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解决方案

快速可靠的上浮研究方法-Turbiscan多重光散射仪

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许多工业产品(例如饮料、糖浆、化妆品乳霜、润滑油)在储存过程中,都会出现上浮不稳定现象现象,对最终使用性能产生影响。配方开发者需要限制液滴上浮速度,提高产品货架期。本文展示如何使用 turbiscan 技术以定量方法,迅速评估配方的上浮稳定性。此外,为了充分了解上浮机理,我们进行了更加详细的计算。

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TURBISCAN 稳定性分析仪(多重光散射仪)

TURBISCAN DNS

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快速可靠的沉淀研究方法-Turbiscan多重光散射仪

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许多工业产品在使用过程中,都会出现沉降不稳定现象现象,对最终使用性能产生影响。配方开发者需要限制颗粒沉降过程,提高产品货架期。同样,产品也应该具有良好的再分散性,从而保证样品在使用前的均匀性。借助于Turbiscan技术,我们可以充分地研究沉降机理,量化、比较沉降速度,以快速评估货架期。

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TURBISCAN 稳定性分析仪(多重光散射仪)

TURBISCAN DNS

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全面表征配方的生命周期——分散、稳定性和再分散

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配方是将不同成分混合以达到预期性能的分散体系的科学。配方中的成分通常是互不兼容的,它们必须按照特定的严格程序混合,以获得均匀和持久的结构。当使用天然成分时,由于成分的一致性问题,这个任务更具有挑战性。配方工作者需要根据批次情况不断创建新的配方或重新改进现有配方,所以需要连续检测配方性能。

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TURBISCAN 稳定性分析仪(多重光散射仪)

TURBISCAN DNS

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静态多重光散射技术测量粒度标准发布--- ISO TS 21357

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ISO在2022年1月发布了Turbiscan测量粒度标准《纳米技术——静态多重光散射法测量液体分散体中纳米物体平均尺寸》,文中描述了利用SMLS静态多重光散射技术测量不同样品类型(宽浓度范围)的平均当量粒径的标准方法。 纳米颗粒液态分散体系被广泛应用在工业中。纳米颗粒在液体中通过各种强弱力量相互作用,可能导致絮凝或聚集(初级粒子、聚集体、絮凝体等)。因此分散状态和表观平均粒径和粒径分布可能随着生产、储存、加工、特别是在测试粒度前的稀释或超声过程中导致絮凝体、聚集体和初级粒子的破碎或变形。出于产品开发、质量控制和法规遵从的原因,行业利益相关者需要适用于样品原位状态测量粒度的分析方法。 目前,主流的粒度分析方法是光散射法,其中激光衍射式粒度仪仅对粒度在5μm以上的样品分析较准确,而动态光散射粒度仪则对粒度在5μm以下的纳米样品分析准确。但是光散射粒度测试需要对样品进行预处理,包括稀释、超声等。而Turbiscan所采用的静态多重光散射技术可以在样品原位状态下,无需稀释,直接测试样品的平均粒径。

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TURBISCAN 稳定性分析仪(多重光散射仪)

TURBISCAN TRI-LAB

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水蒸气处理对NH3-TPD的影响

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氨气程序升温脱附(NH3-TPD)通常用于评价固体酸催化剂(如沸石)的酸度(酸量,酸强度[吸附热])。在许多情况下,TPD谱中有两个峰值, l峰(低温)和 h峰(高温)。 l峰来自氨分子,氨分子通过氢键吸附在酸性位点上形成NH4 +阳离子上,并且不能用来指示酸性。然而,对于酸度较弱的分子筛,如Y型分子筛,l峰和h峰会发生重叠,难以评价酸度。 本报告描述了使用水蒸汽处理进行NH3-TPD测量程序和注意事项,该方法被认为可有效消除l峰。

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全自动化学吸附仪 BELCAT II

BELCAT II

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通过NH3-TPD测试MFI沸石的吸附热

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固体酸催化剂,如沸石,在许多领域被用作工业催化剂,与其相关的研究也得到广泛的开展。为了解固体酸催化的酸性,通常使用氨的程序升温脱附(NH3-TPD)进行表征。 本报告详细介绍了通过TPD测试酸度的具体方法和注意事项。

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全自动化学吸附仪 BELCAT II

BELCAT II

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FlowCam流式颗粒成像分析系统在冻融实验中的应用

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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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C06 - 悬浮液阳离子的电荷滴定

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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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超疏水表面接触角测量的实际应用

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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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Blog-什么是超疏水表面

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静态接触角
超疏水性和超疏水表面已经成为描述各种高润湿性表面的热门词汇。在网络上很多涂层和材料声称是超疏水,但很多仅仅只是疏水性的。

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光学接触角测量仪(水滴角测量仪) Theta Flex

Theta Flex

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小剂量样品分析

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物理性能分析
颗粒状材料和精细粉体在工业上有着广泛的应用,为了控制和优化加工方法,必须对这些材料进行精确表征。表征方法既与颗粒的性质(粒度、形态、化学成分等)有关,也与粉体的行为(流动性、密度、共混稳定性、静电性能等)有关。然而,关于散装粉体的物理性能,大多数在研发或质量控制实验室使用的技术是基于旧的测量技术。在过去的十年中,我们更新了这些技术,以满足研发实验室和生产部门目前的要求。特别是测量过程自动化并开发了严格的初始化方法,以获得可重复和可解释的结果。利用图像分析技术提高了测量精度。 一些用以涵盖对所有工业加工粉体和颗粒材料的测量方法应运而生。在本应用中着重对GranuHeap设备进行介绍。

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粉体流动性分析仪 Granuflow

Granuflow

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美国麦奇克纳米粒度仪Nanotrac Wave在脂质体乳液测量中的应用

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粒度
本论文着重描写脂肪蛋白质和胶束在稀释或是浓缩液体环境中的脂质体粒子的测量. 由于需要控制, 修改及稳定脂质体, 尺寸大小的测量就是一个关键的参数. 因而对多层薄层结构的生长, 脂质体的团聚, 膜的瓦解, 和微生物的污染都是很重要的而且可以通过(PCS)光子相关光谱法测量粒子尺寸得到研究. 采用(PCS)光子相关光谱法原理设计的美国Microtrac Nanotrac Wave仪器可以被用来缩短测量时间(5-30分)而且可测量精细粒子(3-6000纳米)的脂质体。

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Microtrac纳米粒度及Zeta电位分析仪

NANOTRAC WAVE II

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一台仪器同时实现固体+液体(水溶液)分析的元素分析仪

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同步元素分析
一台仪器同时实现固体+液体/水溶液分析的元素分析仪-----Thermo Fisher赛默飞FlashSmart

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有机元素分析仪(碳氢氧氮硫)

FlashSmart

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温度对聚合物粉体压实动力学的影响

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温度对聚合物粉体压实动力学的影响
温度对聚合物粉体的物理性能影响很大。在本研究中,通过使用改进了的GranuPack仪器研究了聚合物粉体的压实动力学,这是经典的振实密度测量的改进。压实过程结束后,对样品进行加热,并在每次振动后测量密度的变化。针对四种聚合物(聚酰胺12、聚苯乙烯、聚氯乙烯和热塑性聚氨酯),分析了温度对压实力学性能和压实率的影响。我们发现,即使温度远低于半结晶聚合物的熔融温度Tm,远低于非晶聚合物的玻璃化转变温度Tg,压实动力学也会受到显著影响。此外,我们还证明,对不同温度下填料动力学的分析可以确定对应于结块开始的特征温度。最后,我们证明了该温度与差示扫描量热法(DSC)分析是一致的。

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粉体振实密度分析仪 Granupack

Granupack

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使用Granutools粉体流动性分析仪进行乳糖粉体分析

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流动性分析
颗粒状材料和精细粉体在工业上有着广泛的应用。为了控制和优化加工方法,必须对这些材料进行精确的表征。表征方法既与颗粒的性质(粒度、形态、化学成分等)有关,也与粉体的行为(流动性、密度、共混稳定性、静电性能等)有关。然而,关于散装粉末的物理性能,大多数在研发或质量控制实验室使用的技术是基于旧的测量技术。在过去的十年中,我们更新了这些技术,以满足研发实验室和生产部门目前的要求。特别是,测量过程已经自动化,并开发了严格的初始化方法,以获得可重复和可解释的结果。利用图像分析技术提高了测量精度。

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粉体流动性分析仪 Granuflow

Granuflow

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硬脂酸镁含量对乳糖产品电荷的影响

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硬脂酸镁含量对电荷的影响
颗粒状材料和精细粉体在工业上有着广泛的应用,为了控制和优化加工方法,必须对这些材料进行精确表征。表征方法既与颗粒的性质(粒度、形态、化学成分等)有关,也与粉体的行为(流动性、密度、共混稳定性、静电性能等)有关。然而,关于散装粉末的物理性能,大多数在研发或质量控制实验室使用的技术是基于旧的测量技术。在过去的十年中,我们更新了这些技术,以满足研发实验室和生产部门目前的要求。特别是测量过程自动化并开发了严格的初始化方法,以获得可重复和可解释的结果。利用图像分析技术提高了测量精度。 一些可对所有工业加工粉体和颗粒材料的测量方法应运而生,本应用中着重介绍GranuCharges:GranuCharges测量粉体静电特性。

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粉体静电吸附性能分析仪 Granucharge

Granucharge

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利用Turbiscan TMIX泡沫分析仪优化乳化过程---表面活性剂的筛选

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乳化过程
在制备配方的工艺过程中,一旦选定了表面活性剂的种类,就需要找到适合的浓度,使配方费用最少、乳化效率最高。Turbiscan拥有先进的测量稳定性技术,并且已经被证明是一个很好的筛选和排名工具。此外,通过新设备TMIX泡沫分析仪或在线T-LOOP模块,Turbiscan可用于监测工艺过程,在样品的实际制备过程中直接对分散状态进行快速测量。

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Turbiscan TMIX 泡沫分析仪

Turbiscan TMIX

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利用Turbiscan TMIX泡沫分析仪快速筛选分散剂的分散效率

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分散剂的分散效率
介绍 悬浮液的是以液体为连续相,以固体颗粒为分散相的分散体系。由于固体颗粒具有较高的表面自由能,它在连续相中的分散是一个挑战,它的分散状态是保证配方最终性能的关键。为了确保良好的分散性,可以添加分散剂,以促进颗粒在液体中的分散,而不是形成团聚。

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Turbiscan TMIX 泡沫分析仪

Turbiscan TMIX

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何为表面张力和界面张力及如何测量

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表面张力和界面张力
表面张力和界面张力在日常生活中起到重要作用,不管是洗衣服还是墙绘,都蕴含着界面张力现象。显而易见,表面张力和界面张力在不同的工业应用中也起到重要作用,例如气液或液液界面研究领域。 在这篇应用文章中,我们会介绍表面张力和界面张力知识及其测量方法,同时会讨论技术背后的原理,并阐明各测量方法的优势及局限。

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全自动表面张力仪 Sigma 701

Sigma 701

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利用Turbiscan TMIX泡沫分析仪测量悬浮液的再悬浮性

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再悬浮性
悬浮液中的固体颗粒随时间会逐渐沉降,已经有几种不同的策略可以避免或减缓颗粒沉降(减小颗粒尺寸,增加粘度,添加更有效的分散剂)。另一种抵消沉淀现象的方法是再分散已经沉淀的分散体。即用户可以通过添加能量(摇一摇或搅拌)来重新分散配方,从而延长配方的使用期限。因此,配方的再分散性能应该被研究和优化,但是,再分散的评价方法存在着一些疑问: 如何衡量再分散能力?手动摇一摇足够重新分散吗? 手动摇一摇的重复性能保证吗?样品再分散后能达到初始的分散状态吗?本文提供了一种方法,通过Turbiscan技术研究悬浮液的再分散能力。

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Turbiscan TMIX 泡沫分析仪

Turbiscan TMIX

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捕获Microtrac PartAn 3D颗粒图像分析仪应用技术

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尺寸分析
颗粒尺寸分析仪用于测量颗粒的形状和大小分布。本分析仪用于实验室测试。样品必须手动取自目标产品的颗粒流,然后放置到分析仪测量器皿中。 采用计算机可视化技术进行分析,先对样品进行图像快照,并存贮于计算机中,然后对图像进行分析。

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Biolin Theta系列动态和静态接触角测量技术

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接触角
本理论解释了动态和静态接触角的概念及其区别,并通过不同的测量方法:光学和力学接触角检测来分析评价两种接触角测量方法。

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光学接触角测量仪(水滴角测量仪) Theta Flex

Theta Flex

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表面张力和界面张力——如何选择最适测量方法

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测量方法
表面张力和界面张力测量方法众多,很难确定哪一个方法为最适测量方法。你有可能听说过力学法和光学法,也可能听过说板法和环法,但是如果测量结果都一样的话为何要有如此多的测量方法。由于表面张力和界面张力测量广泛应用在不同领域,各个样品间有明显的不同。当选择测量方法时,需要考虑样品和应用方向。在这篇应用文章中,我们会提供方法选择的工具。通过针对样品和应用方向的提问,能够确定哪种方法最适合测试。

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光学接触角测量仪(水滴角测量仪) Theta Flex

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工业领域中接触角测定的重要性

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接触角
接触角能够快速准确地分析物体表面浸润特性。浸润性是研究固体和液体接触的重要表征参数。简单的将水滴到固体表面测定接触角能获得很多表面特性信息。接触角的测定在工业领域中广泛应用,覆盖行业从印刷到包装到炼油工业。

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光学接触角测量仪(水滴角测量仪) Theta Flex

Theta Flex

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可调亮,暗阈值对颗粒成像表征的优势

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阈值处理影响
什么是阈值? 阈值处理是一种在图像处理中使用的图像分割方法,用于从背景中辨别对象的边界的方法。 当阈值缺失或配置不当时,大多数成像颗粒分析仪经常对半透明粒子(例如蛋白质聚集体)进行错误表征或甚至未检测到。 大多数成像粒子分析仪提供的暗像素阈值处理,当它比成像背景更亮时,无法识别颗粒物质。 利用暗阈值和亮阈值可以检测和识别表现出不透明度范围的颗粒(透明不透明),并提高颗粒分析仪检测,成像和分析半透明颗粒的能力。

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流式颗粒成像分析系统FlowCam®8100

FlowCam®8100

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光学法设备配备3D形貌模块——针对粗糙度校正接触角

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粗糙度校正接触角
将表面粗糙度与接触角结合能够排除接触角测试过程中粗糙度对其在浸润和粘附行为中的影响。在不同类型的表面改性,包括表面化学改性和表面粗糙度改性等方面有重要作用。直到现在,接触角和粗糙度还是使用光学法和粗糙度测量设备分别测试。配备3D形貌模块的Attension Theta Flex光学法设备,见表1,可通过XYZ自动样品台的移动满足同一位置粗糙度和接触角自动测量。在OneAttension软甲哪种,表面粗糙度和粗糙度校准接触角能够自动计算。

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光学接触角形貌联用仪

3D Topography Module

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何为接触角及如何测量

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测量
接触角最为明显的应用案例为涂料及表面处理领域。例如,如果涂料和表面间的接触角大,则导致流动性和涂覆均一性较差。接触角也用于判断表面处理是否成功,等离子处理广泛应用提供基体和涂层之间的粘附性,水与基体接触角低则表明表面处理成功。 该白皮书对于接触角理论和测量给出了实际指导,例如静态接触角、动态接触角和粗糙度修正接触角均与实际生活中的应用相结合来解释其概念。通过比较不同的测量方法,来帮助选择最佳表面测试方法。白皮书的结尾,也讨论接触角在特殊基体如纤维和粉末领域的测量应用。

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光学接触角测量仪(水滴角测量仪) Theta Flex

Theta Flex

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低粘度液体流变性的高精度测量

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流变性的高精度测量
分析样品在高速流动时的粘度是非常困难的事情,例如疫苗、农药等低浓度的水基配方等等。由于这些样品都是在非常高的剪切速率下使用(注射和喷雾),微弱的粘度差异和界面张力共同影响着最终的使用效果,如疫苗的粘度意味着蛋白的变性程度,粘度越高蛋白的变性越厉害;粘度越低的农药喷雾越细腻。

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光学微流变仪 RHEOLASER MASTER

Rheolaser Master

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工业中表面张力的重要性

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表面张力
表界面张力在产品开发中起着重要作用。世界各地的研发部门都要测试表界面张力来提高他们的产品质量。优化清洁剂配方以提高它们的清洁性能,降低表面活性剂的量以及在更低的温度下使用更生态的表面活性剂。定制涂料以便更好地附着在应用的表面上,开发药物以提高它们的效力。在这里列举了一些行业的案例,包括洗衣清洁剂和药物等等

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表面张力仪 Sigma 700

Sigma 700

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工业中接触角的重要性

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接触角
接触角提供了一种快速且可以定量分析表面润湿性能的方法。润湿性是固体与液体接触时很重要的一种现象。在固体表面放置一个液滴,观察它在固体表面所形成的角度,可以告诉我们关于表面的很多性能。需要用到接触角测试的工业遍布各行各业,包括从打印包装到石油开采行业等等。

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光学接触角测量仪(水滴角测量仪) Theta Flex

Theta Flex

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