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颗粒尺寸
仪器信息网颗粒尺寸专题为您整合颗粒尺寸相关的最新文章,在颗粒尺寸专题,您不仅可以免费浏览颗粒尺寸的资讯, 同时您还可以浏览颗粒尺寸的相关资料、解决方案,参与社区颗粒尺寸话题讨论。
颗粒尺寸相关的方案
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。
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。
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。
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。
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。
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
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.
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
普洛帝油液颗粒计数器在航空工作液污染测试用自动颗粒计数法测定应用(前言)
本部分规定了用遮光、电阻、电子成像原理工作的自动颗粒计数器测定液体中固体颗粒的尺寸和数量的方法。本部分适用于测定航空工作液的固体颗粒污染度。其他行业的工作液和不同原理的自动颗粒计数器可参照执行。
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
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。
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。
采购高低温试验箱选择哪种尺寸和容量比较好?
采购高低温试验箱时,选择合适的尺寸和容量是非常重要的。首先,我们需要考虑试验箱的体积和内部配置是否能够满足我们的需求。其次,我们还需要考虑试验箱的尺寸和容量是否符合我们的预算和空间限制。一般来说,高低温试验箱的尺寸和容量是根据需要进行选择的。如果您需要测试的样品数量较多,那么您需要选择尺寸较大、容量较高的试验箱。
从喷雾点测量生成组合液滴尺寸分布
采用德国LaVision公司的SprayMaster喷雾测量分析系统和美国Artium Technologies 公司的相位多普勒粒子分析仪PDI-200MD对喷雾的几何形态和液滴的粒径速度进行了测量获得了组合液滴尺寸分布信息。
为什么扫描电镜(SEM)是表征纳米颗粒的实用技术
微观颗粒 —— 这类颗粒非常有趣,因为它们被广泛应用于陶瓷、食品工业、电子、聚合物和塑料、化妆品和制药等领域。经证明,这些颗粒的大小和形状会影响材料的性能。一般而言,大多数材料都与尺寸相关。相同材料在纳米尺寸上的物理性质不同于宏观尺度上的物理性质。造成这种现象的有几个因素:首先,当材料到达纳米尺寸,经典力学不再能够描述这些过程,需要用到量子力学来描述。此外,材料的尺寸越小,比表面积增大,可能会影响材料的某些性能。
徕卡DM8000M,DM12000M 半导体尺寸外观检测方案
徕卡DM8000M半导体尺寸外观检测方案显微镜解决方案在半导体制造业的高效可靠检测、质量控制 (QC)、故障分析 (FA) 和研发 (R& D) 中发挥着重要作用。DM12000M在半导体制造过程中,不同步骤可能会出现多种类型的缺陷,从而影响设备的正常运行。这些缺陷越早发现越好。这些缺陷可能是由于随机分布在晶片上的灰尘颗粒(随机缺陷),也可能是由于加工条件(例如在刻蚀过程中)造成的涂层和光刻胶的划痕、脱落和残留,并且会出现在晶片的特定区域。由于其尺寸较小,显微镜是识别此类缺陷的首选工具。尤其是光学显微镜(OM)与电子显微镜(EM)等速度较慢、成本较高的显微镜相比,具有许多优势。由于光学显微镜的多功能性和易用性,它通常用于定性和定量研究裸晶圆和刻蚀/加工晶圆上的缺陷,也用于集成电路(IC)的组装和封装过程。不同的光学显微观察方法,如明场 (BF)、暗场 (DF)、微分干涉对比 (DIC)、偏光 (POL)、紫外 (UV)、斜照明和红外线 (IR) 透射光 [1-4] 对于在晶圆和集成电路芯片检测过程中快速、准确地检测缺陷至关重要
国内大尺寸构件超低热膨胀系数测试技术综述
航天器用各种大尺寸构件都普遍要求超低膨胀系数以保证构件尺寸的稳定性,传统热膨胀系数测试只针对长度100mm以下的小试样,已无法满足大尺寸构件的超低热膨胀系数测量,需要精确测量整个构件的超低热膨胀系数。本文对国内在大尺寸构件热膨胀系数整体测量方面的研究工作进行了综述,以了解国内目前的发展状况,给今后开展此方面工作提供参考和借鉴。
采购高低温试验箱如何选择箱体的尺寸和容量
想要在采购高低温试验箱时选择合适的箱体尺寸和容量,您需要考虑以下几个因素:1. 试验样品的大小和数量:首先需要考虑您的试验样品的大小和数量,以便选择足够容纳试验样品的试验箱尺寸。2. 试验温度范围:不同的试验温度范围需要不同的试验箱尺寸和容量。例如,如果您需要进行低温试验,那么您需要选择能够降温到所需低温的试验箱。3. 试验时间:不同的试验时间需要不同的试验箱尺寸和容量。例如,如果您需要进行长期试验,那么您需要选择足够大的试验箱以容纳试验样品和避免过热。4. 箱体材质:箱体材质也会影响试验箱的尺寸和容量。例如,铝材质的试验箱比不锈钢材质的试验箱更轻便,但是也更易受到腐蚀和划痕的影响。5. 设备放置空间:最后需要考虑设备放置空间的大小。如果您的实验室空间有限,那么您需要选择适合您空间的试验箱尺寸和容量。
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