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颗粒学会相关的论坛

  • 海岸鸿蒙荣获中国颗粒学会科技进步奖

    海岸鸿蒙荣获中国颗粒学会科技进步奖

    近日,在中国颗粒学会第十届学术年会暨海峡两岸颗粒技术研讨会上,由北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司申报的“颗粒测试相关标准物质的研制与市场化”项目备受专家赞誉,荣获中国颗粒协会科技进步奖,这充分肯定了海岸鸿蒙在颗粒学研究及应用中做出的贡献。  该盛会由中国颗粒学会举办,是颗粒学届顶级的学术盛会。年会奖项由独立的评审委员会采取专业的评审和选拔机制推出,荟萃专家学者,非常富有权威性。  海岸鸿蒙做为专注于国家标准物质研发、生产、销售的高新科技企业参会,并通过前瞻性、专业性、以及富有创新的项目脱颖而出,成为本届盛典的创新代表。 从1996年海岸鸿蒙成立伊始,就树立了“以科技为动力,以市场为导向”的企业价值观,在20多年的发展历程中坚守学术精神,立足研发事业,深入科学实践,带来了一系列卓越产品和服务,收获口碑盛誉。[align=center][img=,690,388]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808291445167323_4467_3338479_3.jpg!w690x388.jpg[/img][/align]  回顾海岸鸿蒙的发展史,每一步都非常扎实。从1998年获批的第一个标物滤除率标准物质到2004年不溶性微粒、血小板、白细胞、可见异物和粒度等标准物质的申报成功;从2008年农残标准物质申报成功一直到2011年成功申请多项专利……一路走来,在全体同仁的共同努力下,海岸鸿蒙填补了一百多项空白。  赞誉之下,海岸鸿蒙严于律己,在科研道路上不忘初心砥砺前行,将“工匠精神”贯彻在工作中,通过粒度、单元素、容量分析、临床分析、保健品成分分析、食品添加剂及限量物质、农药残留、油液污染、环境检测等九大系列产品服务于用户,是医疗、食品安全、环境、能源、化工、国防等领域进步的重要质量保证/基础。  此次荣膺中国颗粒学会科技进步奖,对海岸鸿蒙而言是鞭策,更是激励。作为颗粒学届高品质、多元化、高规格的民营企业,海岸鸿蒙用行动书写壮丽史诗,用成就彰显事业魅力。在未来发展中,公司将不负众望,共话中国颗粒学发展大计,继续开拓中国科学事业的美好明天。

  • 2020年中国颗粒学会5大奖项获奖名单出炉

    [size=16px][font=微软雅黑, sans-serif]2020年10月24-25日,中国颗粒学会第十一届学术年会暨海峡两岸颗粒技术研讨会在福建省厦门市召开。在10月25日的大会颁奖典礼及闭幕式上,2020年中国颗粒学会自然科学奖、科技进步奖、青年颗粒学奖、优秀博士学位论文奖、气溶胶青年科学家奖揭晓,同时,年会颁发优秀报告和墙报奖。[/font][/size][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/2ed0c9f6-487d-4003-b8b2-1d8f63473abb.jpg[/img][align=center][b][font=微软雅黑, sans-serif][color=#7f7f7f]颁奖典礼现场[/color][/font][/b][/align][size=18px][font=arial, helvetica, sans-serif]本次颁奖典礼先后由中国颗粒学会理事长朱庆山、陈运法主持,共颁发自然科学奖一等奖4项,二等奖7项;科技进步奖一等奖1项,二等奖1项;青年颗粒学奖获得者11人;优秀博士学位论文奖获得者8人;气溶胶青年科学家奖获得者1人。[/font][font=arial, helvetica, sans-serif]年会颁发的所有奖项每两年评选一次,经中国颗粒学会奖项工作委员会组织评审,并经常务理事会审查通过,旨在奖励为我国颗粒学研究及应用做出突出贡献的个人或团体。[/font][font=arial, helvetica, sans-serif]颁奖情况如下:[/font][/size][align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/cc41fa44-c0ea-4fba-b949-d0d8253a57c0.jpg[/img][/align][align=center][color=#7f7f7f][b][font=arial, helvetica, sans-serif]2020年中国颗粒学会自然科学奖一等奖[/font][/b][/color][/align][align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/70de6f6f-7d63-435e-827b-c493cb40bde7.jpg[/img][/align][align=center][color=#7f7f7f][b][font=arial, helvetica, sans-serif]2020年中国颗粒学会自然科学奖二等奖[/font][/b][/color][/align][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/cd90539b-f500-4b7d-9689-816ce12ae6d5.jpg[/img][align=center][color=#7f7f7f][b][font=arial, helvetica, sans-serif] 2020年中国颗粒学会科技进步奖一等奖[/font][/b][/color][/align][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/db5fa2a2-633a-41a1-a191-8699342a9cb6.jpg[/img][align=center][color=#7f7f7f][b][font=arial, helvetica, sans-serif]2020年中国颗粒学会科技进步奖二等奖[/font][/b][/color][/align][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/1a01f464-3e19-401c-8c67-48b7540726a7.jpg[/img][align=center][font=arial, helvetica, sans-serif] [b][color=#7f7f7f]中国颗粒学会青年颗粒学奖[/color][/b][/font][/align][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/f77c5d73-3e9c-4cd5-9d64-74b582c245c5.jpg[/img][align=center][font=arial, helvetica, sans-serif][b][color=#7f7f7f]2020年中国颗粒学会优秀博士生论文奖[/color][/b][/font][/align][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/a0de616b-a3db-4aae-a181-d81c0a54d96c.jpg[/img][align=center][font=arial, helvetica, sans-serif][b][color=#7f7f7f]2020年度中国颗粒学会气溶胶青年科学家奖[/color][/b][/font][/align][align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/9e6edc3e-1200-4b5a-b834-7a6275a8755a.jpg[/img][/align][align=center][font=arial, helvetica, sans-serif] [/font][color=#7f7f7f][b][font=arial, helvetica, sans-serif]部分[/font][/b][/color][color=#7f7f7f][b][font=arial, helvetica, sans-serif]“优秀论文及墙报奖”得主[/font][/b][/color][/align][align=left][size=18px]各奖项获奖名单详见:[url]https://www.instrument.com.cn/news/20201025/562832.shtml[/url][/size][/align][align=left][size=18px][color=#444444]更多报道请关注[/color][url=https://www.instrument.com.cn/zt/KLNH][b][color=#0070c0]中国颗粒学会第十一届学术年会暨海峡两岸颗粒技术研讨会专题[/color][/b][/url][/size][/align]

  • 中国颗粒学会测试专业委员会组织量值比对的通知

    中国颗粒学会测试专业委员会,正在着手开展粒度的一个全国性的联合比对活动,目前在运酿中, 借该园地,征求大家意见:倘若 进行粒度的联合比对 各位有兴趣吗? 还有就是 假如你来组织这样一个活动,您将怎样实施?.......请各位大侠讨论一下 如何???随后 我将有关进展即使发布 http://www.ipe.ac.cn/klxh/liangzhibidui.doc[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=7336]相关附件[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/images/upfile/200582314620.doc]相关附件[/url]

  • 【分享】中国颗粒学会官方活动——从侧面信息看国产仪器厂家的实力

    “中国颗粒学会第六届学术年会暨海峡两岸颗粒技术研讨会”计划于 12月8-11日在上海召开,会期3天,会议规模约500人。会议还 将邀请国际颗粒技术专家组织召开 “第一届颗粒技术国际研讨会”, 同期还将主办 “第六届上海国际粉体暨散装技术展览会”。热情欢迎海内外广大从事颗粒技术研究的学者、工程技术人员、企业界代表及研究生踊跃投稿、报名参会 ,共同推动颗粒技术的发展。 一、时间安排 时 间 事 项 2008年12月8日 会议报到 2008年12月9-11日 会议开会、参观 二、大会组织机构 学术委员会:名誉主席 郭慕孙 主 席 李静海 副 主 席 卢寿慈 李洪钟 于建国 姚永德 * 委 员 (按音序排列) 蔡春进 * 蔡小舒 曹军骥 岑可法 车凤翔 陈宏勋 陈建峰 陈清如 陈运法 程 迈 程 易 崔福德 戴明凤 * 戴遐明 董青云(百特公司) 都有为 古宏晨 胡荣泽 金 涌 李春忠 李凤生 李经民 * 李劲松 李永丹 粱 勇 林秉乐 林鸿明 * 林嘉平林正雄 * 刘如熹 * 卢春喜 邱冠周 任中京(微纳公司) 沈志刚 施利毅 时铭显 孙予罕 王 丹 王淀佐 王明星 王乃宁 王燕民 韦文诚 * 魏 飞 徐德龙 颜富士 * 叶 菁 叶旭初 袁中新 * 张福根(欧美克公司) 张立德 张仁健 张少明 郑少华 郑水林 周素红 组织委员会: 主 席 沈志刚 李春忠 林鸿明 * 委 员 王 丹 周素红 顾 锋 白蕴如 韩秀芝 徐 菡 赵晓力注: * 为台湾代表,委员所属公司是我自行加上的,本人了解所限,如有错漏,实属无意。

  • 【转帖】颗粒度测试中样品处理方法(如何分散样品)

    中国颗粒学会颗粒测试专业委员会理事长 胡荣泽) 在粒度分析技术中,如何将颗粒分散是个重要问题,这在沉降分析时尤其突出。沉降时,若颗粒是团聚的或颗粒溶解于介质,就会得到错误的结果。但也不能说,颗粒越分散越好,还要看颗粒工艺的具体情况。  与颗粒分散有关的因素有:沉降介质﹑分散剂﹑分散方法和悬浮液的颗粒浓度。所谓沉降介质是指用于分散颗粒的流体。它可以是液体,也可以是气体,不过后者不常用,分散性能也不好。因此,我们只讨论液体作为沉降介质的情况。  首先,使用的沉降介质,应能将样品很好浸润。化学上,常把易被水(或油)浸润的物质称为亲水(或油)性物质;把难以被水(或油)浸润的物质称为疏水(或油)性物质。金属一般是亲油的,而玻璃和方解石是亲水的。其次,要求沉降介质与测定的颗粒不发生溶解,也不会使颗粒膨胀。第三,为了不带入外来杂质,应当使用高纯度的沉降介质。如使用有机介质时,如果样品或介质内有微量的水,会促使颗粒团聚而难以分散,所以样品应注意脱水,要预先烘干

  • 标准解读:T/ZJTSS 012-2023《颗粒形绿茶》

    [align=center][img=绿茶1.jpg]https://img1.17img.cn/17img/images/202403/uepic/6634f9a1-f750-47f2-9c12-8846615a978b.jpg[/img][/align]2023年12月19日,浙江省茶叶学会团体标准T/ZJTSS 012-2023《颗粒形绿茶》正式发布,该标准由中华全国供销合作总社杭州茶叶研究所牵头、浙江省农业技术推广中心、浙江大学等科研院校、农技中心和生产企业16家参与制定。文件规定了颗粒形绿茶产品的术语和定义、产品分类分级、产品要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存等内容。[align=center][img=团体标准.jpg]https://img1.17img.cn/17img/images/202403/uepic/4eee7ef9-501c-4656-8d67-d72d2a9f6c5e.jpg[/img][/align]一、什么是“颗粒形绿茶”?颗粒形绿茶(granular green tea)是指以适制绿茶的中小叶种茶树品种鲜叶为原料,按照特定工艺加工而成的,具有“勾曲”、“盘花”或“圆珠”等颗粒形特征的炒青或烘炒结合绿茶。二、“颗粒形绿茶”有哪些分类?[align=center][img=颗粒形绿茶分类.jpg,529,213]https://img1.17img.cn/17img/images/202403/uepic/5b838099-3e64-4a55-ba4c-4146afdf2b5a.jpg[/img][/align]三、“颗粒形绿茶”有哪些级别?[align=center][img=颗粒形绿茶的级别.jpg]https://img1.17img.cn/17img/images/202403/uepic/d86beb19-c500-4c50-b556-2b48f75ab58d.jpg[/img][/align]四、“颗粒形绿茶”的感官要求?01清香型颗粒绿茶感官指标[align=center][img=清香型颗粒绿茶感官指标.jpg,529,243]https://img1.17img.cn/17img/images/202403/uepic/783b4861-74a0-4d7a-b384-3a09a5c09b1b.jpg[/img][/align]02浓香型颗粒绿茶感官指标[align=center][img=浓香型颗粒绿茶感官指标.jpg,529,248]https://img1.17img.cn/17img/images/202403/uepic/a516d42c-6872-4c25-b4c6-19c60b1a532c.jpg[/img][/align]五、浙江省颗粒形绿茶代表性样品[align=center][img=浙江省颗粒形绿茶代表性样品.png,529,539]https://img1.17img.cn/17img/images/202403/uepic/f3b36cd8-5624-4d07-a3d4-a831e3c1d451.jpg[/img][/align]绿茶是我省最有特色、最具产业优势和资源禀赋的茶类之一,颗粒形绿茶是我省绿茶的重要品类,平水日铸、羊岩勾青、前岗辉白、上虞翠茗、天姥云雾、临海蟠毫、奉化曲毫等都是我省颗粒形绿茶的典型代表。本标准发布实施后,将进一步精细化分类指导浙江省颗粒形绿茶的生产、加工、和贮藏保鲜,更好促进浙江绿茶的高质量发展。[size=14px][color=#707d8a][ 来源:浙江省茶叶学会公众号 ][/color][/size]

  • 精微高博参加第八届全国颗粒测试学术会议

    精微高博参加第八届全国颗粒测试学术会议

    2011年10月12日—15日,应中国分析测试协会、中国粉体网、成都精新粉体测试设备有限公司等单位的邀请,精微高博参加了在四川成都召开的第八届全国颗粒测试学术会议暨中国粉体工业发展年会。会议由中国颗粒学会颗粒测试专业委员会主任、北京粉体技术协会理事长胡荣泽教授主持,主要对颗粒测试的最新研究成果以及测试设备发展的动态进行了深入的讨论。精微高博技术总监钟教授做了题为“坚持自主创新,在超细粉体表面特性测试领域赶超世界先进水平”学术报告,具体介绍了推动国产仪器发展的动力,重点阐述了精微高博在各个方面的自主创新技术,从理论研究到仪器的精密控制程序,尤其是在微孔测试技术领域,实现了各项技术难关的突破,引发了与会专家、学者的极大兴趣,争相咨询各项技术在实际应用过程中的相关问题。钟教授都耐心的进行了解答。技术难关的相继突破和定期学术交流定会给精微高博仪器的长足发展带来更深远影响。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/02/201202021353_347361_2233513_3.jpg

  • 第二届“颗粒研究应用与检测分析”主题网络研讨会(2021)

    [align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202103/webinar/36af542f-66e9-44ec-897d-7a91fa340fc4.jpg[/img][/align]颗粒学研究包罗万象,涉及食品、医药、化工、材料、冶金等各行各业。2020年,席卷全球的新型冠状病毒平均直径约为100纳米,属于纳米颗粒,新冠病毒的气溶胶传播也属于颗粒研究的范畴。疫情进一步推动颗粒学的研究与应用向着更小、更复杂、更尖端的纵深快速发展,同时,颗粒研发与质控所必须的相关检测分析技术也在不断迭代升级。基于此,仪器信息网联合中国颗粒学会,将于2021年3月24日-3月26日组织召开第二届“颗粒研究应用与检测分析”主题网络会议。分设[b]能源颗粒和电池材料、药物制剂与粒子设计、气溶胶与新冠病毒、超微及纳米颗粒、颗粒测试与表征[/b]五个分会场,邀请业内著名颗粒学学者、检测分析专家及企业代表,针对颗粒学研究应用及检测分析的前沿热点和疑难问题进行探讨,为颗粒学的研发应用端与检测分析端搭建交流平台。热忱欢迎国内外颗粒领域的专家、学者、技术人员、企业界代表及研究生踊跃参会、交流。报名链接:https://insevent.instrument.com.cn/t/w2

  • 2005年全国颗粒联测报告

    本次联测活动由济南微纳仪器有限公司、山东颗粒学会测试专业委员会、济南大学颗粒测试研究所联合主办,全部费用由济南微纳仪器有限公司赞助。本次联测活动采用三种粒度不同的样品,其中3#样品由石油大学(北京)免费提供。参加联测的仪器有:济南微纳仪器有限公司生产的JL9200型激光粒度分析仪、Winner2000型激光粒度分析仪Winner3001型干粉激光粒度分析仪;英国马尔文仪器有限公司生产的MASTERSIZER2000型激光粒度仪;日本岛津仪器有限公司生产的SALD-2001型激光粒度仪。从测试结果分析:2#样品剔除一个明显不良的数据后,1#和2#样品的中位径平均值分别为7.09微米和9.29微米;测试结果的标准偏差分别为0.65微米和1.63微米。相对偏差10%以内的有:1# 23家,2# 13家;相对偏差10%-20%的有:1# 7家,2# 6家;相对偏差20%以上的有:1# 1家,2# 5家。测试优秀的单位有江苏索普化工股份公司、中种集团农业化学有限公司、山东华日电池有限公司、江西耀升工贸有限公司、寿光卫东化工有限公司阻燃剂厂、山东金信型材有限公司、浙江一新制药、华工科技产业股份有限公司高理分公司等。本次联测的特点及主要结论:1)本次联测采用的2#样品是双峰分布,对2#样品双峰分布分辨率好的有吉林石油集团勘察设计院、浙江万向动力电池开发有限公司、山东省水泥质量监督检验站、中种集团农业化学有限公司、山东金信型材有限公司、鞍钢设计院环保所、上海兴雅玻璃材料有限公司、镇海炼化股份有限公司、山东华日电池有限公司、东营胜利油田钻井研究院、华工科技产业股份有限公司高理分公司等。2)1#样品的测试结果明显好于2#样品的测试结果。说明不同的分散系统对粒度较大样品的测试结果有一定影响。3)由于本次联测活动采用3#样品的厂家较少,在此不做统计。4)不同厂家的仪器测试结果越来越接近,只有个别仪器的测试结果有明显的偏差,应引起有关厂家的注意。5)国外的仪器与国产的仪器测试结果没有明显倾向性的差别。说明国产仪器的性能可与国外的仪器相媲美。6)个别参测单位的测试结果出现反常现象,是否是操作有问题?或样品分散有问题?或者需要重新校准仪器?……需要进一步调查原因,予以解决。总之本次联测活动为参测单位提供了极有价值的信息,对提高测试水平有重要意义。联测活动每年举办一次,欢迎参与并提出宝贵意见。 [ 本文由 济南微纳仪器有限公司 采集编写 ] 注:大家可以看一下,了解一下目前的一些情况,从表中可以看出,一些仪器(测试)结果偏差还是比较大的,这也说明了粒度本身没有一个绝对的标准。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=13246]2005年全国颗粒联测数据表[/url]

  • 【求助】关于颗粒物和总悬浮颗粒物

    我想问下大气污染综合物标准中的颗粒物是否和空气中的TSP相同,要是不同的话TSP是用大、中流量采样器采样重量法分析,那颗粒物就算包括TSP吧,标准的分析颗粒物的方法又是什么,我想问下大气污染综合物标准中无组织排放的颗粒物是怎么测的,是不是和TSP相同,请知道的解答下,谢谢!

  • 颗粒大小的分类

    [color=#333333]颗粒的分类方法很多,按粒径大小可大致分为:[/color][color=#333333]纳米颗粒(1-100nm)[/color][color=#333333]亚微米颗粒(0.1-1μm)[/color][color=#333333]微米颗粒(1-100μm)[/color][color=#333333]粗颗粒(100-1000μm)等。[/color][color=#333333]在不同行业里,上述分类的粒度范围可能有所不同。[/color]

  • 颗粒的测量

    颗粒的测量颗粒测定需要采用稀释系统。对于颗粒的测量,美国环境保护总局(EPA)规定用全流式稀释风道,欧洲则允许使用分流式系统。全流式稀释风道占用面积大、设备投资大,只适用于固定实验室。在实际测量过程中,美国铁路也有使用分流式系统进行测试的(如:GM-EMD)。

  • 颗粒测试技术的进展与展望

    颗粒测试技术的进展与展望摘 要:本文简述了当今颗粒测试技术六个方面的进展,对颗粒测试技术的近期发展趋势作了简短的展望,提出了七个颗粒测试领域需要统一认识的基本问题,对促进颗粒测试技术发展提出了几点建议.关键词:颗粒测试;技术进展;发展趋势;基本问题;知识产权1 前 言随着颗粒技术的发展,颗粒测试技术已经受到广泛的关注与重视. 本文就目前颗粒测试领域的新进展,谈一点个人的浅见,请各位指教. 本文谈及的问题有:颗粒测试技术进展、颗粒测试技术展望、颗粒测试的基本问题和促进颗粒测试技术发展的几点建议.2 颗粒测试技术进展近年来颗粒测试技术进展很快,表现在以下几个方面:1) 激光粒度测试技术更加成熟,激光衍射/散射技术,现在已经成为颗粒测试的主流. 其主要特点:测试速度快,重复性好,分辨率高,测试范围广得到了进一步的发挥.激光粒度分析技术最近几年的主要进展在于提高分辨率和扩大测量范围. 探测器尺寸增加,附加探头的使用扩大了测量范围;多种激光光源的使用、多镜头、会聚光路、多量程、可移动样品窗的使用提高了分辨率,采样速度的提高则进一步改善了仪器的重复性. 英国马尔文公司GM2000系列激光粒度仪采用高能量蓝光辅助光源和汇聚光学系统,测量范围达到0.02?2000微米,不需更换透镜. 贝克曼库尔特公司采用多波长偏振光双镜头技术将测量范围扩展到0.04?2000微米.代表了当前的先进水平. 国产的激光粒度仪在制作工艺和自动化程度上尚有欠缺,但大多数在重复性准确度方面也达到了13320国际标准的要求. 目前激光粒度分析仪在技术上,已经达到了相当成熟的阶段.米氏理论模型可以提高仪器的分辨率,但是需要事先了解被测样品的折射率和吸收系数,才可能获得正确的结果.测试结果的优劣不仅取决于测试系统和计算模型,更加取决于样品的分散状态.激光粒度仪对样品的分散要求是,分散而不分离. 仪器厂家应更加注意样品分散系统设计. 尽量避免小颗粒团聚,大颗粒沉降,大小颗粒离析,样品输运过程的损耗,外界杂质的侵入. 对于不同样品选用不同的分散剂和不同的分散操作应该引起测试者的注意.任何原理的仪器测试范围都不是可以无限扩展的. 静态光散射原理的激光粒度分析向纳米颗粒的扩展和向毫米方向的扩展极限值得探讨. 毫米级的颗粒只需光学成像技术就可以轻易解决的测量问题采用激光散射原理则并不是优势所在.2) 图像颗粒分析技术东山再起图像颗粒分析技术是一种传统的颗粒测试技术,由于样品制备操作较繁琐、代表性差、曾经作为一种辅助手段而存在,他的直观的特点没有发挥出来.为了解决采样代表性问题,有人使用图像拼接技术或者多幅图像数据累加技术可以有效提高分析粒子数量,采用标准分析处理模式的图像仪则可以将操作误差减小,这些改进取得了一定的效果.最近几年动态图像处理技术的出现使传统度颗粒图像分析仪备受关注,大有东山再起之势. 动态图像处理的核心是采用颗粒同步频闪捕捉技术,拍摄运动颗粒图像,因此减少了载玻片上样品制备的繁琐操作,提高了采样的代表性,而且可用于运动颗粒在线测量. 这就大大扩展了图像分析技术的应用范围和可操作性. 荷兰安米德公司的粒度粒形分析仪是有代表性的产品。它采用CCD+频闪技术测颗粒形状、采用光束扫描技术测颗粒大小。可测最大粒径为6毫米。如果颗粒在光学采样过程不发生离析现象,此种仪器在微米与毫米级颗粒测量中可能会得到广泛的应用.颗粒图像分析技术需要解决的另一个问题是三维测量. 动态颗粒图像采集由于颗粒采集的各向同性因此可以解决在载波片上颗粒方位的偏析问题,但是仍然无法解决如片状颗粒厚度问题. 厚度测量对于金属颜料,云母、特种石墨都是一个急需解决的实际问题.3) 颗粒计数器不可替代颗粒本身是离散的个体,因此对颗粒分级计数是一种最好的测量方法. 库尔特电阻法在生物等领域得到广范应用已经成为磨料和某些行业的测试标准. 但是他受到导电介质的限制和小孔的约束,在某些行业推广受到阻力.最近光学计数器在市场上异军突起,他将在高精度和极低浓度颗粒测量场合发挥不可替代的作用. 美国Haic Royco 公司颗粒计数器/尘埃粒子计数器是才进中国不久的老产品;美国PSS(Particle Sizing Systems)公司采用单粒子光学传感(SPOS)技术生产的系列仪器可用于湿法、干法、油品等各种场合的颗粒计数。国内颗粒计数器的研究工作起步并不晚,但是除了欧美克的电阻法计数器外,尚未见光学计数器商业化的产品。4) 纳米颗粒测试技术有待突破纳米颗粒测试越来越受到重视.电镜是一种测试纳米颗粒粒度与形态最常用的方法.电镜样品制备对于测试结果有重要影响,北京科技大学在拍摄高质量电镜照片方面作了出色的工作. 由于电镜昂贵的价格和严格的使用条件,以及取样代表性问题,电镜在企业推广不是最佳选择.根据动态光散射原理设计的纳米级颗粒测试技术是一种新技术,近年来获得了快速发展.马尔文,布鲁克海文、贝克曼库尔特等公司提供了优秀的商品,马尔文公司已将动态光散射的测量范围扩展到亚纳米范围,HPPS高性能高浓度纳米粒度和Zeta电位分析仪测试范围0.6-6000纳米,可以测量大分子真溶液粒径。国内开展此项技术研究的单位日益增多,上海理工大学、浙江大学、北京大学、清华大学、济南大学等许多高校都有学者和研究生在做工作. 数字相关器仍然是制约国产动态光散射仪器的瓶颈技术,如果数字相关器问题得到解决,中国自己的动态光散射纳米粒度仪出现在市场上将不会太远.X射线的波长比纳米还要短,因此X射线小角散射是一种测量纳米颗粒的理想方法,(类似于激光衍射原理)国外有商品仪器. 国内,此方法已经列入国家开发计划,国家钢铁研究总院对此方法研究已经作了大量工作,但是尚未见商品问世.5) 光子相关技术独树一帜动态光散射原理纳米颗粒测试采用的技术主要是光子相关谱,光子相关技术是一种70年代兴起的超灵敏探测技术,他根据光子信号的时间序列的相关性检测被测信号的多普勒频移或时间周期性,比通常的光谱仪分辨率高一个数量级,因此此技术也被用于颗粒运动速度的测定和其他场合. 上海理工大学浙江大学利用此原理已经研制成功在线用的颗粒粒度与颗粒流速的探针. 它可用于物料管道内部检测物料的平均大小和物料的流速. 对于在线控制具有指导意义。有报道称使用光子探测技术可以对高压空气喷嘴中的颗粒计数,说明颗粒测试正在向更加精密更加灵敏的方向发展.6) 颗粒在线测试技术正在兴起

  • 【求助】颗粒度分布测试( 大颗粒2-5mm)

    大师们啊,帮小弟个忙,我们工厂在苏州,生产的是颗粒吸附球状物;颗粒尺寸大都是在2mm~5mm之间;头头想把这颗粒送到苏州,上海附近检测下,颗粒分布情况;请知道的告诉我下呀,在哪里可以检测颗粒分布;再次谢谢啊

  • 中药配方颗粒垄断格局破冰 两企业已获得资质

    中药配方颗粒试点生产企业的垄断局面正在被打破。 安徽亳州市安徽济人药业有限公司已于2011年底获得安徽省中药配方颗粒试点生产企业资质,并正在申请成为国家试点生产企业,有望于明年年初获批。吉林敖东亦透露旗下力源药业已于2011年8月获得吉林省中药配方颗粒试点生产企业资质,并将在合适时机申请国家试点生产企业资质。这些现状显示多家企业相继获得省内中药配方颗粒试点生产资质,意味着此前对于中药配方颗粒试点生产的垄断格局正在被打破。中药配方颗粒管理一直从严“我们公司早在2011年年底就获得了安徽省中药配方颗粒试点生产企业资质,目前正在申请国家试点生产企业资质。”12月11日,位于“中药之都”安徽亳州的安徽济人药业有限公司称这一申请最快将在2013年年初取得结果,并且很有希望获得批准。就在昨日,吉林敖东亦透露早在2011年8月份,吉林省药监局发布了 ,确定将旗下力源药业作为吉林省中药配方颗粒研究生产试点单位,进行中药配方颗粒的研究生产。据吉林敖东证券事务部人士称,力源药业会在合适的时候积极争取国家试点企业的资质。中国中药协会一位人士表示,2001年7月,原国家药品监督管理局颁发 ,明确将中药配方颗粒纳入中药饮片管理的范畴。此后,对中药配方颗粒试点生产企业资质的管控一直处于从严管控状况,仅有6家企业先后获得这一资质。国际标准已获得通过资料显示,实施以来,相继获得国家试点生产企业资质的6家企业分别为:上海家化子公司江阴天江药业、红日药业子公司康仁堂、华润三九、培力(南宁)药业有限公司以及四川绿色药业科技发展股份有限公司。济人药业前述负责人表示,“中药有500亿元左右的销售额。如果其中有60%的市场转化成60%的中药颗粒的份额,体量都非常大,而现在6家企业只做到了30多亿元的销售额,所以短期内一两家企业的介入不会改变当前的市场格局。”上述中国中药协会人士则表示,2011年4月,由世界中医药学会联合会牵头制定的中药配方颗粒国际标准获得通过,规定了300味中药配方颗粒的药品名称、来源、炮制、性状、重金属限度检查、农药残留限度检查、功能主治、用法用量等项目。“但目前主要起的还是指导作用,没有得到真正意义上的推行。”

  • 【讨论】光阻法颗粒测试与激光法颗粒测试的比较

    各位前辈,晚生最近查阅关于颗粒计数测试的一些资料,发现在光学方面主要有:光阻法、激光法。理论上讲光阻法测量下限不如激光法,不过光阻法也有不少仪器。那么光阻法优势在哪里和激光法测微粒有什么区别,两者在价位上是否有很大差异?另外光阻法原理测量时根据遮光区大小来测量粒径的,那么对于不同透明度的待测液体怎么处理?比如测水和油的颗粒数,透明度不同,即使颗粒相同,测量结果也会不同吧。 本人新手,希望各位大侠不吝赐教,欢迎各位讨论。

  • 用于激光颗粒测试技术的非球形颗粒的椭圆衍射模型

    用于激光颗粒测试技术的非球形颗粒的椭圆衍射模型

    用于激光颗粒测试技术的非球形颗粒的椭圆衍射模型任中京 王少清( 山东建材学院科研处 济南250022)提要:激光颗粒大小测试的结果与颗粒形状密切相关。通过对椭圆衍射谱的研究, 提出在激光粒度分析中以椭圆谱代替球形颗粒谱。计算机模拟计算与对金刚砂实测的结果表明椭圆衍射模型可以有效地抑制粒度反演结果的展宽, 更准确地获得非球形颗粒群的粒度分布。关键词 激光衍射, 椭圆模型, 颗粒大小分析, 颗粒形状, 反演1 引言  由于颗粒大小对粉末材料的重要影响, 颗粒粒度测试在建材、化工、石油等许多领域已经成为一种不可缺少的检测技术。由于颗粒形状的多样性, 无论何种测量方法, 均需要颗粒模型。通常假定颗粒为球体, 与被测颗粒等体积的球体直径称为粒径, 或称等效粒径 。然而球体模型在激光衍射(散射) 粒度分析技术中却遇到严重困难—对非球形颗粒测试常常产生较大误差, 表现为所测得的粒度分布较真实分布有展宽且偏小。来自日本和美国的颗粒测试报告也有相同的倾向 。从光学原理上看,激光粒度分析技术是通过检测颗粒群的衍射谱来反演颗粒群的尺寸分布的。非球形颗粒的衍射谱与球体有很大不同: 前者是非圆对称的, 而后者是圆对称的。欲使二者具有可比性需要新的物理模型, 新的模型应满足: 1) 更加逼近真实颗粒;2)对一系列颗粒有普遍的适用性;3)可给出衍射谱解析式;4)在激光测粒技术中能校正颗粒形状引起的测量误差;5)能函盖球体模型。本文将证明椭圆衍射模型是满足以上条件的最佳选择。2 非球形颗粒衍射模型的椭圆屏逼近颗粒虽然是三维物体, 但是在激光测粒技术中其横截面是使光波发生衍射的主要几何因素, 因此只需研究与入射光垂直的颗粒横截面。球体衍射模型即是取颗粒的体积等效球的投影圆作为该颗粒的衍射模型。如图1 所示, 将形状任意颗粒的横截面视为一衍射屏。可分别做出其轮廓的最大内接圆和最小外接圆。设外圆直径为2b, 内圆直径为2a。分别以2a, 2b 为长短轴做椭圆。下面将证明该椭圆屏即为与图1 所示的颗粒横截面等效的非圆屏的最佳解析逼近。2. 1非圆屏与椭圆屏的几何关系由图1 可见,与非球颗粒相对应的椭圆屏的面积S e 恰好为其横截面外接圆与内接圆面积的几何中值,而与该椭圆屏面积相等的圆( 面积等效圆) 的直径Do 恰好为其长短轴2a 与2b 的几何中值。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281105_441929_388_3.jpg此颗粒对球体的偏离可用形状系数K 表示, K 定义为:K=b/a[fon

  • 纳米颗粒的粒径问题

    一直在做Au的纳米颗粒方面的东西,有个问题一直比较困扰。我的颗粒理论是0.8-1 nm的,粒径分布比较均匀,但是观察时有这么一个问题:如果简单分散到碳膜上(普通碳膜,非超薄),那么颗粒在1.0 -1.1nm左右,但如果分散到纳米线上,悬空观察,则是0.9 nm左右。后者应该比较可信,因为纳米线有特征晶格条纹做内标。前者应该也可以,是用金标样做过校正的。那么是不是碳膜的厚度影响了纳米颗粒的粒径测量?还是说在分散到纳米线上和分散到碳膜上,颗粒发生了一定的形变?多谢!

  • 颗粒度测试

    大家好,我想自己研发颗粒度测试仪器,主要用来测量发电机内机油的机械杂质颗粒含量。我对这个行业不熟悉,请行家多多指点。做激光的好还是做图象计数的好?感觉这个项目有难度,尤其是那个测粒度的传感器,粒度计数器之内的,不知道哪里有现成的传感器买不?

  • 颗粒物称重问题

    请教一下各位老师,在低浓度颗粒物和总悬浮颗粒物的测定中,采样头和滤膜能否在采样前一天就称好重量,还是必须要在采样当天称重?

  • 颗粒测试基础知识

    颗粒测试基础知识1、颗粒颗粒其实就是微小的物体,是组成物体的能独立存在的基本单元,宏观很小,但微观仍包含了大量的物质分子。广义说来,空气中的雾滴,水中的气泡,乳浊液中的油滴也可看作是颗粒。2、颗粒体系颗粒能够存在基本条件在于颗粒的周围还存在另一种介质,形成2种相,2相界面的存在才是颗粒存在的必要条件。3、颗粒大小颗粒大小对颗粒的性质影响很大。以水泥为例,细水泥粉末水化变硬的速度快于粗水泥粉末。原因在于细粉颗粒小,与周围介质(水)接触的表面积大,表面的分子多,因此活性就大,,与周围介质发生化学反应度速度也越快。颗粒越小,表面分子的比例越大,因此化学活性就越强。因此颗粒大小越来越受到关注也是必然的。4.颗粒粒径的定义颗粒大小通称颗粒粒度,对球形颗粒来说应称为粒径。由于颗粒形状通常不是球体,难以用一个尺度来表示,于是不得不采用等效粒径的概念。如等效体积粒径即是与此颗粒体积相等的同质球体的直径;等效表面积粒径即与此颗粒表面积相等的同质球体的直径;沉降粒径即与此颗粒沉降速度相等的同质球体的直径;筛分粒径即恰能通过此颗粒的筛孔的尺寸。由以上所述可以看出,颗粒大小这一概念并不简单。对于非球形颗粒而言,使用不同的测量方法得到的等效粒径的意义不同,测得的结果也会存在差异。5、标准颗粒用以检验粒度仪的标准颗粒物质为什么必须用球形颗粒?根据颗粒粒径的定义我们知道只有球形颗粒才会有公认的粒径,也就是用任何原理和方法测得的粒径都相同。非球形颗粒用不同原理的仪器测试则不会获得一致的结果,不会有公认的粒径,所以不能用作标准物质。6.怎样表示颗粒群体的粒度大小?由同一粒径颗粒组成的颗粒群称为单分散颗粒群。实际上单分散颗粒群是极少的。颗粒群体通常由大量大小不同的颗粒组成。以粒度为横坐标,以颗粒单位粒径宽度内的颗粒含量(体积含量、个数含量、表面积含量等)为纵坐标,绘出的曲线称为粒度分布曲线(又称频率分布)。如果纵坐标采用某一粒度下颗粒的累积含量则绘出的曲线称为累积分布曲线(又称积分分布)。需要注意的颗粒含量有多种不同的意义,它们之间差别很大。常用的是体积含量,因此称为体积粒度分布曲线。为了更简单地描述颗粒的粒度分布,常选取累积分布曲线上的3个点描述颗粒群的分布特征,如D50,D10,D90,它们分别表示累积分布为50%,10%和90%的粒径大小。单位为微米。其中D50又常被称为中值粒径(中位径)用途最广。平均径,比表面积,或其他统计粒径也可以表示颗粒群体的大小分布特征。使用以上粒径是还需注意颗粒含量的基准是体积还是个数抑或是其他计量单位。7.粒度分布函数有些颗粒群体粒度分布服从一定特殊规律,可以用数学函数描述颗粒含量随颗粒大小的变化关系,这些即粒度分布函数。如正态分布,对数正态分布,罗辛.拉母勒分布(Rosin-Rammler)等等.。8.通常说我的样品通过多少“目”筛,目是什么意思?目是表示筛孔大小的一种方法,筛网每英寸有多少孔称为多少目。目数越大筛孔越小。各国的筛孔规格有不同的标准,因此“目”的含义也不相同。9.颗粒大小分类不同行业有不同的分类方法。一般而言,颗粒按大小可分为纳米颗粒;超微颗粒(亚微米);微粒,细粒,粗粒,比粗粒大的则称为“块”而不称为“粒”了。10.测定颗粒大小常用方法测定颗粒大小的方法很多。常用的有显微镜,筛分,重力沉降,离心沉降,电阻计数(库尔特),激光衍射/散射,电镜,超声,bet法,透气法等。11、 测定颗粒大小的常用方法的比较1.筛分 原理:依赖筛孔大小的机械分离作用。优点是简单直观。动态范围较小,常用于大于40μm的颗粒测定。 缺点:速度慢,一次只能测量一个筛余值,不足以反映粒度分布;微小筛孔制作困难;误差大,通常达到10%-20%;小颗粒由于团聚作用通过筛孔困难;有人为误差,导致可信度下降。2.沉降 原理:斯托克斯定律。缺点:动态范围窄;小粒子沉降速度很慢,对非球型粒子误差大;由于密度一致性差,不适用于混合物料;重力沉降仪适用于10微米以上的粉体,如果颗粒很细则需要离心沉降。3.库尔特电阻法 原理:颗粒通过小孔时产生的电阻脉冲计数。优点:可以测定颗粒总数,等效概念明确;操作简便。缺点:动态范围小,1:20左右;对介质的电性能有严格要求;容易出现堵塞小孔现象。4.显微镜法 原理:光学成像。优点:简单直观;可作形貌分析。缺点:动态范围窄,1:20;测量时间长,约20分钟;样品制备操作较复杂;采样的代表性差;对超细颗粒分散有一定的难度,受衍射极限的限制,无法检测超细颗粒。5.电镜 原理:电子成像。优点:直观;分辨率高。缺点:取样量少,没有代表性,样品制备操作复杂;仪器价格昂贵。6.激光粒度仪 原理:激光衍射/散射。优点:测量速度快,约1分钟;动态范围大,约1:1000以上;重复性好;准确度高,分辨率高;操作简便;可对动态颗粒群进行跟踪测试分析,是目前最先进的粒度仪,在很多场合可替代其他测量方法,是粒度仪发展的方向。

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