Reagentul de testare standard Beckman, pulberea de testare standard Beckman, particulele standard Beckman.
Numărul de comandă: 7800370,7800372,7800377,7800499
Guangzhou Beirui Chromatography Technology Co., Ltd. este specializată în furnizarea de diferite tipuri de reagenți de testare standard Beckman. Particule standard, etc., dacă aveți nevoie de nu este în această listă, vă rugăm să ne sunați pentru întrebări.
| 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 |
Seria de analizatoare de dimensiuni speciale Beckmankult
- Multisizer 4e Numărător de particule/celule şi analizator de dimensiune a particulelor
- Multisizer 3 analizator de numărare și dimensiune a particulelor/celulelor
- DelsaMax PRO Analizator multiunghiul de sincronizare a potențialului Zeta și a mărimii nanoparticulelor
- DelsaMax CORE Analizator de sincronizare a greutății moleculare statice și a mărimii nanoparticulelor
- Analizator SA3100 de suprafață și apertură comparativă
- Analizator de dimensiune a particulelor de difraţie laser LS 13 320 XR
- Noul analizator de mărime a particulelor cu micronanolaser din seria LS 13 320
Conceptul de bază al analizei dimensiunii particulelor
(1) particule: obiecte mici cu o anumită dimensiune și formă, sunt unitatea de bază a pulberii. Este mică pe plan macroscopic, dar microscopic conține un număr mare de molecule și atomi.
Dimensiunea particulelor: dimensiunea particulelor;
(3) distribuția dimensiunii particulelor: o serie de particule de dimensiuni diferite reprezintă respectiv un procent din cantitatea totală de pulbere într-o anumită metodă;
(4) metoda de reprezentare a distribuției dimensiunii particulelor: metoda tabelului (distribuția intervalului și distribuția acumulată), metoda grafică, metoda funcțională, distribuirea R-R, distribuția normală etc.;
(5) Dimensiunea particulelor: diametrul particulelor, în general în microni;
(6) Dimensiunea particulei echivalente: atunci când o anumită proprietate fizică a unei particule este aceeași sau aproape de o particulă sferică homogenă, folosim direcția particulei sferiche.
pentru a reprezenta diametrul acestei particule reale;
(7)D10, Procentul de distribuție cumulativă ajunge la 10% din dimensiunea particulelor corespunzătoare;
D50, valoarea dimensiunii particulelor corespunzătoare atunci când procentul de distribuție cumulativă atinge 50%; Numită și dimensiunea medie sau dimensiunea medie a particulelor;
D90, valoarea dimensiunii particulelor corespunzătoare atunci când procentul de distribuție cumulativă atinge 90%;
D(4,3) dimensiunea medie a particulelor în volum sau masă;
Metode frecvente de măsurare a dimensiunii particulelor
1) Metodă de screening
(2) Metoda de depozitare (metoda de depozitare gravitațională, metoda de depozitare centrifugă)
(3) Metoda de rezistență (contatorul de particule Kurt)
(4) Metoda microscopiei (imagini)
5) Electroscopie
(6) Ultrasunete
7) Respiraţie
8) Difracția laser
Avantajele şi dezavantajele diferitelor metode
Metoda de screening: avantajele: simplu, intuitiv, cost redus de echipament, frecvent utilizat pentru eșantioane mai mari de 40 μm. Dezavantaje: nu poate fi utilizat pentru eșantioane fine de 40 μm; Rezultatele sunt influențate în mare măsură de factorii umani și deformările găurii de setare.
Metoda de microscopie: avantajele: simplu, intuitiv, poate fi realizată o analiză morfologică. Dezavantaje: viteza lenta, reprezentativitatea slaba, nu pot fi măsurate particule ultrafine.
Metoda de depozitare (inclusiv depozitarea gravitațională și depozitarea centrifugală): Avantaje: operare ușoară, instrumentul poate funcționa continuu, preț scăzut, precizie și repetibilitate mai bune, gamă largă de testare. Dezavantaje: timpul de testare este mai lung.
Metoda de rezistență: avantaje: operare ușoară, numărul total de particule măsurabile, conceptul de echivalență clar, viteză rapidă și precizie bună. Dezavantaje: domeniul de testare este mai mic, găurile mici sunt ușor blocate de particule, mediul trebuie să aibă proprietăți stricte de conductivitate.
Electroscopie: avantaje: potrivit pentru testarea particulelor ultrafine și chiar nanoparticulelor, cu rezoluție ridicată. Dezavantaje: eșantioane puține, reprezentare slabă, instrumente scumpe.
Metoda cu ultrasunete: Avantaje: poate fi măsurat direct la pulpa de înaltă concentrație. Dezavantaje: rezoluţie redusă.
Metoda de respirație: avantaje: prețul instrumentului este scăzut, nu este necesară dispersarea eșantionului, pudră de material magnetic măsurabil. Dezavantajul: se poate obține doar o valoare medie a dimensiunii particulelor și nu se poate măsura distribuția dimensiunii particulelor.
Metoda laser: avantaje: operare ușoară, viteză rapidă de testare, gamă largă de testare, repetabilitate și precizie bune, măsurare online și măsurare uscată. Dezavantaje: Rezultatele sunt influențate mai mult de modelul de distribuție
