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马尔文帕纳科激光粒度仪Mastersizer 3000+ 在广受赞誉的 Mastersizer 3000硬件平台上,进一步优化性能,增加了多项智能辅助功能,让设备更易用,结果的确信度更高。
马尔文帕纳科台式XRF能谱仪一体机Epsilon 1 是一款集成型能量色散型 XRF 分析器,其包括光谱仪、内置计算机、触摸屏和分析软件。 Epsilon 1 采用激发和检测技术的新成果,是低成本小型...
马尔文帕纳科纳米粒度电位仪Zetasizer Ultra 是用于测量颗粒与分子大小、颗粒电荷和颗粒浓度的系统,在结合了 Zetasizer Pro 和 Lab 所有特性和优点的基础上,增加了多角度动态...
Zetasizer Pro马尔文帕纳科纳米粒度电位仪是一款功能强大、用途广泛的常规实验室测量解决方案,可测量颗粒粒度、分子大小、电泳迁移率、Zeta 电位和分子量。 与以往型号相比,其粒度测量速度超过...
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X射线衍射仪是一种基于X射线与物质相互作用原理的高精度分析仪器,主要用于测定物质的晶体结构、物相组成及晶体学参数。其核心原理是布拉格方程(2dsinθ=nλ),当X射线照射到晶体上时,晶体中规则排列的原子会使X射线发生衍射,衍射波在特定方向上叠加增强,形成特征衍射峰。通过分析衍射峰的位置、强度及形状,可获取晶面间距、晶胞参数、原子排列方式等关键信息。X射线衍射仪其基本结构可分为以下六个核心部分:一、X射线源X射线源是产生入射X射线的装置,是仪器的“光源”,直接影响衍射信号的强...
激光粒度分布仪是一种利用激光散射原理测量颗粒大小分布的精密仪器,其核心原理基于米氏散射理论(MieScatteringTheory)——当激光束照射样品颗粒时,颗粒会使激光产生散射,散射光的强度与角度分布与颗粒大小密切相关。大颗粒产生前向小角度散射且光强较强,小颗粒则使光散射至更广泛角度且光强较弱。通过高灵敏度光电探测器阵列捕获不同角度的散射光信号,结合全Mie散射理论进行复杂计算,仪器可精确反演出颗粒的粒度分布数据。激光粒度分布仪的关键技术特点:1、测量范围广,适用性强可测...
样品被充分分散是粒径方法开发过程中的关键步骤,湿法分散中通常会采用超声打开团聚体。然而,对于经验较少的用户来说,找到那个既能实现分散又能避免不良副作用的“最佳点”,如何确定超声强度和时间,可能是一项挑战。随着Mastersizer3000+的SOP架构师中增加了超声波滴定功能,优化湿法样品的分散条件变得简单。样品分散的重要性在计算机科学中,有一句谚语是“垃圾输入,垃圾输出”——换句话说,有缺陷或质量差的数据将产出低质量结果。在粒度领域,同样的想法适用于样品分散和方法开发——“...
超声滴定是什么?在测量样品粒径分布时,样品分散的状态是影响结果准确性的关键要素,必须合适且得到良好控制。超声是湿法分散的关键步骤之一,确定湿法最佳分散条件的过程包括“超声滴定”的实验,这个实验会确定将样品分散到初级粒子粒径所需的超声功率和时间,它通常由以下阶段组成:进行一组测量来评估在没有超声的情况下搅拌的影响——这将决定是否需要超声或者说仅用搅拌是否能将样品分散;在设定的超功率下,记录超声时间对粒度(通常为Dv10,Dv50和Dv90)的影响;超声强度可以根据前上一步的结果...