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马尔文激光粒径仪操作手册

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马尔文激光粒径仪操作手册相关的方案

  • 马尔文帕纳科软包电池原位充放电衍射分析
    马尔文帕纳科X射线衍射仪Empyrean采用穿透能力最强的银靶辐射,构建适用于软包电池测试的光路系统,可以对全封闭软包类型电池和工业原型电池样品直接进行原位老化过程分析,无需预先拆卸处理。
  • 研究论文集(理论篇)--论文四:棒状和片状颗粒在激光粒度仪中的等效粒径(一)
    任何粒度测试设备测得的非球形颗粒的粒径都是等效粒径。棒状和片状颗粒是两种比较典型的非球形颗粒,本文研究这两种颗粒在激光粒度仪中的等效粒径。论文四--立论和计算模型,是本文的第一部分,主要介绍激光粒度测量系统,棒状和片状颗粒光散射问题的近似处理方法,以及相应的数学推导。
  • 研究论文集(理论篇)--论文五:棒状和片状颗粒在激光粒度仪中的等效粒径(二)
    任何粒度测试设备测得的非球形颗粒的粒径都是等效粒径。棒状和片状颗粒是两种比较典型的非球形颗粒,本文研究这两种颗粒在激光粒度仪中的等效粒径。论文五是本文的第二部分--有关结论,该部分结合激光粒度仪的光能数据分析方法,用模拟计算的方法推算出各种径厚比的片状颗粒和各种长径比的棒状颗粒的等效粒径(分布),从中分析、总结出结论。
  • 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。
  • 稳健的粉体、剂型激光粒度仪颗粒粒径质控评价
    各种制剂和粉体是由多种不同尺寸及粒径分布(以下简称粒度)的颗粒原料组成的固-液、固-气或液-液相混合体系。在颗粒的研制、加工及应用过程中,颗粒的粒度设计是控制制剂溶解性、界面反应速率、吸附性、贮藏稳定性、流变行为、涂布填充性能、缓释性和生物活性等的重要手段。粒度测试分析方法开发、稳健的粒度质量控制体系的建立及科学的产业链中真实的粒度信息的交换等,对于在工业企业及产业链中减少质量风险、提高产品附加值、引领绿色发展是至关重要的一环。本文以此为出发点,结合欧美克仪器有限公司(以下简称欧美克)20多年在多种工业粒度控制的经验积累,对粒度测试中的诸多影响因素进行具体评价分析,并给出改善意见,以供制剂企业参考。
  • 用结构化平面激光照明LIF/MIE成像进行空心喷雾的平面液滴粒径测量
    采用结构化平面激光照明成像SLIPI对空心喷雾的平面液滴粒径采用LIF/MIE比值全局粒径测量方法进行了测量和分析。采用SLIPI方法可以有效消除杂散光的影响,使得这种方法特别适合于致密喷雾的粒径测量和分析。
  • 采用结构化平面激光照明成像技术实现可靠的LIF/MIE方法测量喷雾液滴粒径
    采用Artium公司特色的DPSSL激光器作光源的相位多普勒粒子干涉仪(PDI)对用LIF/MIE比值法测量喷雾液滴粒径以及用结构化平面激光照明成像方法进行有效性分析提供了可靠的标定。
  • 瘦肉精检测仪检测沙丁胺醇的操作步骤
    瘦肉精(沙丁胺醇)是一种瘦肉促进剂,用于加速动物生长。以下是可能适用于检测沙丁胺醇的操作步骤,但请注意,具体的操作步骤可能会因不同的检测仪器和方法而异。在进行检测之前,请务必详细阅读仪器的操作手册,并按照其指导进行操作。
  • 使用激光测径仪测量光缆直径的操作步骤
    使用激光测径仪来测量光缆直径的操作步骤如下:准备工作:a. 确保激光测径仪已经校准并处于正常工作状态。b. 准备待测的光缆样品。
  • 近红外TDLAS CH4(甲烷)ppb级浓度分析系统 1653.73nm
    产品清单:1653.74nm激光器,TDLAS激光气体分析综合控制盒,10米光程超小气体吸收池,含操作软件,产品操作手册
  • 使用草酸检测仪检测水产品中草酸含量的实验操作步骤
    使用草酸检测仪检测水产品中草酸含量的实验通常是为了检测水产品中是否含有过量的草酸,以确保食品安全。以下是一般性的操作步骤,但请务必在进行实验前详细阅读所使用试剂和仪器的操作手册,以确保正确操作。注意:实验中应遵循食品安全操作规范和实验室安全规程,佩戴适当的防护装备。材料与试剂:水产品样品草酸检测仪草酸检测试剂盒(通常包括试剂和标准品)移液枪或注射器实验器材(烧杯、试管、移液枪尖等)实验步骤:样品制备:取一定量的水产品样品,可以使用称量器等准确量取。如果有骨或固体物质,将样品搅拌均匀。试剂准备:根据试剂盒的操作手册,准备所需的草酸检测试剂,可能需要稀释和配制。样品处理:取一部分水产品样品放入试管中。加入适量的草酸检测试剂。反应进行:根据试剂盒的操作手册,将试管中的样品与试剂反应。这可能涉及一系列反应步骤。测量与记录:使用草酸检测仪中提供的测量设备,测量样品的吸光度或其他参数。
  • 岛津激光粒度仪在食品中的应用
    激光粒度分析仪,是指以激光作为探测光源的粒度分析仪器,通过颗粒的衍射或散射光的空间分布(散射谱)来分析颗粒大小,已成为当今比较流行的粒度测量仪器之一,,具有测量动态范围大、测量速度快、重复性好、操作方便等优点,尤其适合测量粒度分布范围宽的固体颗粒和液体雾滴。激光粒度仪作为一种测试性能优异和适用领域极广的粒度测试仪器,已经在其他粉体加工与应用领域得到广泛的应用。激光粒度进样方式分为干法、湿法两种。湿法是利用水或其它试剂将样品颗粒分散后测量,湿法又包括微量进样池和超声循环池两种附件。超声循环池具有不同的循环速度,可提供超声以增加样品的分散性,根据样品特性自由选择,可针对样品优化分散条件;微量进样池具有不同的搅拌速度,搅拌速度均匀且样品需求量小。干法测定部件采用气旋方式样品抽吸结构,抽吸与喷射2段作用,从而出色实现样品的稳定气相分散,可实现高灵敏度、高重现性、高分辨率的测定干燥样品的粒径分布。岛津激光粒度(SALD)系列包含多款产品,主要包括SALD-2300、SALD-7500nano、IG-1000、SALD-7500和DIA-10等众多型号,适合多种粒度范围测量。除光学系统,不同机型也有相应多种规格的进样器可供选用进样器,根据样品特性可以选择湿法(微量进样池和超声循环池)和干法测试样品粒径,可以帮助客户大大提高分析速度和工作效率。
  • 使用激光粒度仪测量工业生产中维生素C片的粒径
    在维生素C片的制备中,粒度的检测成为其成品半成品的重要考量标准,激光粒度检测也逐渐成为维生素C生产行业中最主要的检测手段。
  • 使用工业碱检测仪检测鸡爪中是否有工业碱残留的实验操作步骤
    工业碱(氢氧化钠)是一种强碱性化合物,通常用于工业生产中。检测鸡爪中是否有工业碱残留需要使用适当的方法和设备。以下是一般性的操作步骤,但请务必在进行实验前详细阅读所使用试剂和仪器的操作手册,以确保正确操作。注意:实验中应遵循实验室安全规程,佩戴适当的防护装备。同时,食品检测需遵循食品安全标准和法规。材料与试剂:鸡爪样品工业碱检测仪适用的检测试剂盒(可根据实验需要选择合适的试剂)移液枪或注射器实验器材(烧杯、试管、移液枪尖等)实验步骤:样品制备:取一定量的鸡爪样品,通常使用称量器等准确量取。试剂准备:根据试剂盒的操作手册,准备所需的检测试剂,可能需要稀释和配制。样品处理:将鸡爪样品适当加工,以便进行检测。可以切碎或处理成适当的形状。试剂反应:将样品与适用的检测试剂反应。这可能涉及一系列反应步骤,通常是根据试剂盒的指示进行。测量与记录:使用工业碱检测仪中提供的测量设备,测量样品的吸光度、荧光强度或其他参数,以进行定量分析。
  • 使用食品糖精钠含量测试仪检测零食中糖精钠含量的实验操作步骤
    以下是使用食品糖精钠含量测试仪检测零食中糖精钠含量的一般实验操作步骤。请注意,具体步骤可能会因使用的测试仪器型号、实验室条件以及相关法规而有所不同。在进行任何实验之前,请确保您已经阅读并理解了相关的安全操作手册和法规。实验目的: 检测零食中糖精钠的含量,以了解产品中是否存在过量的糖精钠,以及是否符合食品安全标准。
  • 使用脂肪测定仪检测花生中的脂肪含量的实验操作步骤
    使用脂肪测定仪来检测花生中的脂肪含量是一种快速而准确的方法。下面是一般的操作步骤,但请注意在进行任何实验之前,务必阅读并理解所使用脂肪测定仪的操作手册,并遵循实验室安全操作规程。实验所需材料和设备:脂肪测定仪花生样品脂肪提取剂安全眼镜、手套等实验室个人防护设备干净的容器和玻璃仪器
  • 蜂蜜检测仪检测羟甲基糠醛的操作步骤
    针对蜂蜜检测仪检测羟甲基糠醛,以下是一般可能适用的操作步骤。请注意,具体的操作步骤可能因仪器型号、品牌和生产商而有所不同,因此在操作前,请务必查阅相关的仪器操作手册和指南。
  • 岛津激光粒度仪在制药疫苗中的应用
    激光粒度分析仪,是指以激光作为探测光源的粒度分析仪器,通过颗粒的衍射或散射光的空间分布(散射谱)来分析颗粒大小,已成为当今比较流行的粒度测量仪器之一,,具有测量动态范围大、测量速度快、重复性好、操作方便等优点,尤其适合测量粒度分布范围宽的固体颗粒和液体雾滴。激光粒度仪作为一种测试性能优异和适用领域极广的粒度测试仪器,已经在其他粉体加工与应用领域得到广泛的应用。激光粒度进样方式分为干法、湿法两种。湿法是利用水或其它试剂将样品颗粒分散后测量,湿法又包括微量进样池和超声循环池两种附件。超声循环池具有不同的循环速度,可提供超声以增加样品的分散性,根据样品特性自由选择,可针对样品优化分散条件;微量进样池具有不同的搅拌速度,搅拌速度均匀且样品需求量小。干法测定部件采用气旋方式样品抽吸结构,抽吸与喷射2段作用,从而出色实现样品的稳定气相分散,可实现高灵敏度、高重现性、高分辨率的测定干燥样品的粒径分布。岛津激光粒度(SALD)系列包含多款产品,主要包括SALD-2300、SALD-7500nano、IG-1000、SALD-7500和DIA-10等众多型号,适合多种粒度范围测量。除光学系统,不同机型也有相应多种规格的进样器可供选用进样器,根据样品特性可以选择湿法(微量进样池和超声循环池)和干法测试样品粒径,可以帮助客户大大提高分析速度和工作效率。
  • 使用脂肪测定仪来检测玉米中的脂肪含量的实验操作方法
    使用脂肪测定仪来检测玉米中的脂肪含量是一种快速而准确的方法。下面是一般的操作步骤,但请注意在进行任何实验之前,务必阅读并理解所使用脂肪测定仪的操作手册,并遵循实验室安全操作规程。 实验所需材料和设备: 脂肪测定仪玉米样品脂肪提取剂安全眼镜、手套等实验室个人防护设备干净的容器和玻璃仪器
  • 岛津激光粒度仪在粉体材料中的应用
    激光粒度分析仪,是指以激光作为探测光源的粒度分析仪器,通过颗粒的衍射或散射光的空间分布(散射谱)来分析颗粒大小,已成为当今比较流行的粒度测量仪器之一,,具有测量动态范围大、测量速度快、重复性好、操作方便等优点,尤其适合测量粒度分布范围宽的固体颗粒和液体雾滴。激光粒度仪作为一种测试性能优异和适用领域极广的粒度测试仪器,已经在其他粉体加工与应用领域得到广泛的应用。激光粒度进样方式分为干法、湿法两种。湿法是利用水或其它试剂将样品颗粒分散后测量,湿法又包括微量进样池和超声循环池两种附件。超声循环池具有不同的循环速度,可提供超声以增加样品的分散性,根据样品特性自由选择,可针对样品优化分散条件;微量进样池具有不同的搅拌速度,搅拌速度均匀且样品需求量小。干法测定部件采用气旋方式样品抽吸结构,抽吸与喷射2段作用,从而出色实现样品的稳定气相分散,可实现高灵敏度、高重现性、高分辨率的测定干燥样品的粒径分布。岛津激光粒度(SALD)系列包含多款产品,主要包括SALD-2300、SALD-7500nano、IG-1000、SALD-7500和DIA-10等众多型号,适合多种粒度范围测量。除光学系统,不同机型也有相应多种规格的进样器可供选用进样器,根据样品特性可以选择湿法(微量进样池和超声循环池)和干法测试样品粒径,可以帮助客户大大提高分析速度和工作效率。
  • 使用山梨酸钾检测仪检测零食中的山梨酸钾成分的实验操作步骤
    山梨酸钾是一种常用于食品中的食品添加剂,通常用于提高酸度和保存食品。以下是使用山梨酸钾检测仪检测零食中山梨酸钾成分的一般实验操作步骤。请注意,具体的操作步骤可能因使用的仪器和试剂而有所不同,因此在进行实验之前,应仔细阅读仪器和试剂的操作手册,并遵循实验室的安全规定。材料和设备:零食样品(可能含有山梨酸钾)山梨酸钾检测仪山梨酸钾标准溶液水试剂瓶或试样容器电子天平注射器或移液器数据分析软件个人防护设备(如实验室外套、手套、护目镜)步骤:样品准备:称取一定数量的零食样品,通常为几克到数十克。如果零食样品是液体或糊状物,需要将其适当稀释。记录样品的重量。制备标准曲线:准备一系列不同浓度的山梨酸钾标准溶液,通常浓度递增,以用于后续的分析和校准。将标准溶液分别注入仪器,生成标准曲线。仪器校准:
  • Microtrac激光粒度仪测定水泥行业中高铝水泥样品粒径分布
    水泥颗粒是一种人工粒体,水泥的群体颗粒具有高比表面积与多分散性的两大特征。水泥的粉体状态的一般表达:磨细程度(细度和比表面积)、粒径分布和颗粒形状。
  • 使用激光粒度仪测试碳化硅粉体的粒度
    使用岛津激光粒度仪SALD-2300湿法测试碳化硅粉体的粒径大小和分布,为了解碳化硅粉体的粒度信息提供参考。本法使用纯水为分散介质,在搅拌和超声条件下进行测试,样品消耗量少,分析速度快,数据稳定且重复性好,满足碳化硅样品的粒度测试要求。
  • 使用小麦粉粉质仪检测面粉粉质的实验操作步骤
    使用小麦粉粉质仪(也称为粉粒仪)检测面粉粉质的实验操作步骤如下:实验所需材料和仪器:面粉样本小麦粉粉质仪试样罐电子天平笔记本和笔实验步骤:样本准备:a. 从你的面粉样本中取出一定量的面粉,通常是几克或几十克,具体量取决于你的小麦粉粉质仪的容量。b. 记录所取面粉的质量。准备小麦粉粉质仪:a. 打开小麦粉粉质仪并按照仪器操作手册的指导预热。b. 确保仪器内部干净,没有残留物。设置仪器参数:a. 根据仪器的操作手册,设置所需的参数,如振动时间、振动幅度和测试时间。这些参数可能因仪器型号而异。b. 记录所设置的参数。加载样品:a. 将准备好的面粉样本放入试样罐中。b. 在试样罐上记下样品的标识信息,以确保后续的数据分析。进行测试:a. 将试样罐放入小麦粉粉质仪中,按照设置的参数启动测试程序。b. 仪器将根据参数进行振动和测试,以测量面粉粉质的各项特性,如粒度分布、颗粒大小等。记录数据:a. 仪器完成测试后,将测试结果记录下来,包括颗粒大小分布曲线、平均颗粒大小等。b. 可能需要导出数据以后续分析或报告。
  • 北京飞驰:激光粒度仪/振动筛分机/图像分析仪准确性校准解决方案
    筛分分析、激光粒度测量粒径与图像法测量是三种经典的粒径测量方法,但每种方法之间会存在些许误差,为了得到更立体的对粒径分布的认知,德国飞驰提出了一种这三种方法之间的参考依据及连用方法
  • 使用乳品蛋白质检测仪检测酸奶中蛋白质含量的实验操作步骤
    使用乳品蛋白质检测仪检测酸奶中蛋白质含量的实验操作步骤可以根据具体的仪器和试剂盒而有所不同。以下是一般性的操作步骤,但请务必在进行实验前详细阅读所使用仪器和试剂盒的操作手册,以确保正确操作:注意:实验中应遵循安全操作规范,佩戴适当的防护装备,操作在清洁的实验环境中进行。材料与仪器:酸奶样品乳品蛋白质检测仪乳品蛋白质检测试剂盒(通常包括试剂和标准品)称量器或容量瓶移液枪或注射器显微镜或分光光度计实验器材(烧杯、试管、移液枪尖等)实验步骤:样品制备:从酸奶容器中取适量样品,并记录取样的准确质量或体积。如果酸奶中有颗粒或固体物质,可以使用搅拌器搅拌均匀。试剂准备:根据试剂盒的操作手册,准备所需的试剂,包括标准品和试剂溶液。蛋白质沉淀:将一定量的酸奶样品移至试管中,然后加入沉淀试剂,使蛋白质沉淀出来。这通常涉及离心或静置。沉淀分离:将样品经过离心或静置后,可以观察到蛋白质沉淀在底部。
  • 用激光粒度仪测量D0和D100的讨论
    D0表示粉体粒度的最小粒径,D100表示粉体粒度的最大粒径,这两个值是粉体粒度的两端极限边界值——极值。对粉体粒度分布规律来看,极值颗粒是最少的,可能只有几个甚至1个。那么激光粒度仪能不能测量测粉体粒度的极值呢?答案是否定的,一是取样代表性上受到限制,二是激光粒度测量原理上不可行。在激光粒度仪中测出的D0或D100不具有真实意义,也不具有比较意义。一般用D3和D97来代表粉体的粒度极值。
  • 酸价过氧化值检测仪检测食用油过氧化值的操作步骤
    针对食用油的过氧化值检测。请注意,不同的仪器型号和品牌可能有些微的差异,因此在操作前务必查阅相关的仪器操作手册和指南。
  • 农残检测仪检测水果中农药残留的操作步骤
    农药残留检测仪在检测水果中的农药残留时,通常需要以下操作步骤。请注意,不同型号和品牌的农药残留检测仪可能存在细微的差异,因此在操作前务必仔细阅读相关仪器的操作手册。
  • 使用食品安全检测仪检测鸡蛋中抗生素残留的实验操作步骤
    使用食品安全检测仪检测鸡蛋中抗生素残留是保障食品质量和安全的重要步骤之一。以下是一般的实验操作步骤,具体操作可能因设备型号、抗生素种类和厂家要求不同而略有差异。在进行实验前,请务必阅读设备操作手册并遵循相关安全规定。实验准备:确保食品安全检测仪已经正确安装、校准并处于工作状态。准备待测的鸡蛋样品。根据需要,准备抗生素残留检测的标准物质。准备空干净的容器,用于装载样品。
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