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三种颗粒尺寸
仪器信息网三种颗粒尺寸专题为您整合三种颗粒尺寸相关的最新文章,在三种颗粒尺寸专题,您不仅可以免费浏览三种颗粒尺寸的资讯, 同时您还可以浏览三种颗粒尺寸的相关资料、解决方案,参与社区三种颗粒尺寸话题讨论。
三种颗粒尺寸相关的方案
应用动态光散射解析一个悬浮液中的三种颗粒尺寸
高聚物乳液以接近完美球体分布著称可以被用来验证DLS性能。因为DLS是一种以测试单分散样品平均粒径著称的技术,所以在单一悬浮液中区分不同颗粒尺寸是一个重大的挑战。安东帕Litesizer 500不但做到市面上很多纳米粒度仪解析出的两种尺寸颗粒混合高聚物乳液,甚至做到目前没有报导的准确分辨出三种尺寸颗粒混合的高聚物乳液。
小角X-射线散射测试颗粒尺寸分布
许多材料的性质与其成分颗粒的尺寸有关。例如催化剂和酶的活性、陶瓷的机械稳定性、纳米颗粒的光电性质等。聚集体的形成和不完美的分散过程可能会导致悬浮液中有效颗粒的尺寸远大于初始颗粒。液滴之间的融合是乳液中很不利的现象。
溶菌酶-动态光散射测试颗粒尺寸
在这篇应用文章中,动态光散射(DLS)被用来表征一种常用蛋白质溶菌酶的尺寸。所用仪器Litesizer 500在最低检测限下的准确度和灵敏性也被检验。
采用纳米微粒跟踪分析测定乳胶标准尺寸
NanoSight 仪器有个独特的功能,就是可以在悬浮液中直接观察和测量纳米颗粒。颗粒可视化可以同时对每个颗粒测量尺寸,克服了与光子相关谱(PCS,或者动态光散射)等有关技术所存在的固有问题。纳米颗粒产生的光散射强度与半径公式遵循能量公式,并且随瑞利粒子1的六次方增大而增大。因此PCS(由总体颗粒产生的总散射光)虽然可以获得平均颗粒大小但是很难区分区那些是数量少的大颗粒还是是污染物。从另一方面来说,电子显微镜不仅在样品准备和成像上耗时,而且只能观察一个小区域,因此分析结果可能是以偏概全的。
圆柱形颗粒尺寸的离散元法模型优化
采用LaVision的DaVis 8.0.8图像采集和分析处理软件平台,加上Imager pro HS 4M型相机,构成粒子成像测速(PIV)系统。利用该系统对从一个容器中掉落的圆柱形颗粒的流动分布进行了测量,并与离散元法模型法进行比对,从而优化离散元法模型法
大气压流动气氛过程中实现尺寸可控的纳米粒子合成
大气压条件下的火花烧蚀(spark ablation)技术,可实现纳米粒子的连续气相合成。通过控制粒子生长区的温度以保证碰撞原子或颗粒的完全聚结,原则上可以调节单线态颗粒的尺寸——从单个原子的尺度到任何期望的值。结合火花烧蚀的放大和无限混合能力,可以实现在工业规模上低成本生产先进材料纳米制造的关键模块构筑。
超细纳米颗粒粒度检测面临的挑战及解决方案之一 ——纳米颗粒检测技术概述
纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺寸(1-100 nm)或由它们作为基本单元构成的材料。由于它的尺寸很小,会产生很多特殊的效应,比如小尺寸效应、隧道效应以及大的比表面积效应等,因此使得纳米材料表现出不同的物理化学特性,例如熔点、磁性、光学、导热、导电特性等等,因而现在纳米材料被广泛应用于医药、化工、冶金、电子、机械、轻工、建筑及环保等行业。但由于其颗粒非常小,因此颗粒大小的检测也就成为了挑战,国际上对于超细颗粒的粒度测试一般有三种方法,即电子显微镜、动态光散射以及激光衍射。
赛诺普Xenocs小角X射线散射仪检测脂质体的尺寸和厚度
小角X射线散射(SAXS)是分析脂质体的重要工具。脂质体是一类纳米颗粒,其特征在于它们的磷脂双层壁,是少数几类纳米药物输运系统之一。SAXS是一种可用于探测纳米尺寸、形状、膜的柔韧性和活性成分与膜相互作用的有效工具。此外,SAXS提供了统计相关的结果,并且可以提供一些其他技术无法获得的关于脂质体独特的信息。
赛诺普Xenocs小角X射线散射仪检测金属纳米粒子的尺寸分布
通过SAXS测量可确定悬浮金纳米粒子(NPs)的形状和尺寸。
布鲁克全新台式D6 PHASER应用报告系列(一)——晶粒尺寸分析
D6 PHASER非常适合通过粉末X射线衍射技术进行快速的晶粒尺寸分析。该分析是基于对多个晶体衍射峰的评估,通常它们会随着晶粒尺寸变小而出现特征性展宽。晶体衍射峰的展宽必须与仪器自身的展宽进行分离,后者决定了晶粒尺寸的上限值。而晶粒尺寸分析的下限则是由从仪器自身背景中分离出宽的、低强度信号的能力所决定的。
XRD测定磷酸铁锂晶粒尺寸
利用岛津X射线衍射仪,依据Scherrer公式,利用岛津分析软件“Xtal Size & LatticeStrain”,可以快速、准确的完成磷酸铁锂材料不同方向晶粒尺寸的测定。
粉体涂料和粒度尺寸的关系
一种粉体涂料的性能是受各种因素影响的. 粉体粒子的尺寸大小可以对生产过程许多阶段中的性能有一个主要的影响, 包括处理, 装料, 递送, 及涂料特征化等过程. 涂料的配方是不同的, 它取决于应用时的各种情况的要求, 比如涂层的厚度, 被涂物体的形状, 及周围环境条件.
由大尺度PTV测量确定全尺寸骑车人模型的气动阻力
采用LaVison的DaVis8.4软件平台和三台CMOS相机(Photron FastCAM SA1, 1 MegaPixel, 构成一套时间分辨3D3C抖盒子测量系统,并利用该系统进行了由大尺度PTV测量确定全尺寸骑车人模型的气动阻力的研究。
如何理解一次性冻存袋中污染颗粒
生物制药行业面临着诸多挑战。全球经济变化、不断增加的医疗成本以及日益个性化的医疗都影响着制造商处理生物工艺步骤的方式以及用于制造生物药物产品的设备和系统。 对更小的批量尺寸、更大的工艺灵活性、更低的制造成本以及更快的临床速度的需求推动了该行业对一次性产品(SUS)的需求 随着生物工艺行业和SUS的使用不断适应和发展,监管机构不断完善相关标准,SUS的颗粒贡献将成为人们日益关注的焦点。
高精度工业三维扫描,轻松解决小尺寸注塑件全尺寸检测之痛!
在现代批量化产品生产中,由于技术效率的限制等原因,大部分产品的尺寸检测均为抽检,不管是单个样品的检测位置数还是检测的样品数量。随着技术的发展,全尺寸检测或者全批次检测,正在变成现实。
采用流式颗粒成像分析技术对油水进行表征
传统的分光光度计分析油水含量的方法是先用溶剂提取后再用分光光度计分析。并且只能定量水中的含油量进行分析。在此研究中,采用流式颗粒成像分析(DOFI)技术对三种反向破乳剂(REBs)处理前后采出水中的油进行了表征。DOFI分析速度快,只需少量样品,就可以定量出油/固体含量、油滴大小和粒径分布。更重要的是,分析可以帮助理解REBs在水净化中的行为和性能。DOFI分析结果表明,通过减少各种尺寸的油滴/固体的数量,REBs的应用可以去除水中的油/固体。一个更有效的REB有助于去除更多大小不一的油滴,并完全去除较大的油滴。结果,平均油滴尺寸在应用REBs后变小。DOFI分析的结果表明,在除油过程中,REBs会使各种大小的油滴聚集在一起,使它们变得更大,更容易去除。另一个发现是,界面活性和研究中使用的REBs的去油性能之间没有相关性。
荧光颗粒物的动态检测
NanoSight 的LM 系列的新型荧光仪器不仅能够实时跟踪单个荧光纳米颗粒还能测定标记的颗粒尺寸大小和浓度。在光散射模式下可以测定颗粒物总数,然后在荧光模式测定时与标记颗粒物浓度进行对照,从而知道体系中荧光颗粒物的含量或荧光标定比率。
擦拭布材料中液体颗粒计数器检测方法
液体颗粒计数和颗粒尺寸分级的几种选择。光学显微镜和电子扫描显微镜的结合使用,可将颗粒分成粒径100μm三个等级。该方法的检测限由过滤器孔径决定。普洛帝擦拭布液体颗粒计数器检测,基于设备型号,模型和传感器,通常将颗粒分为粒径
光学颗粒计数分析仪在检测水中不溶性微粒的应用
丹东百特研制的BettersizeC400光学颗粒计数分析仪具有检测水中不溶性微粒尺寸和个数的能力,它采用国际先进的光阻与角散射结合技术,配合高灵敏度检测器和高速信号采集与传输系统,可准确的分析0.5-400μm之间的颗粒尺寸、个数和粒度分布
富勒烯C60的尺寸分布分析:AF4+DLS
富勒烯C60是环境领域常用的一种纳米材料。postnova的AF2000AT/MT仪器,能够很好地完成C60的尺寸分布测试,结合在线动态光散射激光粒度仪,还可以测试其绝对尺寸。进一步地,还可以与ICP-MS等仪器在线联用。
油液颗粒污染度分析的实验方法
随着液压油液分析技术在液压系统污染控制中的广泛运用,液压系统油液中固体颗粒污染物的分析逐渐成为研究的重点对象。目前国内外对液压系统固体污染颗粒的研究方法主要是:颗粒计数法,通过检测颗粒尺寸、浓度和尺寸分布来确定系统油液污染度等级。
FreeScan Trak Pro2,进一步革新大尺寸工件的全尺寸检测效率!
高精度三维扫描技术在工业制造领域不断普及,其在赋能制造产品尺寸高效控制的同时,制造企业用户也对其提出了更高的应用要求,其中一项,就是使用效率。
Xenocs小角X射线散射仪检测金纳米颗粒的数量浓度
纳米颗粒(NPs)是开发改性(如光学、热学或机械性能)新材料的重要组成部分[1]。为了符合性能、成本及安全要求,必须严格控制颗粒大小、形状和浓度等参数。小角X射线散射(SAXS)是一种完善的可追溯性尺寸测量技术[2,3,4]。最近有研究表明,根据同步辐射设施采集的SAXS数据可以确定NPs的数量浓度,且量值溯源到标准单位制(SI)[5]。通过本应用手册我们可以证明,使用SAXS实验室设备,采集时间为10分钟,同样可以获得可溯源数量浓度
氧化石墨烯的片层尺寸对抗菌活性的影响
抗生素治疗面临着来自耐药性的巨大挑战,而氧化石墨烯(graphene oxide,GO)具有非抗生素依赖的抗菌活性,因而具有重要意义。然而,GO的尺寸大小与抗菌活性的关系及其对抗菌的机制调节仍然未知。本文通过制备四种不同尺寸的GO悬浮液,结合生物实验,证明了GO尺寸与其对革兰氏阳性致龋菌变形链球菌的抗菌活性的影响呈抛物线关系,其中通过使用岛津扫描探针显微SPM-9600对GO的尺寸进行准确表征以确保该实验结果的准确性和可重复性。另外还发现了GO尺寸对基于纳米生物相互作用的物理抗菌机制的调节作用,这对于指导GO在临床抗菌中的设计和开发具有重要意义。
采用电子显微镜进行颗粒分析
颗粒的形态、结构、形状和大小在其化学和物理特性中起着重要作用。这对于纳米粒子尤其如此,它与散装的相应材料(在宏观层面)具有根本不同的物理特性。例如,半导体纳米粒子的尺寸可以改变其发射的光的频率和波长,使其尺寸的精确控制对于实用光学应用至关重要。了解这些微粒的结构和化学性质、以及如何进行改性,都需要通过电子显微镜等工具才能实现精确分析。
液压传动 液体自动颗粒计数器的校准
在液压系统中,功率是借助于密闭回路中的受压液体来传递和控制的。该液体既是润滑剂又是功率传递介质。可靠的系统工作性能,需要对液体中的污染物加以控制。为了定量、定性地测定液体中的颗粒污染物,需要准确地取样并精确测定污染物的尺寸分布和浓度。液体自动颗粒计数器是一种令人满意的设备,可用来测定污染颗粒的尺寸分布和浓度。仪器的准确度通过校准来确定。
液体颗粒计数器检测活性炭颗粒的方案
首先需对样本液体进行预处理,以去除可能影响检测结果的干扰因素。随后,将处理后的液体注入计数器内,仪器随即启动,激光束穿透液体,照射到每一个悬浮颗粒上,产生散射光信号。这些信号被高灵敏度传感器捕捉并转化为电信号,经过复杂算法处理,最终呈现出颗粒的尺寸分布与数量。
TESCAN电镜应用之颗粒度分析
在使用扫描电镜过程中,通常需要对粉末微颗粒样品、晶相样品、医学组织细胞的几何尺寸进行测量及统计, TESCAN的颗粒度分析软件可以很好的解决客户的上述应用。
使用Nicomp?系统的金纳米颗粒
金纳米颗粒的大小是一个关键的物理参数4,需要仔细测量。颗粒大小影响吸光度波长(尺寸增大=波长更长)、表面等离子体共振(SPR)峰值、细胞内摄取、血液半衰期和生物分布特征(尺寸减小=血液半衰期增加)等特性。颗粒的大小和分布宽窄可以作为悬浮稳定性的指标。表面电荷(zeta电位)测量也被用作悬浮稳定性的指示。
亚可见蛋白颗粒的流动成像:迈向最佳实践
目的:流动成像使用基于相机技术对1至100μ m尺寸范围内的颗粒进行成像。 由于该范围内的蛋白质颗粒具有引起免疫原性反应的潜力,因此这些方法已成为检测和定量注射蛋白质产品中的亚可见颗粒(SVP)的最广泛使用的技术。
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