Стандартен тестов реактив на Beckman, стандартен тестов прах на Beckman, стандартни частици на Beckman.
Номер на поръчката: 7800370,7800372,7800377,7800499
Гуанчжоу 北瑞 хроматография Technology Co., Ltd. е специализирана в предоставянето на различни стандартни тестови реактиви на Beckman. Стандартни частици и т.н., ако се нуждаете от не е в този списък, моля, обадете се на нашия отдел за запитване.
| Part No | Description |
| 6600703 | Dispersant IA Nonionic (15 mL) |
| 6600704 | Dispersant IB Nonionic (15 mL) |
| 6600705 | Dispersant IC Nonionic (15 mL) |
| 6600706 | Dispersant IIA Anionic (15 mL) |
| 6600707 | Dispersant IIIA Cationic (15 mL) |
| 6600708 | Dispersant Mixed Kit (5 x 15 mL) |
| 7800370 | G15, Nominal 15 µm Garnet Particles (10/box) |
| 7800372 | GB500, Nominal 500 µm Glass Beads (5 x 19 g) |
| 7800377 | L300, Nominal 300 nm Latex Particles |
| 7800499 | G35, Nominal 35 µm Garnet Particles |
| 8546733 | isoton Ⅲ diluent |
Серия анализатори за специални размери на частици Beckmankurt
- Multisizer 4e Анализатор за броене на частици/клетки и размер на частиците
- Multisizer 3 анализатор за броене на частици/клетки и размер на частиците
- DelsaMax PRO многоъгълен анализатор на Zeta потенциал и синхронизация на наночастици
- Синхронизиран анализатор на статично молекулярно тегло и размер на наночастици DelsaMax CORE
- SA3100 сравнителен анализатор на повърхността и диафрагмата
- LS 13 320 XR лазерен дифракционен анализатор на размера на частиците
- Нов микронанолазерен анализатор на размера на частиците от серия LS 13 320
Основни понятия за анализ на размера на частиците
(1) Частици: малки обекти с определен размер и форма са основната единица, която съставя праха. Тя е малка макроскопично, но микроскопично съдържа много молекули и атоми.
2) размер на частиците;
(3) Разпределение на размера на частиците: с определен метод, отразяващ поредица от различни размери на частиците, които представляват процент от общото количество прах;
(4) Метод за представяне на размера на разпределението на частиците: таблицен метод (интервално разпределение и кумулативно разпределение), графичен метод, функционен метод, често R-R разпределение, нормално разпределение и т.н.;
(5) размер на частиците: диаметър на частиците, обикновено в микрони;
(6) еквивалентен размер на частицата: означава, че когато определено физическо свойство на частица е еднакво или близо до хомогенната сферична частица, използваме правото на тази сферична частица
представлява диаметъра на действителната частица;
(7)D10, Кумулативното разпределение достига стойността на размера на частиците от 10%;
D50, стойността на размера на частиците, когато общият процент на разпределение достигне 50%; Нарича се също средния размер или средния размер на частиците;
D90, стойността на размера на частиците, когато общият процент на разпределение достигне 90%;
D(4,3) средната стойност на обема или масата на частиците;
Често използвани методи за измерване на размера на частиците
1) Метод на скрининг
(2) метод на осаждане (метод на гравитационно осаждане, метод на центробежно осаждане)
(3) Метод на съпротивление (брояч на частици Курт)
4) Микроскоп (изображение)
5) Електроскопия
6) Ултразвукови методи
7) Дишане
8) Лазерна дифракция
Предимствата и недостатъците на различните методи
Предимства: проста, интуитивна, ниска цена на оборудване и често се използва за проби с размери над 40 μm. Недостатъци: не може да се използва за проби до 40 μm; Резултатите са повлияни в голяма степен от човешките фактори и деформациите на скрините.
Микроскопия: Предимства: проста, интуитивна и може да се направи формален анализ. Недостатъци: бавна скорост, лоша репрезентативност, невъзможност за измерване на супер-фини частици.
Метод на осаждане (включително гравитационно осаждане и центробежно осаждане): Предимства: лесна работа, инструментът може да работи непрекъснато, ниска цена, по-добра точност и повтаряемост, голям обхват на тестване. Недостатъци: Времето на изпитване е по-дълго.
Метод на съпротивление: Предимства: лесна работа, общ брой измерими частици, ясна концепция за еквивалентност, бърза скорост и добра точност. Недостатъци: Обхватът на изпитването е малък, малките дупки са лесно запушени от частици, средата трябва да има строги електрически проводни свойства.
Електроскопия: Предимства: Подходящ за тестване на ултрафини частици и дори наночастици с висока резолюция. Недостатъци: Малко проби, лоша представителност, скъпи инструменти.
Ултразвукова методика: Предимства: Може да се измери директно на високо концентрирана паспа. Недостатъци: ниска резолюция.
Метод на дихание: Предимства: цената на инструмента е ниска, не е необходимо да се разпръскват пробите, измерими магнитни материали на прах. Недостатъци: може да се получи само средната стойност на размера на зърната, не може да се измери разпределението на размера на зърната.
Лазерен метод: Предимства: лесна работа, бърза скорост на тестване, голям обхват на тестване, добра повтаряемост и точност, онлайн измерване и сухо измерване. Недостатъци: резултатите са повлияни от модела на разпределение
