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    美國麥克儀器公司提供多種測定顆粒數量以及分布的儀器

    對粒度分析來說,沒有一種測試技術能夠滿足所有材料的應用需求,選擇正確的測試方法是獲得可靠數據的關鍵,因此美國麥克儀器公司提供多種測定顆粒數量以及粒度分布的儀器,對應不同的測試方法,滿足不同的應用。產品特點動態光散射(DLS)和Zeta電位動態光散射(DLS),也稱為光子相關光譜法(PCS),是測量納米顆粒和大分子粒度分布的常用方法,分散在溶液中的微顆粒通常伴隨有布朗運動。顆粒小則運動快,顆粒大則運動慢。當激光照射伴有布朗運動的顆粒時,散射光強會有對應顆粒布朗運動的漲落。可通過對其產生的散射光斑進行相關性的計算來獲得顆粒的粒度和粒徑分布。在大多數情況下,膠體粒子帶有正電荷或負電荷。在外電場的作用下,粒子向其極性相反的方向移動。顆粒在移動過程中受激光照射,其散射光的多普勒頻移取決于電泳遷移率。結合外差系統和光子相關方法進行相關函數的傅里葉變換(FFT)以得到多普勒頻譜,從而算出Zeta電位。NanoPlus? ......閱讀全文

    庫爾特原理誕生與發展的歷程

        自從20世紀50年代中期發明庫爾特原理后,庫爾特原理成為了行業的根基,響應了對自動化血細胞計數儀器的需求。華萊士?H. 庫爾特和他的兄弟小約瑟夫?R. 庫爾特提出了一種使細胞通過一個感測小孔的簡單想法以來,此行業的發展經歷了三個階段。在第一個階段,華萊士希望將常規的紅血球

    血細胞分析儀的檢測技術及發展

      談到血細胞計數儀的發展史,不得不提到在這個領域首開先河的人。他是1912 年出生在美國阿肯色州一個小城的人Wallance H. Coulter,最初是一位廣播電臺的電器工程師,后來做過X光機的銷售員和維修工程師,在亞洲許多國家包括我國的上海工作過。1948年他在芝加哥一家公司工作時,在一間地下

    史上最全國外激光粒度儀品牌,您知道幾種?

    激光粒度測試儀是用物理的方法測試固體顆粒的大小和分布的一種比較通用的儀器,其特點是測量的動態范圍寬、測量速度快、操作方便,尤其適合測量粒度分布范圍寬的粉體和液體霧滴,因而在建筑、涂料、石油、醫藥、環保、食品等領域得到了廣泛的應用。目前市場上激光粒度儀琳瑯滿目,下面小編就帶領大家一覽國內外的主要激光粒

    血細胞分析儀50年發展歷程和未來展望

    1590 年荷蘭人米德爾堡和詹森設計制造了最原始的顯微鏡,1610 年伽利略使用望遠鏡觀察小的物體并將其放大,后來被列文霍克改進成為原始的顯微鏡。1658 年意大利人馬爾皮基應用最原始的顯微鏡首先觀察到了紅細胞,他是第一個見到紅細胞的人,開始進行紅細胞計數則是200 年后的事情了。而設計并生產出第一

    2018顆粒分析儀器盤點:百花齊放 各有所長

      分析測試百科網訊 在零部件全球化采購和相關技術壁壘已經消失的今天,顆粒分析儀器的同質化競爭愈發明顯。因此,眾多廠家也根據自身情況進行改進。 縱觀2018年,眾多儀器出現在顆粒分析市場上。有的廠家對產品進行了升級換代,有的廠家對多種儀器一體化進行了研發,有的廠家則在應用市場攻堅克難。整個顆粒分析市

    血細胞分析儀50年的發展歷史和展望

    1590 年荷蘭人米德爾堡和詹森設計制造了最原始的顯微鏡(圖1),1610 年伽利略使用望遠鏡觀察小的物體并將其放大,后來被列文霍克改進成為原始的顯微鏡。1658 年意大利人馬爾皮基應用最原始的顯微鏡首先觀察到了紅細胞,他是第一個見到紅細胞的人,開始進行紅細胞計數則是200 年后的事情了。而設計并生

    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

    顆粒粒徑檢測:專利讓粉塵顆粒無所遁形

    2011年底,美國駐華大使館在新浪微博的官方賬號發出一條微博:“北京空氣質量指數439,PM2.5細顆粒濃度408.0,空氣有毒害……”該微博隨即在國內引發了對PM2.5(細顆粒物)的強烈關注,最終PM2.5被納入到常規空氣質量監測體系中。事實上,讓PM2.5無所遁形的就是顆粒粒徑檢測技術,其

    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

    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

    顆粒測試知多少之基礎知識(六)

    1.超聲譜法可以測量納米顆粒的粒度嗎?高頻率超聲衰減譜法(簡稱超聲譜法)是近年來新出現的納米顆粒粒度測量方法。因超聲具有強穿透力,該方法尤其適用于高濃度納米顆粒的測量。它的基本原理是:不同頻率的超聲在納米顆粒懸浮液中傳播時,受到納米顆粒的吸收和散射會產生衰減。不同大小的納米顆粒對不同頻率超聲的衰減作

    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

    有圖有真相 圍觀別人家的先進材料實驗室

      分析測試百科網訊 明亮的落地玻璃窗,琳瑯滿目的儀器設備,嚴肅認真的研究人員穿梭忙碌。這是分析測試百科小編對復旦大學先進材料實驗室的第一印象。  復旦大學先進材料實驗室是教育部“985工程”二期重點建設項目之一,于2005年4月成立,通過物理、化學、生物、材料、信息、

    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)與其本身的粒度(dh)、溶液的粘度(?)和溫度

    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

    SediGraph III PLUS全自動X光沉降粒度分析儀簡介

      SediGraph使用沉降法從均相液體中分析不同大小的固體顆粒物。通過對X-射線的吸收測量可以直接檢測分離固體顆粒物的質量濃度。測定一定密度顆粒在已知密度和粘度的液體中的沉降,即可以運用Stokes方程來計算顆粒的等效球直徑。在這種情況下,報告中的粒徑就是與測試顆粒具有相同沉

    如何有效解析干粉吸入劑配方

        干粉吸入劑(DPIs)的結構較為復雜,這使得它成為當下最難進行仿制研發的藥品之一。而本文不僅回顧了美國食品藥品監督管理局(FDA)對干粉吸入劑配方開發的指導原則草案,更探討了多種可用于解析復雜干粉吸入劑配方的分析策略。    干粉吸入劑中的藥物成分、賦

    美國麥克儀器給力 成立中國商貿公司

      2011年是國家“十二五”規劃的開局之年,也為科學儀器行業發展和提升提供了契機。為更好的服務和發展中國市場,美國麥克儀器公司在上海成立了獨資進出口商貿公司“麥克默瑞提克(上海)儀器有限公司”,并同時在北京、廣州、西安設立了辦事處。  美國麥克儀器公司成立于1962年,是全球第一家將自動表面積分析

    超越SOPs:將嚴謹的QbD引入分析方法開發之中

    由于QbD(質量源于設計)所蘊含的理念和技術逐漸成為制藥行業的第二大基本原則,其應用領域也正日益擴展。而分析方法開發則是QbD當前的重點關注領域。分析方法的開發、驗證和實施過程與產品開發極其相似,且可以從QbD所推崇的系統化的科學方法中獲益。由于藥物開發和制造離不開可靠的分析數據,這就迫切需要在分析

    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

    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。 

    萬圣節遇上Analytica:弗爾德儀器新品驚艷登場

      分析測試百科網訊 2018年10月31日-11月2日,慕尼黑上海分析生化展(analytica China)在上海新國際博覽中心正式開幕。會展期間適逢西方萬圣節,弗爾德儀器不僅帶來了數款驚艷的新品,還帶來了萬圣節的魔幻色彩和精美禮品。分析測試百科網記者在展臺采訪了弗爾德科學儀器事業部北區銷售經理

    動態光散射——膠體金:藥物輸送的黃金標準

    導語經過十年的投入,納米技術已步入成熟。如今納米醫用材料正逐步出現在臨床與醫學實踐中。從商業角度來說,到2015年底,這一悉心培育的研究成果有望使生物醫學納米技術市場產值突破700億美元。而從實際應用來看,這意味著疾病靶向及治療的方法可能會發生變革。 納米級的膠體金在多重治療與生物科技應用

    動態光散射——膠體金是藥物輸送的黃金標準嗎?

           經過多年的投入,納米技術已步入成熟。如今納米醫用材料正逐步出現在臨床與醫學實踐中。從商業角度來說,這一悉心培育的研究成果使生物醫學納米技術市場產值突破700億美元。而從實際應用來看,這意味著疾病靶向及治療的方法可能會發生變革。  &nb

    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、

    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

    拉曼問題匯總:拉曼光譜百問解答總結!

    拉曼光譜(Raman Spectra),是一種散射光譜。拉曼光譜分析法是基于印度科學家C.V.拉曼(Raman)所發現的拉曼散射效應,對與入射光頻率不同的散射光譜進行分析以得到分子振動、轉動方面信息,并應用于分子結構研究的一種分析方法。今天分享一些問答集錦,希望對你有幫助。一、測試了一些樣品,得到的

    空氣微生物采樣器(一)

       當人的呼吸道由于寒冷、緊張、勞累等因素而出現抵抗力下降時,空氣中的微生物就會乘虛而人,引起呼吸道疾病,如流感、白喉、感冒、支氣管炎、肺炎等。當你的皮膚出現破損、傷口等時,空氣中的微生物也會侵入皮膚,造成皮膚感染.如癤、癰或腳癬等。空氣中的某些真菌,還是哮喘的罪魁禍首。&nb

    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

    顆粒計數器計量校準的討論

    摘要:顆粒計數器校準油相顆粒標準物質保證顆粒度領域的量值溯源與傳遞。本文結合國內外顆粒計數器校準油相標準物質發展與應用,詳細分析了我國顆粒計數器校準油相標準物質組成、分類、研制和應用,說明現有的種類與顆粒計數器校準領域目前的技術發展狀況基本相適應,滿足顆粒度領域的計量量值傳遞體系的服務需求,利于顆粒

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