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解决方案

原位监测电池浆料干燥程度的新方法

应用领域

能源/新能源

检测样品

锂电池

检测项目

干燥程度
当今世界保持经济增长遇到最大的挑战之一是如何同时保持自然资源可持续发展。据预测,2040年我们的能源消耗将比现在多30%。这就需要电池生产技术的不断进步以提高能量输送效率[1]。由于以下原因[2],电池市场预计将在未来几年出现显著增长:蓬勃发展的汽车工业;对储能系统的需求日益增长,例如UPS系统;电动汽车市场前景看好;在工业领域不断扩大的应用;消费电子产品中可充电电池的消费量不断增长。

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稀释剂对重质油油乳液稳定性的影响

应用领域

石油/化工

检测样品

沥青

检测项目

稳定性能
蒸汽辅助重力泄油技术(SAGD)是开发超稠油的一项前沿技术,其机理是在注汽井中注入蒸汽,蒸汽向上超覆在地层中形成蒸汽腔,蒸汽腔向上及侧面扩展,与油层中的原油发生热交换,加热后的原油和蒸汽冷凝水靠重力作用泄到下面的水平生产井中产出。在这一过程中会产生复杂的W/O/W乳液,为了获得无水稠油需要将乳液进行相分离。由于重质油的密度与水接近,经常采取稀释的方法降低沥青的粘度来加速相分离过程。 在本文中,利用静态多重光散射仪Turbiscan测量了重质油乳液的不稳定现象,评价了不同种类稀释剂对重质油油乳液稳定性的影响。

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稳定性分析仪 (多重光散射仪)

TURBISCAN TOWER

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Fluidicam与机械流变数据的流变模型拟合

应用领域

食品/农产品

检测样品

食品添加剂

检测项目

理化分析
复杂流体,是由无数个微小的微观体系共同组成的一个宏观体系。在液体流动过程中,可能存在的复杂流体的流场,导致非牛顿的行为。例如,聚合物溶液在剪切流中,溶解的聚合物分子的拉伸诱导了的流体粘度的减少(和高剪切速率下的剪切变稀行为)。因此,样品在不同的流速下具有不同的响应特性,所以研究人员需要完整的流变曲线的来反映样品粘度随所施加的剪切速率的变化行为,这些特殊行为决定着材料的加工性能和使用性能。普通的机械流变仪由于高速剪切产生湍流限制了流变性的测量,微流控可视流变仪突破了原有的测试理论,将流变测试变得更加简单和精确。本应用将机械流变数据和Fluidicam微流控可视流变仪的测试数据对比结合,并进行了流变模型拟合。

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微流控可视流变仪 - 滴眼液的流变性优化

应用领域

制药/生物制药

检测样品

其他

检测项目

理化性质
局部用药是治疗眼部疾病的主要给药途径。滴眼液的疗效高度依赖于其流变性。当滴入药水后,人的眼睑下意识的快速眨动,这时眼睑对滴眼液产生非常高的剪切速度,约在4000s-1到30000s-1之间。考虑到药水的停留时间和病人的配合程度(感受),研发人员必须对配方的流变性进行小心翼翼地优化。由于样品量小,剪切速度高,使用常规流变仪测量滴眼液的粘度具有很大的挑战。而在Fluidicam微流控可视流变仪的帮助下,我们可以轻松地测量滴眼液在不同的流速下的粘度,获得完整的流变曲线来反映样品粘度随剪切速率的变化行为。

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利用微流变技术研究酸奶的质感

应用领域

食品/农产品

检测样品

液体乳

检测项目

理化分析
酸奶作为一种营养、健康的食品,很早就在全世界范围内流行,在部分发达国家和地区甚至占据液态奶市场50%以上份额。近年来,随着我国居民生活水平提高、健康意识增强,乳制品在居民膳食结构中的地位明显提高,酸奶作为一种具有健康功能的食品,更是受到消费者的喜爱。近年来,我国酸奶市场增长率领跑全球,每年保持两位数的高速增长,也是增长速度最快的品类。 酸奶的质感是影响消费者做出选择的一大因素,因此配方工作者需要对酸奶的质感进行表征。最常用的方法是采用“经典”机械流变仪测量酸奶的流变性,但是由于酸奶产品的结构脆弱,机械流变仪可能面临一些实验问题(滑移、断裂等),导致数据异常。而微流变技术弥补了这一缺点,它使用非侵入性技术原位监视样品的流变性,而不对样本结构进行任何更改,此外,它是一种可以从微观角度(颗粒追踪技术)分析样品流变性的设备。

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光学微流变仪 RHEOLASER MASTER

Rheolaser Master

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微流控可视流变仪农药样品数据报告

应用领域

制药/生物制药

检测样品

其他

检测项目

理化性质
使用机械流变仪在测试某些低粘度样品时,在低剪切速率下,由于,数据误差较大,而在高剪切速率下,样品经常达到湍流状态,产生错误的数据。 Fluidicam采用先进的微流控原理,将未知粘度的样品和参比样品同时注入到狭窄的Y型薄片式流动池中,通过高速摄像机,获取两者的界面位置,从而计算样品的粘度。由于高度的空间限制,样品始终处于层流状态,保证了数据的精确性。仪器具有高剪切速率范围、精度高、样品体积量小、快速调节温度的优点。

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用DWS对农药样品干燥度的分析报告

应用领域

制药/生物制药

检测样品

其他

检测项目

理化性质
Rheolaser Coating基于自适应散斑分析干涉术(ASSI.)直接处理后向散射光。当激光光源被发送到平面样品时,其各种折射率不同的成分,如乳胶或颜料颗粒,开始散射激光光源发射的入射光。散射激光再通过数码相机显示,显示出背散射波起伏的叠加和抵消的干涉波,具体表现为出现明暗相间的暗斑和亮斑相夹的散斑图像。而由此产生的图像称为所谓的“斑点图像”。样品中的任何运动都会引起背散射光干涉的波动。因此,散斑图像的波动频率可以跟踪散射体的运动。散斑图像上的光斑波动速度随着样品的干燥而降低,即散斑图像的变形速度随时间而降低。随着薄膜的逐步形成,由于粘度和薄膜相干性的增加,散射体的运动相应会减少。当结构不再发生变化时,即当膜形成时或者干燥完成时,散斑图案的平均变形速度保持不变,散斑图像保持不变。观察到随时间变化的流动性因子减小,因此布朗运动减小,因此粘度增大。斜率的每个变化对应于干燥机制的变化。

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两种市售口红Rheolaser crystal结晶分析仪分析报告

应用领域

化妆品

检测样品

美容/修饰类化妆品

检测项目

理化分析
口红的稳定性是口红的一项重要性质,关系到它能否成为合格产品,口红不稳定受到多种因素的影响。由于口红在温度变化时结构是不稳定的,会出现不稳定现象。 口红的典型不稳定现象有两种,一种为出汗,油滴在口红表面渗出,我们形象地描述为出汗;第二种为表面结晶(看起来像发霉),这是由于蜡组分在表面形成白色结晶。由于原料纯、工艺或者配比兼容性的问题,蜡晶格会在日夜升温循环时发生重排,结合力较小的油在循环过程中,开始向口红表面迁移,造成出汗或者表面结晶。这两种问题都会被客户抱怨,认为产品质量出现问题。 但是常规的口红稳定性测试方法耗时长,结果通过目视观察只能定性不能定量。Rheolaser Crystal结晶分析仪可以在几个小时内通过快速的升降温模拟日夜升温过程,并定量表征口红的稳定性,帮助用户大幅度缩短稳定性测量周期。

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静态多重光散射技术表征乳液的稳定性和粒径

应用领域

食品/农产品

检测样品

液体乳

检测项目

理化分析
乳剂是化妆品工业中常用的胶体体系。胶体体系有内在的不稳定,如果它的不稳定现象在预期货架期内足够小,可以认为是动力学稳定的。为了销售这些产品,有必要对它们进行特性分析和质量控制。Turbiscan采用静态多重光散射技术的优点是不需要任何稀释,因此可以对样品进行原位表征。在本应用中,利用Turbiscan对不同浓度乳液的粒径和稳定性进行了分析。

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稳定性分析仪 (多重光散射仪)

TURBISCAN TOWER

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肌浆蛋白与黄原胶的热力学不相容诱导界面蛋白浓缩对油水乳剂的稳定作用——Turbiscan

应用领域

制药/生物制药

检测样品

其他

检测项目

理化性质
本研究研究了肌浆蛋白(SPs)与黄原胶(XG)在水溶液中的热力学不相容现象,以及诱导界面浓缩对乳状液稳定性的增强作用。使用法国Formulaction公司的Turbiscan多重光散射仪获得了稳定指数和delta BS曲线,数据表明肌浆蛋白与黄原胶悬浮液中,1%是肌浆蛋白的临界浓度,超过这个浓度热力学和动力学不相容显著增强,这意味着肌浆蛋白浓度一旦超过1%就会导致相分离。在乳液体系中,当SP浓度达到2% (w/v)时,液滴粒径分布和絮凝作用减小,0.5% XG的乳液具有较好的物理稳定性。 通过分析界面性质结果,发现XG的加入对乳液界面上的蛋白具有浓缩作用,导致界面压力增大、ζ电位下降,表明电荷稳定效应并不是SP/XG乳液的主要稳定因素。本研究可能对SPs的循环利用和肉蛋白乳液的界面浓缩效应的调控具有潜在的意义。

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稳定性分析仪 (多重光散射仪)

TURBISCAN TOWER

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衡水桃胶样品fluidicam

应用领域

食品/农产品

检测样品

食品添加剂

检测项目

理化分析
使用机械流变仪在测试某些低粘度样品时,在低剪切速率下,由于,数据误差较大,而在高剪切速率下,样品经常达到湍流状态,产生错误的数据。 Fluidicam采用先进的微流控原理,将未知粘度的样品和参比样品同时注入到狭窄的Y型薄片式流动池中,通过高速摄像机,获取两者的界面位置,从而计算样品的粘度。由于高度的空间限制,样品始终处于层流状态,保证了数据的精确性。仪器具有高剪切速率范围、精度高、样品体积量小、快速调节温度的优点。

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多糖溶液交联凝胶化过程微流变学研究

应用领域

食品/农产品

检测样品

其他食品

检测项目

理化分析
压裂液中稠化剂溶液凝胶化过程决定着压裂施工的成败。本文采用光学微流变的方法研究了交联剂用量、温度、浓度对两种多糖类稠化剂低浓度胍胶和纤维素溶液的交联过程的影响。在交联过程中, 溶液的弹性因子 EI(Elasticity Index)和宏观粘度因子 MVI(Macroscopic Viscosity Index)值随时间的变化 是先增大,然后逐渐达到稳定;改变交联条件可以得到不同的 EI 和 MVI 值随时间的变化曲线,表明光 学微流变法能够较好地表征多糖溶液的静态凝胶化过程。

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光学微流变仪 RHEOLASER MASTER

Rheolaser Master

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Turbiscan疫苗应用:优化疫苗效率和剂量

应用领域

制药/生物制药

检测样品

其他

检测项目

理化性质
为了缩短疫苗开发过程,科学家需要可靠的鉴定方法来快速优化灭活减毒病毒或新一代疫苗(DNA、mRNA̷)的配方稳定性。疫苗的有效性在很大程度上取决于使用时产品的分散状态,因此疫苗在使用前往往要进行摇匀。 疫苗的物理特性可以通过测量颗粒迁移和絮凝速率来实现,从而评估分散状态随时间的变化。Turbiscan多重光散射仪方法是非常可靠和高度精确的,可用于优化疫苗配方,包括增强剂量均匀性、优化疫苗效率、易于再分散等。

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稳定性分析仪 (多重光散射仪)

TURBISCAN TOWER

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test样品Fluidicam

应用领域

制药/生物制药

检测样品

其他

检测项目

理化性质
粘度是指:液体在流动时,在其分子间产生内摩擦的性质,称为液体的黏性,粘性的大小用黏度表示,是用来表征液体性质相关的阻力因子。 使用机械流变仪在测试某些低粘度样品时,在低剪切速率下,由于扭矩敏感度原因,数据误差较大,而在高剪切速率下,样品经常达到湍流状态,产生错误的数据。 Fluidicam采用先进的微流控原理,将未知粘度的样品和参比样品同时注入到狭窄的Y型薄片式流动池中,通过高速摄像机,获取两者的界面位置,从而计算样品的粘度。由于高度的空间限制,样品始终处于层流状态,保证了数据的精确性。仪器具有高剪切速率范围、精度高、样品体积量小、快速调节温度的优点。

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正交技术研究pH、蔗糖和精氨酸盐对单克隆抗体长期储存过程中物理稳定性和聚集的影响

应用领域

食品/农产品

检测样品

其他调味品

检测项目

理化分析
了解添加剂对治疗蛋白稳定性的影响对于获得稳定的配方至关重要。在这项工作中,作者应用了几种高通量和中通量的方法来研究模型单克隆抗体在pH 5.0和6.5的条件下,蔗糖,盐酸精氨酸和精氨酸谷氨酸存在的物理稳定性。在低离子强度缓冲液中,盐的加入降低了抗体的胶态和热稳定性,归因于静电相互作用的增加。精氨酸盐中谷氨酸离子的存在部分降低了离子强度增加的损伤作用。添加280mM蔗糖后,热蛋白的展开温度升高。使用浓度的精氨酸盐降低了尿素重折叠后的相对单体产率,而蔗糖对抗体重折叠有较好的作用。此外,作者还展示了12个月的长期稳定性数据,并观察了热蛋白稳定性、再折叠后的相对单体收率和单体在贮藏过程中的损失之间的相关性。贮存过程中单体的损失与某些配方中的蛋白质聚集和亚可见颗粒的形成有关。本研究表明,常用添加剂对抗体长期物理稳定性的影响可以通过正交生物物理测量来预测。

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流式颗粒成像分析系统FlowCam®8100

FlowCam®8100

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FlowCam流式颗粒成像分析系统在冻融实验中的应用

应用领域

其他

检测样品

其他

检测项目

其他
在冷冻状态储存和冻干的蛋白质配方中,冷冻步骤是关键,因为它决定了蛋白质的稳定性。很好地表明,在稳定的配方中,像甘露醇这样的膨化剂会结晶,而在冷冻和储存过程中,如海藻糖这样的低温防护剂应该保持无定形。增殖剂和冷冻的结晶作用取决于它们的相对浓度以及在配方中蛋白质的浓度。例如,在配方中,一种更高的牛血清白蛋白(BSA)浓度会抑制,甚至完全抑制结晶。其他添加剂,如表面活性剂,也会影响蛋白质的稳定性。目前还不知道,如果所有蛋白质对配方的状态有类似的影响,在冷冻过程中表现得类似。在本研究中,通过改变对甘露醇比的不同配方,探讨了单克隆IgG1抗体的冷冻反应。由于pH值对抗体稳定性的影响,pH值的影响也参与到了研究。该研究的关键参数是抗体的形成、聚集和颗粒的形成,以及冻融后配方的宏观外观。

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流式颗粒成像分析系统FlowCam®8100

FlowCam®8100

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FlowCam颗粒成像分析系统—石油和天然气应用

应用领域

能源/新能源

检测样品

天然气/燃气

检测项目

理化分析
动态成像颗粒分析系统具有行业领先成像质量和自动识别统计的软件,是检测,表征和定量各种油气行业应用的有效工具。 • 每分钟分析数以万计的颗粒 – 能够快速统计相关结果 • 能够对所成像的每个颗粒进行40多种物理参数测量 • 能够准确地获得颗1 µm到600 µm颗粒的计数和形态 • 高质量的图片可以将实时数据核实可视化 – 非凡的图像质量可以准备地进行基于图像的颗粒测量。 • 使用自动化的,可建模的,基于自动识别统计软件,可将不同的颗粒进行分门别类,从而节省时间。

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流式颗粒成像分析系统FlowCam®8100

FlowCam®8100

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应用光阻法和流式成像方法定量评价治疗性蛋白注射剂中不溶性颗粒

应用领域

制药/生物制药

检测样品

化药制剂

检测项目

注射剂及特殊剂型相关
流式成像(FI)作为一种强大的工具常被用做与光阻法(LO)形成正交的方法来评估来自蛋白质聚集物的不溶性颗粒。 然而,很少有报道直接比较FI和LO方法在商业治疗性蛋白注射剂中蛋白质颗粒的大小和数量。 在本研究中,我们使用FI和LO测量了几种治疗蛋白注射剂中不溶性颗粒的数量,并对这些颗粒进行了表征,以比较这些方法的分析性能。 通常用FI测得的粒子数远高于用LO测得的粒子数,其差异取决于粒子的产物或特征。 有些产品含有大量的透明的、细长的颗粒,这些颗粒可以逃脱LO的捕捉。 我们的结果还表明,与FI方法相比,LO方法低估了预充注射器产品中硅油滴的大小和数量。 使用FI测量的一个产品中≥10毫米颗粒的计数超过了使用LO方法的药典颗粒物质测试中定义的标准(每个容器6000计数)。 因此,应该注意在使用FI方法时所设定验收标准。

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流式颗粒成像分析系统FlowCam®8100

FlowCam®8100

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C07-颗粒电荷的理解和有效利用

应用领域

石油/化工

检测样品

涂料

检测项目

化学性能
在微细的分散体系中,带有相同电荷的颗粒间的静电排斥力决定了体系抗凝聚和凝结的稳定性,表征带电颗粒界面的特性是必须的。当颗粒通过端基离子功能化后,总电荷和电荷密度都是需要了解的重要参数。电荷的测量是通过某种方式产生电动学信号。根据实验的设置,结果通常有电泳法,电声法和声阻法zeta 电位,以及Stabino○R 中的流动电势。这些名字是电荷参数中最常被提及的,由作用于粒子界面的双离子层的剪切力而引起的(见下图1)。所有这些测试都和位于剪切面的颗粒界面电位(PIP,也被称为zeta 电位)成正比。为了生成界面电势,需要在电泳或者电声法中生成电场,或者在流动电势和声阻法实验中生成机械应力。通过这种方式,可以带走溶液中外层的松散结合的离子,使界面电荷“敞开”可测量。

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麦奇克纳米粒度及Zeta电位仪

STABINO ZETA

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No.13 t图法评价介孔分子筛的结构(revised)

应用领域

环保

检测样品

空气

检测项目

物理指标
H+型ZSM-5的N2(77.4K)脱附等温线(图2),显示出迟滞环闭合在相对压力p/p0=0.43处,可以看到颗粒间存在介孔。吸附曲线可归类为I+IV型,也显示出颗粒内有微孔存在。

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元素分析仪:钠离子电池的测定

应用领域

能源/新能源

检测样品

蓄电池

检测项目

电池材料
有机元素分析仪顾名思义其分析样品一般为有机物。但在实际测定中待测物不仅仅是有机物,还有很多无机物,电池材料就为其中的应用案例之一。

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元素分析仪(CN/CNS)

FlashSmart CN/CNS

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C06 - 悬浮液阳离子的电荷滴定

应用领域

其他

检测样品

其他

检测项目

其他
在许多情况下,胶体的稳定性取决于粒子之间的静电斥力。粒子界面上的离子基团起主要作用。也许是斥力为零,范德华引力导致的凝聚和随后的粒子与液相的分离

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麦奇克纳米粒度及Zeta电位仪

STABINO ZETA

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使用FlashSmar元素分析仪对样品中C,H,N,S,O五元素进行一键全自动快速测定

应用领域

环保

检测样品

空气

检测项目

综合
FlashSmart 有机元素分析仪有着的仪器性能。硬件结构简单且可实现高精度的样品分析,软件设计功能齐全强大,可实现全自动分析测试。

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元素分析仪(CN/CNS)

FlashSmart CN/CNS

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超疏水表面接触角测量的实际应用

应用领域

其他

检测样品

其他

检测项目

其他
不同类型的超疏水材料即防水材料,由于其广泛的应用前景而受到人们的广泛关注。目前超疏水表面已经通过接触角测量的手段进行表征。高静态接触角(大于15)和低滞后角(小于5)是确定超疏水表面的关键指标。在超疏水表面表征时有三种接触角需要测量:静态接触角、前进和后退角、滚动角。

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光学接触角测量仪(水滴角测量仪)

Theta Flow

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胶囊的水分活度测试应用

应用领域

制药/生物制药

检测样品

药用辅料

检测项目

限度检查
胶囊壳是用食用级药用的明胶经过精处理与辅助材料制造而成的用于盛装固体粉末、颗粒的卵状空心外壳。胶囊壳具有良好的生物利用度,能迅速、可靠和安全地溶解,对于明胶胶囊开发,应该使胶囊的水分活度与内部药物剂量配方相匹配。

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控温型高精度水分活度仪

LabMaster-aw neo

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利用微流变技术研究酸奶的质感

应用领域

食品/农产品

检测样品

液体乳

检测项目

理化分析
酸奶作为一种营养、健康的食品,很早就在全世界范围内流行,在部分发达国家和地区甚至占据液态奶市场50%以上份额。近年来,随着我国居民生活水平提高、健康意识增强,乳制品在居民膳食结构中的地位明显提高,酸奶作为一种具有健康功能的食品,更是受到消费者的喜爱。近年来,我国酸奶市场增长率领跑全球,每年保持两位数的高速增长,也是增长速度最快的品类。

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光学微流变仪 RHEOLASER MASTER

Rheolaser Master

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应用指南第一篇:从等温吸附线中可以获得什么信息?

应用领域

制药/生物制药

检测样品

检测项目

从等温吸附线中可以获得什么信息
一般来说,通过N2@77.4 K和Ar@87.3 K,的等温吸附曲线,可以通过BET理论(p/p0=0 至 0.3)得出比表面积; 通过吸附势理论(p/p0=0 - 0.2)得到微孔信息(~2nm));通过毛细冷凝理论(p/p0=0.2 - 0.95)得到中孔信息(2-50nm),在p/p0=0.95处的吸附来计算大孔信息(50nm~)。

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全自动比表面分析仪(微孔分析)

BELSORP MINI X

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No.2_ENG_通过BET方法分析多孔二氧化硅的比表面积((IV)四型等温吸脱附曲线)

应用领域

制药/生物制药

检测样品

检测项目

通过BET方法分析多孔二氧化硅的比表面积
随着孔隙的增加或者粒径的减小,粉末的比表面积(单位质量的表面积)会增加。通过BET理论可以从吸附等温曲线中获得比表面积(Brunauer-Emmett-Teller 理论: 多分子层吸附理论) ,该理论遵循以下3个假设: 对于II 和 IV型等温线,在BET公式(公式1)中, p/p0在0.05-0.3 之间(形成单分子层的相对压力范围)的曲线为一条直线。 由BET曲线中的斜率和截距分别可以得到C常数和单层吸附量(Vm)。单层吸附量 (cm3 (STP) g-1)表示转化成标准状态下的覆盖所有固体表面的气体分子体积。 BET比表面积是通过单层吸附层上的吸附质分子的截面积乘以吸附量转化的覆盖分子数,计算得到的(公式 2)。 吸附截面取决于吸附剂和吸附质之间的相互作用和吸附温度。σ=0.162 nm2一般用于N2分子截面积。

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全自动比表面分析仪(微孔分析)

BELSORP MINI X

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应用指南3:通过BET方法分析活性炭的比表面积(I型等温吸脱附曲线)

应用领域

制药/生物制药

检测样品

检测项目

通过BET方法分析活性炭的比表面积(I型等温吸脱附曲线)
图1显示了活性炭(AX21) 在77.4K下的N2吸附脱附曲线。像II 和 IV型吸附曲线一样,在P/P0=0.05-0.3 (在此相对压力范围内形成単分子层) 范围内选点,相关系数也接近1,但是C常数为负值,这样BET方程是不成立的。 在这种情况下,Rouquerol等人提出了一个方法,作为确定BET方程适用的相对压力范围的一种方法。这是一个以BET-plot的y轴分母为纵轴,以相对压力为横轴的图形,在顶部得到一个凸轨迹,如图2所示。这个顶点即为相对压力的最大值,等于BET范围限值,可以在所谓的“微孔”中形成多层。将该方法确定的相对压力作为BET曲线的终点,选择一个相对压力低且线性良好的点,且c常数不变为负值,从而确定BET比表面积。通过此方法得到SBET=2650 m2g-1 (C: 124, 相关系数: 0.9997), 但请注意,它不同于几何比表面积。

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全自动比表面分析仪(微孔分析)

BELSORP MINI X

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中国药典0621旋光度测定法

应用领域

制药/生物制药

检测样品

其他

检测项目

理化性质
平面偏振光通过含有某些光学活性化合物的液体或溶液 时,能引起旋光现象,使偏振光的平面向左或向右旋转。旋转 的度数,称为旋光度。在一定波长与温度下,偏振光透过每 lm l含有l g 旋光性物质的溶液且光路为长ld m 时,测得的旋光度称为比旋度。比旋度(或旋光度)可以用于鉴别或检查 光学活性药品的纯杂程度,亦可用于测定光学活性药品的含量

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美国鲁道夫公司Autopol V旋光仪

Autopol V

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