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    馬爾文粒度儀工作原理

    工作原理:動態光散射法(DLS),有時稱為準彈性光散射法(QELS),是一種成熟的非侵入技術,可測量亞微細顆粒范圍內的分子與顆粒的粒度及粒度分布,使用最新技術,粒度可小于1nm。 動態光散射法的典型應用包括已分散或溶于液體的顆粒、乳劑或分子表征。 懸浮在溶液中的顆粒的布朗運動,造成散射光光強的波動。 分析光強的波動得到顆粒的布朗運動速度,再通過斯托克斯-愛因斯坦方程得到顆粒的粒度。......閱讀全文

    "粒徑中值"的標準

    粒的大小稱作粒度,顆粒的直徑稱做粒徑。通常用粒徑來表示粒度。我們知道只有圓球形的幾何體才有直徑,而實際測量的物質形狀各異,是有不存在真實直徑的。因此在粒度分布測量過程中所說的粒徑并非顆粒的真實直徑,而是虛擬的“等效直徑”。等效直徑是當被測顆粒的某一物理特性與某一直徑的同質球體最相近時,就把該球體的直

    粒度測試的基本知識和基本方法

        粒度測試是通過特定的儀器和方法對粉體粒度特性進行表征的一項實驗工作。粉體在我們日常生活和工農業生產中的應用非常廣泛。如面粉、水泥、塑料、造紙、橡膠、陶瓷、藥品等等。在的不同應用領域中,對粉體特性的要求是各不相同的,在所有反映粉體特性的指標中,粒度分布是所有應用領域中最受關

    新冠疫情有“危”也有“機”,納米粒度一展身手

      2020年的新年期間,因為一場突如其來的疫情注定被歷史銘記。短短的50多天,從武漢市不明肺炎報告的出現到全國8萬多人確診感染,從武漢華南市場出發隨著人口流動蔓延到全世界各個角落……口罩和自由成了奢侈品,每個人都在這場疫情危機中學會了“勤洗手、戴口罩、不聚集”的生活習慣,也增長了對“納米制劑”“納

    新冠疫情有“危”也有“機”,納米粒度一展身手

      2020年的新年期間,因為一場突如其來的疫情注定被歷史銘記。短短的50多天,從武漢市不明肺炎報告的出現到全國8萬多人確診感染,從武漢華南市場出發隨著人口流動蔓延到全世界各個角落……口罩和自由成了奢侈品,每個人都在這場疫情危機中學會了“勤洗手、戴口罩、不聚集”的生活習慣,也增長了對“納米制劑”“納

    干貨丨激光粒度分析儀相關知識

      一、粒度分析的基本概念  (1)顆粒:具有一定尺寸和形狀的微小物體,是組成粉體的基本單元。它宏觀很小,但微觀卻包含大量的分子和原子;  (2)粒度:顆粒的大小;  (3)粒度分布:用一定的方法反映出一系列不同粒徑顆粒分別占粉體總量的百分比;  (4)粒度分布的表示方法:表格法(區間分布和累積分布

    粒度儀原理

      粒度儀分為三類: 納米粒度儀,激光粒度儀和單顆粒光阻法粒度儀  粒度儀是用物理的方法測試固體顆粒的大小和分布的一種儀器。根據測試原理的不同分為沉降式粒度儀、沉降天平、激光粒度儀、光學顆粒計數器、電阻式顆粒計數器、顆粒圖像分析儀等。  激光粒度儀  采用MIE散射原理的激光粒度儀由自主研發的會聚光

    激光粒度分析儀的原理特點及其應用現狀

    粒度分析在材料工程、食品工程、制藥工程、石油化工、國防工業等領域具有重要作用。由于傳統的粒度測量方法操作繁瑣,耗時較長,已經越來越不能適應現代工業和科研快速反應的需求。現代新興科技的發展使激光和微電子技術應用到粒度測量領域,完全克服了傳統方法所帶來的弊端,在大大減輕勞動強度的同時,加快了樣品

    激光粒度儀原理和技術趨勢淺析

         在科學研究和工農業生產中的固體原料和制品, 很多都是以粉體形態存在的,顆粒粒度分布對這些產品的質量和性能起著重要的作用。例如,催化劑的粒度對催化效果有著重要的影響;水泥的粒度影響凝結時間及最終的強度;各種礦物填料的粒度影響著制品的質量與性能;涂料的粒度會影響涂

    馬爾文粒度儀工作原理

    馬爾文粒度儀屬于納米粒度儀工作原理:動態光散射法(DLS),有時稱為準彈性光散射法(QELS),是一種成熟的非侵入技術,可測量亞微細顆粒范圍內的分子與顆粒的粒度及粒度分布,使用最新技術,粒度可小于1nm。 動態光散射法的典型應用包括已分散或溶于液體的顆粒、乳劑或分子表征。 懸浮在溶液中的顆粒的布

    激光粒度儀計量校準過程中若干問題探討

    一、概述  為保證激光粒度儀計量校準結果的準確性和溯源性,依據JJF1211-2008《激光粒度分析儀校準規范》對儀器進行校準。所使用微粒粒度標準物質為聚苯乙烯微球,其顆粒具有團聚、間隙性的假顆粒、顆粒與顆粒之間具有一定的粘結力等不利于校準的特點,所以在計量校準過程中的一些校準條件,如使用分散劑與否

    激光粒度儀計量校準過程中若干問題探討

    一、概述為保證激光粒度儀計量校準結果的準確性和溯源性,依據JJF1211-2008《激光粒度分析儀校準規范》對儀器進行校準。所使用微粒粒度標準物質為聚苯乙烯微球,其顆粒具有團聚、間隙性的假顆粒、顆粒與顆粒之間具有一定的粘結力等不利于校準的特點,所以在計量校準過程中的一些校準條件,如使用分散劑與否、超

    超細粉體的激光粒度分析測試( MS2000 型)

    引言:超細粉體的概念:3微米以下的,稱為超細粉體;     2.超細粉體的的測試方法:比表面(N2吸附法),沉降法,庫爾特法等,最直接最精確的為激光衍射法。     一實驗目的:     1了解激光粒度分析儀的基本組成,

    馬爾文納米分析儀塑造完美牙齒

      舊金山加利福尼亞大學(UCSF)牙科學院口腔預防及修復科學系的Vuk Uskokovic博士正在從事的研究旨在在實驗室內模擬牙釉質的生長。這個NIH資助項目中的關鍵分析工具就是馬爾文儀器公司的Zetasizer Nano 納米粒度與電位分析系統。利用此儀器綜合的動態光散射(DLS)和Zeta

    激光粒度分析儀相關知識

    一、粒度分析的基本概念(1)顆粒:具有一定尺寸和形狀的微小物體,是組成粉體的基本單元。它宏觀很小,但微觀卻包含大量的分子和原子;(2)粒度:顆粒的大小;(3)粒度分布:用一定的方法反映出一系列不同粒徑顆粒分別占粉體總量的百分比;(4)粒度分布的表示方法:表格法(區間分布和累積分布)、圖形法、函數法,

    馬爾文儀器第五次贏得英國女王技術創新大獎

      全球領先材料表征企業馬爾文儀器有限公司日前榮獲英國女王技術創新大獎,這是馬爾文儀器第五次獲得女王獎殊榮。該獎項的詳細內容于2010年4月21日在英國女王的生日慶典上宣布,馬爾文獲得產品技術創新類女王企業大獎,以表彰該公司為曾獲大獎的Zetasizer Nano

    英國馬爾文儀器攜兩款頂級納米顆粒表征產品出席WCPT7

      第七屆世界顆粒學大會(The 7th World Congress of Particle Technology,簡稱WCPT7)于2014年5月19~22日在北京國際會議中心召開。英國馬爾文儀器作為全球顆粒表征領域領先的解決方案供應商,為本次大

    金剛石微粉的粒度質量檢驗

    金剛石微粉主要用于非金屬硬脆材料的精磨、研磨和拋光。一般0-0.5um至6一12um用于拋光,5---10um至12-22um用于研磨,20-30um以粗用于精磨。金剛石微粉主要用于以下四個方面:1、直接使用,制成研磨膏。廣泛用于硬質合金、高鋁陶瓷、光學玻璃、儀表寶石、半導體等材料制成的刃具、量具、

    動態光散射技術小貼士

         動態光散射(DLS)是一項用于蛋白質、膠體和分散體的極具價值的粒度測量技術,其應用范圍可輕松擴展到1nm以下。本文中,馬爾文儀器公司產品營銷經理Stephen Ball將向您介紹DLS的工作原理,并就購買光散射系統時的關注事項為您并提供一些專業建議。 

    納米顆粒跟蹤分析技術在生物醫學中的應用

    梅潔,英國馬爾文儀器NanoSight產品專家納米顆粒跟蹤分析技術(簡稱:NTA),是近年來新興的納米級別測量技術之一,原理如圖1所示。納米顆粒在其懸濁液中受到周邊溶液分子的撞擊而做無規則的布朗運動,然后通過斯托克斯-愛因斯坦方程,這些顆粒在單位時間內 (ts) 的移動速度(2)與其本身的粒

    納米顆粒跟蹤分析技術在生物醫學中的應用

           納米顆粒跟蹤分析技術(簡稱:NTA),是近年來新興的納米級別測量技術之一,原理如圖1所示。納米顆粒在其懸濁液中受到周邊溶液分子的撞擊而做無規則的布朗運動,然后通過斯托克斯-愛因斯坦方程,這些顆粒在單位時間內 (ts) 的移動速度(2)與其本身的粒

    納米顆粒跟蹤分析技術為外泌體表征開拓新途徑

    外泌體最早發現于體外培養的綿羊紅細胞上清液中,是細胞主動分泌,大小較為均一,直徑為30~100納米,密度1.10~1.18 g/ml的囊泡樣小體。隨著分子技術的不斷發展,生物學界對外泌體的探索日趨深入。2013年,三位國外科學家因在細胞膜轉運機制的研究上取得關鍵性突破,被授予諾貝爾生理學或醫

    馬爾文2011產品技術交流會邀請――石家莊站

      隨著科技的進步,用于顆粒測量的激光粒度分析儀開始日益顯現其在測量方面的優勢,它被廣泛地應用于各個行業,各個領域,發揮著必不可少的作用,提高了工作效率。這也很大程度上反映了一個國家的發達程度。   為了讓您在工作過程中,所用到的實際測量更具準確、高效;并且更好地了解馬爾文顆粒度分析在科研及生產上

    動態光散射技術入門(一)

    動態光散射技術入門 作者:馬爾文儀器公司納米顆粒及分子鑒定產品營銷經理Stephen Ball 動態光散射(DLS)是一項用于蛋白質、膠體和分散體的極具價值的粒度測量技術,其應用范圍可輕松擴展到1nm以下。本文中,馬爾文儀器公司產品營銷經理Stephen Ball將向您介紹DLS

    iPore新品:比表面和孔徑分析 極致精準不再是夢

    專訪理化聯科(北京)儀器科技有限公司總經理楊正紅先生  分析測試百科網訊,當Tiktok在歐美成為下載量第一的APP時,當中國的5G技術震撼全球時,分析儀器界的眾多國產企業還在高喊“追趕國際先進”,幾乎沒有人敢硬杠國際大牌的技術。6月18日,一家新成立的公司在北京云發布一系列新品,包括iPore系列

    電動攪拌器與磁力攪拌器的區別在哪里?

       電動攪拌器是一種使液體、氣體介質強迫對流并均勻混合的器件。而磁力攪拌器是是一種利用磁性物質同極相斥的特性,通過不斷變換基座的兩端的極性來推動磁性攪拌子轉動,再依靠磁性攪拌子的轉動帶動樣本旋轉,使樣本達到均勻混合的一種儀器。兩者都是靠直流電動機(也可以叫馬達)來驅動的。兩者的工作原理是不同的。

    納米顆粒跟蹤分析技術為外泌體表征開拓新途徑

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    Zeta電位儀在塑造完美牙齒中的作用

       舊金山加利福尼亞大學(UCSF)牙科學院口腔預防及修復科學系的Vuk Uskokovic博士從事的研究旨在在實驗室內模擬牙釉質的生長。這個NIH資助項目中的關鍵分析工具就是馬爾文儀器公司的Zetasizer Nano 納米粒度與電位分析系統。利用此儀器綜合的動態光散射(DL

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    楊正紅:以科研的態度做分析儀器

      編者按:近年來,新材料不斷涌現,各種有序介孔分子篩、微孔分子篩、金屬-有機框架等不斷地被合成出來,新材料的孔分析技術也隨之得到了飛躍式發展。2015年8月,國際化學領域最權威的國際純粹與應用化學聯合會(IUPAC)公布了最新的比表面積和孔徑的氣體吸附分析規范,這是自該機構于1985年頒

    NanoSight LM10納米顆粒和濃度分析

    采用標準      波長:405nm(紫色)、488nm(藍色)、532nm(綠色)or 642nm(紅色)溫度控制范圍:可選(環境溫度以下5°C至55°C)Stage:手動平臺Focus:手動聚焦Camera:CCD或sCMOSFluorescence:手動推拉濾

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