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光均匀度测试仪
仪器信息网光均匀度测试仪专题为您提供2024年最新光均匀度测试仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括光均匀度测试仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的光均匀度测试仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合光均匀度测试仪相关的耗材配件、试剂标物,还有光均匀度测试仪相关的最新资讯、资料,以及光均匀度测试仪相关的解决方案。
光均匀度测试仪相关的方案
浅谈CU含量均匀度分析方法之透射拉曼光谱法
含量均匀度系指小剂量或单剂量的固体制剂、半固体制剂和非均相液体制剂的每片(个)含量符合标示量的程度。中国药典规定,片剂、硬胶囊剂或注射用无菌粉末,每片(个)标示量不大于25mg 或主药含量不大于每片(个)重量25%者;内容物非均一溶液的软胶囊、单剂量包装的口服混悬液、透皮贴剂、吸入剂和栓剂,均应检查含量均匀度。每批次放行检测量为10片。但在前期方法验证和生产过程中含量均匀度CU和混合均匀度BU的检测量往往远远大于10片,有时可多大数百片。本文提供了一种透射拉曼光谱的检测方法,可以快速精准进行药物定量分析,可大大提高CU、BU的检测效率。透射拉曼光谱定量分析方法特别适用于晶型及多晶型药物含量均匀度分析。
氯沙坦钾氢氯噻嗪片中溶出度,含量均匀度检测方案(液相色谱柱)
按美国药典规定的液相色谱方法,用YMC-Pack C8色谱柱(规格:10um,4.6*250mm P/N:OC12S11-2546WT)测定氯沙坦钾氢氯噻嗪片的溶出度与含量均匀度,分离度、相对标准偏差等均符合规定。
聚酰亚胺薄膜厚度均匀性分析及测试方法介绍
聚酰亚胺薄膜厚度均匀性分析及测试方法介绍摘要:聚酰亚胺薄膜(Polyimide Film),简称PI薄膜,是世界上最好的绝缘类高分子材料,本文简单论述了聚酰亚胺薄膜的生产工艺,并重点分析了厚度均匀性对薄膜力学性能、电气性能的影响以及测试和改进方法。关键词:聚酰亚胺薄膜、厚度均匀性、测厚技术作者:济南兰光机电技术有限公司
机器视觉:成像传感器和相机校准+蓝菲光学超均匀面光源
典型的工业机器视觉系统包括:光源,镜头,相机,图像采集卡,软件,监视器,输入/输出等。对于光学检测来说,机器视觉系统的性能主要取决于系统中光学相关部件,比如光源,镜头,相机等的性能。此外,光学检测要求的精度一般都较高,但是大多数相机在出厂时,并没有专门针对光学检测应用进行专门校准,往往会导致机器视觉系统的精度达不到要求,结果会出现误差。蓝菲光学生产的LED-USS是目前世界均匀性最高的面光源,其卓越的性能可以满足EMVA1288要求的相机均匀度,线性度,信噪比,动态范围等诸多参数测试。是从研发到生产,各类工业相机的理想校准光源。
MC方案:测量厚膜的厚度均匀性
WLRS被引入用于测量厚透明膜情况下的膜厚度和均匀性。 所有测量均使用FR-Basic进行,调谐后可在400-1000nm光谱范围内进行。 样品是通过旋涂涂覆有热SiO2和SU-8膜的Si晶片。 对于参考测量,使用标准的硅晶片。
HELIOS® 太阳光积分球均匀光源+光谱仪,相机,+辐射定标
某研究所需要一套能在高色温下输出高亮度的均匀光源。输出将通过准直器发送,以模拟太阳光进行某些测试程序。该系统将与其他单元一起在光学平台上使用,从而要求设备紧凑。
用于高光谱校准的定制化积分球均匀光源
校准高光谱相机需要精确读取相机工作范围内多个波段的光谱辐射强度值。某国家研究中心需要为其正在研制的焦距为330毫米、光圈为f/1.4的高光谱照相机提供校准光源。该相机的设计目的是探测从可见光到红外光,其测试几何要求出光口直径为0.4米。优势• 电动滤光片允许用户快速自动地收集光谱数据并校准系统。• 使用Labsphere的HELIOSense软件可以实现宽广光谱控制和可用性查询,微调光谱辐亮度、色温和波长分布。• 提供完整的校准报告,包含均匀性、连续可调性、辐亮度稳定性,并通过每个带通滤光片单独测试结果。• 该系统具有98.5%的空间均匀性和99.2%的角度均匀性,保证了每次测试结果的准确性。
旋转式与平板式氙灯日晒机测试均匀性的研究
通过计算和试验分析了旋转式与平板式氙灯日晒机的测试均匀性。研究表明,无论是旋转式氙灯日晒机还是平板式氙灯日晒机的测试条件都存在不均匀的问题,关键看是否符合相关测试标准的要求。
高低温循环温湿度试验箱均匀性如何评估?
本文介绍了高低温循环温湿度试验箱的均匀性评估方法和步骤,包括温度和湿度均匀性评估以及数据分析。如果设备均匀性不满足要求,可以采取修正措施。评估对于确保设备性能和准确性非常重要。
高均匀度氧化铝微球的制备
氧化铝微球用于催化剂载体。催化剂是一种能够加速化学反应速率的物质,而氧化铝微球具有高比表面积和良好的孔隙结构,可以提高催化剂的活性和选择性,从而提高反应效率和产物纯度。
利用FST-02薄膜热缩性能测试仪测试肠衣膜的收缩性能
肉肠通常采用肠衣膜包装,在包装的过程中要求肠衣膜具有良好的热收缩性能,即要求肠衣膜具有适宜及均匀的热收缩率、收缩力。若肠衣膜的收缩率或收缩力过大、过小或均匀性较差,则易出现肠体挤压变形或肠衣膜被撑破、肠体包裹不紧实、肠体粗细不均等现象。本文以Labthink兰光FST-02薄膜热缩性能测试仪测试肠衣膜的收缩性能,并介绍了设备的测试原理、参数及简要的测试过程,可为企业测试肠衣膜等收缩膜的收缩性能提供参考。
两米垂直积分球均匀光源+望远镜传感器+辐射定标
某些光学系统的开发需要独特的、复杂的测试配置。本案例中,客户需要一套均匀光源系统用于校准巨型望远镜传感器,根据望远镜尺寸和性能分析,积分球均匀光源需要满足高光通量,并有一个0.8米垂直向上的开口端。
2024合金均匀化及过烧组织研究
本文采用 AXIO ZIESS 显微镜对均匀化处理的 2024 铝合金进行显微组织分析,研究 2024 铝合金相的组成及过烧组织特征,以防止 2024 合金在均匀化处理过程中温度过高而产生过烧,同时为生产提供参考依据。结果表明:2024 铝合金采用490℃保温 8h效果最佳,过烧温度为505℃。
高温半球发射率测量装置真空腔体温度均匀性的有限元热仿真分析
在高温半球发射率测量装置中,真空腔体温度均匀性是保证半球发射率测量精度和测试设备安全运行的重要技术参数。本文介绍了采用SolidWorks软件对水冷真空腔体上各处法兰温度分布的有限元计算过程和获得的结果,以指导确定真空腔体设计参数和制造工艺的确定。
QuanX型荧光能谱仪晶园上薄膜纳米级薄膜厚度均匀度测量
使用X-荧光能谱仪进行多层薄膜厚度测量技术在半导体材料镀层分析上广泛使用。但是纳米级薄膜测量技术仍然是测量技术的难点。本文详细介绍了使用QuanX 荧光能谱仪进行这种分析的全过程
使用非均匀电场力提高单分子阵列检测IL-2、IL-6、IL-10和TNF-α的灵敏度
多重单分子阵列技术平台(数字 ELISA) 是作为一种具有独特优势的新平台,可用于检测样品中的多种单分子。如何提高检测的灵敏度是当前相关研究的方向。在这里,我们报告了一种免疫测定方法,该方法应用电动效应来分离单个编码的珠子并限制在微孔中,以同时提高细胞因子检测的效率。微流体设计提供了非均匀电场以诱导介电泳 (DEP) 力并操纵珠子。两种波长的激发光激发编码的珠子,用于同时检测。光通过全内反射原理被限制在底部幻灯片上。通过从图像中拾取每个珠子,然后对报告分子发出的荧光强度进行积分,获得捕获的细胞因子的浓度。结果表明,编码珠的填充百分比通过 DEP 效应从 10-20% 提高到 60-80%。通过比较颗粒、自身及其表面的荧光颜色,将四种靶细胞因子IL-2、IL-6、IL-10和TNF-α 的浓度计算为pg/ml水平。加标和回收实验验证了效率,超过 70% 的目标分子被捕获。我们的方法的可靠性也通过流式细胞术验证。综上所述,我们认为 DEP 的应用可以提高数字 ELISA 对多重快速检测的灵敏度。
岛津:红外显微镜测定硫镓银晶体内部均匀性
硫镓银晶体是一种性能优异的新型红外非线性光学材料,在激光通信和国防科技方面科技方面都有广泛用途。作为光学器件,硫镓银晶体内部的均匀性直接影响到其光学性能。这里介绍用红外显微镜透射模式测定硫镓银晶体内部均匀性的方法。
NCM(Li)元素含量与混合均匀性
三元正极材料由锂、镍、钴、锰盐等前驱体组成,其中混料环节直接影响最终产品质量,最为主要的是主量元素摩尔比和混样均匀性。行业通常采用化学滴定测定锂含量,采用ICP测定金属元素(镍、钴、锰以及杂质元素等)含量,方法繁琐且耗费大量人力物力,滞后于生产混样环节的连续性要求。单波长激发-能量色散X射线荧光光谱仪PHECDA系列可以同步分析三元材料中主量元素以及微量杂质,先进的快速基本参数法-Fast FP 2.0通过对全谱拟合,精确得到三元材料中锂(Li)含量。方法制样简单,分析速度快,为三元锂电材料元素定量分析提供更为精确与可行的解决方案。
制备均匀的亚微米固体颗粒用于基于激光照明的流场测量
PIV技术是测量研究高温喷射流体的有效方法。PIV技术需要示踪粒子。许多常规生成粒子的方法对高温喷射流体并不适用。本文介绍了制备和播撒均匀的亚微米粒子技术途径。
吸热玻璃中颜色均匀性检测方案(紫外分光光度计)
对于彩色吸热玻璃等需要进行颜色测量的建筑装饰行业来说,生产者根据产品标准及用户的需求对其相关的性能、产品质量进行测量及评估,吸热玻璃多以测量透射色为主。 JC/T536规定了测量可见光透射比及透射颜色均匀性,其中透射颜色均匀性按GB11942-89规定测量色差。本文依据GB11942-89标准对不同批次样本进行了色差比较,判定是否合格。本实验遵循可计算三刺激值( X、 Y、 Z)的方法之一,物体在可见光谱中正常间隔情况下的反射率(或透射率),并乘以这些量度。然后,按照GB11942-89规定计算L、 a、 b值,进而计算色差值Δ E。
使用表面扫描成像(SSI)的共焦显微镜对具有不均匀或粗糙表面的样品进行拉曼成像
为了在短时间内进行极快的测量,JASCO开发了表面扫描成像(SSI)。SSI用于在测量之前评估样品的表面形状作为载物台的高度信息,并在根据该表面形状信息扫描载物台时执行拉曼测量。使用SSI,即使是具有非常不均匀表面的样品现在也可以被测量,以在所有数据点上给出具有高S/N的良好拉曼光谱。关键词:拉曼,表面扫描成像,SSI,共聚焦拉曼成像
「天研」透光率测试仪使用方法
透光率测试仪是一种用于测量液体、透明材料等透光性能的仪器。它可以测量液体的透光率,从而判断其纯净度、浓度和品质等。透光率测试仪具有操作简便、测量准确、稳定性高等优点,因此在实验室、食品、药品、化妆品等领域得到广泛应用。
通过加入PSSA改善正极材料LiFePO4的分散均匀性
本文研究了LiFePO4(磷酸铁锂)浆料的分散特定和其与PSSA(聚4-苯乙烯磺酸)联合制备的正极材料的电化学特性。通过Zeta电位和流变学的分析研究PSSA对LiFePO4和导电剂石墨和炭黑在水中分散行为的影响。结果表明PSSA吸附在LiFePO4和导电剂上使其在水分散体系中达到静电稳定状态。通过扫描电镜观察到随着PSSA的含量增加,在LiFePO4电极片上的一系列组分的均匀性和分散性更好。然而,过量添加PSSA对阴极的导电性和电容有影响。为了得到最优的电池性能建议根据LiFePO4的PSSA含量为2%wt。
药学一致性评价与粒度分析(原料药)的关系
目前对于原料药调整其粒径大小方面的工艺主要是通过微粉或者细粉处理等,使其达到一定的粒度,混合后主药含量更为均匀, 制得的片剂更为细腻均匀。其中有效成分的溶出速率也大为加快, 同等重量的药物, 粒度越小, 表面积越大, 溶解越快, 细粉比粗粉的绝对生物利用度能提高约20%左右。一般情况下,颗粒的粒度愈小,而均匀度、流动性好的颗粒, 才能保证重量差异小, 药物含量分布均匀, 颗粒的第二次崩解好, 从而改善药物的溶出性能。
恒温恒湿带6点记录仪测定电路板恒定温度变化后的性能
用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。6个测试点的记录仪有利于更准确地检测出箱体内6个点的温度均匀度,因为带有探头。
LISICO LS-1 分散均质分析测试仪在陶瓷浆料的应用
LISICO LS-1 分散均质分析测试仪在陶瓷浆料的应用
真密度测试仪的原理及测试方法
真密度测试仪是采用阿基米德原理--气体膨胀置换法,利用小分子惰性气体(He或者N2)作为介质,通过理想气体状态方程:PV=nRT计算测试腔内样品所排开的气体体积,从而精确测量样品的骨架体积(含闭孔),再根据密度方程:ρ=M/V 计算出真密度值.
如何使用壁厚测试仪准确测试饮料瓶厚度
随着饮料市场的不断扩大,对于饮料瓶的质量和安全性的要求也越来越高。而其中一个关键的指标,就是瓶壁的厚度。为了确保饮料瓶的质量符合标准,使用壁厚测试仪是一种非常有效的方法。本文将详细介绍如何使用壁厚测试仪准确测试饮料瓶的厚度。
岛津激光粒度仪在食品中的应用
激光粒度分析仪,是指以激光作为探测光源的粒度分析仪器,通过颗粒的衍射或散射光的空间分布(散射谱)来分析颗粒大小,已成为当今比较流行的粒度测量仪器之一,,具有测量动态范围大、测量速度快、重复性好、操作方便等优点,尤其适合测量粒度分布范围宽的固体颗粒和液体雾滴。激光粒度仪作为一种测试性能优异和适用领域极广的粒度测试仪器,已经在其他粉体加工与应用领域得到广泛的应用。激光粒度进样方式分为干法、湿法两种。湿法是利用水或其它试剂将样品颗粒分散后测量,湿法又包括微量进样池和超声循环池两种附件。超声循环池具有不同的循环速度,可提供超声以增加样品的分散性,根据样品特性自由选择,可针对样品优化分散条件;微量进样池具有不同的搅拌速度,搅拌速度均匀且样品需求量小。干法测定部件采用气旋方式样品抽吸结构,抽吸与喷射2段作用,从而出色实现样品的稳定气相分散,可实现高灵敏度、高重现性、高分辨率的测定干燥样品的粒径分布。岛津激光粒度(SALD)系列包含多款产品,主要包括SALD-2300、SALD-7500nano、IG-1000、SALD-7500和DIA-10等众多型号,适合多种粒度范围测量。除光学系统,不同机型也有相应多种规格的进样器可供选用进样器,根据样品特性可以选择湿法(微量进样池和超声循环池)和干法测试样品粒径,可以帮助客户大大提高分析速度和工作效率。
MDP少子寿命测试仪 | 掺杂样品的光导率测量
B(硼)和P(磷)的掺杂被用于微电子工业的许多应用,但是到目前为止,还没有一种方法可以在不接触样品并由于必要的退火步骤而改变其特性的情况下检查这些掺杂的均匀性。到目前为止的困难是,掺杂区域通常只有几微米的深度,而且掺杂的剂量非常低。MDP能够以高的分辨率来描述这些掺杂的样品,并能很好地区分不同的掺杂剂量。
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