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纳米气泡检测仪
仪器信息网纳米气泡检测仪专题为您提供2024年最新纳米气泡检测仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括纳米气泡检测仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的纳米气泡检测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纳米气泡检测仪相关的耗材配件、试剂标物,还有纳米气泡检测仪相关的最新资讯、资料,以及纳米气泡检测仪相关的解决方案。
纳米气泡检测仪相关的方案
微纳米气泡的直观表征方法
微纳米气泡因其自身体积小、比表面积大、自身增压溶解等特点,具有广泛的应用价值。但微纳米气泡受气泡发生条件的影响很大,需要依靠准确的检测方法去优化气泡发生条件,检测微纳米气泡的性质。本文借助动态图像法和纳米颗粒跟踪分析技术,分别检测了微米气泡和纳米气泡:通过动态图像法,测得微米气泡的粒径分布、气泡数量、球形度等信息,用于表征、鉴别微米气泡;通过纳米颗粒跟踪分析技术,测得纳米气泡的粒径分布、浓度、电位等信息,用于全面表征纳米气泡的性质。
微纳米气泡的粒度测试方法
微纳米气泡是指液体中存在的直径在100nm-100μ m之间的气泡,是通过专用的气泡发生器产生的。含有微气泡的水具有很多奇特的功效:用微纳米气泡养鱼能提高产量,用微纳米气泡栽培或灌溉能促进作物生长,微纳米气泡浴能有清洁、镇静和愉悦身心的效果,向污水中注入微气泡能加速水体及底泥中污染物的生物降解过程,实现水质净化。但是,微纳米气泡的粒度分布决定了它的性能,准确测试微纳米气泡的粒度,对验证微纳米气泡发生器的效能、评价微纳米气泡的效果至关重要。那么,怎样测试微纳米气泡的粒度呢?
微纳米气泡发生器在水处理中的应用
微纳米气泡的出现及其不同于普通气泡的特点,使其在水处理等领域显现出优良的技术优势和应用前景,介绍了微纳米气泡以及其比表面积大、停留时间长、自身增压溶解、界面电位高、产生自由基、强化传质效率等特点,论述了微纳米气泡在水体增氧、气浮工艺、强化臭氧化、增强生物活性等环境污染控制领域的应用研究。引 言微米气泡(microbubble)通常是指存在于水中直径为10~50μ m的微小气泡,直径小于200nm的超微小气泡称为纳米气泡(nanobubble),介于微米气泡和纳米气泡之间的气泡称为微纳米气泡(micro-nano bubble),与传统大气泡(coarse bubble,直径50mm)和小气泡(fine bubble,直径5mm)相比,微纳米气泡直径小,其传质特性和界面性质均显著不同于传统大气泡。
微泡/纳米气泡大小和数量的检测方法
微泡,按照国际标准化组织ISO的定义,指液体中直径小于100um的气泡,其中直径小于1um的称为超微气泡又称为纳米气泡.微泡具有多种优异性能,如比表面积大,界面δ 电位高,产生自由基,强化传质效率等,因此在医学,浮选,污水处理等多个领域得到广泛应用。微泡含氧量高,深入毛细孔,可活化细胞,促进血液循环,美白洁肤,利用微泡技术美容是目前十分流行的美容趋势。本文选择了一款具有能喷洒微泡的花洒,测试了花洒产生的微泡的粒径分布及不同水温和花洒档位下微泡的数量。
直流电火花检测仪检测金属防腐涂层是否有气泡的详细操作步骤
直流电火花检测仪是一种常用的检测设备,可以用于检测金属防腐涂层是否存在气泡。
医疗器械包装粗大泄漏气泡检测项目
山东普创工业科技有限公司执行YY/T 0681.5-2010无菌医疗器械包装试验方法 第5部分:内压法检测粗大泄漏(气泡法)的规定研发生产的医疗器械包装粗大泄漏气泡检测仪LSST-02(通用名称为粗大泄露测试仪),该仪器采用正压测试原理,测量范围有0~600kPa;0~87psi(标配)、 0-10kpa;0-1.45psi(标配)和 0~1.6 MPa;0~232.1 psi(另购)三个类型,也称为医疗器械包装内压法粗大泄漏气泡法密封仪、。 包装粗大泄露检测分为非透气性包装、透气性包装程序,以非透气性为例,介绍医疗器械包装粗大泄漏气泡检测方法;
粗大泄漏气泡法检测膨化食品包装密封强度
粗大泄漏气泡法是一种用于检测包装密封强度的测试方法,尤其适用于食品包装,如薯片包装。该方法通过向包装内部注入空气,形成内压,观察包装是否有气泡产生,从而判断包装是否存在粗大泄漏。
使用 Agilent BioTek Synergy Neo2 Hybrid 多功能微孔板检测仪测定脂质纳米颗粒表观 pKa
脂质纳米颗粒 (LNPs) 已被用作各种有效载荷的递送系统。本应用简报展示了 Agilent BioTek Synergy Neo2 Hybrid 多功能微孔板检测仪用于测定 mRNA LNPs 表观 pKa 的实用性。
天津兰力科:油酸囊泡层状液晶作为模板电化学合成银纳米颗粒
在油酸囊泡的层状液晶中利用电化学沉积法成功地制备了银纳米颗粒。并用扫描隧道显微镜(STM)和透射电子显微镜( TEM)对银纳米颗粒进行了表征 ,发现银纳米颗粒能够均匀地分散在油酸囊泡中 ,并且油酸囊泡能够有效地阻止产生的银纳米颗粒发生聚集反应。此外 ,我们还提出了银纳米颗粒形成的机理。关键词:油酸囊泡 层状液晶 银纳米颗粒 电化学沉积中图分类号:O655. 4 O646 TN16 文献标识码:A
纳米材料折射率检测丨ATAGO(爱拓)阿贝折光仪 NAR-1T
ATAGO(爱拓)阿贝折光仪NAR-1T,又称:阿贝折射仪,折射率检测仪测量各类纳米材料、复合材料折射率(nD),帮助企业研发中心进行材料分析、产品研发。
气泡袋的检测项目有哪些?
山东普创工业科技有限公司研发的设备可以根据标准检测气泡袋的阻隔性、耐穿刺性、热封强度做检测,专为包装业所设计,根据试样的不同亦可以非标定制!
液相色谱仪使用中气泡现象分析解决
液相色谱仪在使用中整个液路系统有两个地方易产生气泡! 1、泵头吸液白管。 2、检测口流通池。 气泡产生的原因:温度上升,压力下降! 温度上升或柱温上升,当接近试剂沸点时,试剂汽化产生气泡,试剂中已含微小气泡,因加热变大而产生气泡。 压力下降产生气泡,流动相中一直包含微小气泡,无论超声过滤,均不能池底去掉它,那么当压力下降时,微小气泡将长大,且多个小气泡易聚集成大气泡,而影响正常实验。
检测包装中的总体泄漏(气泡测试)
国际标准ASTM F2096-2019《通过内部加压(气泡测试)检测包装中的总体泄漏的标准测试方法》提供了一种检查包装总泄漏的实用方法,通过内部加压的方式,向包装中充入一定压力的气体,根据包装中气体压力的变化确定包装是否泄漏或确定包装最大破裂强度。
气泡袋防潮性能该如何检测
防潮性能是气泡袋具有的基本性能之一,不同种类气泡袋的防潮性能存在一定的差异。本篇文章使用山东普创科技有限公司自主研发生产的WVTR-C6水蒸气透过率测试仪对气泡袋样品的水蒸气透过率进行测试
气泡袋防潮性能测试方法
防潮性能是气泡袋具有的基本性能之一,不同种类气泡袋的防潮性能存在一定的差异。本文利用Labthink兰光W3/030水蒸气透过率测试仪对气泡袋样品的水蒸气透过率进行测试,以评价其防潮性能,并通过对测试过程、试验原理、设备参数及适用范围等内容的介绍,为企业检测气泡袋的防潮性能提供参考。
超细纳米颗粒粒度检测面临的挑战及解决方案之一 ——纳米颗粒检测技术概述
纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺寸(1-100 nm)或由它们作为基本单元构成的材料。由于它的尺寸很小,会产生很多特殊的效应,比如小尺寸效应、隧道效应以及大的比表面积效应等,因此使得纳米材料表现出不同的物理化学特性,例如熔点、磁性、光学、导热、导电特性等等,因而现在纳米材料被广泛应用于医药、化工、冶金、电子、机械、轻工、建筑及环保等行业。但由于其颗粒非常小,因此颗粒大小的检测也就成为了挑战,国际上对于超细颗粒的粒度测试一般有三种方法,即电子显微镜、动态光散射以及激光衍射。
气泡袋的质量控制解决方案
气泡袋是由低密度聚乙烯加工而成,是当前普遍使用的一种透明软包装。其原理是以薄膜包含空气使之形成汽泡来防止产品撞击,确保产品受到震动时起到保护作用,同时亦有保温隔热的作用。广泛用于电子、仪表、陶瓷、工艺品、家用电器,自车行,厨房、家具、五金工具制品、玻璃制品及精密仪器等的抗震性缓冲、保护包装。近期不少气泡袋生产企业咨询气泡袋需要做哪些方面的检测来保证其质量稳定,Labthink兰光总结了几点各企业共同关注的问题,在此为大家详细解答。
纳米红外光谱探测细胞外囊泡的结构和异质性
布鲁克纳米红外光谱仪(nanoIR)采用光热诱导共振技术(AFM-IR)实现微小区域红外信号的采集。红外激光照射到样品上,样品吸收辐射光产生热膨胀,这种热膨胀引发探针的震荡,通过监控探针的震荡强度获得红外吸收强度。AFM-IR利用原子力探针作为样品红外吸收的传感器,实现了超高灵敏度的光谱和红外成像探测,化学成像分辨能力可以达到10nm。近期,澳大利亚悉尼大学悉尼药学院团队将纳米红外光谱方法引入到单个EV结构的检测中,展示了其在同一EVs和不同EVs群体之间揭示个体EVs异质性的能力。
气泡袋包装的水蒸气透过率测试方法
防潮性能是气泡袋具有的基本性能之一,不同种类气泡袋的防潮性能存在一定的差异。本文利用Labthink兰光W3/031水蒸气透过率测试仪对气泡袋样品的水蒸气透过率进行测试,以评价其防潮性能,并通过对测试过程、试验原理、设备参数及适用范围等内容的介绍,为企业检测气泡袋的防潮性能提供参考。
TRILOS超高压纳米均质机在SOEC用Ni-YSZ浆料的应用
制备Ni-YSZ支撑体的步骤包括浆料的制备、固化成型、烧结三个步骤,任何一步产生的不均匀性都会在烧结时得到放大,导致最终的产品中存在缺陷,其中稳定浆料的制备最为关键。一方面,浆料的稳定能够确保得到较少缺陷的陶瓷制品;另一方面,浆料的稳定还能够保证Ni-YSZ微观结构的均匀。Ni-YSZ浆料为NiO、YSZ、造孔剂、陶瓷添加剂和分散介质的混合物。目前常用辊磨机来分散浆料,但是存在分散时间过长(72h),产品一致性较差,且浆料气泡较多等问题。为了解决上述技术问题,我们提供了用TRILOS超高压纳米均质机,均匀分散Ni-YSZ浆料的方法。
【设备更新】MST技术在纳米颗粒检测中的解决方案
纳米抗体具有分子小、水溶性好、亲和性和稳定性高、特异性强、易于表达生产且能进一步修饰等优点,在多个领域内都有极大的应用前景。但不同表面特性的纳米粒子与蛋白质之间的相互作用的亲和力等指标,仍然缺乏相关研究。MST 技术是通过激光在溶液中产生精确而短暂的温度变化从而检测配体结合引起的荧光强度变化,结合检测不受由配体结合引起的粒径和分子量变化限制。对于纳米颗粒与蛋白间的亲和力检测也能轻松应对!
防静电气泡袋对外界水蒸气阻隔性能的检测方案
用于包装电子元件的防静电气泡袋应具有良好的防潮作用,因此需严格控制气泡袋的阻湿性。本文利用W3/030水蒸气透过率测试仪对防静电气泡袋样品进行水蒸气透过率测试,并详述了设备适用范围、测试原理及试验过程,从而为企业有效验证防静电气泡袋对外界湿气的阻隔性提供参考。
BeNano检测纳米黑炭黑颗粒的粒径和Zeta电位
本篇应用报告,我们使用丹东百特仪器公司的BeNano 90 Zeta 纳米粒度及Zeta电位分析仪检测了分散在水性环境中的纳米黑炭黑颗粒的粒径信息和Zeta电位,并得出结论。
BeNano 180 检测脂质纳米粒LNP的粒径
脂质纳米粒作为一种高效、安全的药物递送体系,被广泛研究和应用,在本篇应用报告中,我们使用BeNano 180纳米粒度分析仪检测了分散在水性环境中的LNP的粒径并得出结论。
高分辨纳米粒度仪助力脂质纳米粒(LNP)精准粒度检测
脂质纳米粒(Lipid Nanoparticles)作为一种高效、安全的药物递送体系,已经被各大企业及科研院所广泛研究,成为近年来发展最为迅速的制剂剂型之一,由于其制备过程需要进行特殊的工艺化定制,故而脂质纳米粒类制剂也被称为“高端复杂注射剂”。脂质纳米粒的制备过程中,其粒径控制是脂质纳米粒制备过程中的基础,因为粒径的大小和分布情况对药品后续的稳定性、包封率都具有非常重要的影响。
关于脱硫脱碳剂起泡趋势检测方案
关于脱硫脱碳剂起泡趋势检测方案
碳纳米管修饰金电极检测特定序列DNA
利用化学偶联法将末端修饰氨基的寡聚核苷酸固定在表面修饰有羧基化碳纳米管(CNTs-COOH)的金电极表面,制备新型核酸探针, 可以特异性结合目标单链寡聚核苷酸. 以阿霉素作为嵌合指示剂, 利用示差脉冲法测定杂交的结果. 经过实验条件的优化, 测定DNA 浓度在1.0×10-6~1.0×10-9 mol/L 呈良好的线性关系. 检测限为: 2.54×10-10mol/L. 碳纳米管特有的纳米结构对检测结果的放大作用, 提高了该传感器的检测限和灵敏度
【PalmSens4电化学应用】核壳型纳米酶-氧化酶生物传感器,用于无创同时监测糖尿病和缺氧
本文报道了先进的纳米酶生物传感器,能够无创地同时监测糖尿病和缺氧。用核壳普鲁士蓝-六氰基高铁酸镍纳米酶浸渍涂层可产生稳定和灵敏的过氧化氢传感器。所得生物传感器的最佳性能特性是由直径为50 nm的纳米颗粒提供的,该纳米颗粒包含35–37 nm(?)普鲁士蓝核。基于流通式多生物传感器,通过连续汗液分析操作的无创监测仪,用于同时检测葡萄糖和乳酸。安装在人体皮肤表面的特制葡萄糖乳酸盐监测仪,可直接测量未稀释人体汗液中葡萄糖和乳酸盐的真实浓度。结合已开发的生物传感器应用于可穿戴设备,显然将为缺氧和血糖的无创连续监测开辟新的视野。
高低压仪器流道中气泡问题的解决方案(一)
在实验室中,尤其是使用高压液相色谱法(HPLC)时,会将至少两种溶剂进行梯度混合,由此会导致气体因溶解度的差异而过量析出,残留在流道内无法排出,从而影响检测精度。其它类似的高、低压分析仪器也会因为流量、温度的波动而产生类似的现象。本文针对气泡形成的原因作了详细的分析,并探讨了当今通用的一些解决方案。
气泡袋阻隔性能的测试
阻隔性能是指气泡膜对气体、液体等渗透物的阻隔作用。阻隔性能测试包括对气体(氧气、氮气、二氧化碳等)与水蒸气透过性能两类.对于气泡袋来说,阻水性能相对重要一些
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