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悬浮稳分析仪
仪器信息网悬浮稳分析仪专题为您提供2024年最新悬浮稳分析仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括悬浮稳分析仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的悬浮稳分析仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合悬浮稳分析仪相关的耗材配件、试剂标物,还有悬浮稳分析仪相关的最新资讯、资料,以及悬浮稳分析仪相关的解决方案。
悬浮稳分析仪相关的方案
TSS Ti7 SC 在线浊度/悬浮物分析仪在工业浓盐水中的应用
? 测试结论哈希 TSS Ti7 SC 在线浊度/悬浮物分析仪在化盐工段的长时间测试过程中运行正常,与实验室数据同步比对结果也较为一致,能够较好反映盐水质量的变化情况。这充分说明 TSS Ti7 SC在线浊度/悬浮物探头能够适应工业浓盐水的严苛工况条件,为浊度和悬浮物的测量提供有 利技术支持。? 探头优势哈希 TSS Ti7 SC 在线浊度/悬浮物探头测量数据稳定、耐腐蚀、耐高温、维护量少、响应 快,能够长期适应高温高盐的严苛环境。? 带给用户的价值TSS Ti7 SC 在线浊度/悬浮物分析仪具有双光源八光束测量系统,可对多种干扰物进行补偿,只用一个探头即可测量浊度也可测量悬浮物,能够长期适应严苛的测量环境,对生产过程 进行精确监测,从很大程度上节省生产费用及仪器维护费用。
利用Turbiscan TMIX泡沫分析仪测量悬浮液的再悬浮性
悬浮液中的固体颗粒随时间会逐渐沉降,已经有几种不同的策略可以避免或减缓颗粒沉降(减小颗粒尺寸,增加粘度,添加更有效的分散剂)。另一种抵消沉淀现象的方法是再分散已经沉淀的分散体。即用户可以通过添加能量(摇一摇或搅拌)来重新分散配方,从而延长配方的使用期限。因此,配方的再分散性能应该被研究和优化,但是,再分散的评价方法存在着一些疑问: 如何衡量再分散能力?手动摇一摇足够重新分散吗? 手动摇一摇的重复性能保证吗?样品再分散后能达到初始的分散状态吗?本文提供了一种方法,通过Turbiscan技术研究悬浮液的再分散能力。
利用LUMiFuge稳定性分析仪快速评估乳化浆料中颗粒的沉降和油滴的上浮特性
生活中我们会看到各种各样复杂的分散体,不仅仅是以单纯的乳液和悬浮液的形式存在。如牛奶的主要成分是蛋白质,脂肪,乳糖,维生素,矿物质等。不溶性的蛋白质会出现沉降和絮凝,脂肪会出现上浮和聚并等不稳定现象的出现。再比如原油中有油质,沥青质等几种主要组分,沥青质的沉积和油相的破乳往往是研究的重点。油滴和颗粒之间还会存在相互作用,固体颗粒吸附到油水界面还可以起到乳化稳定的作用。对于这些既有固体颗粒,又有液滴,或者颗粒和连续相的密度存在各种差异等原因导致的既有沉降行为,又有上浮/漂浮行为的复杂多组分分散体,如何表征其稳定性,甚至分别去比较沉降和上浮行为,对材料利用和产品开发来说是很重要的。本文利用光照式离心稳定性分析仪,对含有油滴和二氧化硅颗粒的乳化浆液进行失稳研究。以期可以为相关应用的客户提供参考。
ADP 在太湖沉积物再悬浮分析的应用
分析太湖的悬浮物浓度时使用传统的过滤与称重的方法难以在短时间内取得大量的数据并且进行大范围调查时困难较多特别是在计算悬浮物浓度随时间的变化率时根据导数的定义其时间间隔应足够小此时上述方法显然难以得出较为准确的结果. 本文从声学后散射原理出发通过对声学多普勒三维流速仪ADP 所接收的回声强度在传播距离上的校正得出了当悬浮物粒径组成较为稳定时该强度能反映水体中悬浮物浓度 SSC 的结论并基于2002 年在太湖乌龟山的一次为期一周的湖流观测结果分析了经校正后的回声强度与太湖中悬浮物浓度间的指数相关关系通过实测资料对上述关系进行了验证结果表明该经验公式适用于太湖其回声强度的变化能反映水体中SSC 的变化规律为大范围调查水体中悬浮物浓度提供了更加快速而有效的方法.
用多通道稳定性分析仪评价增稠剂的表现
增稠剂实质上是一种流变助剂,加入增稠剂后能调节产品的流变性,使其增稠,防止物料沉淀,赋予产品良好的物理机械稳定性,并控制其使用过程的流变性。增稠剂被广泛应用于众多行业,有水性和油性之分,尤其是水性增稠剂应用更为普遍。水溶性高分子增稠剂通常有纤维素类,聚丙烯酸类,天然胶及其改性物,无机高分子及其改性物,聚氧乙烯类等。本文简述了利用多通道稳定性分析仪LUMiFuge,以聚丙烯酰胺添加至悬浮液为例,进行增稠剂的效果评价,试图为相关行业的用户提供应用思路。
快速预测体系物理悬浮稳定性来缩短产品上市周期
介绍悬浮液体系广泛应用于许多产品中,如制药、化妆品和食品行业。为了使新产品可以符合市场需求,悬浮液体系需要在保质期内保持化学和物理稳定性(例如,在制药行业通常为3年)。如果实际用3年时间来评估产品是否具有足够的稳定性显然是不可行的。因此,快速上市需要更有效的预测方法。化学稳定性可以用众所周知的阿伦纽斯方程来预测。但预测物理稳定性是比较困难的问题,例如没有沉降或颗粒聚集。Zeta电位测量在一定程度上可用于预测是否存在聚集,但它们不能提供有关沉降行为的信息。即使是药典也缺乏合适的方法来预测是否存在沉淀。有些悬浮液产品可以在使用前简单地晃动。然而,很多产品只有在没有沉淀的情况下才能上市使用。药品中的沉淀可能会导致用药错误,而消费品中的沉淀是由于其可用性的原因而避免的。在本研究中,利用LUMiSizer® 进行了测试,以预测smartPearls® 悬浮液的稳定性。smartPearls® 是一种多孔二氧化硅颗粒,含有无定形活性物质,可增强皮肤渗透性。这些颗粒的尺寸为50μ m及以上,因为它们的粒径较大,在没有沉淀的情况下很难形成悬浮液。LUMiSizer® 能够以预测和识别稳定的非沉淀悬浮液配方。因此,我们尝试对LUMiSizer® 预测物理长期悬浮稳定性的这一方法进行评估,同时以此来确定上市产品(胶凝剂类型)最佳配方。
利用LUM稳定性分析仪评价表面活性剂对碳黑水性分散体配方稳定性影响
表面活性剂通常用于稳定分散体(乳液、悬浮液等)和改善表面性能。其选择,最佳添加浓度等是配方设计中的关键步骤。目前有许多不同的方法来评价分散体的稳定性。这些方法可能非常简单,比如直接肉眼观看差异,也可能基于个人经验判断。部分方法通过评价分散体的某些指标来衡量表面活性剂选择的好坏,比如评价粒径,电位,粘度等,但这些方法往往还需要稀释样品,操作繁琐,且需要在样品存放的不同阶段反复进行测量。间接的某一指标与稳定性往往可能并不正相关,所以间接法测量与实际的储存稳定性又存在偏差。本文简述了用LUM稳定性分析仪进行表面活性剂的快速筛选和评价分散体稳定性的过程。为了证明该筛选方法的有效性,我们选择了一些不同浓度和组成的分散剂来进行悬浮液稳定性效果的评价。且进一步评估了制备条件的影响。
TiO2/NEPCM纳米悬浮液的稳定性研究
相比传统传热工质,固体纳米颗粒悬浮液具有更高的导热系数,相变微/纳米胶囊悬浮液因其芯材相变过程中能够吸收/释放大量潜热而具有更高的比热容。将这两类悬浮液作为工质用于太阳能、制冷空调、建筑、电子器件、航空航天等领域,能够达到强化换热的目的,具有广阔应用前景。众所周知,工质导热系数越高、比热容越高,其传热效果越显著。因此,相关纳米颗粒悬浮液研究多是通过增大颗粒质量浓度,相关相变胶囊悬浮液研究多是通过增大胶囊质量浓度,以达到传热的强化目的。然而,增大浓度的手段同时会带来以下两个问题:1)良好的分散稳定性是传热工质能够应用于实际的重要前提,然而高浓度的纳米颗粒、相变胶囊悬浮液的分散稳定性难以得到保障;2)增大纳米颗粒、相变胶囊浓度,其悬浮液的导热、比热容增大的同时,黏度也会增大,引起功耗问题,额外功耗的产生甚至会抵消掉纳米颗粒、相变胶囊的传热强化效果。因此,本文尝试将片状二氧化钛(TiO2) 纳米颗粒、球状相变纳米胶囊(NEPCM)混合形成二元纳米悬浮液,以期获得分散稳定性能优良的新型传热工质。
利用LUM稳定性分析仪评价乳化剂对水性乳液配方的分散稳定性
表面活性剂通常用于稳定分散体(乳液、悬浮液等)和改善表面性能。其选择,最佳添加浓度等是配方设计中的关键步骤。目前有许多不同的方法来评价分散体的稳定性。这些方法可能非常简单,比如直接肉眼观看差异,也可能基于个人经验判断。部分方法通过评价分散体的某些指标来衡量表面活性剂选择的好坏,比如评价粒径,电位,粘度等,但这些方法往往还需要稀释样品,操作繁琐,且需要在样品存放的不同阶段反复进行测量。间接的某一指标与稳定性往往可能并不正相关,所以间接法测量与实际的储存稳定性又存在偏差。乳化剂的选择和乳液稳定性的评估是一项经常性的任务。这涉及到诸如乳液配方稳定性、生产优化、质量控制、保质期预测和破乳等实际问题。本文简述了用LUM稳定性分析仪评价不同乳化剂及使用浓度对乳液稳定性的影响。
北京豫维:43.5%吡虫氟虫腈悬浮种衣剂的高效液相色谱分析
建立一种高效液相色谱法,对43.5%吡虫· 氟虫腈悬浮种衣剂中有效成分进行分离和定量分析。方法使用HYPERSIL BDS-C18色谱柱和紫外可变波长检测器,以甲醇+水为流动相,在268nm波长下采用外标法定量。氟虫腈的标准偏差为0.045 3,变异系数为0.32%,回收率为98.3%~100.3% 吡虫啉的标准偏差为0.107 9,变异系数为0.37%,回收率为99.6%~100.2%。
颗粒测量技术在农药悬浮剂研发中的应用
悬浮剂(Suspension Concentrate, SC) 又称水悬浮剂、浓悬浮剂、胶悬浮剂,是在助剂的作用下,将不溶于水或难溶于水的原药分散到水中形均匀稳定的分散体系。在农药悬浮剂研制中存在颗粒聚结变大、沉降析水、稠化结块等贮存物理稳定性问题,解决这些问题是悬浮剂研制的关键所在。
如何使用LUMiSizer® 分散体系分析仪优化均质工艺 之二均质条件
均质,是使悬浮液(或乳化液)体系中的分散物微粒化、均匀化的处理,以期获得更细小、更稳定、效率更高的分散体系,同时延长产品保藏期。该技术已被广泛应用在食品、化妆品、制药、化工及其他行业。均质的作用力主要为剪切力和压力,在均质过程中,不同的均质原理及均质条件对产品稳定性具有显著影响。本篇将展示如何通过LUM的分散体系分析仪系统地分析均质压力及均质次数对产品稳定性的影响,以快速优化产品均质工艺,为良好分散找到适合的解决途径。
悬浮物浊度检测仪检测水中悬浮物步骤
悬浮物浊度检测仪检测水中悬浮物步骤
如何使用悬浮物污泥浓度计测量市政污水悬浮物浓度方案详细版
如何使用悬浮物污泥浓度计测量市政污水悬浮物浓度方案详细版
油脂氧化稳定性分析仪在皮革中的应用
VELP油脂氧化稳定性分析仪——OXITEST,其独特工作原理如同武林高手的绝技,通过控制温度和压强两个因素实现氧化反应的加速、大幅缩短分析时间,真实还原油脂氧化稳定性。OXITEST可直接检测固体、液体、乳状、粉末等多形态样品,省去那些繁琐的前处理,让实验人员轻松上阵!其钛金属反应仓更是一大亮点,具有较高的温度均一性和热传导性,可有效保障结果的高重复性和准确度。
C04-粉体悬浮液的等电点测定
在悬浮液的等电点(IEP)处,颗粒的离子界面电荷为零,发生凝聚,溶解度为零,没有质子化或去质子化,也没有解离发生。在许多应用中,测定等电点(IEP)是很重要的,其中之一就是生产具有等电点的颗粒,来生产稳定的悬浮液。迄今为止,粉体悬浮液的等电点很难测定。通常来说,沉降是其限制因素。
悬浮物污泥浓度计检测工业废水中悬浮物浓度的一般操作步骤
悬浮物污泥浓度计检测工业废水中悬浮物浓度的一般操作步骤
LUM稳定性分析仪在涂料,墨水行业的应用
LUM系列稳定性分析仪可以实现多样品测试,最多可以同时测试12个样品。并且有温度控制模块,4-60℃的温控范围可以满足稳定性测试的常规温度条件。这些定性和定量的结果非常适合墨水,涂料等分散体的稳定性表征,最终实现指导新产品设计, 现有产品的优化,生产过程的质量控制及产品保质期/货架期预测等任务。本文结合诸多具体应用案例,浅谈LUM系列稳定性分析仪在涂料,墨水等分散体行业的实际应用。̷̷
LUMiSizer® 稳定性分析仪在胶粘剂中的应用
使用LUM稳定性分析仪,可以在样品离心的同时记录到整个样品的透光率随时间变化的过程,由此得到样品完整的分离过程,并且经计算,可在很短时间得到胶粘剂的不稳定性指数值。该方法完全符合国际标准ISO-13097——分散体稳定性表征的指导准则。
采用石墨炉原子吸收法通过悬浮进样快速测定粮食中的 Cd
安捷伦推荐对粮食样品采用快速消解和悬浮进样的检测方法,样品只需经过简单处理,即可将悬浮液直接进样,大大提高了分析效率。安捷伦石墨炉原子吸收系 统配备独特的带恒温区 (CTZ) 设计的纵向加热石墨炉,可保证悬浮样品直接进样分析的结果准确可靠。
LUM稳定性分析仪在涂料,墨水行业的应用
LUM是世界上唯一拥有静置和离心加速两个系列稳定性分析仪的生产厂商。利用全球独家的STEP技术—空间和时间透光率扫描技术(图1),LUM各系列稳定性分析仪可在样品静置或离心加速的同时,设置任意时间长度的扫描间隔(最低可每秒钟扫描一次)对样品进行任意位置的透光率变化的检测。通过每个样品独特的透光率指纹图谱,可以对样品的分离行为和过程分析,得到样品的不稳定性指数,界面迁移速度,颗粒速度和分布,粒度和分布等定量分析。
应用稳定性分析仪快速筛选不同食品发酵液的配方稳定性
复方植物发酵原液通常是指一些天然新鲜蔬菜、水果、糙米、菇类、药食同源中药等植物经一种或多种益生菌发酵,产生的含有丰富的酵素、维生素、矿物质、氨基酸、各种有机酸、多糖等营养成分的混合液经过滤除去杂质后得到的液体。通过发酵,原材料的货架期、风味、质地都可以得到改善,还可以去除不良成分,使对人身体有益的成分得到加强,并新生出许多有益于身体的酵素。利用LUMiSizer®稳定性分析仪,能在短时间内快速筛选不同配方的食品发酵液稳定性。
LUMiFuge在农药新剂型稳定性研究上的应用
新型农药剂型在近几年不断发展。我国农药的发展虽然较快,在较短的时间内就从单一的第一代高毒农药发展到第二代低毒高效农药和第三代超高效农药并存阶段,但存在着农药制剂生产剂型单一,传统剂型乳油(EC)和可湿性粉剂(WP)在加工制剂中所占比例太高等问题。放眼全球来看,新型农药剂型中尤其是悬浮剂(SC)和水分散粒剂(WDG),所占比例已超过了一些传统剂型如颗粒剂、水剂等。与全球农药剂型所占比例相比,我国农药剂型的总体发展落后于世界先进水平,其中一大技术问题就是新型农药剂型的稳定性问题难以解决。本文利用LUMiFuge稳定性分析仪,对一类悬浮剂(SC)剂型的农药进行了稳定性的定性定量研究。
LUM稳定性分析仪在絮凝剂产品中的应用
絮凝剂主要是带有正(负)电性的基团和水中带有负(正)电性的难于分离的一些粒子或者颗粒相互靠近,降低其电势,使其处于不稳定状态,并利用其聚合性质使得这些颗粒集中,并通过物理或者化学方法分离出来。一般为达到这种目的而使用的药剂,称之为絮凝剂。絮凝剂主要应用于污水处理,厨房油污处理,造纸等领域。絮凝剂的品种繁多,从低分子到高分子,从单一型到复合型。如何选择合适的絮凝剂组合或用量,调整pH等将在很大程度上影响絮凝剂的使用效果。本文利用LUM稳定性分析仪研究了一种在固液分离过程中更快更好絮凝的新策略:使用天然聚电解质壳聚糖(CH2500)与生物相容性热敏聚合物聚(n-乙烯基己内酰胺)的复合絮凝剂,研究其在二氧化硅分散体(Aerosil OX50)模型中的使用效果。通过这种策略,我们设想通过加热,利用热敏聚合物的亲水-疏水转变,来加快絮凝过程,降低沉积物的含水量,提高絮凝效率。
利用LUM稳定性分析仪研究酸奶的脱水收缩作用
脱水收缩作用是指凝胶收缩而从凝胶中抽取或排出液体。许多因素可以影响它,如温度、压力等。稳定剂的选择对于乳品行业非常重要,合适的稳定剂可以改善质地和整体形态,延长保质期;控制脱水收缩作用,提高热稳定性、冻融循环稳定性。添加多糖(右旋糖酐,黄原胶̷)作为稳定剂是一种常见的做法,还可以添加抗酸角叉菜胶或添加纤维。LUM分析仪帮助配方师和QC理解和量化脱水收缩作用
利用LUM稳定性分析仪评估低温花生粕蛋白在饮料中的稳定性
花生蛋白被公认为是继大豆蛋白之后,又一优质的食用蛋白资源。低温花生粕是花生冷榨提油后的副产物,蛋白含量达48%以上。与传统热榨工艺不同,冷榨工艺制备的花生饼粕中蛋白质变性程度小,产品后续应用空间更大。尤其是经过适度改性后的花生蛋白,其溶解性、持水性、乳化性及乳化稳定性等功能特性表现良好,具有非常优良的食品加工特性[。食品应用体系中,加强花生蛋白在饮料中的应用研究,一方面可以发挥花生蛋白独特风味、抗营养因子含量低等特点。另一方面可以增加饮料体系的蛋白质含量提高饮料附加值。但传统的花生蛋白饮料大多采用花生仁直接打浆、调配添加剂等工艺制成,生产成本较高,且饮品中脂肪含量高影响产品的营养价值和口感。顺应发展的需要与迫切性,已经出现一些以花生蛋白为原料,制备富含蛋白质的饮料的相关研究。但是数量和研究深度有限,且存在制备的花生蛋白加工特性不理想、饮料体系稳定性有待提高等问题。利用LUMiSizer稳定性分析仪,以压榨低温粕为原料制备的花生分离蛋白在饮料体系中应用的可行性。
日化行业中稳定性及分散体系的解决方案
德国罗姆稳定性分析仪器-- 缩短研发周期 , 帮您更好的解读配方。对于任何分层现象,如沉淀、悬浮、固结,可对它们在离心场中速度分布以及粒径分布进行快速表征。通过指纹图谱进行数据化的分析。对比原始的稳定分析试验,基本都是在恒温恒湿箱中进行 6 个月的加速试验,时间重力的无法进行判断控制,且肉眼也难以判断微小的变化。
采用液体颗粒计数器分析磷酸里悬浮粒子大小和浓度
检测仪器:液体颗粒计数器,采用光散射法原理。当磷酸里的悬浮粒子通过流通池,激光光束照射到粒子上,经由处理器将收集到的信息转化为粒径大小和数量的信号。进行输出,通过粒子大小和浓度来判定磷酸的电子级等级属于哪个级别。
悬浮物污泥浓度计如何测定工业废水中悬浮物浓度的操作实验步骤
悬浮物污泥浓度计如何测定工业废水中悬浮物浓度的操作实验步骤
德国耶拿:悬浮液进样石墨炉原子吸收法测定茶叶中镍含量
悬浮液进样石墨炉原子吸收法测定茶叶中镍含量,本文讨论了悬浮液制备,样品粒径,取样量,悬浮液酸度及扣背景方式等因素,对测定结果的影响。经优化后,方法检出限为0.32 mg/kg,精密度3.64 %,回收率102%。悬浮液进样石墨炉原子吸收法,方法简单快速,效率高,劳动强度低,是测定茶叶中镍含量的高效方法。
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