分散体系分析仪

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分散体系分析仪相关的厂商

  • 400-860-5168转4739
    广州仪人分析仪器作为实验室解决方案供应商,一直以专业、优质、全面的形象展现给客户,是国内优质的仪器设备供应商。广州仪人秉承为客户提供国内外先进的仪器设备和最新的检测标准。拥有完善的客户群体和分销系统,能够为客户提供完善的实验室解决方案。 仪人分析自成立以来,在日化、制药、新材料、涂料、食品、化工材料等帮助客户在原料检测、理化分析、配方研发设计、功效检测、微生物检测、色彩管理等方面,增强产品的创新能力和企业整体竞争力。仪人分析现拥有多个进口和国产品牌总代理和一级代理授权,资源丰富,种类齐全。品牌包括有Antsci皮肤测试仪、三辊机、Ika、Sartorius、Memmert、Yamato、Anton Paar、Julabo、X-rite、OHAUS、赫施曼、上海知楚、佳航仪器、美谱达等。产品涵盖计量仪器、实验室通用仪器、化学分析、功效测评、物性测试、生化测试等。包括有皮肤测试仪、三辊机、搅拌器、乳化分散设备、称量系统、纯水设备、环境试验箱体、高压灭菌锅、马弗炉、粘度计、密度计、色差仪、生化摇床、折光、旋光仪等仪器设备。仪人分析一直秉承尊重并支持企业创新,为企业提供先进的仪器和专业的技术支持。而我们服务的企业也必将会越来越好。你若不离,我便不弃!
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  • 山东联众分析仪器有限公司是一家专业生产色谱仪的高科技企业。凭借多年的生产经验及人才积累、通过不断研发、创新,已成为专业色谱领域的的行业领跑者,并建立起完善的现场安装及售后服务体系,不断服务于科研院校、环境监测、石油化工、燃气、煤矿、电力、食品等行业。  我们围绕客户的实际需求不断创新,加强校企合作,持续引进高端技术、人才,致力打造成为专业的、提供整体解决方案的分析仪器制造企业。  公司于2015年被《国家食品企业质量安全检测技术示范中心》授予实验室分析检测仪器示范单位荣誉称号,公司的气相色谱仪也同时被该中心确定为标准检测仪器并投入使用。  公司在多年经营过程中以科技为先导,不断引进、吸收、研发、创新、开发了品质优良的分析仪器。形成了以燃气分析仪、微量硫分析仪、在线气体分析仪为主的气相色谱仪三大系列。  公司的质量方针:开拓创新,精益求精,精细管理,优质服务。  公司的品质承诺:时刻关注客户,满足顾客当前和未来对产品品质的要求。  公司的服务宗旨;想客户所想,急客户所急,供客户所需,以更加完美的技术品质和真诚的服务回报用户!  经营理念:在专注的细分市场,实现领跑的差异化优势。  核心价值观:待人以诚,执事以信。凡事要利人,时刻站在用户的角度去考虑产品及服务问题
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  • 佛山分析仪有限公司创立于1970年3月,公司长期坚持以分析仪技术为基础,应用不断进步的现代科学技术,发展、制造、经营高品质的产品。公司一贯坚持“求优求精、服务一流”的经营方针,努力为社会提供一流的产品和一流的产品服务。公司是国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家环保产业骨干企业;国家标准委员会委员单位、中国环境保护产业协会理事单位、中国汽车维修行业协会、中国汽车保修设备行业协会常务理事单位,中国计量协会、全国汽车标准化技术委员会委员,广东省环保产业协会副会长单位;计量产品生产许可制造企业、医用三类(国家级)产品生产许可制造企业、软件产品生产企业。公司导入ISO9001质量管理体系,2007年通过了3A测量管理体系认证。
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分散体系分析仪相关的仪器

  • 罗姆 分散体系分析仪 400-860-5168转3541
    分散体系分析仪LUMiSizer 产品特点高端分散体系分析仪LUMiSizer是微处理器控制的光学离心分析仪,是集所有分析表征仪器,完整的研究分散体系的分析仪器。对于任何分层现象,如沉淀、悬浮、固结,可对他们在离心场中速度分布以及粒径分布进行快速表征, LUMiSizer已经成为研究、开发和质量检验/质量控制的仪器。通过STEP-Technology,即对样品的整体空间范围用平行近红外或蓝光照射,通过光学传感器CCD检测透光率以获得空间和时间消光图谱(Space- and Time-resolved Extinction Profiles )。仪器可同时对12个不同样品进行精度的测试和数据记录。多功能分析仪适合分析:表征颗粒、优化分散体稳定性、保质期以及颗粒与颗粒相互作用、沉降层或凝胶状沉降层的结构稳定性、可压缩性以及弹性行为。参数加速相分离相对重力加速度达到6-2300倍离心转速200 rpm-4000 rpm转速偏差在1000-4000 rpm时,转数误差为±1% 低于1000 rpm时,转数误差为±2%.粒径分布测试范围50nm~100μm稳定性测试粒径范围10 nm – 1000μm测量时间10秒 – 42小时符合标准ISO 13318-2 ISO13097样品可同时测量12个样品体积0.05ml至2.0ml浓度0.00015 Vol%~90 Vol%颗粒密度达22 g /cm3粘性0.8-10 8 mPa.s粒径10nm~1000μm软件分析功能重现及延时播放测试结果;分散系统指纹图谱稳定性测试不稳定性系数;澄清度分析;相分离界面追踪;沉淀和漂浮的颗粒迁移速度传感器2048 CCD Sensor光源865 nm( ±5 nm)温度控制4°C至60°C,+/- 1K样品管不同的材料和光路尺寸(长×宽×高)37 ×60 × 27 cm重量40kg电源100 V,120V,230 V 50 / 60HZ
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  • 罗姆 分散体系分析仪 400-860-5168转3541
    分散体系分析仪LUMiReader X-Ray产品特点LUMiReader X-Ray是专门用于研究以下项目而设计的分散体系分析仪:完全不透明或完全透明的乳化剂以及悬浮液的稳定性,分离行为和固结现象。通过STEP,有史以来能够从上到下地同时检测您的样品。用全方位视野解决您挑战性的分散体系问题。光线到不了的地方,我们的仪器可以。我们的解决方案将X射线与久经检验的STEP结合在一起,使用高分辨率、短采样间隔和强大的检测。LUMiReader X-Ray使用的是单色平行X射线。光线在一个特殊晶体的作用下穿过整个样品管超过1600个检测模块用来记录样品管20mm高度的透光率变化,从而给出一个测试结果。 基于实时记录的整个样品的透光图谱,仪器可分析分散体的稳定性和分离行为。颗粒浓度、沉积物堆积密度和X射线衰减量也可在消光图谱的基础上计算出来。通过获得的空间-时间消光图谱,您能够测量并理解分散体的稳定性、界面分离和沉积物聚合。在使用LUMiReaderX-Ray之前,这些还是科技的未知领域。使用LUMiReaderX-Ray,无需知道分散颗粒和液滴的形状或浓度,就可以优化配方,测量其稳定性并进行准确的保质期预测。测试可以达到实地、实时、无干扰且无破坏的效果。典型应用是化妆品、制药、油漆和颜料、建筑材料和填料、以及处理复杂乳液、浆料和淤泥的矿业、陶瓷和汽油工业。 参数测量原理M单色X光衰减相分离高浓度分散体(透明或不透明)原位沉积物分析包装密度和结构稳定性分析从几秒到几天合并测量测试分析当然也可与LUMiFuge&LUMiSizer结合使用一致性ISO / TR 13097 CFR 21 P art 11样品悬浮液,乳浊液,泥浆,浆料,泡沫和粉末通道1个样品体积0.3ml至1.6ml浓度高达100 Vol%粒子任何形状,从纳米到微米,无密度限制资源单色X光,17.48 keV,20 W,40 kV,风冷单色石墨无干扰没有移动部件尺寸(WxHxD) 重量47 ×24 × 44厘米,25公斤电源24 V,220 W,适配器(100 V至240 V)安全全面辐射防护系统 辐射控制辐射1μSv/ h(BfS 03/13 VR?V)要求没有 仪器可以在任何地方使用
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  • 分散体系分析仪 400-860-5168转3106
    产品信息 :LUMiSizer在不断研发更新,它在 LUMiFuge平台的基础上,又附加了一些重要功能,如:利用消光图谱(空间和时间)同步测量样品的透光率,通过STEP-技术可以观测整个样品变化。由于增强了光学系统,LUMiSizer可以让您分析分层和沉淀现象,还可以进行粒度测量(ISO 13318 - 2),且不需要任何材料数据。同一时间测试12个样品,可以是不同粘度,温度,和实际浓度的样品。LUMiSizer是目前世界上唯一可以获得颗粒的速度分布而无需知道任何材料常数的分析仪。水性、非水性分析,牛顿液和非牛顿液系统–由您选择。您可以测量浓度,形状,和胶体力对颗粒大小分布和稳定性的影响。您可以创建自己的特殊功能或常规的工作方式。无论哪种方式,您都可以准确测量和预测理想和非理想粒子行为。该系统出色的精度可以确保所有颗粒的尺寸分布在很短的时间内被测量出来。通过对整个样本的即时数据收集来获取意想不到的结果,从而确定粒径分布,确定非线性来解决多模态特征。不妨把LUMiSizer与LUMiFuge作比较,LUMiSizer可直接进行稳定性及粒径分析的新产品。它可以做所有LUMiFuge能的事情,而且只会更多。除了直接测量稳定性和保质期,也可以使用最高的行业规范和标准(ISO 13318-2)来区分在絮凝和非凝絮的分散体,测试粒径分布。在粒径大小允许的光谱覆盖范围,支持多波长。多波长集不同光源、多波长于一身,LUMiSizer 65X系列提供两个版本的功能:近红外(NIR)版和蓝光版。 对流体分离合并现象的快速表征,以及根据ISO 13318的分离速度和粒径分布的量化,是专为用户(如顶级的研究机构,大学和工业研究单位)应对不断变化的挑战而设计。 到目前为止,纳米技术中有两种用到LUMiSizer,它们是:纳米SiO2颗粒表征和核壳样品需要蓝光系统,纳米金和氧化锆需要近红外系统。现在,在SEPView软件中创建一个SOP测试时,只需要选择波长为470 nm或865 nm就可完成对两种光源的选择。而且,测量用的样品管具有不同的化学特性,可用于任何分散体,油或水溶剂的测试。 另一方面,我们的仪器涉猎的应用领域广泛,这将造福更多的工业用户。如:在早期的工艺阶段(生产,储存,最终出货)形成高浓度的分散体,稀释后准备使用的悬浮液和乳浊液。这些样品具有不同的光学特性,您只需一个分析仪就可以用于测试所有的状态,高效且节约成本。 典型的应用包括饮料和风味乳制品。多波长LUMiSizer 65X系列为分散体表征提供了可能性,表征浓缩饮料(利用近红外)和稀释的饮料(用蓝色波长)只需要一个设备!应用领域磨料磨具 饮料 炭黑 碳纳米管 陶瓷色膏 精细化学品 食品 燃料电池 石墨烯 家庭和个人护理 墨水 纳米分散体 中西药品 聚合物 污泥 泥浆 废水 以及更多的材料。优势- 在一次运行多达12个样品 - 观测和了解从顶端到底部的整个样品 - 获取样品特征图谱 - 快速、直接测稳定性 - 可测高浓度样品的粒径 - 测颗粒密度 - 计算及预测产品保质期 - 辨别不同的不稳定机理 - 样品温度可从 4℃ - 60℃ - 分析高浓度样品(可达90%) - 优化产品 - 操作简便、快速产品规格 加速相分离6至2300倍重力粒径分布20 nm 到 100 μm整体测量 高浓度分散体观察时间 1 秒 到 99小时遵从ISO/TR 13097 ISO 13318-2 CFR 21 Part 11 样品数同时可测定12个样品样品管容量 0.05 ml 到 2.0 ml样品浓度0.00015 % – 90 %密度 高达 22 g/cm3粘度0.8 – 108 mPas粒径 10 nm 到 1000 μm 光源多光源温度控制 4 °C 到 60 °C, +/– 1K样品管不同材料和光路尺寸 (WxHxD) 37 x 27 x 60 cm重量 40 kg电源 100 V | 120V | 230 V, 50/60Hz
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分散体系分析仪相关的资讯

  • 网络小课堂 I 分散体的稳定性分析
    德国LUM是全球分散体系分析及颗粒表征的领先者,拥有多项专利技术,其下LUMi系列产品为分析颗粒表征提供了技术平台。广泛应用于食品、化妆品、家庭及个人护理、石油、化工、制药、复合材料等不同行业。可以帮助您以一种简单的方式了解析复杂产品,简化和加速您的配方研发和质量控制过程。l 液滴和颗粒的粒度分布l 密度分布和磁化l 颗粒分离速度分布l 直接加速和实时的稳定性动力学l 比较和预测货架期l 纳米和微米颗粒的计数/浓度l 拉伸和剪切强度l 产品特性 本次线上研讨会将给大家带来分散体基础性的理论知识以及ISO对分散体稳定性的表征原则角度探讨STEP技术在分散体行业的实际应用。后续我们会邀请LUM的技术专家给大家分享不同领域的实际应用解决方案,请大家定期关注我们的网络小课堂。 课题 – 分散体的稳定性分析主讲嘉宾:时间安排:2021年6月24日(周四)下午14:00-15:00 会议内容:课题 – 分散体的稳定性分析 ü 分散体状态变化机理ü 分散体稳定性的表征ü 分散体货架期预测ü STEP技术在分散体行业的应用 报名方法:扫描下方”二维码”或点击”阅读全文”填些报名信息,报名成功后会您将会收到会议链接。本次线上活动免费,期待您的参加。会议平台:Cisco Webex 邮箱:info@lumchina.cn
  • 网络小课堂 I 分散体的稳定性分析
    德国LUM是全球分散体系分析及颗粒表征的领先者,拥有多项专利技术,其下LUMi系列产品为分析颗粒表征提供了技术平台。广泛应用于食品、化妆品、家庭及个人护理、石油、化工、制药、复合材料等不同行业。可以帮助您以一种简单的方式了解析复杂产品,简化和加速您的配方研发和质量控制过程。l 液滴和颗粒的粒度分布l 密度分布和磁化l 颗粒分离速度分布l 直接加速和实时的稳定性动力学l 比较和预测货架期l 纳米和微米颗粒的计数/浓度l 拉伸和剪切强度l 产品特性 本次线上研讨会将给大家带来分散体基础性的理论知识以及ISO对分散体稳定性的表征原则角度探讨STEP技术在分散体行业的实际应用。后续我们会邀请LUM的技术专家给大家分享不同领域的实际应用解决方案,请大家定期关注我们的网络小课堂。 课题 – 分散体的稳定性分析主讲嘉宾:时间安排:2021年6月24日(周四)下午14:00-15:00 会议内容:课题 – 分散体的稳定性分析 ü 分散体状态变化机理ü 分散体稳定性的表征ü 分散体货架期预测ü STEP技术在分散体行业的应用 报名方法:扫描下方”二维码”或点击”阅读全文”填些报名信息,报名成功后会您将会收到会议链接。本次线上活动免费,期待您的参加。会议平台:Cisco Webex邮箱:info@lumchina.cn
  • LUM第11届分散体分析和材料测试国际会议(ICDAMT 2024)
    新闻发布颗粒表面特征及其理解三位候选人被提名2024年LUM青年科学家奖柏林,2024年4月15日:2024年6月10日和11日,LUM GmbH将在柏林主办第11届分散体分析和材料测试国际会议(ICDAMT 2024)。科学委员会主席兼LUM董事总经理Lerche教授博士:“自2014年以来,我们一直在宣传青年科学家奖(YSA),以表彰在颗粒和分散体表征以及材料测试领域的杰出科学成就,并根据规定的考核标准在会议上授予该奖项。来自德国、法国、印度、挪威和捷克等国家的年轻科学家响应号召,分分申请了该奖项。来自欧洲和印度的三名决赛选手最终被评委会提名。应邀请,他们将带着有趣的研究成果出席会议。完全独立于选择程序,颗粒表面特性及其表征的课题在所有指定的应用中都有令人振奋的发现,这是我们在自己的科学工作和与客户的合作中越来越多地遇到的趋势。”Amin Said Amin,德国杜伊斯堡-埃森大学能源与材料工艺颗粒科学与技术研究所(EMPI-PST),因其题为“开发系统选择探针液体的方法以确定炭黑材料的汉森溶解度参数”的工作而获得提名。当涉及到颗粒在液体中的分散时,Hansen溶解度参数(HSP或Hansen分散性参数,HDP)特别相关;它们表征了纳米颗粒的表面性质。HDP可以提供对电极、电解质和电化学系统的其他关键部件的开发和设计中的关键因素的理解。目前通过沉淀测定纳米颗粒HDP的方法是基于使用具有不同HSP的各种液体。这些实验耗时且部分对环境有害,并与潜在的健康风险有关。为了应对这一挑战,Amin和他的团队开发了一种两阶段策略,可以系统地选择更少的液体。分析多样本分散体系分析仪LUMiSizer® 用于这些研究。法国巴黎索邦大学勒芒分子与材料与软物质科学与工程研究所的Théo Merland成功提交了一份申请,描述了他在富勒烯水悬浮液方面的工作。巴克明斯特富勒烯(C60)因其高共轭性而成为一种有吸引力的分子,在(电光)和生物医学领域有着广泛的应用。在许多应用中,它的使用需要在水性介质中进行处理。然而,由于富勒烯是高度疏水的,它只能以ppm的水平分散在水中。Merland和他的团队开发了两种不同的方法将大量富勒烯分散在水中:Ouzo效应,富勒烯首先溶解在与水混溶的有机溶剂中;乳液蒸发,使用与水不混溶的溶剂。LUMiSizer® 用于测定纳米板,其中一些大于光散射方法的检测上限。此外,使用相同的装置表征富勒烯悬浮液的分离稳定性。班加罗尔纳米与软物质科学中心-Center for Nano and Soft Matter Sciences, Bengaluru的Priyabrata Sahoo和印度曼尼帕尔曼尼帕尔高等教育学院-Manipal Academy of Higher Education, Manipal, India以其在液相剥离中界面性质优于本体溶剂性质的科学成果入围决赛:总结了使用分散分析仪的实验研究。液相剥离(LPE)是获得二维(2D)材料(如石墨烯、氮化硼、MXene等)并在各种应用中利用其奇异特性的最成功技术之一。尽管LPE是一个简单且可扩展的过程,但剥离机制相当复杂,文献中尚未对此进行详细研究。Sahoo和他的团队的工作目标是了解溶质-溶剂界面在2D材料的LPE和分散稳定性中的作用。使用分散体分析仪(LUMiSizer® )来了解在不同溶剂中获得的分散体的剥离效率和稳定性。您可在会议上与入围者获取联系;我们诚挚邀请您到柏林参加学士会议。会议注册:https://conference2024.lum-gmbh.com/2014-2024LUM 青年科学家奖获得者回顾:https://www.youtube.com/watch?v=4JFF1TZkY0M会议摘要: https://www.lum-gmbh.com/files/Presse/Presse_2024/ICDAMT2024_web.pdf会议课题:https://www.lum-gmbh.com/files/Presse/Presse_2024/ICDAMT2024_web.pdf新闻联系: LUM GmbH, Justus-von-Liebig-Str. 3, 12489 Berlin, Germany, support@lum-gmbh.de, www.lum-gmbh.com

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  • 【原创大赛】分散体的稳定性和表征方法

    【原创大赛】分散体的稳定性和表征方法

    [align=center][size=16px]分散体的稳定性和表征方法[/size][/align]1,分散体的概念和分散体的稳定性1,1 分散体把一种或几种物质分散在另一种物质中构成的体系,称为分散体(Dispersion)。其中:被分散的物质称为分散相(Dispersed phase) 分散的介质(Dispersing medium)称为连续相(Continuous phase)。分散相中的颗粒如果是固体颗粒(Solid particle),该分散体则统通常被称为悬浮液(Suspension) 分散相中的颗粒如果是液滴(Droplet),该分散体则统通常被称为乳液或乳浊液(Emulsion)。现实生活中的分散体可能是非常复杂多样的,例如牛奶这种经典的分散体,分散相中的颗粒形态既有蛋白质固体颗粒,又有脂肪液滴,遂也可以称为悬浮乳液(Suspension-emulsion);例如化妆品乳液中又经常可以分类为水包油乳液(O/W),油包水乳液(W/0),水包油包水(W/O/W)双重乳液等等。随着研发技术和工艺的发展,还有越来越多的人开始研究纳米分散体(Nano dispersion),皮克林分散体(Pickering dispersion),液晶乳液(Liquid crystal emulsion)等复杂分散体。1,2 分散体的稳定性分散体的稳定性是指分散体保持其初始状态性质或状态不随时间改变的能力。即在一定时间内,分散体的品质没有发生改变。1,3 分散体失稳的现象1,3,1 沉降(Sedimentation)由于分散相颗粒密度大于连续相密度产生的分散相的向下迁移沉淀(分离)的现象。分散相在容器底部的累积证明沉降发生。1,3,2 上浮(Floatation/Creaming)由于分散相颗粒密度小于连续相密度,分散相颗粒向液态连续相顶部迁移的现象。其中固体颗粒的上浮通常也被成为漂浮(floatation),液滴颗粒的上浮通常也被成为乳状上浮(creaming)。1,3,3 相分离(Phase separation)宏观均匀的分散体如悬浊液、乳液或泡沫分离成两个或多个相的现象。1,3,4 团聚(Agglomeration)分散体中分散相的颗粒(固体颗粒或液滴)聚集成团,形成二维的颗粒簇,称为团聚物,这个过程称为团聚。1,3,5 絮凝(Flocculation)絮凝是团聚的一种形式,分散体里的颗粒由弱物理作用力聚集在一起,一般是由颗粒之间的范德华引力大于双电层斥力引起形成松散的内聚结构。1,3,6 聚并(Coalescence)两个颗粒接触时边界消失(通常是液滴或气泡,不存在于固体颗粒),或者在一个颗粒与较大的颗粒间发生形状改变导致总面积减少的现象。1,3,7 奥斯特瓦尔德熟化(Ostwald ripening)小颗粒溶解在较大颗粒的表面重新沉积的过程。此过程发生的原因是较小颗粒有较高的表面能,有较高的总Gibbs自由能,因而有明显的较高溶解度。1,3,8相反转(Phase inversion)由体系的特性、体积比及能量输入所导致的液-液分散体(乳液)的相转变的现象,即分散相自发地变成了连续相,反之亦然。例如水包油乳液(O/W)相反转成为油包水(W/0)乳液。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111111018324112_9390_3433167_3.png[/img][align=center][size=12px]F[/size][size=12px]ig[/size][size=12px].1-1 [/size][size=12px]分散体的失稳[/size][size=12px]现象[/size][/align][align=center][size=12px]Instability of dispersion[/size][/align]1,4 影响分散体稳定性的因素分散体状态的改变取决于复杂的物理化学因素。分散相的状态(密度,粒度和分布,粒形,颗粒表面结构等),连续相的状态(密度,溶解度,pH,粘度,表面张力,流变行为等),颗粒的相互作用(排斥,吸引,流体动力学等),分散相和连续相的相互作用(润湿性,界面张力,流变学等),分散相的体积浓度等,都会影响一个分散体的稳定性。1,5 分散体的稳定性和产品设计 产品设计者须根据产品的实际应用场景或客户对符合产品规范及分散体充分稳定的需求进行配方调控。为此产品设计者需选择好分散体的状态(如:粒径分布,形状,密度匹配,对超大尺寸颗粒的限制,表面电荷和表面包裹)以及适合的连续相行为。对于分散体的稳定性,颗粒-颗粒间以及分散相-连续相间的相互作用非常重要。传统上,主要应用静电稳定原理。现在,随着创新产品的涌出(例如常用聚合物添加剂以使连续相适应其产品需求),静电稳定,空间位阻或静电位阻稳定,或其组合变成更常用的方法。这些方法的理论基础是经典的DLVO 理论(Derjaguin, Landau, Verwey, Overbeek)和近来进一步扩展的DLVO理论。应该强调的是,当今产品常含有数种分散相,其连续相也可能含有数种成分,产品设计将会变得更为困难。由于这些分散体的复杂结构,由单一参数来表征和预测分散体状态的稳定性是远远不够的。选择合适的仪器来表征分散体产品的稳定性将会在产品设计过程中的原料筛选,配方调控,工艺优化等环节起到至关重要的作用。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111111018326858_5189_3433167_3.png[/img][align=center][size=12px]F[/size][size=12px]ig[/size][size=12px].1-[/size][size=12px]2[/size][size=12px] [/size][size=12px]静电位阻[/size][/align][align=center][size=12px]Electrostatic and potential resistance[/size][/align][align=center][/align]2,分散体稳定性表征的方法2,1 LUM稳定性测试原理LUM系列稳定性分析仪器使用近红外光源(或多光源系统)照射样品整体,相比于传统的光谱只能读取样品某个点位置的消光度/透光度信息,LUM运用全球专利的STEP技术(Space and Time Resolved Extinction/Transmission Profiles)可以单次就记录整个样品管所有位置的消光率/透光率信息。并且可照射样品的同时,设置任意长度的光源照射时间间隔(最低1秒),由此可以实现样品消光率/透光率随时间变化的实时监测。对于较不稳定的分散体(如低温酸奶,冷链饮料,原油,浆料等),在若干小时或者若干天就能出现较为明显的失稳现象,可以利用LUMiReader静置(1g)系列的稳定性分析仪来进行实时监测和表征;对于较为稳定的分散体(如常温乳品和饮料,化妆品,涂料,脂肪乳剂等),在若干月甚至若干年才能观察到较为明显的失稳现象,可以利用LUMiFuge或者LUMiSizer离心加速(6-2300g)系列的稳定性分析仪来进行加速测试和表征。无论是LUM的静置还是加速系列的稳定性分析仪,专利的STEP技术(Space and Time Resolved Extinction/Transmission Profiles)都可以得到完整样品在任意空间和时间的透光率信息,形成独特的透光率指纹图谱。由这些特征的指纹图谱,不仅可以定性分析样品分离失稳的过程和变化,还可以对样品的稳定性/不稳定性指数,样品分层情况,颗粒迁移速度,颗粒的粒径和分布等进行定量分析。LUM仪器还可以实现多样品测试,最多可以同时测试12个样品,实现高通量高效的测试需求。此外,仪器配备温度控制模块,4-80℃的温控范围可以满足常规的稳定性测试的温度需求。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111111018328030_8014_3433167_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111111018329141_2160_3433167_3.jpeg[/img][align=center]Fig.2-1 LUMiReader静置稳定性分析仪[/align][align=center]Real-time Stability analyzer[/align][img]" style="max-width: 100% max-height: 100% [/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111111018330257_9894_3433167_3.jpeg[/img][align=center]Fig.2-2 LUMiFuge/ LUMiSizer离心加速稳定性分析仪[/align][align=center]Accelerated Stability analyzer[/align][align=center][/align]2,2 Stokes定律[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111111018331192_4571_3433167_3.png[/img]v – 颗粒移动速度△ρ – 两相的密度差η– 连续相动态粘度r – 粒径a – 颗粒浓度xg –相对重力加速度(LUMiReader=1g,LUMiFuge/LUMiSizer=5-2300g)由Stokes定律可知,分散相和连续相的密度差,分散相颗粒的粒径,连续相的粘度,颗粒浓度等因素都会影响体系里颗粒的迁移速率,最终影响分散体的稳定性。Stokes定律适用于重力场和离心场。2,3 LUM透光率指纹图谱(Transmission profile)[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111111018332129_9696_3433167_3.png[/img][align=center]Fig.2-3 样品静置测试的透光率指纹图谱[/align]图2-3是某样品在静置测试下的透光率图谱。样品管在仪器里竖直放置,遂纵坐标对应样品管的位置刻度;横坐标对应透光率数值。红色谱线为初始谱线,绿色谱线为实验66h结束后的谱线。我们可以发现,该样品随着实验的进行,底部的透光率逐渐升高,意味着样品里的颗粒发生了上浮(向上迁移)。同时观察样品管实验前后的状态,我们也可以发现该样品确实在底部出现了变澄清的过程。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111111018333411_7189_3433167_3.png[/img][align=center]Fig.2-4 样品离心加速测试的透光率指纹图谱[/align]图2-4是某两个样品在离心加速测试下的透光率图谱。样品管在仪器里平躺放置,遂横坐标对应样品管的位置刻度;纵坐标对应透光率数值。红色谱线为初始谱线,绿色谱线为实验结束后的谱线。我们可以发现,这两个样品随着实验的进行,顶部的透光率逐渐升高,意味着样品里的颗粒发生了沉降(向下迁移)。同时对比样品管实验后的状态,我们也可以发现这两个样品确实在顶部出现了变澄清的过程。两外,尽管这两个样品都是沉降的过程,左边的样品有明显的界面(或称之为区域沉降),对应的透光率图谱的斜率也是陡峭的形态;而右边的样品没有明显的界面(或称之为多分散沉降),对应的透光率图谱的斜率也是平缓的形态。由此可见,LUM仪器可记录样品的透光率随时间变化的过程,并直观地反应在指纹图谱中,产品设计者由此可以分析判读出分散体详细的失稳过程,从而进一步进行样品间稳定性的比较。2,4 不稳定性指数(Instability index) 产品的透光率变化越剧烈意味着样品越不稳定。LUM稳定性分析系列仪器通过配套的SEPView分析软件,可以直接将产品的透光率随时间的变化计算量化成不稳定性指数(Instability index),从而可以定量比较样品间的稳定性。由此可帮助产品设计者有效快速地筛选和优化配方,大大地缩短研发周期。还可对原料进行控制和筛选,对均质和出料等工艺条件进行优化改善,为质检提供快速便捷的方法。 图2-5展示了同一配方的某分散体,采用不同的工艺控制过程后制备的样品,在LUMiSizer加速稳定性分析仪中测试所得的透光率指纹图谱以及对应的不稳定性指数(Instability index)。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111111018334424_9357_3433167_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111111018335665_2656_3433167_3.png[/img][align=center]Fig.2-5不同工艺处理对相同配方的稳定性的影响[/align][align=center](LUMiSizer: 328g, 20°C, 15 h)[/align]2,5 界面追踪(Front tracking) 除了从不稳定性指数的角度量化产品的稳定性,产品设计者往往还会考虑产品分层的过程。LUM稳定性分析系列仪器通过配套的分析软件,还可以实时追踪产品界面位置随时间的变化,从而可以量化给出产品分层的速率。由此可以进一步对分散体产品进行稳定性的综合表征。 图2-6展示了为某产品选择不同添加剂后,在LUMiSizer加速稳定性分析仪中测试所得的界面位置随时间的沉降过程以及对应的界面沉降速率。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111111018336895_8486_3433167_3.png[/img][align=center]Fig.2-6 不同种类添加剂对样品界面沉降的影响[/align][align=center](LUMiSizer: 2300g, 40°C, 2 h)[/align][align=center][/align]图2-7展示了为某产品选择不同添加量的破乳剂后,在LUMiSizer加速稳定性分析仪中测试所得的界面位置随时间的上浮过程以及对应的界面上浮层的高度。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111111018338135_6561_3433167_3.png[/img][align=center]Fig.2-7 不同添加量的破乳剂对样品界面上浮的影响[/align][align=center](LUMiSizer: 2300g, 35°C, 1 h)[/align]2,6 颗粒表征(Particle characterization)除了稳定性表征外,LUM的部分仪器还选配了粒度检测模块,用于测量颗粒的粒度和分布。由于粒度分析这一块在本书的其他章节做了详细描述,固不再赘述。3, LUM稳定性分析仪的应用场景LUM系列稳定性分析仪广泛应用于食品,化学品,个人护理品,涂料,墨水,电子浆料,纳米材料,生物医药等各类分散体系产品的原浓度快速稳定性分析和定量排序。相比于传统的温箱储存数月(储存法),再进行肉眼比较的方法来说,LUM仪器大大缩短了测试和分析的时间;相比于表征样品中某一特定指标的参数变化(间接法),例如粒度,粘度等,LUM系列稳定性分析仪更着重于样品的所有参数综合影响的最终稳定性的表现。样品的透光率指纹图谱中包含了样品失稳过程的定性信息,产品设计者可以分析出颗粒的沉降,上浮,团聚和絮凝,聚并,转相,奥斯特瓦尔德熟化等各类失稳过程的信息,还可进一步对特定产品,观察网状结构,破乳行为的研究等。结合丰富的软件分析模块,还可以为产品的稳定性进行快速和综合的量化,进而还能为货架期的比较和预测提供良好的数据支持。

  • 【原创大赛】二氧化钛分散体的实时和加速稳定性表征

    【原创大赛】二氧化钛分散体的实时和加速稳定性表征

    [align=center][font='等线']二氧化钛分散体的实时和加速稳定性表征[/font][/align][align=center][/align][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]二氧化钛( Titanium Dioxide)[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]是[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]钛白粉[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]的[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]学名[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff],是一种[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]质地柔软的无嗅无味的白色粉末,遮盖力和着色力强[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff],固常作为染料和颜料,[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]用于油漆、油墨、塑料、橡胶、造纸、化纤等行业[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]。[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]纳米级[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]钛白粉[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]还[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]广泛[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]应用于功能陶瓷、催化剂、化妆品和光敏材料等。[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]无论是在什么应用场景,常需要将[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]二氧化钛[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]经过合适的表面改性,润湿,分散等制成[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]二氧化钛[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]分散体/液。一般粘度不高的体系[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]常[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]被成为[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]二氧化钛[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]悬浮液;粘度较高的体系[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]常[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]被成为[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]二氧化钛[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]浆料。对于[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]二氧化钛[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]分散体,除了粒径和分布是一个重要的考察参数,[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]二氧化钛[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]粉体的沉降,及其对体系造成的稳定性也是需要重点考察的方向。[/back][/color][/font][font='等线']本文利用[/font][font='等线']LUM[/font][font='等线']系列稳定性分析仪,对一些[/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]二氧化钛[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]分散体分别[/back][/color][/font][font='等线']进行了实时和加速的稳定性表征。[/font][font='等线']1,测试原理[/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111111024301809_7935_3433167_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111111024304932_3278_3433167_3.jpeg[/img][align=center][font='等线']F[/font][font='等线']ig[/font][font='等线']1-[/font][font='等线']静置稳定性分析仪[/font][/align][img]" style="max-width: 100% max-height: 100% [/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111111024306817_996_3433167_3.jpeg[/img][align=center][font='等线']F[/font][font='等线']ig[/font][font='等线'].2-[/font][font='等线']加速稳定性分析仪[/font][/align][font='等线']使用[/font][font='等线']近红外[/font][font='等线']光源[/font][font='等线'](或多光源系统)不断[/font][font='等线']照射[/font][font='等线']整个[/font][font='等线']样品,[/font][font='等线']在[/font][font='等线']样品[/font][font='等线']静[/font][font='等线']置或者[/font][font='等线']离心加速测试的[/font][font='等线']同时,[/font][font='等线']与[/font][font='等线']光源[/font][font='等线']平行的检测器随时间连续监测[/font][font='等线']并反应[/font][font='等线']样品的透光率变化,从而形成样品在分离过程的空间和时间透光率图谱[/font][font='等线']。通过配套的分析软件,[/font][font='等线']既可[/font][font='等线']定性分析样品详细的失稳过程,又可对样品间的不稳定性指数,界面分层,颗粒迁移速度,粒度和分布等进行定量分析和比较。[/font][font='等线']对于较快出现不稳定现象的样品[/font][font='等线'],[/font][font='等线']比如若干小时或者若干天就能出现较为明显的失稳现象,可以利用[/font][font='等线']L[/font][font='等线']UM[/font][font='等线']i[/font][font='等线']R[/font][font='等线']eader[/font][font='等线']静置(1g[/font][font='等线'])[/font][font='等线']系列的稳定性分析仪来进行实时监测和表征;对于需要较长[/font][font='等线']时间[/font][font='等线']才出现不稳定现象的样品,比如[/font][font='等线']若干月[/font][font='等线']甚至若干年才能观察到较为明显的失稳现象,可以利用[/font][font='等线']L[/font][font='等线']UM[/font][font='等线']i[/font][font='等线']F[/font][font='等线']uge[/font][font='等线']或者[/font][font='等线']L[/font][font='等线']UM[/font][font='等线']i[/font][font='等线']S[/font][font='等线']izer[/font][font='等线']离心加速(6[/font][font='等线']-2300[/font][font='等线']g[/font][font='等线'])[/font][font='等线']系列的稳定性分析仪来进行加速测试和表征。[/font][font='等线']2[/font][font='等线'],[/font][font='等线']实时测试[/font][font='等线']2,1[/font][font='等线']样品和仪器准备[/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]2,1[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]-1[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff] [/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]待测样品:A[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff],B 2个[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]添加不同分散剂[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]制备的二氧化钛浆料[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]Slurry[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]A[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]和[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]Slurry[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]B[/back][/color][/font][font='等线']2,[/font][font='等线']1-2[/font][font='等线'] [/font][font='等线']仪器型号:[/font][font='等线']LUMi[/font][font='等线']R[/font][font='等线']eader[/font][font='等线'][/font][font='等线']稳定性分析仪([/font][font='等线']静置[/font][font='等线']型)[/font][font='等线']2,[/font][font='等线']1-3[/font][font='等线'] [/font][font='等线']测试条件:[/font][font='等线']1[/font][font='等线']g, [/font][font='等线']2[/font][font='等线']5°C, 2[/font][font='等线']4[/font][font='等线']h[/font][font='等线'] [/font][font='等线'][back=#ffffff]2[/back][/font][font='等线'][back=#ffffff],[/back][/font][font='等线'][back=#ffffff]2[/back][/font][font='等线'][back=#ffffff]测试结果[/back][/font][font='等线'][back=#ffffff]2[/back][/font][font='等线'][back=#ffffff],[/back][/font][font='等线'][back=#ffffff]2-1[/back][/font][font='等线'][back=#ffffff] 沉降图谱[/back][/font][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111111024307676_8628_3433167_3.png[/img][/align][align=center][font='等线']F[/font][font='等线']ig[/font][font='等线'].3-[/font][font='等线']样品静置测试的透光率指纹图谱[/font][/align][font='等线']图[/font][font='等线']3[/font][font='等线']是两个二氧化钛浆料在静置测试下的透光率图谱。样品管在仪器里竖直放置,遂纵坐标对应样品管的位置刻度;横坐标对应透光率数值。红色谱线为初始谱线,绿色谱线为实验[/font][font='等线']24h[/font][font='等线']结束后的谱线。我们可以发现,这两个样品随着实验的进行,顶部的透光率逐渐升高,意味着样品里的颗粒发生了沉降(向下迁移)的过程[/font][font='等线']。[/font][font='等线']样品[/font][font='等线']Slurry[/font][font='等线']A[/font][font='等线']的沉降图谱相比于样品[/font][font='等线']Slurry[/font][font='等线']B[/font][font='等线']要更明显一些,即更不稳定性一些。[/font][font='等线'][back=#ffffff]2[/back][/font][font='等线'][back=#ffffff],[/back][/font][font='等线'][back=#ffffff]2-2[/back][/font][font='等线'][back=#ffffff] [/back][/font][font='等线'][back=#ffffff]界面追踪[/back][/font][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111111024308879_3405_3433167_3.png[/img][/align][align=center][font='等线']F[/font][font='等线']ig[/font][font='等线'].4-[/font][font='等线']样品静置测试的界面追踪[/font][/align][font='等线']图[/font][font='等线']4[/font][font='等线']分别是两个二氧化钛浆料在静置测试下的界面位置随时间的沉降过程,以及界面沉降速率。样品[/font][font='等线']Slurry[/font][font='等线']A[/font][font='等线']的沉降速率相比于样品[/font][font='等线']Slurry[/font][font='等线']B[/font][font='等线']要更快,即更不稳定性一些。该结果也与前文的图谱规律一致。[/font][font='等线']3[/font][font='等线'],加速测试[/font][font='等线']3[/font][font='等线'],1样品和仪器准备[/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]3[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff],1[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]-1 [/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]待测样品:[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]4[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]个不同[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]超声条件[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]制备的二氧化钛[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]悬浮液[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]1a[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff],2a,[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]3[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]a,[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]4[/back][/color][/font][font='等线'][color=#333333][back=#ffffff]a[/back][/color][/font][font='等线']3[/font][font='等线'],[/font][font='等线']1-2 [/font][font='等线']仪器型号:[/font][font='等线']LUMi[/font][font='等线']S[/font][font='等线']izer[/font][font='等线'][/font][font='等线']稳定性分析仪(静置型)[/font][font='等线']3[/font][font='等线'],[/font][font='等线']1-3 [/font][font='等线']测试条件:[/font][font='等线']2000[/font][font='等线']g, [/font][font='等线']2[/font][font='等线']0[/font][font='等线']°C, [/font][font='等线']150[/font][font='等线']s[/font][font='等线'][back=#ffffff]3[/back][/font][font='等线'][back=#ffffff],2测试结果[/back][/font][font='等线'][back=#ffffff]3[/back][/font][font='等线'][back=#ffffff],[/back][/font][font='等线'][back=#ffffff]2-1[/back][/font][font='等线'][back=#ffffff] 沉降图谱[/back][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111111024309973_8738_3433167_3.png[/img][align=center][font='等线']F[/font][font='等线']ig[/font][font='等线'].5-[/font][font='等线']样品加速测试的透光率指纹图谱[/font][/align][font='等线']图[/font][font='等线']5[/font][font='等线']是四个二氧化钛悬浮液在加速测试下的透光率图谱。样品管在仪器里平躺放置,遂横坐标对应样品管的位置刻度;纵坐标对应透光率数值。红色谱线为初始谱线,绿色谱线为实验结束后的谱线。我们可以发现,这四个样品随着实验的进行,顶部的透光率逐渐升高,意味着样品里的颗粒发生了沉降(向下迁移)的过程。样品[/font][font='等线']4a[/font][font='等线']的沉降图谱相比于样品其他样品要更明显,即更不稳定性一些。[/font][font='等线'][back=#ffffff]3[/back][/font][font='等线'][back=#ffffff],[/back][/font][font='等线'][back=#ffffff]2-2[/back][/font][font='等线'][back=#ffffff] 界面追踪[/back][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111111024310684_651_3433167_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111111024311436_9289_3433167_3.png[/img][align=center][font='等线']F[/font][font='等线']ig[/font][font='等线'].6-[/font][font='等线']样品加速测试的界面追踪[/font][/align][font='等线']图[/font][font='等线']6[/font][font='等线']是四[/font][font='等线']组[/font][font='等线']二氧化钛悬浮液在加速测试下的界面沉降速率[/font][font='等线']及其详细数据,每个样品均做了重复样。由此可得到四组样品快速且重复性相当好的沉降稳定性量化结果[/font][font='等线']。[/font][font='等线']4[/font][font='等线'],小结[/font][font='等线'][back=#ffffff]在理想的二氧化钛分散体中,粉体颗粒之间应该彼此分离并且没有团簇或者团聚物存在于液相介质中,并保持长久的稳定。然而,这种理想的状体是无法达到的,液体介质中粉体的再分散,颗粒的胶体稳定性以及它在液体介质中的分布情况等都会很大程度地影响最终产品的稳定性。提高二氧化钛分散体常用的方法有超声,球磨等物理方法,加入表面活性剂等化学方法等等。[/back][/font][font='等线'][back=#ffffff]L[/back][/font][font='等线'][back=#ffffff]UM[/back][/font][font='等线'][back=#ffffff]仪器非常适合二氧化钛分散体的稳定性表征,帮助产品开发设计者合理有效地改善和优化二氧化钛分散体的稳定性。[/back][/font]

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  • 默克radiello扩散体外壳RAD1201
    默克radiello扩散体外壳RAD1201规格与材料:该扩散体外壳由聚乙烯制成,颜色为白色,厚度为1.7 mm,扩散路径深度为18 mm,平均孔径为25 μm。尺寸为高60mm,直径16mm。应用领域:适用于空气监测、环境监测和工业卫生等领域。设计特点:扩散体外壳的一端有螺纹,用于方便地连接到Radiello三角支撑板上。与大多数的小柱吸附剂不同,扩散体外壳可重新使用,并且在不使用时可使用温和的洗涤剂清洗。该扩散体外壳将收集粉尘(尤其在室外采样时),建议使用4-5次之后更换。默克radiello扩散体外壳RAD1201说明一般描述radiello 基本上是一个径向对称的扩散采样器。该扩散主体设计用于在采样时容纳 Radiello 小柱吸附剂。该扩散主体的一端有螺纹,用于方便地连接到 Radiello 三角支撑板上。与大多数的小柱吸附剂不同,扩散主体可重新使用,并且在不使用时可使用温和的洗涤剂清洗。该扩散主体将收集粉尘(尤其在室外采样时),建议使用 4-5 次之后更换。尺寸为 60mm 高×16mm 直径。可提供四种不同的扩散主体。每一种的设计针对特定的应用。应用radiello 扩散采样器可用于被动式采样过程中的热解吸,在比较研究中评估主动和被动采样方法的相对性能,顺序分析环境空气中的挥发性有机化合物 (VOC)。在职业卫生和环境空气监测中,也可使用装有 4 号碳谱仪的 radiello进行扩散采样,以测定时间加权平均挥发性有机化合物 (VOC) 浓度。radiello 扩散采样器也可用于监测三个群落(农田、森林、城市站点)猪尸体分解释放的尸体 VOC。
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    默克radiello扩散体外壳RAD1202默克radiello&trade 扩散体外壳RAD1202(也标记为RAD120)是一种用于被动空气采样的设备。以下是关于该产品的一些详细信息:设计与用途:该扩散体外壳设计用于在采样时容纳Radiello小柱吸附剂。其一端有螺纹,可以方便地连接到Radiello三角支撑板上。这种外壳与大多数小柱吸附剂不同,可以重新使用,并且在不用时可以使用温和的洗涤剂进行清洗。规格与材料:外壳由聚乙烯主体材料制成,颜色为白色,厚度为1.7 mm,扩散路径深度为18 mm,平均孔径为25 m。尺寸为高60mm,直径16mm。应用领域:适用于空气监测、环境监测和工业卫生等领域。包装:每包装含20个扩散体外壳。默克radiello扩散体外壳RAD1202说明一般描述该扩散主体设计用于在采样时容纳 Radiello 小柱吸附剂。该扩散主体的一端有螺纹,用于方便地连接到 Radiello 三角支撑板上。与大多数的小柱吸附剂不同,扩散主体可重新使用,并且在不使用时可使用温和的洗涤剂清洗。该扩散主体将收集粉尘(尤其在室外采样时),建议使用 4-5 次之后更换。尺寸为 60mm 高×16mm 直径。可提供四种不同的扩散主体。每一种的设计针对特定的应用。
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