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离心沉降粒径分析仪

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离心沉降粒径分析仪相关的方案

  • 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。
  • DC24000高精度纳米粒度分析仪 在病毒颗粒粒径分布上的应用
    本应用介绍了差速离心沉降法在病毒粒径分布(PSD)筛选中的作用。CPS DC24000 UHR所采用的差速离心沉降法对PSD测量方法具有高分辨率为研究甲型流感A/Puerto Rico/8/34(H1N1)病毒颗粒在不同缓冲系统中的聚集行为提供了一种重要的思路。此外,它还可用于其他胶体粒子系统的表征,如疫苗或病毒载体制剂。考虑到病毒颗粒大小和病毒聚集对基于病毒的生物制品的下游加工、配方和混合的巨大影响,我们的应用在有关工艺优化和产品质量的重要问题上具有重要的参考价值。本应用介绍了A/PRSUS和A/PRADH产生的甲型H1N1流感病毒颗粒PSD的特异性离子效应。实验装置采用DCS圆盘离心法,可用于不同HS缓冲液透析后病毒PSD的测定。
  • 土壤粒径的激光散射法和沉淀法分析及模拟转化
    土壤质地是土壤最基本的物理性质之一,它能表明不同的土壤的粒径分布和粒径组分比例。目前,有多种通过物理方法对土壤粒径进行测试,其中的吸管法是根据不同大小粒子的沉降速度来测粒径,是目前认为的标准方法。随着科技的发展,激光散射等光学测试法也逐渐被用于土壤粒径的测试。但不用的物理方式(此文基于激光散射)测得的结果与传统的沉降法的结果不是1:1的关系,这导致很多研究者不愿意接受激光散射技术。随着多线性回归模型的发展,使得传统沉降法的结果可以与激光散射法之间进行转化。因此我们对河床深度在15-20cn和40-45cm的河床土壤132个样本用激光散射法进行了分析,再将结果与吸管法对比。并应用线性函数、指数函数、幂函数、多项式推导回归关系,并对回归系数(R2)较高的函数进行了进一步的研究。 发现最符合的是多项式回归模拟。从结果来看, 0.01mm的黏土的多项式回归函数模拟得到了一个比较可信的值(R2),例如在15-20cm深度的土壤是0.72-0.95,在40-45深度的土壤是0.90-0.96。由于粘粒是土壤类型的重要指标,在利用激光散射分析时,我们推荐使用土壤科学的模拟推导关系进行分析。激光散射分析耗时短、用量少、适用多粒径组分、各种土壤类型和广的测试范围,所以有必要在此领域做一个深度的研究,以强调土壤科学研究的急需性,并用先进的激光散射方法代替传统的吸管法。
  • 纳米材料粒径分析+CN-300 离心式纳米粒度分析仪
    HORIBA CN-300 离心式纳米粒度分析仪通过记录颗粒到达检测器的所需时间计算颗粒大小,显著提升了仪器的表征复杂样品的能力,可帮助解决粒度分析难题。
  • 加速离心对于稳定性测定的影响
    具有高分辨率光学检测的多样品离心加速方法(STEP技术)是评估分散体长周期稳定性的有效工具。沉降和上浮过程可以直接加速检测,更重要的是,由于其他失稳过程(聚结、奥式熟化和絮凝)导致的结构稳定性变化也可以被很精确地检测出,而且比在自然沉降的可视化观察及监测样品的粘度变化或粒径分布等方法更加快速有效。另一方面,相对于在正常储存条件下得到的稳定性观察结果,离心场中获得的稳定性分析结果的有效性有时会受到质疑。为此,在多分散性和惯性粒子力(吸引力/排斥力)不同的系统上进行了一系列实验在地球重力和离心加速度作用下测量沉降或乳脂。为此,对不同多分散性和颗粒间作用力(吸引力/斥力)的产品体系进行了一系列实验,分别在重力作用和离心加速度的作用下监测其沉降或上浮的变化。
  • 利用LUMiSizer稳定性分析仪快速评估均质工艺对燕麦稳定性的影响
    近年来谷物杂粮饮品迅速发展,受到越来越多消费者的青睐,但是谷物杂粮饮品易出现分层、沉淀等不稳定现象,影响其感官品质。因此,在加工过程中提高浆液体系稳定性非常重要。造成谷物杂粮饮品不稳定的主要原因是谷物原料中含有较多的淀粉、蛋白质等大颗粒物质,Stocks定律认为,流体粒子的沉降速度与粒子的半径有关,粒子的半径越小,沉降速度越小,体系的稳定性越高。而高压均质正是一种有效降低颗粒粒径的方法,谷物杂粮饮品通过高压均质后,不仅使得脂肪球和蛋白等颗粒细化,还使得糖、胶体等物质分散的更加均匀。当前采用均质工艺提高饮品稳定性的研究主要通过静置分层高度和离心沉淀率等指标进行评价[,但在实际实验中静置分层观察耗时较长,离心沉淀率在评价粘度较高的饮品时存在较大的不准确因素,采用一种耗时短、准确性高的稳定性评价方法是关键。因此,本论文针对酶解和调配后燕麦浆的稳定性问题,利用LUMiSizer稳定性分析仪研究了均质压力对浆液稳定性的影响,为燕麦浆类产品的开发提供参考。
  • 激光粒度仪表征纳米炭黑粒度分布的应用案例分析
    纳米炭黑作为一种非常重要的功能材料已在橡胶、塑料行业得到广泛应用,其粒径和粒径分布直接影响产品的工艺性能和使用性能。目前,表征炭黑粒度的方法很多,比如筛分法、电镜法、沉降法、激光法等。筛分法设备简单,结果直观,但筛孔尺寸会随使用时间和使用频率而变化,即便筛网定期会经过校准,但要克服尺寸的这种变化较为困难。但该法测试样品量大,代表性强,在炭黑行业仍作为炭黑出厂指标在产品合格证中列示。电镜法分辨率高,结果直观,容易得到一次粒径结果,但由于炭黑是不易分散的团聚体,得到的粒径分析结果难以代表样品在实际应用时的分散程度及粒度分布状态,也无法指导纳米级炭黑发挥其应有的性能优势。此时,用离心沉降法、激光衍射分析法测得的包含有二次粒径信息的粒度分布数据就更具有实际指导意义。
  • 应用分享丨赛默飞显微红外光谱仪测试大气沉降物中的微塑料(三)
    近年来无论是在海洋环境中, 亦或者是食盐和大气沉降物中,科学家们均发现了微塑料的存在,微塑料污染逐渐引起人们的关注。在大气环境中存在多种物质,如浮尘、化石燃料飞灰、碳酸钙等。最近科学家们在法国巴黎大气中发现存在合成纤维、混合纤维、天然聚合物和天然纤维等。目前关于微塑料如何进入大气环境,以及大气中的微塑料与水体中的微塑料污染是否相关尚未得到统一共识。大气沉降物中存在纤维类、碎片类、薄膜类、发泡类四种形貌类型的微塑料。对于这些微塑料通常采用红外光谱仪来进行定性分析。对于尺寸大于1mm的样品可以采用常规红外光谱仪进行测试,而小于1mm的样品通常需要采用显微红外光谱仪进行分析。赛默飞世尔科技公司一体式的Nicolet iN10显微红外光谱搭配iZ10辅助光学平台,可同时满足上述两种尺寸样品的测试需求。
  • 基于TGM和TPM汞形态长期流强度测量的汞沉降系数概念
    多年来,大气汞一直被视为全球污染物。转移大气中的汞化合物及其在地表的沉降是一个需要对该金属的各种形态在环境要素间循环具有一定知识的重要问题。执行的所有分析中使用的实验室玻璃器皿和所有的玻璃设备都经过Miele美诺清洗消毒机的再处理。
  • Occhio粒度粒形分析仪在土壤粒径粒形特性分析中的应用
    在于“有图有真相”,所见即所得。通过对采集的大量颗粒图片进行统计分析,得出粒径大小和粒形图像。因其每次测试取样量较少,因此需多次测量已得到更全面的土壤颗粒信息。
  • CPS纳米粒度仪在病毒颗粒粒径分布上的应用
    CPS DC24000UHR 所采用 的差速离心沉降法对 PSD 测量方法 具有高分辨率和精确性为研究甲型流感 A/Puerto Rico/8/34 H1N1 )病毒颗粒在不同缓冲系统中的聚集行为提供了一种重要的思路 。此外,它还可用于其他胶体粒子系统的表征,如疫苗或病毒载体制剂。我们的应用在有关工艺优化和产品质量的重要问题上具有重要的参考价值 。
  • 哈希应用案例---水体沉降物检测方案
    水环境监测是一个重要项目,它可以客观反应水体污染现状和历史。传统对于水环境中的总铬、总汞、总砷、总铜、总铅、总铬、总锌、总镍等污染物的测定方法较为繁琐,且须分别测定各个指标。哈希公司设计的水体沉降物监测方案,只需简单的几种仪器,能够有效监测出水体中的总铬、总汞、总砷、总铜、总铅、总铬、总锌、总镍以及ph等项目,方便易行,监测准确。更多详细介绍以及精彩应用案例,请下载后查看。
  • 离心机在化学实验中的应用——无机定性分析实验
    基本的概念及操作须知 离心机高速运转,产生离心力,使密度不同的物质沉淀. 离心沉淀过程中,需要部分的少量试剂会在离心力的作用下很容易的在试管中沉降. 运转过程中,应该小心操作,避免试管、离心管等的损坏. 液体不能超过试管的一半位置,防止液体在运转过程中溢出. 试管放入前应擦去外部残余液体,放置离心管极其内部转子等部件腐蚀. 离心管插入转子的数量必须成对,并且相对放置,已保证运转过程中的稳定性 两个离心管中,所放置物质的重量必须相同. 打开盖子时,如果转子还未停止旋转,不要视图取出试管,一定要等转子停止后才能去取出实验物. 不用的试管一定要记得从离心管中取出,余留的试管极易造成离心机事故的发生. 保护管中的试管在离心机运转过程中破碎时,应立即停止离心机工作,将破碎的试管碎片和液体从机器内清理干净.
  • 利用LUMiSizer探究均质工艺对燕麦稳定性的影响
    近年来谷物杂粮饮品迅速发展,受到越来越多消费者的青睐,但是谷物杂粮饮品易出现分层、沉淀等不稳定现象,影响其感官品质。因此,在加工过程中提高浆液体系稳定性非常重要。造成谷物杂粮饮品不稳定的主要原因是谷物原料中含有较多的淀粉、蛋白质等大颗粒物质,Stocks定律认为,流体粒子的沉降速度与粒子的半径有关,粒子的半径越小,沉降速度越小,体系的稳定性越高。而高压均质正是一种有效降低颗粒粒径的方法,谷物杂粮饮品通过高压均质后,不仅使得脂肪球和蛋白等颗粒细化,还使得糖、胶体等物质分散的更加均匀。当前采用均质工艺提高饮品稳定性的研究主要通过静置分层高度和离心沉淀率等指标进行评价[,但在实际实验中静置分层观察耗时较长,离心沉淀率在评价粘度较高的饮品时存在较大的不准确因素,采用一种耗时短、准确性高的稳定性评价方法是关键。因此,本论文针对酶解和调配后燕麦浆的稳定性问题,利用LUMisizer稳定性分析仪研究了均质次数和压力对浆液稳定性的影响,为燕麦浆类产品的开发提供参考。
  • NICOMP380纳米粒径分析仪二分析案例
    Nicomp 380系列仪器的主要优点是其高分辨率,其可以辨析出非常接近的两个粒径分布基团,甚至可以从主峰中剔除少数粒子带来的杂质峰,这些都归功于其算法是一种高分辨率多峰去卷积算法。在研究和分析纳米级颗粒材料以及确定胶体稳定性方面,高分辨率的特性显得尤为重要。
  • 颜料油漆墨水中纳米级颗粒离心沉淀
    颜料、油漆、墨水中微小颗粒的平均直径在数纳米至微米之间,它们的密度都比较低,用一般的(RCF在数万级的)高速离心机很难得到满意的结果。在进行这些样品沉淀材料的分析研究中,一般容量都不会很大,日立微量超速离心机CS150FNX(落地)及CS150NX(台式)是最好的选择。
  • 六种纳米颗粒粒径表征测量技术
    有一系列的分析技术都可以用来测量纳米颗粒的粒径。下面我们列出了六种方法,它们都可以提供总体层面(E)或者单个纳米颗粒层面(SP)的信息:1. 动态光散射(E)2. 圆盘离心(E)3. 纳米粒子追踪分析(SP)4. 可调谐电阻脉冲传感(SP)5. 原子力显微镜(SP)
  • 多样品加速离心评价淀粉类材料的特性
    1.介绍淀粉是食品胶体的主要基础之一。由于淀粉来源和加工以及季节变化的差异,淀粉原料差异很大。由于直链淀粉、支链淀粉、面筋和其他成分的含量不同,淀粉原料和面粉非常复杂。本文将尝试通过使用高分辨率透光率检测(SETP技术)的多样本离心法测量离心场中的沉降、填充和压缩行为,对不同来源的淀粉和谷物全粉的特性进行表征分析。2.实验准备一定量的市售小麦和马铃薯淀粉以及四种不同的谷物全粉(小麦粉、斯佩尔特粉、黑麦粉和蛋糕粉)。在实验室振动筛上将实验材料(16%m/m)分散在去离子水中并过周末,然后在不同离心加速度(12-2300g)下用分散体系分析仪(LUMiSizer)进行测试。
  • 精准检测:分析型超速离心技术(AUC)表征抗体药物——AUC技术简介
    分析型超速离心技术(Analytical Ultracentrifugation,AUC)是表征生物大分子特性、研究生物分子理化性质的主要技术手段之一,用于分析样品异质性、聚集体的形成以及分子间相互作用等。瑞典科学家Theoder Svedberg在1925年发明这一技术,并于第二年制造出第一台分析型超速离心机。经过近百年的应用、验证和发展,目前这一技术已广泛应用于生物制药、生命科学及高分子科学等研究领域。贝克曼推出的Optima AUC分析型超速离心机由主机、光学系统、转头以及样本池组件等构成,可以想象成是一台制备型超速离心机和光学检测系统的结合,但不同于制备型离心机,Optima AUC作为分析型仪器可以实时监测样品沉降过程中溶质浓度随时间和距离的改变,从而计算得到分子特性。
  • 丙泊酚脂肪乳剂的稳定性分析及粒径测试
    脂肪乳作为一种新的载药剂型,由于其对药物具有缓释、控释、靶向定位作用,降低药物毒性等优点越来越受到研究者的关注。很多药物以脂肪乳为载体,如地塞米松、地西泮、丙泊酚(异丙酚)等形成新的传递系统 而榄香烯乳、康来特注射液(薏仁油的乳剂)等均是目前I临床使用的静脉乳剂。丙泊酚(propofol), 其化学名为2,6-双异丙基苯酚, 是目前临床上普遍用于麻醉诱导、麻醉维持、ICU危重病人镇静的一种新型快速、短效静脉麻醉药。它具有麻醉诱导起效快、苏醒迅速且功能恢复完善,术后恶心呕吐发生率低等优点。影响脂肪乳剂稳定性的因素众多,包括:配置过程,脂肪乳本身成分,物理和热力学的影响,液滴的大小和分布,包装材料,储存条件等等。本文应用LUM系列稳定性分析仪,研究了丙泊酚脂肪乳剂的直接和加速法稳定性分析以及液滴的粒径测量。
  • CPS-24000纳米粒度仪助力鼎龙攻克“卡脖子”材料技术难题
    CMP浆料粒度分析的难点在于必须在抛光过程中全浓度条件下快速测定平均颗粒直径和粒度分布,因为稀释可能导致浆料稳定性和粒度的变化(比如进一步的团聚或解聚),另外在稀释后的浆料中很难检测本来就极少量的团聚体。CPS-24000型纳米粒度分析仪是最新型的纳米粒度分析仪,它采用斯托克斯定律分析方法,V = D² (ρ P -ρ F) G / 18 η ,即颗粒沉降的速度与颗粒的尺寸平方成正比来进行粒度的测量,因此粒径相差小至1%的颗粒都可以明显分辨出来。适用于极稀到高浓度的样品粒度测定,对团聚体的存在非常敏感。
  • 哈希3700电导率分析仪在油水分离工艺中液位判断的应用
    随着工业的迅猛发展和环保意识的加强,油水分离技术更受到人们的重视。目前已知的油水分离方法主要有重力式分离、离心式分离、电分离、吸附分离、气浮分离等。由于油、气、水的相对密度不同,组分一定的油水混合物在一定的压力和温度下,当系统处于平衡时就会形成一定比例的油、气、水相。当相对较轻的组分处于层流状态时,较重组分液滴根据斯托克斯公式的运动规律沉降。重力沉降油水分离法具有成本低性价比高的特点,可以达到一进二出的效果,进入的是含油过程水。上出分离的油下出洁净的水。重力式沉降分离设备常用于工业生产过程中。及时回收到所需要的组分有利于提高生产效率,降低生产成本。
  • 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。
  • 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。
  • 测定电池行业中石墨制品粒径分布和形状分析
    电子产品迅猛发展,智能手机,电动车甚至电动汽车更新换代加快,这些电子产品都离不开电池,而电动汽车等新兴电子产品的出现,也对承担供能作用的电池提出了更高的要求。传统电池容量易达上限,循环利用率低,而今年来石墨制品在电池行业运用中受到青睐,主要是由于石墨制品的能源收集和存储能力强大,石墨制品在太阳能电池、染料电池、锂电池等电池行业大受欢迎。本文采用Microtrac 激光粒度粒形分析仪Sync测定石墨样品粒径分布和形状分析,寻找到合适的分散及测试条件,并同时对石墨样品的颗粒进行了形状分析,保证了测试的准确性和重现性,同时还提供了更多的颗粒表征参数,例如颗粒的长度,宽度,面积,体积,周长,球形度,圆度以及凹凸度等多于30种不同的参数(请见图7)。
  • 粒径分析在食品饮料中的应用
    食品饮料的种类繁多,从原料到成品的粒径控制都会影响其性能。 HORIBA LA 系列粒度仪可以快速、精确、简单地分析样品不同形态的颗粒尺寸分布
  • 如何在实验室用液体颗粒计数器检测分析电子级氨水粒径方案详细版
    数据处理与分析1. 数据收集:启动液体颗粒计数器,将稀释后的样品注入计数器,记录粒径分布数据。2. 数据处理:使用专业软件对收集到的数据进行处理,计算粒径的平均值、中位数、众数等统计参数。
  • 不同pH的磁性微球随环境温度变化的粒径和Zeta电位
    磁性高分子微球是近年发展起来的一种新型磁性材料,使用BeNano 90 Zeta纳米粒度及Zeta电位分析仪表征了一个磁性微球的粒径和Zeta电位在不同pH条件下随温度的变化。
  • 机制砂粒形粒貌分析仪机制砂的物理性质检测方法
    机制砂粒形粒貌分析仪主要适用于机制砂、河砂的粒形粒貌分析。机制砂是指通过机械破碎、筛分和清洗等工艺过程,得到的粒径小于4.75毫米的细骨料。机制砂在建筑、道路、桥梁、隧道等领域得到广泛应用,其质量直接关系到工程的安全性和稳定性。因此,对机制砂进行严格的检测和控制是十分必要的。
  • 弗尔德仪器:气相二氧化硅在粒径测试中的应用
    摘 要:葡萄糖(Dextrose),又称右旋糖,遇水易发生结晶,微溶于乙醛,不溶于乙醚和芳香烃。葡萄糖是生物代谢中的关键中间物质,食品工业用作甜味料(甜度约为蔗糖74%)。葡萄糖的粒径大小和形状可直接影响到食品添加剂的口感和保质期,由于其物质密度很低,通常的粒径分析方法不易得到准确的结果,在葡萄糖粉末中,加入气相二氧化硅作为分散剂,用RETSCH TECHNOLOGY公司的CAMSIZER粒径及形态分析仪进行粒径大小和形态的分析,可以得到准确而直观的结果。Glucose(Dextrose)is easy to be crystallized and dissolve in the acetaldehyde while it is not to be dissolved in ether and arene. The glucose is a key intermediate relating to metabolism. it is used to be sweet flavor in food industry. The particle size and shape of glucose can influence the tasting of food and quality period. Because of its low density, it is very difficult to analysis it with sieve and laser instruments. Mixed with the gas-silicon and using CAMSIZER can help to get the correct results and images.关键词:葡萄糖、气相二氧化硅、粒径、形态、CAMSIZERKey words:Dextrose, Gas phase silicon, particle size, shape, CAMSIZER
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