當前位置:首頁 > 技術文章
2-21
在科學技術日新月異的今天,人類對自然界的認知不斷向更深層次拓展。從宏觀的天體運行到微觀的粒子世界,每一片未知的領域都吸引著科學家們去探索。在這一過程中,各種精密的分析儀器起到了至關重要的作用,而粒度分析儀便是其中的一員。它如同一雙銳利的眼睛,幫助我們洞察物質微觀結構的奧秘,為材料科學、化學、生物學、環境科學等多個領域的研究提供了強有力的支持。一、粒度:物質性質的微觀體現粒度,通常指的是顆粒的大小及其分布,是物質的一種基本物理屬性。在自然界和工業生產中,無論是土壤中的沙粒、空氣...
作為多通道電池測試站每個通道獨立于其他通道VMP-300是一款的多通道電化學工作站,它可以為恒電位儀/恒電流儀/FRA或擴展電路板提供16個插槽。通道板和booster電路板可以在一個模塊上進行整合,既可以獲取很多通道,又可以達到很高的電流。作為多通道電化學工作站,每個通道可以獨立于其他通道,從而允許多個用戶同時使用該儀器。多通道電池測試站主要特點:1;每個通道都包括內置阻抗分析儀2;每臺zui多8通道,可以8臺儀器疊加至64通道3;既可單獨控制每個通道,也可同時控制所有通道
分散體系、膠體和界面物理化學已經滲透到物理化學、高分子材料、涂料工業、環境保護、新材料、微電子、生命科學、造紙、水處理、日用化工、農業土壤。選礦。制藥等學科和領域,各領域中涉及膠體及各類分散體系的重要理論探討及解決實際問題時,往往都要測定表面(界面)電性,因此表面(界面)電性的測量技術就顯得及其重要。如今市場上有多種型號的測量zeta電位的測量儀器,進口和國產的兩類。進口的儀器,價格高,測量復雜,售后服務不及時,往往不太適合國內用戶。國產zeta電位測量儀器,同出一宗,都是華...
粒度分析儀的工作原理1.全量程米氏散射理論winner系列激光粒度分析采用全量程米氏散射理論,充分考慮了分散介質和被測顆粒的折射率,結合的測量裝置,根據大小不同的顆粒在各角度上散射光強的變化來反演出顆粒群的粒度大小和粒度分布規律;2.Winner系列激光粒度分析儀采用的無約束擬合反演方法、頻譜放大技術,數據處理后可以獲得更加真實的分布情況,對于高校、研究所等科學研究型客戶具有非常重要的實用價值;3.Winner納米激光粒度分析儀采用公司自主研發的CR-128數字相關器。*,國...
1、激光粒度分析儀測量范圍粒度范圍寬,適合的應用廣。不僅要看其儀器所報出的范圍,而且還要看超出主檢測器面積的小粒子散射如何檢測。的途徑是全范圍直接檢測,這樣才能本底扣除的一致性。不同方法的混合測試,再用計算機擬合成一張圖譜,肯定帶來誤差。2、激光光源一般選用2mW激光器,功率太小則散射光能量低,造成靈敏度低;另外,氣體光源波長短,穩定性優于固體光源。檢測器因為激光衍射光環半徑越大,光強越弱,極易造成小粒子信噪比降低而漏檢,所以對小粒子的分布檢測能體現儀器的好壞。檢測器的發展經...
納米粒度和Zeta電位分析儀測試范圍使用領域研究機制可測定顆粒在高濃度溶液中的zeta電位可測定固體zeta電位寬粒徑范圍(0.6nm~10μm),寬濃度范圍(粒徑測試:0.00001%~40%,zeta電位測試:0.001%~40%)可測量稀釋或濃縮的懸浮液用戶友好的軟件多種樣品池選擇可選擇一次性樣品池結合線性相關器和對數相關器相結合的技術對各種樣品進行表征可選擇自動滴定裝置控制懸浮液PH值納米粒度和Zeta電位分析儀使用領域研究機制:半導體研究半導體晶體表面殘留雜質與磨蝕...
1、如何選擇合適的粒度檢測方法。粉末涂料的粒度檢測和控制對于生產及應用企業至關重要,那么,如何選擇合適的檢測設備呢?1.1白色家電等領域的噴涂,對粉末粒度要求高,濕法激光粒度分析儀是。1.2鋼窗、鐵柜等領域的噴涂,相對要求不高,可以選擇篩分作為檢測方法。1.3出口粉末涂料的廠商,十分有必要配置激光粒度分析儀。2、如何閱讀激光粒度分析儀的測試報告。2.1常規測試報告所包含的內容。測試參數、特征粒徑、分布曲線、分布表格。2.2可根據具體報告反映出來的數據,調整生產工藝,滿足客戶對...
儀器應存放于干燥、清潔、空氣中不含有腐蝕性氣體的環境中。儀器使用時,計算機以及工作站電源都必須良好接地。本儀器在使用中發生故障或出現異常現象,可用隨機提供模擬電解池對儀器性能進行單獨檢驗:1、打開工作站電源;2、將三個電極夾中綠色護套夾(工作電極)夾在模擬電解池的右端(WE),黃色護套夾(參比電極)夾在中間(RE),紅色護套夾(輔助電極)則連接到左端(CE)。根據工作站的基本特性,在改變給定電位時,參比應始終等于給定,輸出電流則服從歐姆定律I=參比(給定)電位/R。如顯示數值...
有孔和多孔物料具有外表面積和內表面積,如石棉纖維、巖(礦)棉、硅藻土等。測定方法有容積吸附法、重量吸附法、流動吸附法、透氣法、氣體附著法等。在吸附質的臨界溫度以下時則吸附質的平衡壓力通常用相對壓力X來表示。設Ps為吸附質在溫度T時的飽和蒸汽壓,則X=P/Ps。用氮氣作吸附質時通常選用X在0.3--0.25范圍內的若干吸附量數據.由v對X作圖得到吸附等溫線,也就是各相對壓力下的吸附量。在吸附質的臨界溫度以下時則吸附質的平衡壓力通常用相對壓力X來表示。設Ps為吸附質在溫度T時的飽...
微信客服
微信公眾號
版權所有Copyright © 2025 儀思奇(北京)科技發展有限公司 All Right Reserved 備案號:京ICP備16057128號-2 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸