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在线粒度仪是一种用于实时测量物料或颗粒的粒度分布的仪器。它通过对物料流中的颗粒进行测量和分析,提供粒度分布数据,以帮助优化生产过程和控制产品质量。在线粒度仪广泛应用于多个领域,包括但不限于:制药行业:用于监测药物粉末的粒度分布,确保药物的稳定性和生物利用度。矿物加工:如水泥、矿渣...
工业衍射仪是一种重要的科学实验仪器,基于光的衍射现象,当光通过物体表面或穿过物体时,会发生衍射现象,即光波的传播方向发生偏转。工业衍射仪利用这种现象来研究材料的晶体结构。它通常使用单色光源照射样品,并通过衍射图样来分析样品的晶体结构。衍射图样是由光波在样品中的衍射产生的干涉图案,通过解析这些图案可以获得材料的晶格参数、晶体结构等信息。工业衍射仪的操作步骤:1、开机准备检查设备状态:确保X射线衍射仪的设备状态良好,各部件无损坏。开启电源:依次打开墙壁水冷、XRD电源空气开关,按...
在本系列的前两篇推文里我们介绍了马尔文帕纳科落地式X射线衍射仪进行同类样品自动例行分析的“利器”——APP(AutomaticProcessingProgram)软件(详见《系列(一):APP介绍及实例》)并演示了APP与HighScorePlus组队实现石墨化度自动分析(详见《系列(二):APP与HighScorePlus配合实现自动分析》),本期我们再来看看XRD残余应力分析软件Stress与APP是如何打配合的。01简介Stress软件是马尔文帕纳科专业的XRD残余应力...
基于GCI技术的WAVE分子互作分析仪通过一次实验,可以快速、准确、可靠的获取一整套描述分子间相互作用的信息,包括并不限于结合有无、结合特异性、描述结合强弱的亲和力KD或键合常数KA、描述结合快慢与稳定性的动力学常数(结合速率常数ka与解离速率常数kd)等。下面我们将为您介绍WAVE系统所具有的突破传统检测方式的最新技术,以及一些典型应用,为您的设备选型提供借鉴和参考。光栅耦合干涉技术(Grating-CoupledInterferometry,GCI)是近年发展起来的、高灵...
微量热差示扫描量热法(DSC)是一种功能强大的热分析技术,用于表征和分析具有高级结构的蛋白质和其他生物分子的热稳定性。下面我们将为您介绍新一代MicroCalPEAQ-DSC系统有哪些特点和优势,以及一些典型应用,为您的设备选型提供借鉴和参考。微量热差示扫描量热法(DSC)是一种功能强大的热分析技术,用于表征和分析具有高级结构的蛋白质和其他生物分子的热稳定性。在可控的升温过程中,这些溶液内的生物分子通常会经历由于热诱导的构象变化,例如因非共价键断裂而导致的蛋白质去折叠。这类...
X射线衍射仪(XRD)是一种利用X射线衍射原理精确测定物质晶体结构、织构及应力的仪器。它的发展与应用极大地推动了多个领域的科技进步。自1912年德国物理学家劳厄提出X射线衍射理论以来,X射线衍射技术不断得到完善和发展。随着技术的不断进步,X射线衍射仪的精度和稳定性得到了显著提高,使得其在各个领域的应用日益广泛。在材料科学领域,X射线衍射仪被用于研究材料的晶体结构、相变行为和应力状态。通过分析材料的衍射花样,可以获得关于晶体结构、晶胞大小、原子排列等详细信息,为材料的设计和优化...