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在科学技术日新月异的今天,人类对自然界的认知不断向更深层次拓展。从宏观的天体运行到微观的粒子世界,每一片未知的领域都吸引着科学家们去探索。在这一过程中,各种精密的分析仪器起到了至关重要的作用,而粒度分析仪便是其中的一员。它如同一双锐利的眼睛,帮助我们洞察物质微观结构的奥秘,为材料科学、化学、生物学、环境科学等多个领域的研究提供了强有力的支持。一、粒度:物质性质的微观体现粒度,通常指的是颗粒的大小及其分布,是物质的一种基本物理属性。在自然界和工业生产中,无论是土壤中的沙粒、空气...
作为多通道电池测试站每个通道独立于其他通道VMP-300是一款的多通道电化学工作站,它可以为恒电位仪/恒电流仪/FRA或扩展电路板提供16个插槽。通道板和booster电路板可以在一个模块上进行整合,既可以获取很多通道,又可以达到很高的电流。作为多通道电化学工作站,每个通道可以独立于其他通道,从而允许多个用户同时使用该仪器。多通道电池测试站主要特点:1;每个通道都包括内置阻抗分析仪2;每台zui多8通道,可以8台仪器叠加至64通道3;既可单独控制每个通道,也可同时控制所有通道
分散体系、胶体和界面物理化学已经渗透到物理化学、高分子材料、涂料工业、环境保护、新材料、微电子、生命科学、造纸、水处理、日用化工、农业土壤。选矿。制药等学科和领域,各领域中涉及胶体及各类分散体系的重要理论探讨及解决实际问题时,往往都要测定表面(界面)电性,因此表面(界面)电性的测量技术就显得及其重要。如今市场上有多种型号的测量zeta电位的测量仪器,进口和国产的两类。进口的仪器,价格高,测量复杂,售后服务不及时,往往不太适合国内用户。国产zeta电位测量仪器,同出一宗,都是华...
粒度分析仪的工作原理1.全量程米氏散射理论winner系列激光粒度分析采用全量程米氏散射理论,充分考虑了分散介质和被测颗粒的折射率,结合的测量装置,根据大小不同的颗粒在各角度上散射光强的变化来反演出颗粒群的粒度大小和粒度分布规律;2.Winner系列激光粒度分析仪采用的无约束拟合反演方法、频谱放大技术,数据处理后可以获得更加真实的分布情况,对于高校、研究所等科学研究型客户具有非常重要的实用价值;3.Winner纳米激光粒度分析仪采用公司自主研发的CR-128数字相关器。*,国...
1、激光粒度分析仪测量范围粒度范围宽,适合的应用广。不仅要看其仪器所报出的范围,而且还要看超出主检测器面积的小粒子散射如何检测。的途径是全范围直接检测,这样才能本底扣除的一致性。不同方法的混合测试,再用计算机拟合成一张图谱,肯定带来误差。2、激光光源一般选用2mW激光器,功率太小则散射光能量低,造成灵敏度低;另外,气体光源波长短,稳定性优于固体光源。检测器因为激光衍射光环半径越大,光强越弱,极易造成小粒子信噪比降低而漏检,所以对小粒子的分布检测能体现仪器的好坏。检测器的发展经...
纳米粒度和Zeta电位分析仪测试范围使用领域研究机制可测定颗粒在高浓度溶液中的zeta电位可测定固体zeta电位宽粒径范围(0.6nm~10μm),宽浓度范围(粒径测试:0.00001%~40%,zeta电位测试:0.001%~40%)可测量稀释或浓缩的悬浮液用户友好的软件多种样品池选择可选择一次性样品池结合线性相关器和对数相关器相结合的技术对各种样品进行表征可选择自动滴定装置控制悬浮液PH值纳米粒度和Zeta电位分析仪使用领域研究机制:半导体研究半导体晶体表面残留杂质与磨蚀...
1、如何选择合适的粒度检测方法。粉末涂料的粒度检测和控制对于生产及应用企业至关重要,那么,如何选择合适的检测设备呢?1.1白色家电等领域的喷涂,对粉末粒度要求高,湿法激光粒度分析仪是。1.2钢窗、铁柜等领域的喷涂,相对要求不高,可以选择筛分作为检测方法。1.3出口粉末涂料的厂商,十分有必要配置激光粒度分析仪。2、如何阅读激光粒度分析仪的测试报告。2.1常规测试报告所包含的内容。测试参数、特征粒径、分布曲线、分布表格。2.2可根据具体报告反映出来的数据,调整生产工艺,满足客户对...
仪器应存放于干燥、清洁、空气中不含有腐蚀性气体的环境中。仪器使用时,计算机以及工作站电源都必须良好接地。本仪器在使用中发生故障或出现异常现象,可用随机提供模拟电解池对仪器性能进行单独检验:1、打开工作站电源;2、将三个电极夹中绿色护套夹(工作电极)夹在模拟电解池的右端(WE),黄色护套夹(参比电极)夹在中间(RE),红色护套夹(辅助电极)则连接到左端(CE)。根据工作站的基本特性,在改变给定电位时,参比应始终等于给定,输出电流则服从欧姆定律I=参比(给定)电位/R。如显示数值...
有孔和多孔物料具有外表面积和内表面积,如石棉纤维、岩(矿)棉、硅藻土等。测定方法有容积吸附法、重量吸附法、流动吸附法、透气法、气体附着法等。在吸附质的临界温度以下时则吸附质的平衡压力通常用相对压力X来表示。设Ps为吸附质在温度T时的饱和蒸汽压,则X=P/Ps。用氮气作吸附质时通常选用X在0.3--0.25范围内的若干吸附量数据.由v对X作图得到吸附等温线,也就是各相对压力下的吸附量。在吸附质的临界温度以下时则吸附质的平衡压力通常用相对压力X来表示。设Ps为吸附质在温度T时的饱...
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