运用上具备很大的发展空间。目前全球3D 打印耗材市场的年增长率超过了20%,其中金属粉末的需求量的增长速率远高于塑料材料。尽管目前塑料3D 打印材料扔占据整个市场接近50%的份额,但是以钛合金粉末为代表的金属粉末,将在未来几年里全面赶超塑料3D 打印耗材。1、金属3D打印技术基本原理:首先在计算机中用CAD设计软件创建出三维模型并导出STL文件,然后将模型横向分割成多层。3D打印机使用生成的数字三维数据,控制高能激光束或电子束逐层熔化金属粉末,形成立体复杂工件。根据加工过程金属粉末材料的使用工艺差异,金属3D打印技术常见的有以下几类:1)激光选区熔化(SLM)技术。采用高能激光束照射熔融预先铺展好的金属粉末原料,逐层“打印”出工件。2)激光近净成型(LENS)技术。其原理是在用高能激光按预先编制的打印轨迹熔化同步供给的金属粉末适用于不锈钢、钛及钛合金、Co-Cr-Mo合金等金属粉末的3D打印制造。3)电子束选区熔化(EBSM)是采用电子束照射预先铺展好的金属粉末原料,形式上跟SLM技术相似。4)纳米颗粒喷射金属成型(NPJ)。这种技术采用的是高温液态“铁水”(内含纳米合金颗粒)。这些金属以液体的状态进入3D打印机,打印机用含有金属纳米颗粒的“铁水”喷射成型。2、3D打印金属粉体材料金属粉体材料是金属3D打印工艺的原材料,其基本性能对成型的制品品质有着很大的关系。金属3D打印对于粉体的要求主要在于化学成分、颗粒形貌、粒度分布、流动性等方面。当前主流的3D 打印金属粉末制备方法包括:气雾化法(GA)、等离子旋转电极法(PREP)、等离子雾化法(PA),以及射频等离子球化法(PS)等等。气雾化法是利用惰性气体在高速状态下对液态金属进行喷射,使其雾化、冷凝后形成球形粉。采用气雾化法所得粉末粒度分布宽,平均粒径小,杂质易于控制。但生产出的粉末由于工艺特性导致颗粒内部易产生气泡,粉末形状不均匀以及出现行星球等问题。 左图:粉体理想状态 ;右图:A卫星球 B不规则、内部气泡(缺陷)等离子旋转电极雾化法(PREP)是生产高纯球形钛粉较常用的离心雾化技术,其基本原理是该技术不使用高速惰性气体雾化金属液流,避免了“伞效应”引起的空心粉和卫星粉颗粒的形成,制备的粉末球形度可达99.5%以上。但是这种工艺制造的粉末粒径分布较窄,主要介于50~150μm,存在平均粒径偏大的问题。射频等离子球化工艺是利用射频电磁场作用对各种气体(多为惰性气体)进行感应加热,产生射频等离子。例用等离子区的极高温度熔化非球状粉末。随后粉末经过一个极大的温度梯度,迅速冷凝成球状小液滴,从而获得球形粉末。该工艺得到的粉末粒度范围可以达到20~50μm。国内一些知名企业有成熟的工艺应用。应用该工艺生产的AlSi9Cu3打印粉具有较好的耐高温、耐腐蚀性能。经验证的打印力学性能(SLM工艺,打印态)抗拉强度可达480MPa,屈服强度可达300MPa。综上所述,3D打印金属粉末的性能跟粉末的粒度分布、颗粒形貌息息相关。同时,现有的各种生产工艺生产的粉体都存在粒形、粒径相关问题。这使得粒型、粒度分布检测和生产工艺过程控制成为3D打印技术中的重要环节。引入先进的粒度、形貌检测设备,为工艺改进、生产控制、产品质检提供科学数据是势在必行的。3、金属粉体粒度分析仪器原理及特点在粒度分析领域,存在多种不同测量原理、集多门现代科学技术为一体的粒度测量仪器。例如:激光粒度分析仪、库尔特计数器、颗粒图像处理仪、离心沉降仪等等。激光粒度分析仪是现今广为流行的粒度测试仪器,它具有量程大、测量动态范围宽等诸多优点,被广泛的运用到粉体的生产、科研领域。3.1 激光粒度仪原理激光粒度仪3D结构图激光粒度仪光学原理简图(GB/T 19077-2016)光是一种电磁波。它在传播过程中遇到颗粒时,将与之相互作用,其中的一部分将偏离原来的行进方向,这种物理现象称之为光的散射(衍射)。一束平行光在传播过程中遇到障碍物颗粒,光波发生偏转,偏转的角度跟颗粒的大小相关。颗粒粒径越大,光波偏转的角度越小;颗粒粒径越小,光波偏转角度越大。激光粒度分析仪就是根据这种光波的物理特性进行粒度分析的。TOPSIZER参数:量程:0.01-2000μm ,红、蓝激光双光源技术激光粒度分析仪是目前使用领域较广的粒度分析仪,这是由于激光粒度分析仪的内在技术优势决定的。激光粒度分析仪测试量程大,通常可以达到0.1μm到750μm以上。而且不需要任何形式的软件、硬件换挡操作即可实现全量程范围内的样品测试(这种特性通常被称为仪器的动态测量范围)。仪器动态测量范围大,则使用的局限性小,测试宽分布样品的能力强。激光粒度分析仪测试重复性精度高、测试速度很快,一个样品的测试过程一般只需2~3分钟,测试标准粒子重复性精度可达到0.5%以内。3.2 颗粒图像处理仪原理颗粒图像处理仪将电子图像捕捉分析技术与光学成像设备相结合,用数字摄像机拍摄经过光学设备放大、成像的颗粒图像,由计算机自动的对颗粒的形貌特征和粒度进行分析和计算。PIP9.1 量程0.5-3000μm颗粒图像处理仪适用于粉末颗粒的粒度测量、形貌观察和圆度分析,能给出不同等效原理(如等面积圆、等效短径等)的粒度分布,能直接观察颗粒分散、形貌状况。PIP9.1颗粒图像处理使用生物显微镜加工业级高清数码摄像机的硬件组合,有效满足了5-1000μm范围内的粉体颗粒形貌分析需求。该形貌分析范围覆盖了大多数3D金属打印粉体的粒径分布区间。这样的硬件组合在满足技术需求的前提下,具有高性价比。3.3 图像法粒度分析仪、激光粒度分析仪的优缺点一图简述优缺点可以说,激光粒度仪加颗粒图像处理仪是3D打印粉体材料粒度粒形分析的黄金搭档检测设备。通过这两种仪器,能够有效分析粉末耗材的粒度分布及颗粒形貌是否到达理想状态。为进一步优化粉末生产工艺,提供科学数据支持。同时,仪器还能够作为生产企业的粉体产品物性参数检测仪器,为产品质量提供保障。参考资料:1.中国粉体网,曲选辉,《金属3D打印对粉末有何要求,有哪些新工艺,听听专家怎么说》2.材料导报,程玉婉、关航健、李博、肖志瑜,《金属3D打印技术及其专用粉末特征与应用》
  • 粒度分析仪 | 电池行业小助手
    电池材料粒径及其分布影响锂离子的扩散具有单分散粒径分布的颗粒因较高的比表面积而与电解质溶液产生较多的相互作用,从而决定了在短时间内的高能释放。大颗粒和小颗粒混合产生较高的堆积密度,从而允许生产较大的电极,有助于提高存储能力电导率和离子导电性差是锂氧化物阴极的主要缺点,炭黑和石墨等碳基产品有助于提高电导率,且涉及锂离子电池的电化学氧化还原过程。碳基产品通过填充活性材料颗粒之间的自由空间,从而提高电极导电性。作为添加剂的碳应与阴极材料形成均匀的混合物,以获得稳定的电极浆料,并形成均匀涂层。通过测量不同类型颗粒材料间的zeta电位选择静电相互作用最大的组合,最好粒子具有相反的表面电荷。湿法/干法—2合1设计40nm-0.25mmPSA激光粒度仪小巧,随时可以测量!• 干/湿法复合测试仪器 • 固态激光 坚固,耐用!• 光学部件固定在仪器金属基座上 • 无需频繁地重复校正 • 耐振动纳米粒度及Zeta电位分析仪0.3nm-10 µmLitesizer模式方法优势粒径及其分布动态光散射(DLS)3个测试角度Zeta 电位电泳光散射(ELS)信号处理专利 cmPALS 特有的Omega样品池分子量静态光散射(SLS)量程可至20 MDa透过率透光法用于连续监测测量过程中颗粒的沉降和聚集折光率焦点散射强度DLS 及 ELS中的关键参数 市场上仅有的配备该功能的仪器(专利)电动固体表面分析仪Surpass 32 分钟内即可测得结果 自动pH扫描和检测等电点的信息研究表面化学 记录液-固表面吸附动力学以研究表面相互作用 不同样品池用于不用形态的材料燃料电池的催化剂和膜图中是发生在阴极的反应:催化剂促进离子(H+)、电子和氧气(氧化剂)的反应,形成水或可能的其他产物的过程燃料电池应用相当广泛,具有工作温度低和启动时间短的优势。传导膜通常由碳载体、铂粒子、离子导电膜和粘合剂组成。碳载体作为电导体(允许电子通过),而铂粒子作为催化反应位点,离子膜为质子传导提供了途径。测试材料与方法铂碳(Pt/C)催化剂的颗粒大小影响催化剂与离子膜之间的相互作用、催化剂层的厚度、离子分布、氧的扩散,从而也影响最终电池的性能。zeta电位是影响粒子团聚行为的一个参数,通过zeta电位可以了解胶体分散体的稳定性。结果与讨论粒径——炭黑与铂炭催化剂图1. 炭黑和Pt/C催化剂的水动力直径(HDD)随pH的变化图1 显示了两种不同分散剂中碳和Pt/C催化剂流体力学平均直径(HDD)随pH的变化。在0.01 mol/L KCl和pH 1μm)。Pt/C催化剂的团聚体尺寸在pH 3-7 (HDD≅ 0.3 μm)范围内保持不变,与水中碳的团聚体尺寸相当。图2. DLS法测定pH为3.5时炭黑和Pt/C催化剂样品的粒径分布Pt/C催化剂的粒径分布较窄,且两种分散剂内的粒径均较小,碳的粒径和多分散度指数(PDI)均显著增加。在Pt/C催化剂中,Pt涂层可降低或抑制pH依赖性碳团的形成。图3. 使用激光衍射法对炭黑和铂炭催化剂颗粒进行测量从体积分布来看,无催化剂炭黑的平均直径明显更高,形成更大的团块。由跨度值表示的粒径分布宽度在两个样品之间是可比较的。铂颗粒增加了碳载体的表面积,提高了反应速率,有利于催化活性。Zeta电位——炭黑与铂炭催化剂图4. 炭黑和Pt/C催化剂zeta电位随pH的变化样品的zeta电位的绝对值随pH的降低而减小,pH低于4时加速减小。尤其是对于炭黑,zeta电位的绝对值小表明颗粒间的排斥力较小,颗粒开始凝聚。虽然两个样本的zeta电位都有下降的趋势,Pt / C催化剂更负 (- 40 mV),与炭黑相比表明更高的稳定性和形成更小的团聚体的概率。图5. 参考膜和不同碳含量的涂层膜表面zeta电位随pH的变化Zeta电位——离子膜图5. 参考膜和不同碳含量的涂层膜表面zeta电位随pH的变化图5显示了zeta电位随超过3的pH值的变化关系。IEP从参考膜的pH值1.5转移到较高的pH值3.5-4。zeta电位的变化表明涂层发生了变化。此外,两种覆膜的IEP表现出轻微的差异。对于含碳量较低的膜(灰色),IEP发生在稍低的pH值(3.5)。在该区域,通过查看pH值低于4的Litesizer 500数据,Pt/C催化剂的团聚体尺寸较小(HDD≅0.3 μm)。这表明,在该酸性区域进行涂层,最终涂层具有较好的均匀性。涂层的均匀性影响催化剂层的功能。图6.pH=4时,参考膜和不同碳含量的涂层膜zeta电位随时间的变化在第二次测量中,通过zeta电位随时间变化的测试,考察了pH为4时催化剂涂层在水中的稳定性。被涂膜的zeta电位向更小的负值偏移,证实了发生了涂层。在20分钟的平衡时间后,膜达到一个平台,这表明涂层的稳定性随着时间的推移。总结燃料电池中质子交换膜的效率与催化剂的粒径和稳定性密切相关。通过不同的pH值下对颗粒进行粒径及zeta电位研究可以找到合适的pH值,保证之后涂覆工艺的效果。通过Litesizer以及PSA的配合,充分了解了该催化剂中颗粒粒径的分布,并研究了小颗粒团聚之后的大小。通过Surpass 3测得的IEP位移和表面zeta电位值不仅提供了涂层的信息,而且还显示了碳含量对涂层的影响。安东帕中国总部销售热线:+86 4008202259售后热线:+86 4008203230官网:www.anton-paar.cn在线商城:shop.anton-paar.cn

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    激光粒度分析中的二次衍射任中京(山东建材学院,济南,250022) 摘要本文计论了双层颗粒群产生的二次衍射,并给出了二次衍射复场分布的表达式,同时讨论了二次衍射与颗粒浓度之间的关系,找到了抑制二次衍射的最佳浓度。本文结论对于提高激光粒度仪的测量准确度具有重要意义。关键词激光:粒度分析;二次衍射引言各种激光粒度分析仅均是通过检测颗粒群的衍射谱来分析颗粒大小及其分布的。为获得正确的衍射谱。需要颗粒群散布在同一平面上。而事实上,颗粒群在检测区内很难呈二维分布。对于动态颗粒群更是如此。只要颗粒群不满足二维分布的要求,那么经颗粒衍射的光,就有可能再次发生衍射.我们把此种衍射称为二次衍射。在激光粒度分析中,二次衍射是测量误差的主要来源。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281100_441910_388_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281100_441911_388_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281100_441912_388_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281100_441913_388_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281100_441914_388_3.jpg我们注意到衍射谱归一化总能量恰好等于入射光强度I0,这是物空间与频谱空间能量守恒的结果。 (18)式定量地给出了衍射谱中各种成分之间的比例关系,为我们研究抑制二次衍射的途径提供了依据。3 抑制二次衍射的最佳浓度从(18)式可见,在衍射谱中有三种成分同时共存,它们对粒度分析的作用各不相同:透射项对粒度分析没有贡献,应尽量减少;一次衍射谱是粒度分析的依据,要尽可能增强;二次衍射谱的作为一种宽带噪声叠加在之上,应尽力抑制。此三者在谱面上的分布如图 4所示。为了找到一个抑制二次衍射的最佳比例,我们把各项强度随 K值变化的规律及典型值列于表2,取I0=I,并绘出曲线。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281101_441915_388_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281101_441916_388_3.jpg4 结论综上所述,二次衍射谱是一次衍射谱的卷积,是叠加在一次衍射谱上的宽带噪声。二次衍射强度正等于颗粒在光轴方向重叠的几率。理论分析表明:当颗粒在分散介质中的体积浓度C0=0.17时,二次衍射可以得到有效地抑。本文讨论仅限于二次衍射,对于三维分布题粒产生的高次衍射,有待进一步研究。参考文献l J.W.顾德门.付立叶光学导论。北京:科学出版社,19792 REN,Z.J.eta1.PARTICUOIAJGY,1988

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