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美国麦克仪器公司提供多种测定颗粒数量以及分布的仪器

对粒度分析来说,没有一种测试技术能够满足所有材料的应用需求,选择正确的测试方法是获得可靠数据的关键,因此美国麦克仪器公司提供多种测定颗粒数量以及粒度分布的仪器,对应不同的测试方法,满足不同的应用。产品特点动态光散射(DLS)和Zeta电位动态光散射(DLS),也称为光子相关光谱法(PCS),是测量纳米颗粒和大分子粒度分布的常用方法,分散在溶液中的微颗粒通常伴随有布朗运动。颗粒小则运动快,颗粒大则运动慢。当激光照射伴有布朗运动的颗粒时,散射光强会有对应颗粒布朗运动的涨落。可通过对其产生的散射光斑进行相关性的计算来获得颗粒的粒度和粒径分布。在大多数情况下,胶体粒子带有正电荷或负电荷。在外电场的作用下,粒子向其极性相反的方向移动。颗粒在移动过程中受激光照射,其散射光的多普勒频移取决于电泳迁移率。结合外差系统和光子相关方法进行相关函数的傅里叶变换(FFT)以得到多普勒频谱,从而算出Zeta电位。NanoPlus» ......阅读全文

库尔特原理诞生与发展的历程

    自从20世纪50年代中期发明库尔特原理后,库尔特原理成为了行业的根基,响应了对自动化血细胞计数仪器的需求。华莱士•H. 库尔特和他的兄弟小约瑟夫•R. 库尔特提出了一种使细胞通过一个感测小孔的简单想法以来,此行业的发展经历了三个阶段。在第一个阶段,华莱士希望将常规的红血球

血细胞分析仪的检测技术及发展

  谈到血细胞计数仪的发展史,不得不提到在这个领域首开先河的人。他是1912 年出生在美国阿肯色州一个小城的人Wallance H. Coulter,最初是一位广播电台的电器工程师,后来做过X光机的销售员和维修工程师,在亚洲许多国家包括我国的上海工作过。1948年他在芝加哥一家公司工作时,在一间地下

史上最全国外激光粒度仪品牌,您知道几种?

激光粒度测试仪是用物理的方法测试固体颗粒的大小和分布的一种比较通用的仪器,其特点是测量的动态范围宽、测量速度快、操作方便,尤其适合测量粒度分布范围宽的粉体和液体雾滴,因而在建筑、涂料、石油、医药、环保、食品等领域得到了广泛的应用。目前市场上激光粒度仪琳琅满目,下面小编就带领大家一览国内外的主要激光粒

血细胞分析仪50年发展历程和未来展望

1590 年荷兰人米德尔堡和詹森设计制造了最原始的显微镜,1610 年伽利略使用望远镜观察小的物体并将其放大,后来被列文霍克改进成为原始的显微镜。1658 年意大利人马尔皮基应用最原始的显微镜首先观察到了红细胞,他是第一个见到红细胞的人,开始进行红细胞计数则是200 年后的事情了。而设计并生产出第一

2018颗粒分析仪器盘点:百花齐放 各有所长

  分析测试百科网讯 在零部件全球化采购和相关技术壁垒已经消失的今天,颗粒分析仪器的同质化竞争愈发明显。因此,众多厂家也根据自身情况进行改进。 纵观2018年,众多仪器出现在颗粒分析市场上。有的厂家对产品进行了升级换代,有的厂家对多种仪器一体化进行了研发,有的厂家则在应用市场攻坚克难。整个颗粒分析市

血细胞分析仪50年的发展历史和展望

1590 年荷兰人米德尔堡和詹森设计制造了最原始的显微镜(图1),1610 年伽利略使用望远镜观察小的物体并将其放大,后来被列文霍克改进成为原始的显微镜。1658 年意大利人马尔皮基应用最原始的显微镜首先观察到了红细胞,他是第一个见到红细胞的人,开始进行红细胞计数则是200 年后的事情了。而设计并生

iPore新品:比表面和孔径分析 极致精准不再是梦

专访理化联科(北京)仪器科技有限公司总经理杨正红先生  分析测试百科网讯,当Tiktok在欧美成为下载量第一的APP时,当中国的5G技术震撼全球时,分析仪器界的众多国产企业还在高喊“追赶国际先进”,几乎没有人敢硬杠国际大牌的技术。6月18日,一家新成立的公司在北京云发布一系列新品,包括iPore系列

颗粒粒径检测:专利让粉尘颗粒无所遁形

2011年底,美国驻华大使馆在新浪微博的官方账号发出一条微博:“北京空气质量指数439,PM2.5细颗粒浓度408.0,空气有毒害……”该微博随即在国内引发了对PM2.5(细颗粒物)的强烈关注,最终PM2.5被纳入到常规空气质量监测体系中。事实上,让PM2.5无所遁形的就是颗粒粒径检测技术,其

杨正红:以科研的态度做分析仪器

  编者按:近年来,新材料不断涌现,各种有序介孔分子筛、微孔分子筛、金属-有机框架等不断地被合成出来,新材料的孔分析技术也随之得到了飞跃式发展。2015年8月,国际化学领域最权威的国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)公布了最新的比表面积和孔径的气体吸附分析规范,这是自该机构于1985年颁

粒度测试的基本知识和基本方法

    粒度测试是通过特定的仪器和方法对粉体粒度特性进行表征的一项实验工作。粉体在我们日常生活和工农业生产中的应用非常广泛。如面粉、水泥、塑料、造纸、橡胶、陶瓷、药品等等。在的不同应用领域中,对粉体特性的要求是各不相同的,在所有反映粉体特性的指标中,粒度分布是所有应用领域中最受关

颗粒测试知多少之基础知识(六)

1.超声谱法可以测量纳米颗粒的粒度吗?高频率超声衰减谱法(简称超声谱法)是近年来新出现的纳米颗粒粒度测量方法。因超声具有强穿透力,该方法尤其适用于高浓度纳米颗粒的测量。它的基本原理是:不同频率的超声在纳米颗粒悬浮液中传播时,受到纳米颗粒的吸收和散射会产生衰减。不同大小的纳米颗粒对不同频率超声的衰减作

纳米颗粒跟踪分析技术在生物医学中的应用

梅洁,英国马尔文仪器NanoSight产品专家纳米颗粒跟踪分析技术(简称:NTA),是近年来新兴的纳米级别测量技术之一,原理如图1所示。纳米颗粒在其悬浊液中受到周边溶液分子的撞击而做无规则的布朗运动,然后通过斯托克斯-爱因斯坦方程,这些颗粒在单位时间内 (ts) 的移动速度(2)与其本身的粒

有图有真相 围观别人家的先进材料实验室

  分析测试百科网讯 明亮的落地玻璃窗,琳琅满目的仪器设备,严肃认真的研究人员穿梭忙碌。这是分析测试百科小编对复旦大学先进材料实验室的第一印象。  复旦大学先进材料实验室是教育部“985工程”二期重点建设项目之一,于2005年4月成立,通过物理、化学、生物、材料、信息、

纳米颗粒跟踪分析技术在生物医学中的应用

纳米颗粒跟踪分析技术(简称:NTA),是近年来新兴的纳米级别测量技术之一,原理如图1所示。纳米颗粒在其悬浊液中受到周边溶液分子的撞击而做无规则的布朗运动,然后通过斯托克斯-爱因斯坦方程,这些颗粒在单位时间内 (ts) 的移动速度(2)与其本身的粒度(dh)、溶液的粘度(Ƞ)和温度

新冠疫情有“危”也有“机”,纳米粒度一展身手

  2020年的新年期间,因为一场突如其来的疫情注定被历史铭记。短短的50多天,从武汉市不明肺炎报告的出现到全国8万多人确诊感染,从武汉华南市场出发随着人口流动蔓延到全世界各个角落……口罩和自由成了奢侈品,每个人都在这场疫情危机中学会了“勤洗手、戴口罩、不聚集”的生活习惯,也增长了对“纳米制剂”“纳

SediGraph III PLUS全自动X光沉降粒度分析仪简介

  SediGraph使用沉降法从均相液体中分析不同大小的固体颗粒物。通过对X-射线的吸收测量可以直接检测分离固体颗粒物的质量浓度。测定一定密度颗粒在已知密度和粘度的液体中的沉降,即可以运用Stokes方程来计算颗粒的等效球直径。在这种情况下,报告中的粒径就是与测试颗粒具有相同沉

如何有效解析干粉吸入剂配方

    干粉吸入剂(DPIs)的结构较为复杂,这使得它成为当下最难进行仿制研发的药品之一。而本文不仅回顾了美国食品药品监督管理局(FDA)对干粉吸入剂配方开发的指导原则草案,更探讨了多种可用于解析复杂干粉吸入剂配方的分析策略。    干粉吸入剂中的药物成分、赋

美国麦克仪器给力 成立中国商贸公司

  2011年是国家“十二五”规划的开局之年,也为科学仪器行业发展和提升提供了契机。为更好的服务和发展中国市场,美国麦克仪器公司在上海成立了独资进出口商贸公司“麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司”,并同时在北京、广州、西安设立了办事处。  美国麦克仪器公司成立于1962年,是全球第一家将自动表面积分析

超越SOPs:将严谨的QbD引入分析方法开发之中

由于QbD(质量源于设计)所蕴含的理念和技术逐渐成为制药行业的第二大基本原则,其应用领域也正日益扩展。而分析方法开发则是QbD当前的重点关注领域。分析方法的开发、验证和实施过程与产品开发极其相似,且可以从QbD所推崇的系统化的科学方法中获益。由于药物开发和制造离不开可靠的分析数据,这就迫切需要在分析

纳米颗粒跟踪分析技术在生物医学中的应用

       纳米颗粒跟踪分析技术(简称:NTA),是近年来新兴的纳米级别测量技术之一,原理如图1所示。纳米颗粒在其悬浊液中受到周边溶液分子的撞击而做无规则的布朗运动,然后通过斯托克斯-爱因斯坦方程,这些颗粒在单位时间内 (ts) 的移动速度(2)与其本身的粒

动态光散射技术小贴士

     动态光散射(DLS)是一项用于蛋白质、胶体和分散体的极具价值的粒度测量技术,其应用范围可轻松扩展到1nm以下。本文中,马尔文仪器公司产品营销经理Stephen Ball将向您介绍DLS的工作原理,并就购买光散射系统时的关注事项为您并提供一些专业建议。 

万圣节遇上Analytica:弗尔德仪器新品惊艳登场

  分析测试百科网讯 2018年10月31日-11月2日,慕尼黑上海分析生化展(analytica China)在上海新国际博览中心正式开幕。会展期间适逢西方万圣节,弗尔德仪器不仅带来了数款惊艳的新品,还带来了万圣节的魔幻色彩和精美礼品。分析测试百科网记者在展台采访了弗尔德科学仪器事业部北区销售经理

动态光散射——胶体金:药物输送的黄金标准

导语经过十年的投入,纳米技术已步入成熟。如今纳米医用材料正逐步出现在临床与医学实践中。从商业角度来说,到2015年底,这一悉心培育的研究成果有望使生物医学纳米技术市场产值突破700亿美元。而从实际应用来看,这意味着疾病靶向及治疗的方法可能会发生变革。 纳米级的胶体金在多重治疗与生物科技应用

动态光散射——胶体金是药物输送的黄金标准吗?

       经过多年的投入,纳米技术已步入成熟。如今纳米医用材料正逐步出现在临床与医学实践中。从商业角度来说,这一悉心培育的研究成果使生物医学纳米技术市场产值突破700亿美元。而从实际应用来看,这意味着疾病靶向及治疗的方法可能会发生变革。  &nb

金刚石微粉的粒度质量检验

金刚石微粉主要用于非金属硬脆材料的精磨、研磨和抛光。一般0-0.5um至6一12um用于抛光,5---10um至12-22um用于研磨,20-30um以粗用于精磨。金刚石微粉主要用于以下四个方面:1、直接使用,制成研磨膏。广泛用于硬质合金、高铝陶瓷、光学玻璃、仪表宝石、半导体等材料制成的刃具、量具、

激光粒度仪原理和技术趋势浅析

     在科学研究和工农业生产中的固体原料和制品, 很多都是以粉体形态存在的,颗粒粒度分布对这些产品的质量和性能起着重要的作用。例如,催化剂的粒度对催化效果有着重要的影响;水泥的粒度影响凝结时间及最终的强度;各种矿物填料的粒度影响着制品的质量与性能;涂料的粒度会影响涂

拉曼问题汇总:拉曼光谱百问解答总结!

拉曼光谱(Raman Spectra),是一种散射光谱。拉曼光谱分析法是基于印度科学家C.V.拉曼(Raman)所发现的拉曼散射效应,对与入射光频率不同的散射光谱进行分析以得到分子振动、转动方面信息,并应用于分子结构研究的一种分析方法。今天分享一些问答集锦,希望对你有帮助。一、测试了一些样品,得到的

空气微生物采样器(一)

   当人的呼吸道由于寒冷、紧张、劳累等因素而出现抵抗力下降时,空气中的微生物就会乘虚而人,引起呼吸道疾病,如流感、白喉、感冒、支气管炎、肺炎等。当你的皮肤出现破损、伤口等时,空气中的微生物也会侵入皮肤,造成皮肤感染.如疖、痈或脚癣等。空气中的某些真菌,还是哮喘的罪魁祸首。&nb

纳米颗粒跟踪分析技术为外泌体表征开拓新途径

外泌体最早发现于体外培养的绵羊红细胞上清液中,是细胞主动分泌,大小较为均一,直径为30~100纳米,密度1.10~1.18 g/ml的囊泡样小体。随着分子技术的不断发展,生物学界对外泌体的探索日趋深入。2013年,三位国外科学家因在细胞膜转运机制的研究上取得关键性突破,被授予诺贝尔生理学或医

颗粒计数器计量校准的讨论

摘要:颗粒计数器校准油相颗粒标准物质保证颗粒度领域的量值溯源与传递。本文结合国内外颗粒计数器校准油相标准物质发展与应用,详细分析了我国颗粒计数器校准油相标准物质组成、分类、研制和应用,说明现有的种类与颗粒计数器校准领域目前的技术发展状况基本相适应,满足颗粒度领域的计量量值传递体系的服务需求,利于颗粒