微泡粒径

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微泡粒径相关的耗材

  • 光学显微镜灯泡大全 其他金相耗材
    PHILIPS飞利浦卤素灯 型号  规格  通用代码  主要应用  产地 7387  6V10W米泡 ESA/FHD  显微镜  欧洲进口 7388  6V20W米泡  ESB  光学设备  欧洲进口 5761  6V30W米泡      欧洲进口 7027  12V50W米泡  BRL/BCD  内窥镜  欧洲进口 7023  12V100W米泡  FCR  投影仪  欧洲进口 6834  12V100W杯泡    显微镜         欧洲进口 Zeiss蔡司荧光显微镜灯泡 灯泡型号: HBO50W/3HBO50W/ACHBO100W/2HBO103W/2HBO200W/2HBO200W/4 HBO200W XBO75W/2XBO75W/2OFRXBO150W/1XBO150W/1OFRXBO450WOFR OLYMPUS奥林巴斯显微镜灯泡 灯泡机型 LS156V15WBHCBHMBHMJVM-LSG.STM LS306V30WBHABHBIMT 6V10WCHACHB 6V20WCHK2CHSCH20CH30CK2 6V30WBX41BX40CX40CX2IX50BHTCK30/40 12V100WBX12BX50BX60BHS 220V20WSBCHK HBO50WCHCXCX2CK40 HBO100WBX2BXBH2 HBO200W 型号: HBO50W/ACHBO100W/2HBO200W XBO75W/2XBO150W/1OFRBHF Leica莱卡显微镜灯泡 型号: HBO50W/ACHBO1000W/2HBO200WHBO200W/2HBO200W/DCHBO200W/4 XBO75W/2XBO75W/2XBO100WOFRXBO150W/1XBO450WOFR OSRAM荧光显微镜灯泡HBO100W/2HBO100W/2 OLYMPUS倒置显微镜灯泡LS-30 NIKON显微镜灯杯6V20WJCRM6V20W OLYMPUS显微镜灯GB-4GB-4 Leica/Leitz显微镜灯泡仪器型号如下,灯泡型号: ZEISS灯泡39-01-536V25W ZEISS灯泡38-01-776V15W Zeiss荧光显微镜灯泡如表 BAUSCH&LOMB灯泡71-71-506V25W LEICA手术显微镜灯泡38464312V50W OSRAM荧光显微镜灯泡HBO103W/2HBO103W/2 Zeiss显微镜灯泡38-01-776V15W OSRAM荧光显微镜灯泡HBO50WACHBO50W/AC NARVA灯泡551476V25W Nikon荧光显微镜灯泡见表 ZEISS显微镜灯泡6V15W 各品牌显微镜灯泡OLYMPUS/Storz/Zeiss/Leitz/Nicon/Wolf ZEISS定位机灯泡38-61-07SL1206V OLYMPUS倒置显微镜灯泡LS-15 OLYMPUS显微镜灯泡TB-16V5A6V5ATB-1 OLYMPUS荧光显微镜灯泡见表 手术显微镜灯泡12V60W ZEISS灯泡39-01-766V15W 220V30W奥林巴斯灯泡 380018-252012V60W Standard014-380018-1740.6V15W StandardWL-380018-1730.6V15W 380018-2520Zeiss12V60W XTL-3100(E,F)连续变倍体视显微镜灯泡:卤素灯泡12V10W XTJ-4000D体视显微镜灯泡:卤素灯泡12V10W XTX-3C体视显微镜灯泡:卤素灯泡12V10W XTD-6分档变倍体视显微镜灯泡:卤素灯泡12V20W --------------------------------------------- MMDS-SP倒置金相显微镜灯泡:卤素灯泡6V30W D5000透反射倒置金相显微镜灯泡:卤素灯泡6V30W BDS系列(BDS200-FL,BDS200,BDS200-PH)倒置显微镜灯泡:卤素灯泡12V20W -------------------------------------------- MDJ系列金相显微镜灯泡:卤素灯泡6V/20W MIT100反射金相显微镜灯泡:6V20W卤素灯 MC006-6XB正置三目金相显微镜灯泡:卤素灯泡6V20W MPC-850金相显微镜灯泡:卤素灯泡6V20W MC006-5XB正置双目金相显微镜灯泡:卤素灯泡6V20W 6XB-PC型金相显微镜灯泡:卤素灯泡6V20W MDS-SP金相显微镜灯泡:卤素灯泡6V/30W, MDS系列实验室倒置金相显微镜6V/30W ------------------------------------------- SMZ-B2双目体式显微镜灯泡:卤素杯灯12V/15W XTD-406B体视显微镜灯泡:卤素灯泡12V10W XTD-406C体视显微镜灯泡:卤素灯泡12V10W XTJ-4400体视显微镜灯泡:卤素灯泡12V10W XTL3400体视显微镜灯泡:卤素灯泡12V10W XTL-2600体视显微镜灯泡:卤素灯泡12V10W XTL-2400体视显微镜灯泡:卤素灯泡12V10W XTJ4600体视显微镜灯泡:卤素灯泡12V10W --------------------------------------------- XLE-1大平台金相检测显微镜灯泡:卤素灯泡6V20W XLE-2大平台金相检测显微镜灯泡:卤素灯泡6V20W XLE—3大平台金相检测显微镜灯泡:卤素灯泡12V/50W ---------------------------------------------- BK-POL偏光显微镜灯泡:卤钨灯泡12V50W BK-POLR偏光显微镜灯泡:卤钨灯泡12V50W XPT-7单目偏光显微镜灯泡:卤钨灯泡灯泡:6V15W XP400D型偏光显微镜灯泡:卤钨灯泡6V20W XP400B型偏光显微镜灯泡:卤钨灯泡6V20W XP400C型偏光显微镜灯泡:卤钨灯泡6V20W POL-280偏光显微镜灯泡:卤钨灯泡12V20W XP500C偏光显微镜灯泡:6V15W XP1D实验室透射偏光显微镜灯泡:卤钨灯泡6V15W 59X普及偏光显微镜灯泡:卤钨灯泡12V30W ---------------------------------------------- BK-FL24荧光显微镜泡:卤素灯泡6V20W BK-FL4荧光显微镜泡:卤素灯泡6V20W 奥林巴斯BX51-FL荧光显微灯泡:卤素灯泡12V100W ------------------------------------------------ XSP-15C生物倒置显微镜灯泡:卤素灯泡12V50W SMART系列生物显微镜灯泡:卤素灯泡6V20W 奥林巴斯CX21生物显微镜灯泡:卤素灯泡6V20W 奥林巴斯CX41/CX31系列生物显微镜灯泡:卤素灯泡6V30W XDS1C电脑型倒置生物显微镜灯泡:卤素灯泡12V50W XDS1D数码型倒置生物显微镜灯泡:卤素灯泡12V50W. 万能研究级正置奥林巴斯BX41生物显微镜灯泡:卤素灯泡6V30W L1100型生物显微镜灯泡:卤素灯泡6V20W
  • 离轴抛物镜
    离轴抛物镜又叫离轴抛物面反射镜,是由金属铝材加工而成的一种金属抛物面反射镜,英文名称为Off-axis Parabolic Metal Mirrors。离轴抛物镜主要用于聚焦离轴光束。我们提供的离轴抛物镜,离轴抛物面反射镜由优质进口实心棒料加工而成,具有最小的表面畸变,所有离轴抛物镜,离轴抛物面反射镜都是采用棒料加工减少面型变形,都使用先进的金刚石车削先进设备加工。质量可靠。离轴抛物镜产品特点:采用高级铝材作为镜片衬底可提供30,60,90度的离轴抛物面反射镜可提供安装器件离轴抛物面反射镜主要参数:材料:铝直径公差:+0.00/-0.4mm焦距公差:+/-1%表面质量:L/4--L RMS (依据尺寸决定)表面粗糙度:100-175埃 RMS镀膜:镀铝或镀金询问服务,有关离轴抛物镜,离轴抛物面反射镜信息请Email给我们,您会收到及时的报价回复。
  • 离轴抛物镜
    产品简介屹持光电提供各种规格的离轴抛物镜√ 采用铝膜基片反射镜√ 备有15°、30°、45°、60°或90°的离轴可选√ 可选择铝膜、银膜和金膜与标准抛物反射镜的不同之处在于,离轴抛物金属膜反射镜可在特定角度下直射并聚焦入射平行光,并且支持无限远焦点。这些反射镜普遍应用为Schlieren和MTF系统的平行光管,而镀金膜离轴抛物反射镜则用于FLIR测试系统。注意:由于表面粗糙度为175?,因此这种反射镜不适用于需要低散射的可见光和紫外应用。规格参数:离轴角度15°、30°、45°、60°、90°直径 mm1' ' 、2' ' 、3' ' 、4' ' 直径公差 mm+0.00/-0.38焦距公差 %±1表面形貌 RMS1λ父焦距 PFL mm0.5' ' 、1' ' 、1.5' ' 、2' ' 、3' ' 、4' ' 有效焦距 EFL mm1' ' 、2' ' 、3' ' 、4' ' 、5' ' 、6' ' 、7' ' 、8' ' 表面粗糙程度 (Angstroms)175 RMS衬底铝 6061-T6镀膜保护金膜/铝膜波长范围 um0.7 - 2波长范围um700 - 2000离轴抛物面金属反射镜一般为原型,直径就是外形尺寸。1英寸(25.4mm)的离轴反射镜就是采用1英寸的圆柱金属切削加工而成的,2英寸的离轴反射镜底面直径都是2英寸(50.4mm)。离轴抛物面镜的焦距分为父焦距和有效焦距,通常默认的焦距都是指有效焦距,有效焦距通常也是用英寸来定义的,标准品离轴镜的焦距一般为1英寸,2英寸,3英寸,4英寸和6英寸。 离轴角是反映光束通过离轴抛物面镜传播方向的指标,离轴抛物面金属反射镜的离轴角一般为90°,对于离轴角为90°的离轴抛物面镜,准直光束的传播轴应与基底垂直,从而实现理想的聚焦效果。如果进行特殊的设计,也可以设定其它的离轴角。 一般为镀金膜,镀银膜和镀铝膜。也有一些特殊的镀膜,比如紫外增强的铝膜。(如下图所示)带小孔的离轴抛物面镜主要分析激发信号(激光或电子束)和太赫兹波,例如1)需要两束光在空间中共线传播的场合;2)需要让中心光束或电子束不产生反射的场合。这些反射镜的底座带有一个中心小孔,可以让一束光通过该小孔与经过反射镜抛物面反射而聚焦的光束进行共线传播。根据不同波长选择镀膜 离轴抛物镜常规型号型号直径(mm)焦距(mm)离轴角度镀膜单价(元)离轴抛物镜MY254-OAP-254-Au25.425.490°保护金膜1500.00离轴抛物镜MY254-OAP-508-Au25.450.890°保护金膜1500.00离轴抛物镜MY254-OAP-762-Au25.476.290°保护金膜1500.00离轴抛物镜MY254-OAP-1016-Au25.4101.690°保护金膜1500.00离轴抛物镜MY508-OAP-508-Au50.850.890°保护金膜2300.00离轴抛物镜MY508-OAP-762-Au50.876.290°保护金膜2300.00离轴抛物镜MY508-OAP-1016-Au50.8101.690°保护金膜2300.00离轴抛物镜MY508-OAP-1524-Au50.8152.490°保护金膜2300.00离轴抛物镜MY508-OAP-2032-Au50.8203.290°保护金膜2300.00离轴抛物镜MY254-OAP-254-Ag25.425.490°保护银膜1450.00离轴抛物镜MY254-OAP-508-Ag25.450.890°保护银膜1450.00离轴抛物镜MY254-OAP-762-Ag25.476.290°保护银膜1450.00离轴抛物镜MY254-OAP-1016-Ag25.4101.690°保护银膜1450.00离轴抛物镜MY508-OAP-508-Ag50.850.890°保护银膜2200.00离轴抛物镜MY508-OAP-762-Ag50.876.290°保护银膜2200.00离轴抛物镜MY508-OAP-1016-Ag50.8101.690°保护银膜2200.00离轴抛物镜MY508-OAP-1524-Ag50.8152.490°保护银膜2200.00离轴抛物镜MY508-OAP-2032-Ag50.8203.290°保护银膜2200.00离轴抛物镜MY254-OAP-254-Al25.425.490°紫外增强铝1450.00离轴抛物镜MY254-OAP-508-Al25.450.890°紫外增强铝1450.00离轴抛物镜MY254-OAP-762-Al25.476.290°紫外增强铝1450.00离轴抛物镜MY254-OAP-1016-Al25.4101.690°紫外增强铝1450.00离轴抛物镜MY508-OAP-508-Al50.850.890°紫外增强铝2200.00离轴抛物镜MY508-OAP-762-Al50.876.290°紫外增强铝2200.00离轴抛物镜MY508-OAP-1016-Al50.8101.690°紫外增强铝2200.00离轴抛物镜MY508-OAP-1524-Al50.8154.290°紫外增强铝2200.00离轴抛物镜MY508-OAP-2032-Al50.8203.290°紫外增强铝2200.001,可根据要求定制更大尺寸的离轴抛物镜2,可以打8mm-3mm锥形孔,打孔单价加200元每件离轴抛物镜实物拍照 更多太赫兹元件相关产品 太赫兹透镜 太赫兹偏振片 HDPE 太赫兹线栅偏振片 太赫兹衰减片 太赫兹波片 太赫兹分束镜 太赫兹光谱分光镜 太赫兹棱镜 太赫兹窗片 太赫兹滤波片 太赫兹衰减全反射测试模块上海屹持光电技术有限公司地址:上海市闵行区剑川路955号1108室电话:021-62209657 021-54843093 传真:021-54843093邮箱:[email protected] 网站:www.eachwave.comQQ:2920058626 微信:jesse-xue

微泡粒径相关的仪器

  • 产品简介  粒径谱分析仪以激光二极管作为光源,31个粒径通道测量模块可准确计算颗粒物质量浓度和分布基础。该分析仪可检测固体颗粒物和小液滴粒径分布,测量过程没有半挥发性物质损失,适合官方作为PM10和PM2.5测量的组网仪器。在解决环境监测中需要解决的大气可吸入颗粒物等多种污染物的连续、实时、自动监测问题,特别是对颗粒物源解析、数浓度谱的研究有着重要的作用。功能特点  全自动无人值守在线实时监测,19寸机柜安装;  可同时测量PM1,PM2.5,PM10(可选配31个粒径通道),获得PM10,PM2.5 所有的EU及US-EPA认证;  粒径分布、相对温湿度探头、大气压力(三种选项);  不受震动影响,没有放射源,维护少,具有自动跟踪系统;  使用NAFION 作为除湿方法,使得SVC没有损失;  可做为大气监测系统的组网仪器;  维护费用、监测成本低。
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  • 欧奇奥SCAN系列泡沫粒径形貌分析仪泡沫粒径形貌分析仪SCAN600是欧奇奥公司(Occhio)针对大颗粒统计研究开发的一款泡沫粒径形貌分析仪。分析范围:用于2μm~20cm颗粒粒径及形貌分析 欧奇奥SCAN系列泡沫粒径形貌分析仪分析参数:多达43个粒径形貌参数的统计结果,可全面了解样品总体的概况(1)粒形参数:等效面积直径,筛分直径(内切圆直径),平均直径,Crofton直径,颗粒长度,颗粒宽度,颗粒最大长度,体积(2)粒形参数:ISO 9276-6 7 8规定参数包括ISO圆度 ,ISO钝度 ,ISO紧凑度 ,ISO线性度等 .延伸度,长宽比 ,圆度 ,凹度指数,平均灰度,灰度,椭圆宽度,椭圆长度 ,椭圆度,椭圆比,椭球延伸度,偏心率,实积度,钝度,粗糙度(3)高级粒形参数:磨损指数,晶化度,孔隙度,用户自定义(4)数据存储:oph专用数据存储格式可存储:粒径分布,粒径粒形。百分数独立颗粒图像及灰度(5)数据比较:可显示无上限多样品比较图表(6)可显示图表:粒径分布图,粒径百分数,粒形百分数,平均粒形,2D散点分布图,3D散点分布图,样品图像百分比,样品图像,独立颗粒图像(7)统计工具:形貌学和粒径过滤方式(8)显微镜模式:有手动选项,可手动设置样品流速、实时观察颗粒并显示颗粒参数、存储所需颗粒图像(9)外部数据分析:可输入、分析外部数据 欧奇奥SCAN系列泡沫粒径形貌分析仪应用领域:纺织物、烟草等的纤维长度、宽度分析;石油、聚合物、咖啡、啤酒的泡沫分析(泡沫大小、形状、动力学和稳定性);可进行建材、面包、食品等的大孔孔径和形状分析及颗粒计数应用实例:烟丝分析,面包分析,玻璃基底分析
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  • 产品简介宽范围气溶胶粒径谱仪(EAS,Electrical Aerosol Spectrometry)是爱沙尼亚塔尔图大学出品的一款实时测量气溶胶粒径分布的科学仪器,能实时测量气溶胶数量浓度、表面积浓度、体积浓度随粒径分别情况(粒径等效于斯托克斯粒径)。EAS 尤其适合于用大气气溶胶的监测,单台仪器分析粒径范围从 3 nm 至 10 μm,高达 40个颗粒测量通道,及高的时间分辨率(下降至 1 秒),能有效地测量高波动条件下颗粒物数目浓度变化趋势。甚至在长达数月时间里连续地监测环境气溶胶过程中,不需要任何消耗品。另外EAS 还可以与因特网连接,并允许远程监控、远程诊断等。仪器特点EAS 所有的机械和电子部件都安装在一个单元内,除了计算机和两条连接线外(电源线和信号电缆),没有其他的外部单位。通过交互式界面,电脑控制测量过程,数据诊断和实时数据处理,并储存处理后的数据和诊断结果。仪器应用测量大气气溶胶内空气质量研究燃烧源气溶胶颗粒分析汽车颗粒物粒径分布研究空气过滤测试粉状材料测试技术新粒子形成气溶胶的演变和气溶胶传输
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微泡粒径相关的试剂

微泡粒径相关的方案

微泡粒径相关的论坛

  • 超高液相换不同粒径柱子跑不出来

    求助各位大佬我们之前用1.7微米粒径跑液相可以跑出来峰但是换了一个3微米的柱子后液相只能跑出来双头峰而且我们用超高跑的是绿原酸 标准品他都能出两个峰 绝望实在是不知道该怎么办了

  • 激光粒度仪测试气溶胶粒径的研究

    气溶胶(Aerosol)是固体或液体微粒悬浮于气体介质中所形成的系统,气溶胶粒子的大小是决定气溶胶行为的最重要参数。粒子的沉降、扩散、蒸发、凝并、对光的散射等等都与粒子大小有关。我们日常所见到的雾、霾、灰尘等都属于气溶胶,气溶胶除了对我们的生活造成不便之外,还可被广泛应用于各种科学研究中,包括过滤材料对气体中粒子的过滤效率的检测,有害气溶胶对人体危害程度的研究等等,由于粒径大小对于气溶胶的行为影响最为关键,因此,在使用气溶胶过程中,对于粒径大小的检测尤为重要,本研究通过使用Winner311XP型激光粒度仪,在开放空间内(避免气溶胶相互凝并)直接检测,读取气溶胶粒径,为后续的研究工作提供了准确的数据支持。 目前,在使用气溶胶检测空气过滤材料过滤效率的相关标准中,最常用到的是邻苯二甲酸二辛酯(DOP)或与之类似的油性介质(如DOS、DEHP、玉米油等),在一定的压力和特制喷嘴作用下,通入压缩空气,在液体内部产生气泡,气泡上升至液体表面时破裂产生大量气溶胶,将气溶胶通入过滤材料上表面,并在风力作用下穿过过滤材料,对比过滤材料上表面和下表面的气溶胶浓度,即可计算得出过滤效率。除此之外,经常用到的气溶胶介质还有NaCl,将NaCl盐溶液在压力作用下产生气溶胶,并经干燥、除静电后作为检测用气溶胶进行测试。 青岛众瑞智能仪器有限公司专业研发、生产气溶胶发生仪器,用于高效过滤器、口罩等过滤材料的检测,在研制过程中,产生的气溶胶粒径作为最重要的指标之一,一直无法有效确认,由于相关标准规定测试气溶胶的粒径大多为0.3μm~1.0μm之间,属于亚微米级别,国外仪器价格昂贵,国内产品又难以检测亚微米气溶胶粒径,经过反复比较测试,济南微钠颗粒股份有限公司研制的Winner311XP型激光粒度仪检测范围可覆盖 0.1μm~100μm范围,有效检测亚微米级别的气溶胶粒径。现将检测结果报告如下。1仪器与方法1.1仪器与材料:ZR-1300型气溶胶发生器(青岛众瑞智能,油性气溶胶发生器);Winner311XP型激光粒度仪(济南微钠颗粒仪器0.1μm~100μm);PAO-4(聚α烯烃);2%NaCl水溶液。http://club.chem17.com/Services/ForumAttachment.ashx?AttachmentID=20040图一 Winner311XP(青岛众瑞实验室)1.2测试方法:1.2.1 PAO气溶胶粒径检测方法a)打开Winner311XP开机预热,使用标准粒子进行校准;b)将 1LPAO-4油注入 ZR-1300型气溶胶发生器油箱中,接通电源,打开气溶胶发生器开关,调节喷雾压力到合适范围,输出 PAO气溶胶;c)将气溶胶输入到 Winner311XP检测光路通道中,待稳定后,开始采集读数;d)采集读数结束后,形成检测报告。1.2.2 NaCl气溶胶粒径检测方法a)打开 Winner311XP开机预热,使用标准粒子进行校准;b)配制 2%NaCl水溶液,加入到 ZR-1300型气溶胶发生器油箱中,接通电源,打开气溶胶发生器开关,调节喷雾压力到合适范围,输出含水 NaCl气溶胶;c)将含水 NaCl气溶胶通入干燥器中,加热干燥,形成的干燥气溶胶通过除静电装置后,输出测试用 NaCl气溶胶;d)将 NaCl气溶胶输入到 Winner311XP检测光路通道中,待稳定后,开始采集读数;e)采集读数结束后,形成检测报告。2检测结果2.1 PAO气溶胶粒径检测结果 在同一测试条件(包括喷雾压力、喷嘴数量)下,多次反复测试 PAO-4气溶胶粒径,得出检测数据基本一致,Winner311XP仪器测试稳定性好,结果保持了较高的一致性,PAO气溶胶检测结果如图二所示;2.2 NaCl气溶胶粒径检测结果 NaCl气溶胶的检测结果随实验条件变化影响较大,包括盐溶液浓度、喷雾压力等都对粒径的大小有一定影响,可根据标准中对粒径的要求,通过改变实验条件,逐步探寻最佳的喷雾参数,为仪器研发提供很好的数据支持, NaCl气溶胶检测结果如下图所示。http://club.chem17.com/Services/ForumAttachment.ashx?AttachmentID=20039图一PAO气溶胶检测结果 图二NaCl气溶胶检测结果3.Winner311XP在气溶胶检测方面的应用分析 Winner311XP作为一款专业检测气溶胶粒径的高精度分析仪器,检测范围0.1μm~100μm,覆盖了整个常见气溶胶粒径范围,可广泛应用于环境监测、洁净环境检测、科学研究等领域。 环境监测方面,目前全国各地环境监测站普遍将 PM10(空气动力学粒径小于 10μm)及 PM2.5(空气动力学粒径小于 2.5μm)颗粒物检测作为重点,每小时向公众报告检测数据,PM10和PM2.5的粒径选择是通过标准切割器完成的,各种不同流量(包括小流量 16.7L/min、中流量 100L/min、大流量 1.05m /min)的切割器,质量良莠不齐,经过切割的颗粒物粒径是否符合标准规定有待检测,使用Winner311XP可有效解决这个问题,之前国内仅有少量几家国家级检测机构具备测试切割器准确性的能力,如果各地环境监测机构均实现对切割器的切割准确性检测,对于提高我们国家的 PM10、PM2.5检测数据准确性有很大作用。洁净环境检测方面,在高效过滤器检测、药厂洁净厂房检测、生物安全柜等洁净设备检测的应用上,过去对于使用的气溶胶粒径无明确要求,有的采用ISO标准,有的采用美国标准,还有的国内标准允许使用大气自然尘作为气溶胶来源,这些都无法保证检测数据的准确性,随着新的检测标准的推行,对气溶胶粒径提出了明确的要求,这样在检测过程中,检测单位必须要使气溶胶的粒径符合标准的规定,Winner311XP可以很好的满足高效过滤器检测过程中常用的亚微米级别的气溶胶粒径检测需要。 在科学研究方面,生物气溶胶、粉尘气溶胶等特定物质形成的气溶胶特性研究方面,由于粒径是影响其特性的最关键指标,粒径大小的准确测定对于研究其空气动力学特性、对人体的危害程度等都具有非常重要的作用。4结论 Winner311XP激光粒度仪在我们的仪器研制过程中,为产品性能提升、输出气溶胶粒径控制等关键技术突破提供了准确的数据支持,仪器运行稳定、检测数据准确度高、重复性好,产品品质值得信赖。

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微泡粒径相关的资讯

  • 研发、品控、运输的多面手,为什么粒径测量为众多行业所采用?
    如今粒度测量成为很多行业必不可少的分析方法,不仅因为颗粒特性会直接影响生产过程,也会影响产品的最终性质。现阶段有很多测量粒径的方法,为用户进一步了解样品的性质提供帮助。水泥的沉降性,巧克力的口感,癌细胞的有效靶向性,油漆的遮盖能力之间有何共性?无论是水泥颗粒,可可脂液滴,脂质体药物制剂还是色素颗粒,他们都受颗粒特性的强烈影响。微米技术,纳米技术并不是现代发明,这些技术对人类手工制品的性质有深远的影响。过去的几十年来,微米,纳米颗粒粒径测量的手段日渐丰富,这让我们得以改善生产工艺,运输条件,储存条件,有效期等,甚至是决定产品的最终性质。动态光散射技术和激光衍射技术如今被广泛应用于纳米颗粒和微米颗粒粒径测量。粒径测量广泛应用于各行各业,比如:食品饮料,制药,化工,建筑行业等。食品行业:许多食品在生产过程中,都会以一种形态体现,可以是悬浮液,粉末或乳剂。对于粉末样品,颗粒大小影响体积密度,从而影响粉末流动性;同样,在悬浮液样品中,颗粒大小对剪切黏度有影响,这反过来又会影响原材料的泵送,混合和运输。咖啡粉和牛奶的颗粒可能会影响咖啡的口感,同样颗粒大小也会影响食品的储存和稳定性。如果颗粒大小没有控制好,对于粉末样品来说就可能会结块,对于乳剂样品来说(牛奶),就有可能变质了。颗粒大小也会强烈影响食物的外观,质地和口感,人类舌头能够分辨出几微米的颗粒,因此食物颗粒大小的调整,会影响人们对食物的接受程度。制药工业:粒度是制药过程中的一个关键工艺参数,应用于粉末状活性药物成分(API),乳液,靶向药物等。输液以及注射剂中的粒度分析是安全静脉注射应用中的重要参数。对于粉末状原料药来说,药物的溶解速度以及生物利用度主要受粒度影响。这尤其影响机体中某种药物成分需要被控制或缓释的情形。给药后药物在机体内的分布,沉降,吸收率等也与颗粒大小有关,当针对靶向细胞用药时(比如癌细胞,内皮细胞等),这一点尤其重要,因为不同的靶向细胞对不同粒径颗粒吸收效果不同。脂质体是由磷脂双分子层组成的小泡状颗粒,被广泛用于靶向药物制剂,因此囊泡的大小起至关重要的作用,且具有明显的动态光散射的样品特性,过去几年,许多类似的囊泡(被称为外泌体),作为癌症靶向治疗的候选药物,已经引起了人类极大关注。另外,正如其他行业,颗粒大小也会影响药物粉末,颗粒悬浮液和乳剂的流动性,影响运输包装,配方性能等。油漆和涂料:在光学性能方面,颜料粒径影响颜料的色强,比如已知颜料与另一种颜料混合后的效果。此外他还会影响涂料散射光纤的方式,这对涂料的遮盖力和表面光洁度(亮面,哑光等)都有影响。由于涂料是含颗粒液体,其流变性能不仅仅取决于颗粒浓度,还取决于颗粒形状和大小。因此,颗粒大小对于预测涂料在运输,储存和应用过程中的流动行为非常重要。颜料颗粒与基质的相互作用决定了颜料乳液的稳定性,这样,颗粒大小也会影响颜料的保质期。建筑材料:粒度测量的另外一个应用方向为建筑材料的生产过程。例如在水泥生产过程中,研磨是一个非常耗能的过程,缩小粒度分布有助于节约能源,控制成本。混凝土的粒度测量需要坚固且易于清洗的仪器,除此以外,粒度对最终产品的性能也有很大的影响。粒径分布与其化学成分和比表面积一样,是影响水泥水化曲线和硬化强度的主要因素。具体来说,平均粒径的减小,会导致凝结时间缩短,早期硬化强度提高,相反,随着水泥逐渐老化,较粗颗粒逐渐发挥重要作用,粒径分布宽度也决定了水泥等建筑材料的填料密度和吸水量。总结:从以上示例中可以发现,众多行业都会涉及粒度测量,这将影响生产过程乃至最终产品性质。在众多测量技术中,应用动态光散射原理的安东帕Litesizer系列纳米粒度仪,以及应用激光衍射原理的PSA系列微米粒度仪能够有效帮助用户了解样品特性及其行为。
  • 外泌体粒径分析该选谁?不同外泌体粒径分析技术间的比较
    测量外泌体的粒径分布一直以来都是外泌体表征的重要组成部分。但是由于外泌体的尺寸仅为30~200 nm,所以必须借助一些特殊的检测手段才能够对这种在光学显微镜下不可视的颗粒进行观测。本篇就外泌体粒径测量技术的发展进行简述,并对不同技术的差异进行比较。一、电镜技术在外泌体发现的早期,由于还没有专门针对这类尺寸颗粒的分析方法,因此直接在电镜下面观察粒径并统计成为了早的外泌体粒径统计方法。但是这种方法费时费力,且通量低,在面对临床和科研中的大量样本时显得十分无力。文献中外泌体在电镜TEM模式下的经典形态 二、动态光散射技术 & 纳米粒子跟踪分析技术由于外泌体与材料学所合成的脂质体在形态上十分相似,因此用于脂质体表征的动态光散射技术(DLS)便被应用于外泌体的尺寸测量上。DLS利用光射到远小于其波长的小颗粒上时会产生瑞利散射现象,通过观察散射光的强度随时间的变化推算出溶液中颗粒的大小。但是这种技术会受到测量物质的颜色、电性、磁性等理化特性的影响,并且对于灰尘和杂质十分敏感。因此使得DLS在测量尺寸较小的粒子时,测量出的粒径与实际的分布具有较大的偏差。为了弥补DLS的短板,纳米粒子跟踪分析(NTA)技术孕育而生。这种技术采用激光散射显微成像技术,用于记录纳米粒子在溶液中的布朗运动轨迹,并通过Stokes-Einstein方程推算粒子大小。这种技术能够对30~1000 nm的粒径进行测量,因此能够提供更为地粒径数据。在诸多文献的测试中均取得了较DLS更好的精度,因此成为目前为主流的外泌体尺寸测量手段。NTA技术的工作原理与DLS技术在测量不同尺寸纳米球的数据对比。可见相比于DLS,NTA测量的粒径分布更为。 虽然NTA取得了比DLS 更高的性,但是随着外泌体研究的深入,其局限性也十分明显。先NTA仅能够测量溶液中颗粒的平均粒径尺寸,但是NTA无法分辨其中的外泌体、囊泡、脂蛋白,也不能区别不同源性的外泌体。这直接限制了外泌体粒径表征的意义,使得研究者很难探究外泌体尺寸与外泌体来源之间的关系。另外NTA本身对于测试时的温度、浓度和校准都有着较高要求,因此使得NTA在测试较小的粒子时其精度仍不能达到令人满意的效果,其测试结果却仍与电镜、AFM等成像技术所观测到的粒径存在着明显差异。外泌体在TEM下的成像及粒径统计与NTA测量的结果对比。可见NTA测量到的粒径要比TEM直接测量的结果大50~100 nm。 三、单粒子干涉反射成像技术为了解决上述在实际测试中的问题,一种新型的单粒子干涉反射成像传感器(SP-IRIS)技术孕育而生。这种技术摒弃了布朗运动轨迹追踪方法,通过基底与颗粒形成的相干光进行成像,通过成像后的亮度来直接计算纳米粒子的大小。从而避免了NTA测量粒径轨迹误差大的短板,拥有更高的灵敏度和精度,即使对于NTA无法区分的40 nm与70 nm的粒子混合溶液也依然能够取得很好的分辨率。SP-IRIS的原理及芯片微阵列打印的成像效果和对混合不同粒径小球的区分效果。可见SP-IRIS技术拥有更高的测试通量和测量精度。得益于这种高精度测量方法,越来越多的研究者终于能够测量到与电镜直接观测相当的粒径。这种优势所带来的效果不单单是能够让TEM的数据与纳米粒子表征的数据更为一致,同时还能够表征不同来源的外泌体之间的粒径差异。SP-IRIS、NTA和TEM统计同一样品时所测量的粒径分布。SP-IRIS在测量不同尺寸的外泌体时,测量的粒径与TEM的尺寸统计基本一致,而NTA统计的粒径则比TEM大约50 nm。此外SP-IRIS技术还能够提供不同来源外泌体的尺寸差异,能够看出CD9来源的外泌体要比其它来源的外泌体大~10 nm。 SP-IRIS的另一个优势在于能够更换激光源的波长,因此除了能够实现外泌体的形貌成像外,还能够实现单外泌体的荧光成像。使得单外泌体的荧光共定位成为可能,研究者通过这种单外泌体荧光成像能够研究单外泌体的表型、载物、来源等生物信息。使用SP-IRIS 对受伤组和对照组小鼠不同时间点的血清CD9、CD81来源外泌体的分泌量监测。可以看到CD81来源的外泌体的分泌量呈现先增加后减少的趋势,而CD9来源的外泌体分泌量则一直在增加。 综上所述,由于SP-IRIS技术的高精度、高灵敏度、可做单外泌体荧光成像的优势,目前有越来越多的学者开始对比NTA技术和SP-SPIS技术,其结果均认为SP-SPIS技术测试的效果要明显优于NTA,这其中也不乏Cell等高水平期刊。相信在不久的将来,SP-IRIS技术将会越来越普及,为研究者研究外泌体打开新的大门。 参考文献:[1]. Ayuko Hoshino, et al, Extracellular Vesicle and Particle Biomarkers Define Multiple Human Cancers,cell, 2020, 182, 1–18.[2]. Oguzhan Avci, et al., Interferometric Reflectance Imaging Sensor (IRIS)—A Platform Technology for Multiplexed Diagnostics and Digital Detection, Sensors 2015, 15, 17649-17665.[3]. George G. Daaboul, et al, Digital Detection of Exosomes by Interferometric Imaging, Scientific Reports,6, 37246.[4]. Federica Collino, et al, Extracellular Vesicles Derived from Induced Pluripotent Stem Cells Promote Renoprotection in Acute Kidney Injury Model, Cells 2020, 9, 453.[5]. Daniel Bachurski, et al, Extracellular vesicle measurements with nanoparticle tracking analysis – An accuracy and repeatability comparison between NanoSight NS300 and ZetaView, JOURNAL OF EXTRACELLULAR VESICLES 2019, 8, 1596016.[6]. Robert D. Boyd, et al, New approach to inter-technique comparisons for nanoparticle size measurements using atomic force microscopy, nanoparticle tracking analysis and dynamic light scattering, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 387,2011, 35– 42.
  • 应用 | 揭秘动态表面张力对个人护理中喷雾产品粒径的影响
    研究背景制备个人护理应用方面的喷雾产品对于配方师来说是个很大的挑战。产品要求在雾化容易的同时, 最佳尺寸范围的乳化液滴要确保足够数量在目标区域上的沉积,但也需避免形成小液滴(小于100 μM)来减小喷射漂移。后者对使用者来说也是一种潜在的危险(小液滴可能会导致吸入口中),也可能造成喷射产品的效能降低。为了满足以上的需求 , 喷射乳液的配方必须保证符合以下的标准 :1.最合适的液滴尺寸分布,确保在目标区域上的最大沉积和附着 , 而且无漂移现象 2.在目标区域表面的良好涂布性和肤感。以上两个标准要求表面活性剂在气 / 液界面迅速吸附(降低动力学表面张力)。然而 , 这个表面张力不能低于临界值,从而可以防止乳化液滴尺寸过小而产生漂移 。喷雾液滴的形成原理在喷射过程中, 液体被压经喷嘴, 并在静力学压力下形成液滴 。高于某个静力学压力值, 液体通过喷嘴形成连续喷射, 而后分散成小液滴 。这个连续喷射, 而后分散成小液滴的过程是受到表面压力的结果 。球形的表面积和它的表面自由能(表面积 ×表面张力)小于其他对称体 。因此 , 少量的其它形状的液滴将会形成更小的球形液滴 。动态表面张力与粒径的关系表面活性剂和聚合物对于喷雾液滴尺寸分布的影响 , 在于他们对于表面张力的影响,表面张力一定程度上推动着雾化的产生。因为表面活性剂降低了水的表面张力 , 会形成粒径更小的液滴 。配方中含表面活性剂 , 帮助降低表面张力, 其雾化所需要的能量比不含表面活性剂的产品要少。因此 , 同样的能量输入, 会得到更小尺寸的液滴 。然而, 实际情况并不是这样简单 。在雾化的过程中,会不断形成新液体的表面。这种溶液的表面张力, 依赖于形成新界面的时间与表面活性剂从溶液内部迁移到气/ 液表面的吸附速度和扩散速度。如果形成新界面的时间比表面活性剂扩散和吸附的速度快, 那么喷雾液体的表面张力不会比纯水大很多,会形成大尺寸液滴 。相反, 如果形成新界面的时间比表面活性剂吸附的速度慢 , 那么喷雾液体的表面张力会进一步降低,形成较小的液滴尺寸 。图1显示两个不同表面活性剂体系A和B在不同吸附速度下 , 随时间t而变化的表面张力 γ,也可以叫作动态表面张力。这些曲线可以通过使用KRÜ SS最大气泡压力法来测量。气泡在表面活性剂溶液中以不同的频率形成,控制气泡形成的时间并且测量气泡中所产生的最大压强,可以得到不同时间下的表面张力。在短时间内,观察到表面活性剂体系B比A的体系所带来的表面张力更小 。许多体系的动态表面张力和时间对数的曲线可分为4个阶段:诱导区、表面张力快速下降区、介平衡区和平衡区。在诱导区,由于吸附在界面层上的助剂质量浓度太低,溶液的表面张力较大;随着助剂大量被吸附到溶液表面,表面张力急剧降低,就形成了快速下降区;而随着溶液表面助剂分子的积累,吸附接近饱和时吸附速度变慢,就形成了介平衡区;足够长的时间后当表面吸附达到饱和体系进入动态平衡阶段表面张力达到平衡,此即为平衡表面张力。表面活性剂种类和质量浓度不同,其溶液体系达到上述各阶段所需时间不同,表现为各溶液体系间动态表面活性的差异。从线性相关性关系的角度上来说,时间指标越小,动态表面张力与雾滴指标之间的关系越倾向于线性状态,可以通过测试表面活性剂体系的动态表面张力来优化雾滴尺寸和粒径。传统意义上采用静态表面张力为指标研究雾滴形成的方式并不合理,在有关喷雾的实践工作过程当中,选取动态表面张力作为研究指标有着更为显著的优势。 图2. 动态表面吸附曲线图动态表面张力与粒径关系的示例图3. 不同表面活性剂溶液的动态表面张力曲线 表1. 不同表面活性剂溶液的粒径分布从图3和表1示例曲线可以明显看到,可以通过控制动态表面张力来优化雾滴的粒径,张力在一定时间内下降的越快,雾滴粒径越细腻。为了避免雾滴尺寸过小而产生雾滴的漂移,可以将表面活性剂的张力调控在一定范围。在实际生产中,喷头尺寸、喷雾压力也是改变喷量、雾滴粒径的重要手段之一。本文仅讨论了动态表面张力的改变对喷雾粒径的影响,期望能为配方设计工作者提供合适的思路。本文有删减,详细信息见原文萨瓦特 塔琼斯,玛丽克莱尔 堤尔曼,杜 晶.喷雾型产品的配方原理[J].日用化学品科学, 2004.
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