悬浮体系稳定性分析仪

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悬浮体系稳定性分析仪相关的厂商

  • 山东联众分析仪器有限公司是一家股份制高科技企业。本公司主要从事精密分析仪器的研发、生产、销售、应用及实验室的整体规划、设计、生产、安装、技术服务等。 公司长期致力于新产品、新技术的开发及系统工程的创新,其中GC-L6型系列专用气相色谱仪填补了国内空白,改变了大部分厂家只能做通用型仪器不能做专用仪器的局面。应用于现场后因其高稳定性,高准确度和系统特有的先进性大大提高了工作效率,给客户带来了丰厚的经济回报,也赢得了客户的高度评价和信赖。 联众公司主要技术及管理人员来自于国内重要分析仪器企业及科研机构,具有20多年的专业生产经验和丰富的法规适应经验;依靠自身的人才和科研优势,坚持严谨科学的工作作风,采用先进技术和工艺,设计制造的产品经济实用,稳定可靠,性价比高。
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  • 400-860-5168转1950
    苏州埃兰分析仪器有限公司坐落于风景如画的长江三角洲地区的地理中心,太湖之滨的苏州。是精密分析仪器的制造商,主要从事分析仪器的研发、制造、销售及售后服务。 苏州埃兰分析仪器有限公司是目前国内率先独立研发、生产出符合国际标准ISO8245、中华人民共和国国家环境保护标准HJ501-2009、中华人民共和国国家计量检定规程 JJG 821-2005和2010年中国药典的TOC总有机碳分析仪生产厂家。填补了国内高温燃烧氧化-非色散红外法测定总有机碳的空白。Elab系列总有机碳分析仪具有测定线性范围宽、灵敏度高、重现性好等特点,适合测定电子行业用水、电厂用水、医药用水、饮用水、地表水、污水及垃圾土壤中的总有机碳和总氮含量。 公司独立研制、开发生产的Elab9100、Elab7100及Elab5500系列总硫总氮元素分析仪已获得6项国家专利,在世界上首次发明了使用一种进样模式测定所有形态(所有沸点范围)样品的装置,检测器超高的灵敏度和系统测定痕量样品的优良重现性、稳定性使我国的总硫总氮测定水平首次处于世界的前列。 公司以“格守质量保证,持久提供优质产品”为质量方针,通过了ISO9001:2008质量管理体系认证,并严格实施ERP管理。公司产品以其卓越的产品性能、完善的售后服务体系已在全国石油、化工、制药、质检、大学、地质、环保、科研院所及其他领域得到迅速推广,并赢得了用户的一致好评。 我们将不懈努力,不断创新,以更先进的产品和更完美的服务来满足各行各业客户的需求!
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  • 公司简介 山东亚润分析仪器有限责任公司是一家专门从事技术开发、 生产,销售色谱仪、行业专用气相色谱仪、气相色谱仪附件产品、热解析仪、顶空进样器等其他分析检测设备。公司以长期从事气相色谱仪的开发及分析应用及维修经验丰富的中高级色谱工程师为技术后盾,对产品做到重质量,精益求精,为您提供方便、快捷、优质的产品和技术服务。 公司研发的气相色谱仪采用先进的电子技术,优质的电子元器件,仪器稳定性强,精细的结构设计,减少了死体积对样品分析影响,具有较高的性价比。可广泛应用在石油化工、科研、环保、大专院校、卫生防疫、食品检测、白酒检测等领域,我公司可为您提供仪器配置、建立色谱分析方法、培训操作人员,完善的售前、售中、售后服务。 公司信奉“质量至上,诚信为本,科技创先,管理崇严”的服务营销理念,向广大用户郑重承诺“精诚提供卓越的产品和优质满意的终身服务”,真诚倾心的以人性化服务和优质的产品,确保用户的个性化需求。 公司拥有专业的色谱分析专家、专业的生产管理人员、试验人员以及完备独立的分析实验室,致力于色谱分析方法的创建、应用与推广,为用户提供色谱检测系统的整体解决方案。根据客户的检测对象和分析要求的不同,可以选配FID、TCD、ECD、FPD、NPD等五种检测器和不锈钢、玻璃填充柱以及石英毛细管柱。    公司业务范围: 公司主要经营专业制造气相色谱仪、顶空进样器、热解析、火焰光度、各类气相色谱柱、毛细柱、填充柱,微充柱、氦离子化检测器等系列产品。 专业建立气体、液体在线分析系统、在线控制装置。 制造销售气体发生器、实验室色谱耗材。 色谱仪的辅件、附件、配件。 实验室成套仪器装备及耗材。
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悬浮体系稳定性分析仪相关的仪器

  • 仪器简介:Stability Analyzer LUMiFuge 分散性以及分离性分析仪(符合ISO 13318-2标准) 稳定悬浮液之配方研究及开发 乳化液及泡液之研究及开发 非稳定悬浮液之侦测及改良 产品储存稳定性预测(Shelf life prediction) 分离过程之加速及监控 沉降剂最佳用量之决定及控制 适用于各种工业之品管﹐诸如药品﹐化妆品﹐食品﹐涂料﹐染料﹐化学悬 浮液﹐CMP' s, 软颗粒﹐胶体﹐聚合悬浮液﹐农化产品﹐工业油品﹐ 润滑剂﹐ 废水处理﹐ 泥浆分离﹐ 纸浆及造纸工业等。更适用于,胶体稳定性分析;乳业稳定性分析;离心测试稳定性分析;啤酒稳定性分析;食品稳定性分析,涂料稳定性测试,农药稳定性分析。技术参数:样品种类:悬浮液﹐分散液﹐乳化液﹐泡沫液﹐胶体液﹐泥浆 液体浓度: 1 Vol%-90 Vol% 液体粘度:0.8 &ndash 108 mPas 颗粒大小: 0.05&mu m-1000&mu m 颗粒密度﹕0.01g cm-3 ~ 10g cm-3v 分离速度﹕0.01&mu ms-1 ~ 1000&mu ms-1 离心速度﹕300 rpm ~ 3000 rpm 样品体积﹕0.1 ml ~ 2 ml 温度范围﹕Ambient , 4℃ ~ 45 ℃﹕15 ℃ ~ 45 ℃ 35 ℃ ~ 60 ℃主要特点:微处理器控制扫描光谱仪。 适用于配方稳定性之鉴定及固-液/ /液-液分离过程之记录与分析。 可用于多种类型的配方﹐如悬浮液﹐分散液﹐乳化液﹐泡沫液﹐胶体液等等。 连续记录样品透光率之动态变化。高感度及高分辨率全样品体积扫描﹐使 配方稳定度 之鉴定效果远胜于肉眼观察。可一次扫描8种不同样品。 使用最新原理来加速分离速度达传统方法的2500倍以上﹐离心加速度可达3000 rpm, 相当于1200倍重力。使用独家的示窗 (WindowsTM) 软件﹐SEPView﹐ 来实时处理显示扫描结果﹐使研究人员监看其配方之稳定性及全程分离步骤﹐ 既迅速又可靠。借此仪器﹐可协助研究人员了解﹐归纳 并可定量导致不稳定之可能因素﹐ 如 沉降 (Sedimentation), 浮离 (Flotation), 聚集 (Aggregation), 凝聚(Flocuulation), 结合 (Coalence) ,结晶 (Crystallization) 和 产品存放期(Shelf life determination)。可同时监看8个不同的样品并可作比较分析
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  • 仪器简介 BeScan Lab稳定性分析仪是丹东百特公司研制的基于多重光散射原理的样品稳定性分析设备。通过扫描样品垂直方向的散射和透射信号,得到样品随空间分布、时间、温度的不稳定性变化,并给出定量的不稳定性指数IUS,样品分层厚度,粒子迁移速度及样品粒径信息。 BeScan Lab灵敏的光学系统可以给出超过肉眼200倍以上的灵敏度,能更好的洞悉样品的微观结构变化,从而极大的节约检测时间,缩短配方研制周期,为研发和生产提供有力的表征手段。 BeScan Lab使用多重光散射和透射检测原理。当一束单色光照射到样品,如一个悬浮体系,样品中的颗粒发生散射,散射光在传输过程中与样品中的多个颗粒再次发生散射,这就是多重光散射。样品浓度较低时,一部分入射光将穿透样品,形成透射光IT。样品浓度较高时,部分散射光经过多次散射折回,形成后向散射光IBS。在透射方向和背向放置检测器,检测透射IT和背向散射IBS信号,由于信号中包含了样品尺寸、浓度、散射性质等信息,就能够进而推导出样品变化和稳定性的信息。 在BeScan Lab中,将样品放置在样品瓶中,并在不同时间对其进行扫描,以获取背向散射光或前向透射光信号,并绘制光信号随样品高度变化的曲线,得到依赖于时间的IUS(BeScan Index)曲线,这样就可以对于样品进行定量的稳定性比较和分析。除此之外在BeScan中,还可以通过背向或者透射方向的检测器信号解析得到平均粒径的信息。BeScan独有的程序化温度扫描能力,可以对于样品进行加速老化实验,进一步加速稳定性分析进程。基本性能指标 型号 Lab 测试技术 透射法和多重光散射法 检测角度 透射和背向散射(0°和135°) 光源 850nm 测试步幅 20μm 通量 1 浓度 光学透明 – 96% v/v* 粒径测试范围 0.05–1000μm*(沉降法、透射法和多重光散射法) 温度范围 室温 – 80℃,±0.5℃ 趋势扫描能力 样品位置、时间、温度 样品量 4-25mL 检测模式 定点和高度扫描,温度扫描 设备尺寸 长x宽x高:530cm x 470cm x 280cm 电源 AC100–240,50–60Hz,11.5A 遵循标准 GB/T 38431-2019仪器特点● 非侵入式检测模式:无需施加剪切和离心力,避免对样品的干扰● 高灵敏度:高于肉眼数百倍的检测能力,能够捕捉微小变化 ● 宽泛的样品浓度范围:透射光路适用于低浓度样品,背向光路适用于高浓度和高浊度样品● 宽泛高效的温度范围:室温至80℃温控满足各种测试需求,具有温度扫描能力● 智能软件操作:SOP标准测试程序,一键无忧● 灵活动态的数据处理模式:可设定不同积分区域,获取样品局部和整体的稳定行为信息● 透射定量化的结果:IUS不稳定性指数● 辨别多种不稳定行为:判断样品沉降、上浮、相变、团聚、解离等多种不稳定行为检测技术● 静态多重光散射● 透射● 重力沉降检测参数● 不稳定性指数IUS● 粒径● 动力学过程及速率● 光子平均自由程I 和光子传输平均自由程I*● 光强平均值符合标准GBT 38431 和 ISO/TS 21375应用领域● 高分子、胶体、自组装胶束、生物大分子、蛋白、多肽、抗原、抗体、纳米金属/非金属胶体体系的稳定性● 聚合过程及反应机理研究● 表面电性能和表面改性修饰后体系稳定性研究● 聚集与解聚大分子的自组装等过程的动力学研究● 体系的温度趋势性研究,如蛋白、温敏胶体PNIPAM● 石油体系的破乳及稳定性● 水煤浆的沉降● 污水处理絮凝效果● 钻井液稳定性评价● 评价泡沫钻井液的稳定性● 研究钻井液膨润土的分散絮凝 ● 脂质乳剂的稳定性● 口服混悬液的稳定性● 染料,颜料的质量控制● 饮料,奶制品的稳定性和货架期预测和配方改进● 农药的物理稳定性和配方改进● 电池浆料的均匀度和稳定性研究 ● 洗护用品的配方改进,质量控制和货架期研究
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  • 德国LUM全功能稳定性分析仪产品型号:LUMiSizer仪器简介:利用粒子移动受重力或离心力所驱动以及光学近红外检测的理论基础,德国LUM仪器公司开发了专利技术的全功能稳定分析仪系列产品,技术领导全球研发新方向。德国LUMi全功能稳定性分析仪,专为配方研究及液体稳定性控制而研制的仪器,凭借全新的垂直扫描工作原理以及方便的操作,目前已成为胶体实验室在进行分散体系稳定性实验并进行机理研究的首选仪器。仪器能在不稳定现象所发生的初期的定性定量地分析出现象的机理和速度,不仅为我们判断配方的可行性及产品的质量稳定性提供有效准确的数据,而且大副度缩短我们的实验时间。技术参数:双光源:865nm,470nm样品数量: 12个样品同时量测.离心加速度:6 ? 2300 xg离心速度:200?4000rmp温度范围:4℃ ? 60℃;样品体积:0.1 ml ? 2 ml液体浓度:1 Vol% ? 90 Vol%液体粘度: 0.8 ? 108 mPas带有粒径分析功能(计算粒度大小和百分比分布)LUMiSizer 610:温控4℃~40℃、适合大颗粒范围50nm~1000nm;LUMiSizer 611:温控4℃~60℃、适合大颗粒范围50nm~1000nm;LUMiSizer 650:温控4℃~40℃、双光源系统,适合大颗粒范围10nm~1000nm;LUMiSizer 651:温控4℃~60℃、双光源系统,适合大颗粒范围10nm~1000nm;主要特点:直接对样品整体做稳定性评估。提供直接而快速可靠的分析方法,评估分散体系或其分离行为(沉降、悬浮、澄清,纳微米粒径及分布)。可同时测量12个样品。可进行低浓度至高浓度的样品分析如悬浮液、乳化液、泥浆、沉淀物、凝胶等等。操作简便,不需稀释样品或对样品特别处理。具有温度控制,且具高稳定性,可选 温度控制范围。以离心加速的原理预测球体悬浮粒子的沉降速率,可适用于体积浓度达50%的样品。且可由加速测量之沉降速率数据,直接线性推算出一般重力下之沉降速率。分离现象可由仪器加速6xg至2300xg。快速的预测产品保质期且可缩短老化试验时间。操作弹性化,可由软件设定测量参数如离心转速,温度,光穿透强度或扫描间隔,测试最长可达48小时。针对不同样品,离心转子可使用精密的不同规格,不同材质,不同形状(长方形或圆形)和不同光学路径范围的样品槽,而且仅需小量的样品。适用于大范围粒子分类(粒径大小:20 nm-300 um,粘度范围最大为 108mPas,体积浓度可高过90%)。任何偏差来自于沉降速度-加速的线性关系且提供了额外相关的信息:分散液的结构或分散粒子,液滴,群集或聚集之间的相互作用现象。应用领域:适用于食品和饮料,药品,化妆品,乳液,悬浮液,生物溶液,香精香料,废水处理(沉降剂),浆料,原油,沥青,纳米材料,研磨材料,油漆涂料,染料,燃料电池等各种液体,半固体样品的研究开发和质量控制.
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悬浮体系稳定性分析仪相关的资讯

  • 稳定性分析系列讲座-产品稳定性的机理、影响因素及如何使用仪器快速预判
    大昌华嘉科学仪器部重磅发布稳定性分析系列讲座,包括线上和线下课程两类,本系列课主要介绍了多重光散射技术在食品领域的应用,并阐述了不同的配方、工艺对产品稳定性的影响效果。同时,线下课程更加注重理论基础和实际操作培训,让用户可以体验高效、精确的稳定性测试技术。欢迎大家参加!线上课程:讲师介绍何羽薇大昌华嘉科学仪器部技术专员何羽薇老师有30年分析仪器使用经验,重点关注材料化学、表面化学和流变学相关仪器的应用开发。课程详情主讲专家介绍——何羽薇何羽薇老师的应用经验涵盖食品、化妆品、陶瓷、涂料、墨水、石油化工等领域,擅长仪器图谱分析并熟练将仪器得到的数据应用到产品开发。研究方向重点在使用多重光散射仪,粒度仪、流变仪,表界面张力仪,ZETA电位仪,并结合稳定性基础DLVO理论,从表面化学、颗粒间相互作用入手,分析样品稳定性机理,为新产品的研发,问题样品的解决提供思路和解决方案。培训适合对象◆ 生产企业负责食品研发、质量控制相关负责人◆ 食品添加剂的研究人员、应用工程师◆ 高等食品院校和科研机构中从事食品行业的科研人培训内容简介从7月13日起,课程将首先从食品行业的稳定性问题开始分享。每周一、周四上午 10:30-11:30 精彩内容源源不断7月13日 讲,综述(1h)◆ 关于稳定性,讲讲那些你没有关注但是很重要的东西◆ 从原料、配方到工艺,在开发产品的时候需要关注的那些关键点,如何检测,如何预判,如何解决7月16日 第二讲,乳品及含乳饮品稳定性的特点,添加不同成分的乳品不稳定性的原因如何预判及解决方案(1h)◆ 纯牛奶稳定性◆ 高钙奶、高蛋白奶◆ 风味奶(红枣奶、香蕉奶)◆ 咖啡奶(中性乳饮料)◆ 发酵乳及酸饮:褐色乳饮料、酸性奶饮料、搅拌型酸奶◆ 凝固型酸奶、鲜奶酪、再制奶酪等7月20日 第三讲、乳化类型产品的特点,不稳定的原因,需要特别注意点(1h)◆ 稀奶油、发泡奶油◆ 核桃奶、杏仁露、椰奶、豆奶7月23日 第四讲,果汁饮料的稳定性特点,不稳定的原因,需要特别注意点(1h)◆ 透明果汁饮料◆ 不透明脱脂饮料◆ 多肽类蛋白饮料7月27日 第五讲,粉体类原料的润湿性对产品稳定性的重要性,如何评价(1h)◆ 奶粉◆ 植脂末◆ 茶粉7月30日 第六讲,如何获得口感极佳的肉类制品,如何控制肉汤的口感和稳定性(1h)◆ 肉的乳化性、凝胶性,分别有哪些影响因素需要控制◆ 制备良好口感制品,需要的稳定性控制因素◆ 肉汤的物理稳定性,决定了肉汤的口感8月3日 第七讲,调味料稳定性(1h)◆ 耗油的稳定性研究◆ 果酱、番茄酱、芝麻酱、花生酱的稳定性研究◆ 色拉酱的稳定性研究8月6日 第八讲,其他(1h)◆ 啤酒的澄清度控制因素,啤酒泡沫稳定性评价◆ 打蛋液泡沫的稳定性决定了烘焙产品的口感 识别二维码报名“稳定性分析系列讲座”同时,我们推出了精彩的线下实操课程:有关分散体系稳定性的基础知识及分散体系中各组分的潜在不稳定风险及其原理分析天1、 稳定性基础理论DLVO理论2、 体相中乳化剂的存在方式及其对稳定性的影响3、 各种类型乳化吸附特性比较及乳化剂的界面竞争吸附4、 最新的picking乳液和Junus乳液的特点及应用5、 推荐乳化剂预测方法综述及乳状液稳定性预测实验设计6、 实操第二天1、 流变学基础知识2、 各种类型稳定剂的基本流变学分类3、 不同的流变仪的不同的作用4、乳状液体系稳定剂与乳化液滴的相互作用及其对体系稳定性的影响5、推荐稳定剂流变学特性测量实验设计,从流变学参数中我们可以得到些什么6、实操第三天1、工艺过程中,乳化罐叶片位置角度对混合均匀度的而影响,需要关注的流体动力学影响2、热处理对稳定性的影响3、均质与杀菌工艺参数影响稳定性的基本原理4、推荐评价稳定剂流变学特性测量实验设计,从流变学参数中我们可以得到些什么5、如何解读稳定性分析仪报告,从中可以得到那些信息。稳定性实验数据处理 GB/T 384316、疑难解答互动交流线下实操课程时间,连续4个月,每月1期,每期3天:线下培训为收费培训,具体价格请电话/邮箱咨询。欢迎感兴趣的朋友踊跃报名!
  • 稳定性分析系列讲座-产品稳定性的机理、影响因素及如何使用仪器快速预判
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  • 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

悬浮体系稳定性分析仪相关的方案

  • LUMiSizer® 分散体系分析仪在牛奶稳定性分析中的应用
    本文应用LUMiSizer® 分散体系分析仪讨论牛奶的透光率图谱及稳定性分析。通过透光率指纹图谱判定样品在实验过程中的分离行为,快速测试样品的不稳定性指数,并对样品的不稳定性排名,已成为企业研发的一把利器,为研发提供强大依据。
  • 利用LUM稳定性分析仪评价表面活性剂对碳黑水性分散体配方稳定性影响
    表面活性剂通常用于稳定分散体(乳液、悬浮液等)和改善表面性能。其选择,最佳添加浓度等是配方设计中的关键步骤。目前有许多不同的方法来评价分散体的稳定性。这些方法可能非常简单,比如直接肉眼观看差异,也可能基于个人经验判断。部分方法通过评价分散体的某些指标来衡量表面活性剂选择的好坏,比如评价粒径,电位,粘度等,但这些方法往往还需要稀释样品,操作繁琐,且需要在样品存放的不同阶段反复进行测量。间接的某一指标与稳定性往往可能并不正相关,所以间接法测量与实际的储存稳定性又存在偏差。本文简述了用LUM稳定性分析仪进行表面活性剂的快速筛选和评价分散体稳定性的过程。为了证明该筛选方法的有效性,我们选择了一些不同浓度和组成的分散剂来进行悬浮液稳定性效果的评价。且进一步评估了制备条件的影响。
  • 快速预测体系物理悬浮稳定性来缩短产品上市周期
    介绍悬浮液体系广泛应用于许多产品中,如制药、化妆品和食品行业。为了使新产品可以符合市场需求,悬浮液体系需要在保质期内保持化学和物理稳定性(例如,在制药行业通常为3年)。如果实际用3年时间来评估产品是否具有足够的稳定性显然是不可行的。因此,快速上市需要更有效的预测方法。化学稳定性可以用众所周知的阿伦纽斯方程来预测。但预测物理稳定性是比较困难的问题,例如没有沉降或颗粒聚集。Zeta电位测量在一定程度上可用于预测是否存在聚集,但它们不能提供有关沉降行为的信息。即使是药典也缺乏合适的方法来预测是否存在沉淀。有些悬浮液产品可以在使用前简单地晃动。然而,很多产品只有在没有沉淀的情况下才能上市使用。药品中的沉淀可能会导致用药错误,而消费品中的沉淀是由于其可用性的原因而避免的。在本研究中,利用LUMiSizer® 进行了测试,以预测smartPearls® 悬浮液的稳定性。smartPearls® 是一种多孔二氧化硅颗粒,含有无定形活性物质,可增强皮肤渗透性。这些颗粒的尺寸为50μ m及以上,因为它们的粒径较大,在没有沉淀的情况下很难形成悬浮液。LUMiSizer® 能够以预测和识别稳定的非沉淀悬浮液配方。因此,我们尝试对LUMiSizer® 预测物理长期悬浮稳定性的这一方法进行评估,同时以此来确定上市产品(胶凝剂类型)最佳配方。

悬浮体系稳定性分析仪相关的资料

悬浮体系稳定性分析仪相关的论坛

  • 提取方法的稳定性分析

    将挥发性组分提取出来后,进行GC/MS分析,怎样进行提取方法的稳定性分析?看到有的资料说多次重复试验,计算谱图与平均谱图的相和系数RSD,求指点!

  • 【原创大赛】稳定性分析仪在涂料,墨水行业的应用

    【原创大赛】稳定性分析仪在涂料,墨水行业的应用

    [align=center][font='宋体'][size=16px]稳定性分析仪在[/size][/font][font='宋体'][size=16px]涂料,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]墨[/size][/font][font='宋体'][size=16px]水[/size][/font][font='宋体'][size=16px]行业的应用[/size][/font][/align][align=left][font='宋体'][size=16px]LUM[/size][/font][font='宋体'][size=16px]稳定性分析[/size][/font][font='宋体'][size=16px]仪[/size][/font][font='宋体'][size=16px]利用[/size][/font][font='宋体'][size=16px]全球独家专利的[/size][/font][font='宋体'][size=16px]STEP[/size][/font][font='宋体'][size=16px]技术[/size][/font][font='宋体'][size=16px]—[/size][/font][font='宋体'][size=16px]空间[/size][/font][font='宋体'][size=16px]和时间透光率扫描技术[/size][/font][font='宋体'][size=16px](图1),L[/size][/font][font='宋体'][size=16px]UM[/size][/font][font='宋体'][size=16px]各系列稳定性分析仪[/size][/font][font='宋体'][size=16px]可在样品静置或离心加速的同时,设置任意时间长度的扫描间隔(最低可每秒钟扫描一次)对样品进行[/size][/font][font='宋体'][size=16px]任意位置的[/size][/font][font='宋体'][size=16px]透光率变化的检测。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]通过每个样品[/size][/font][font='宋体'][size=16px]独特的透光率指纹图谱,可以对样品的分离行为和过程分析,得到样品的不稳定性指数,界面迁移速度,颗粒速度和分布,粒度和分布等定量分析。[/size][/font][/align][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111111029113555_9481_3433167_3.jpg[/img][align=center][font='宋体'][size=16px]图[/size][/font][font='宋体'][size=16px]1[/size][/font][font='宋体'][size=16px]-[/size][/font][font='宋体'][size=16px]S[/size][/font][font='宋体'][size=16px]TEP[/size][/font][font='宋体'][size=16px]技术[/size][/font][/align][font='宋体'][size=16px]此外,L[/size][/font][font='宋体'][size=16px]UM[/size][/font][font='宋体'][size=16px]系列稳定性分析仪可以实现多样品测试,最多可以同时测试[/size][/font][font='宋体'][size=16px]12[/size][/font][font='宋体'][size=16px]个样品。并且有温度控制模块,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]4-60[/size][/font][font='宋体'][size=16px]℃的温控范围可以满足稳定性测试的常规温度条件。[/size][/font][align=left][font='宋体'][size=16px]这些定性和定量的结果非常适合[/size][/font][font='宋体'][size=16px]墨[/size][/font][font='宋体'][size=16px]水[/size][/font][font='宋体'][size=16px],涂料等分散体的稳定性表征,最终实现指导新产品设计[/size][/font][font='宋体'][size=16px], [/size][/font][font='宋体'][size=16px]现有产品的优化,生产过程的质量控制及产品保质期/货架[/size][/font][font='宋体'][size=16px]期预测[/size][/font][font='宋体'][size=16px]等任务。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]本文结合诸多具体应用案例,浅谈L[/size][/font][font='宋体'][size=16px]UM[/size][/font][font='宋体'][size=16px]系列稳定性分析仪在涂料,墨水等分散体行业的实际应用。[/size][/font][/align][align=left][font='宋体'][size=16px]一,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]分散体状态变化的机理[/size][/font][/align][font='宋体'][size=16px]分散体的稳定性取决于诸多相关的物理,物理化学及化学参数,因此其性质是复杂的。稳定性会受如下因素的影响:[/size][/font]A. [font='宋体'][size=16px]分散相的质量或体积浓度(如:空间均[/size][/font][font='宋体'][size=16px]一[/size][/font][font='宋体'][size=16px]性,稀释或浓缩);[/size][/font]B. [font='宋体'][size=16px]连续相的状态(如:密度,黏度,表面张力,化学势,溶剂);[/size][/font]C. [font='宋体'][size=16px]分散相的状态(如:粒径和分布,形状,颗粒形变,颗粒表面结构);[/size][/font]D. [font='宋体'][size=16px]颗粒/液滴间相互作用(如:静电和范德华力,空间阻力);[/size][/font]E. [font='宋体'][size=16px]分散相和连续相间相互作用(如:润湿性,界面张力,表面和流变学,溶解性,可溶性,网状结构形成)。[/size][/font][align=left][font='宋体'][size=16px]以上种种因素(包括但不限于)的影响,都会让一个分散体的状态出现上浮,沉降,团聚,聚并,奥斯特瓦尔德[/size][/font][font='宋体'][size=16px]熟化[/size][/font][font='宋体'][size=16px],相反转等各种变化。LUM稳定性分析[/size][/font][font='宋体'][size=16px]仪正是[/size][/font][font='宋体'][size=16px]基于对这些失稳过程的追踪测量,实现对不稳定性的定量检测。[/size][/font][/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111111029115872_4076_3433167_3.png[/img][/align][align=center][font='宋体'][size=16px]图[/size][/font][font='宋体'][size=16px]2[/size][/font][font='宋体'][size=16px]-[/size][/font][font='宋体'][size=16px]分散体状态[/size][/font][font='宋体'][size=16px]变化的机理[/size][/font][/align][align=left][/align][align=left][font='宋体'][size=16px]二[/size][/font][font='宋体'][size=16px],[/size][/font][font='宋体'][size=16px] 分离行为和过程分析[/size][/font][/align][align=left][font='宋体'][size=16px]本例中,比较同一个涂料样品在不同温度条件下沉降行为的不同。[/size][/font][/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111111029119564_2019_3433167_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111111029120528_5667_3433167_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111111029121361_7470_3433167_3.png[/img][font='宋体'][size=16px] [/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111111029122279_3335_3433167_3.png[/img][/align][align=center][font='宋体'][size=16px]图[/size][/font][font='宋体'][size=16px]3[/size][/font][font='宋体'][size=16px]-[/size][/font][font='宋体'][size=16px]温度对沉降行为的影响[/size][/font][/align][align=left][font='宋体'][size=16px]当样品在2[/size][/font][font='宋体'][size=16px]5[/size][/font][font='宋体'][size=16px]℃时,出现区域沉降,即整体沉降的过程;而样品在[/size][/font][font='宋体'][size=16px]45[/size][/font][font='宋体'][size=16px]℃时,出现多分散沉降,即颗粒按照不同速度沉降的过程。结合样品本身的属性,可以推测在2[/size][/font][font='宋体'][size=16px]5[/size][/font][font='宋体'][size=16px]℃时,该样品的网状结构较好地承托了颗粒;而在[/size][/font][font='宋体'][size=16px]45[/size][/font][font='宋体'][size=16px]℃时,网状结构崩塌,颗粒没有被很好地包裹在结构中,因此更不稳定。[/size][/font][/align][align=left][/align][align=left][font='宋体'][size=16px]三,[/size][/font][font='宋体'][size=16px] [/size][/font][font='宋体'][size=16px]稳定性比较[/size][/font][/align][align=left][font='宋体'][size=16px]本例中,对3款[/size][/font][font='宋体'][size=16px]墨水[/size][/font][font='宋体'][size=16px]样品的沉降图谱进行展示,并做不稳定数值的定量比较[/size][/font][/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111111029123607_1143_3433167_3.png[/img][font='宋体'][size=16px] [/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111111029124610_1069_3433167_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111111029125724_887_3433167_3.png[/img][/align][align=left][font='宋体'][size=16px]蓝色水性油墨 [/size][/font][font='宋体'][size=16px] [/size][/font][font='宋体'][size=16px] [/size][/font][font='宋体'][size=16px]红色水性油墨 [/size][/font][font='宋体'][size=16px] [/size][/font][font='宋体'][size=16px]红色溶剂型油墨[/size][/font][/align][align=center][font='宋体'][size=16px]图[/size][/font][font='宋体'][size=16px]4[/size][/font][font='宋体'][size=16px]-[/size][/font][font='宋体'][size=16px]墨水[/size][/font][font='宋体'][size=16px]样品的图谱和样品管对比[/size][/font][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111111029126576_1950_3433167_3.png[/img][/align][align=center][font='宋体'][size=16px]图[/size][/font][font='宋体'][size=16px]5[/size][/font][font='宋体'][size=16px]-[/size][/font][font='宋体'][size=16px]墨水[/size][/font][font='宋体'][size=16px]样品的不稳定性指数[/size][/font][font='宋体'][size=16px]柱状图[/size][/font][/align][font='宋体'][size=16px]从透光率图谱来看,透光率变化的剧烈程度从大到小依次是1[/size][/font][font='宋体'][size=16px]1A-[/size][/font][font='宋体'][size=16px]红色溶剂型油墨>2[/size][/font][font='宋体'][size=16px]A-[/size][/font][font='宋体'][size=16px]蓝色水性油墨>1[/size][/font][font='宋体'][size=16px]0A-[/size][/font][font='宋体'][size=16px]红色水性油墨;从不稳定性指数排名来看,从最不稳定到稳定的样品依次是1[/size][/font][font='宋体'][size=16px]1A-[/size][/font][font='宋体'][size=16px]红色溶剂型油墨>2[/size][/font][font='宋体'][size=16px]A-[/size][/font][font='宋体'][size=16px]蓝色水性油墨>1[/size][/font][font='宋体'][size=16px]0A-[/size][/font][font='宋体'][size=16px]红色水性油墨。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]相对于传统静[/size][/font][font='宋体'][size=16px]置观察[/size][/font][font='宋体'][size=16px]时间慢,又无法定量比较的方法,L[/size][/font][font='宋体'][size=16px]UM[/size][/font][font='宋体'][size=16px]稳定性分析仪可以在很短的时间内即可对样品进行快速的稳定性排名。[/size][/font][align=left][/align][align=left][font='宋体'][size=16px]四,[/size][/font][font='宋体'][size=16px] [/size][/font][font='宋体'][size=16px]界面分层速度和界面位置的追踪[/size][/font][/align][align=left][font='宋体'][size=16px]本例中,比较搅拌和球磨2种不同分散法对涂料稳定性的影响[/size][/font][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111111029127931_814_3433167_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111111029128790_8446_3433167_3.png[/img][/align][align=center][font='宋体'][size=16px]图[/size][/font][font='宋体'][size=16px]6[/size][/font][font='宋体'][size=16px]-[/size][/font][font='宋体'][size=16px]不同分散条件[/size][/font][font='宋体'][size=16px]对样品的沉降影响[/size][/font][/align][font='宋体'][size=16px] [/size][/font][font='宋体'][size=16px] [/size][/font][font='宋体'][size=16px]从透光率图谱的变化来看,两个样品均是区域沉降的过程。其中普通搅拌分散的色浆,其谱线的间距在实验初期就变得较宽,说明沉降较快;后期谱线的间隙变密,出现了沉降压缩。从两个样品界面沉降的速度比较,球磨分散后的样品沉降速度更慢一些。[/size][/font][align=left][font='宋体'][size=16px]五,[/size][/font][font='宋体'][size=16px] [/size][/font][font='宋体'][size=16px]平均透光率[/size][/font][/align][align=left][font='宋体'][size=16px]本例中,比较2个透明水性涂料的平均透光率差异[/size][/font][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111111029129767_2542_3433167_3.png[/img][/align][align=center][font='宋体'][size=16px]图[/size][/font][font='宋体'][size=16px]7[/size][/font][font='宋体'][size=16px]-[/size][/font][font='宋体'][size=16px]透明水性涂料的平均透光率差异[/size][/font][/align][font='宋体'][size=16px] [/size][/font][font='宋体'][size=16px] LUM[/size][/font][font='宋体'][size=16px]采用的[/size][/font][font='宋体'][size=16px]STEP[/size][/font][font='宋体'][size=16px]技术[/size][/font][font='宋体'][size=16px],即[/size][/font][font='宋体'][size=16px]空间和时间透光率扫描技术,可以给出某个任意时刻样品所有位置的平均透光率信息。一方面,样品的平均透光率可以比较浊度/透明度,浓度差异;另一方面平均透光率随时间变化慢的样品,其稳定性也较好。[/size][/font][align=left][/align][align=left][font='宋体'][size=16px]六,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]颗粒表征[/size][/font][/align][align=left][font='宋体'][size=16px]本例中,比较含不同添加剂原料的陶瓷墨水的粒度和分布[/size][/font][/align][align=left][font='宋体'][size=16px] [/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111111029130892_7295_3433167_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111111029131791_3899_3433167_3.png[/img][/align][align=center][font='宋体'][size=16px]图[/size][/font][font='宋体'][size=16px]8[/size][/font][font='宋体'][size=16px]-[/size][/font][font='宋体'][size=16px]氧化锆陶瓷墨水的粒径和[/size][/font][font='宋体'][size=16px]分布[/size][/font][/align]

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