库尔特颗粒计数仪工作原理

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库尔特颗粒计数仪工作原理相关的仪器

  • 用途:细胞智能精准计数核心特点:精准便携稳定智能的手持式细胞计数装置Scepter™ 3.0手持式细胞计数器使用便携的手持式设计,采用精密微流体技术(库尔特原理)来测量单个细胞的电阻抗,进行细胞个数、细胞体积和细胞状体检测。库尔特原理是公认的“计数金标准”,可以有效避免基于图像的传统细胞计数方法常见的失真现象以及数据的不稳定;不依赖用户的使用技巧或手动计算,也可确保计数的准确性;一次测量数以千计的细胞,精确度高;独创的人体工程学设计,便于在超净台内进行测量和存放; 30秒内完成自动计数;无需制备样品,不使用专用试剂,避免接触有害染料;可通过监测细胞大小和形态,获得测量间,传代次数间和批次间的细胞健康状况。可以广泛应用于多重细胞消化收集后的计数。
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  • 电阻法(库尔特)颗粒计数器RC-2100型介绍 电阻法(库尔特)颗粒计数器RC-2100型是根据小孔电阻原理,又称库尔特原理,测量颗粒大小的。由于原理上它是先逐个测量每个颗粒的大小,然后再统计出粒度分布的,因而分辨率很高,并能给出颗粒的绝对数目。其Z高分辨率(通道数)取决于仪器的电子系统对脉冲高度的测量精度。该仪器特别适合测量的对象有:1. 对分辨率要求很高,或者对粒度分布宽度特别关注的粉体,例如磨料微粉、复印粉等。2. 液体中的稀少颗粒。 RC-2100型电阻法(库尔特)颗粒计数器功能用途适合于测量粒度均匀(即粒度分布范围窄)的粉体样品,也适用于测量水中稀少的固体颗粒的大小和个数。 RC-2100型电阻法(库尔特)颗粒计数器工作原理采用小孔电阻原理,即库尔特法测量颗粒的大小。如图,小孔管浸泡在电解液中。小孔管内外各有一个电极,电流可以通过孔管壁上的小圆孔从阳极流到阴极。小孔管内部处于负压状态,因此管外的液体将流动到管内。测量时将颗粒分散到液体中,颗粒就跟着液体一起流动。当其经过小孔时,小孔的横截面积变小,两电极之间的电阻增大,电压升高,产生一个电压脉冲。当电源是恒流源时,可以证明在一定的范围内脉冲的峰值正比于颗粒体积。仪器只要准确测出每一个脉冲的峰值,即可得出各颗粒的大小,统计出粒度的分布。 RC-2100型产品特点1. 采用传统的测量单元、计算机、示波器分立设计。2. 采用先进的脉冲峰值检测技术,使仪器内在通道数达到8000多个。3. 用现代的压力传感器替代传统的水银压力计,使真空度的测量和控制更加精确,自动化程度进一步提高。4. 采用专有的光电液位测量技术,使容积的计量更准确,更可靠。5. 增加自动排堵功能,使令人烦恼的堵孔故障得到较好地解决。 技术指标1. 测试范围:1-256μm2. 重复性误差:2%3. 测试时间: 15秒4. 通道数:8192 输出项目粒度分布表、粒度分布曲线、平均粒径、中值粒径、标准偏差、变异系数、比表面积、颗粒个数等 配置1. RC-21002. 超声波清洗机3. 示波器4. 专用分析软件5. 其他配件
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  • 仪器简介:RC-3000型电阻法(库尔特)颗粒计数器是根据小孔电阻原理,又称库尔特原理,测量颗粒大小的。由于原理上它是先逐个测量每个颗粒的大小,然后再统计出粒度分布的,因而分辨率很高,并能给出颗粒的数目。其高分辨率(通道数)取决于仪器的电子系统对脉冲高度的测量精度。该仪器特别适合测量的对象有:1. 对分辨率要求很高,或者对粒度分布宽度特别关注的粉体,例如磨料微粉、复印粉等。2. 液体中的稀少颗粒。技术参数:RC-3000型电阻法(库尔特)颗粒计数器/粒度仪 1. 测试范围:1-256μm 2. 重复性误差:2% 3. 测试时间: 15秒 4. 通道数:8192 5. 输出项目:粒度分布表、粒度分布曲线、平均粒径、中值粒径、标准偏差、变异系数、比表面积、颗粒个数主要特点:RC-3000型电阻法(库尔特)颗粒计数器/粒度仪 1. 采用ARM 技术实现仪器一体化设计,将原先分立的测量单元、计算机、示波器集成在一个单元内,外观和使用的方便性均有所提高。 2. 采用先进的脉冲峰值检测技术,使仪器内在通道数达到8000多个。 3. 用现代的压力传感器替代传统的水银压力计,使真空度的测量和控制更加精确,自动化程度进一步提高。 4. 采用专有的光电液位测量技术,使容积的计量更准确,更可靠。 5. 增加自动排堵功能,使令人烦恼的堵孔故障得到较好地解决。 6. 采用先进的电平自动平衡技术,降低了测试结果对测量介质(电解液)电导率的敏感度,使操作更加方便。
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库尔特颗粒计数仪工作原理相关的方案

  • 贝克曼库尔特:在陶瓷业中的再利用
    花岗岩浆料在砖块与地面瓷砖配方中的循环利用本文为天然花岗岩切割过程中所产生的浆料可作为砖块及地面瓷砖配方中的原料应用的报告。对该种浆料的物理化学特性和矿物学特性的描述,可以弄清楚主要的技术局限和详细解释浆料的前处理的要求。首先,须要仔细地分选不同的原料,如大理石与花岗岩石。然后,将收集到的不同时期批次的原料处理、混合,与一般天然原料的做法一样。研究发现直接使用浆料有很大的缺点,浆料水分含量高(超过50-wt.%)和干燥后收缩值很高。因而生产者最好先作前处理烘干的步骤,可使这些问题出现率降至最小。一旦达到的这些要求, 砖块类型(BT)或地面瓷砖类型(FTT)的配方中的该种原料的含量就可大大提高(达到50% 以上),通过 对比干燥与煅烧的功能特性将显示出这种可能性(例如,机械阻力、吸水性、收缩性)。浆料的表征 ……平均粒径与粒径分布……由库尔特公司LS230来测量(英国库尔特仪器公司-注:即现在美国贝克曼库尔特公司的前身)……
  • "不忘初心 逐梦而行" - 血细胞计数金标准库尔特计数器
    库尔特原理是基于检测和测量由悬浮于电解液(生理盐水)中的细胞穿过小孔时产生的电阻变化而设计,当细胞被吸入通过一个圆柱形小孔时,每个细胞都会瞬时改变小孔内外电极间的电阻变化,从而产生电脉冲,电脉冲的数量表明细胞数量,电脉冲的高度则反映了细胞的体积大小。通过记录这些与细胞数目和体积成正比的电脉冲,便可自动化的准确分析细胞数目和大小,并实现细胞分类。?
  • 贝克曼库尔特:通过激光衍射分析颜料颗粒的粒度分布
    颜料和油漆是重要的工业原料。 它们在每个人的生活中扮演了重要角色,每个人都要用到它们。从化妆品到汽车涂料,从家庭油漆到低级圆珠笔的油墨,或无所不在的喷墨打印机,所有人都会在日常工作中遇到各种各样的颜料和油漆。 某一颜料/涂料体系的应用性能取决于色素颗粒的粒度分布。粒径决定着色强度或颜色深度(忽略颜料的自我散射);此外,粒径也可能是色素体系本身一个重要的物理参数。例如,在印刷油墨中,油墨粒子应不大于分配油墨的喷嘴交付系统尺寸,这一点是很重要的。 某一色素吸收光(着色强度)能力随着颗粒直径的减小而增加,并相应增加表面积,直到颗粒对于入射光线来说变得透明。这一因素使测量颗粒粒径对今天的许多颜料应用非常关键。

库尔特颗粒计数仪工作原理相关的论坛

  • 贝克曼库尔特M3颗粒计数器

    贝克曼库尔特M3颗粒计数器

    在使用贝克曼库尔特M3颗粒计数器时,出现了这种情况:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/04/201204301624_364295_1644174_3.jpg程序进度都不走了,等了差不多20分钟后进度条还是那样,一点都不走了,请问各位高手这是怎么回事?怎么解决?

库尔特颗粒计数仪工作原理相关的耗材

  • HIAC 8011+颗粒计数器专用打印机
    HIAC8011+颗粒计数器专用打印机此打印机是美国贝克曼库尔特公司BECKMAN/哈希HACH/太平洋HIAC8011+专用打印机。1/USB接口2/高速热敏打印机3/液体防滴设计HIAC8011+颗粒计数器油液颗粒度检测仪、油液颗粒计数器、油液颗粒技术系统、油液粒子计数器、油液颗粒度分析仪,颗粒度检测仪、颗粒计数器、油液激光颗粒计数器、颗粒计数系统、自动颗粒计数器便携式污染检测仪油污染度检测仪美国PALL便携式污染度检测仪HPCA-2显微镜法颗粒计数器美国HPCA-2便携式油污染度检测仪美国颇尔PALLHPCA-2便携式污染度检测仪美国PALLHPCA-2油污染度检测仪(黑白箱)美国HPCA-2油污染度比较显微(带分级标准模板)HPCA-2便携式污染度检测仪显微镜法,适合于DL432-92方法要求;目测5~150μm颗粒污染情况HPCA-2显微镜污染度检测仪HPCA显微镜污染度检测仪美国HPCA-2便携式油品污染检测仪HPCA-2显微镜法颗粒度仪显微镜法污染度检测仪油品分析仪HPCA-2黑白箱HPCA-2便携式污染指数仪美国便携式油污染度仪BH20-TP591便携式污染分析仪便携式油品污染度检测仪美国黑白箱(便携式污染检测仪)带油样污染评定标准显微镜法颗粒计数器HPCA-2滤膜显微镜分析系统HPCA-2便携式清洁度检测仪HPCA-2油脂污染度检测仪HPCA-KIT-2美国太平洋HIACROYCO8000A/HIAC8011/HIAC8012油污染度检测仪器/洁净度检测设备/油颗粒度仪(HIACROYCO8000AParticleCounter)
  • 粒度分析仪原理 汇美科HMK-200
    粒度分析仪原理简介HMK-200气流筛分仪(空气喷射筛)是一款用来测量粉体粒度分布的实验室用气流筛分仪器,由操作面板、筛盘、标准筛、喷嘴、电机及吸尘器组成。通过7寸液晶显示屏进行控制,实时显示仪器的工作状态。本仪器可以通过RS-232接口与电子称相连。内置微处理器可以对结果进行自动计算。仪器生产厂家与供应商为丹东汇美科仪器有限公司。型号为HMK-200的空气喷射筛分法气流筛分析仪采用国际先进筛分技术设计制造,仪器的主要参数性能与外国进口设备保持一致,而且该仪器价格合理,配套服务完善。汇美科已经成为世界实验室粒度气流筛分析及采购好品牌。工作原理具有专利技术的喷嘴将吸尘器产生的负压转化成动能,驱动粉体上升并与筛盖相碰撞,去除聚合颗粒的粉a体继而被负压吸向标准筛。较大颗粒被留在筛网上面,较小颗粒被吸入吸尘器,从而实现对粉体的理想筛分。技术参数测量范围:5-5,000 um筛分量:0.1-2,000 g标准筛直径:200 mm/75 mm喷嘴旋转速度:低、中、高或者0-35 rpm无级变速可调计时范围:固定模式2-10 min任选或者持续模式切换气压范围:0-10 Kpa喷嘴间隙:2 mm仪器尺寸:58x35x35 cm电压:220 V/50 Hz/25 W重量:14.8 Kgs产品特点7寸大屏,液晶显示,触屏点击精确控制筛分操作。负气压筛前标定,筛中实时监测,并可实时调节,保证筛分精度。喷嘴转速在合理区间内可任意设定,并可选中低高速,提高效率。筛分时间在常规时间内任选,并可设定循环筛分模式,方便操作。世界先进开筛(Open Mesh)功能,有效防止近筛颗粒堵塞筛网。筛分结束后自动计算出筛下物料百分比。国际先进的样品收集装置,使筛下颗粒收集率可达99.99%应用领域常规筛析无法分析的干粉体:粉体质量轻粉体易静电颗粒易团聚被广泛应用于筛分以下粉末:医药、面粉、调味料化学物质粉末水泥、石墨、煤灰、涂料、陶土粉树脂、橡胶、塑料等
  • PAMAS(德国帕玛斯)S40颗粒计数器
    德国帕玛斯SBSS实验室用颗粒计数系统采用注射瓶式采样主要用于油液、聚合物溶液、胶状体溶液中固体颗粒污染度的测量,基于光阻塞原理设计制造单一式颗粒计数系统,由于使用专门制造的传感池并选择精密光学元件,能够保证高分辨率和准确性,通过传感器的每个颗粒都将被检测并根据颗粒大小进行计数,由于设置多达32个可以随意调节的颗粒尺寸通道,因此可以显示一个完整的颗粒数目和大小分布图。产品描述:PAMAS S40型便携式颗粒计数器原理S40型现场用便携式颗粒计数系统采用内置式活塞泵可以对于无压力样品和压力高达420巴的加压系统向传感器输送恒定流速的样品,主要用于油液和其它液体中固体颗粒污染度的测量。基于光阻塞原理设计制造的单一式颗粒计数系统,由于使用专门制造的传感池并选择精密光学元件,能够保证高分辨率和准确性,通过传感器的每个颗粒都将被检测并根据颗粒大小进行计数。设置8个可以随意调节的颗粒尺寸通道,并显示完整的颗粒数目和大小。特点既具有便携性有具有准确性采用触摸屏操作,可以显示颗粒数目及图形方便的下载软件小巧的标准化接口(DIN 2353)内置电池供电以便数据备份可以储存500次测量结果无压力采样或在压力高达420巴时采样在粘度不超过160厘斯时测量结果与粘度无关(加压采样时粘度上限为300厘斯)根据用户的级别设置密码保护广泛的应用场合*高压采样(压力达420巴)*灵敏度:1微米(ISO-4402)灵敏度:4微米(ISO-11171)* 8通道颗粒计数器*显示三级代码:2微米,5微米和15微米(ISO-4402)4微米,6微米和14微米(ISO-11171和NAS洁净度分类)*内置式蓄电池*高度重复性和准确性*门限调节通过D/A转换器进行(前面板或软件)任意标准的分类功能在传感器颗粒尺寸范围内,可以根据任何国家或国际标准对颗粒数目和大小进行分类并将结果打印出来。例如,根据ISO-4406,NAS1638,SAE749d,ASTM,MIL-1246C等的格式打印。也可以使用很方便的下载软件将数据传送至不同的计算程序。传感器标定根据ISO-4402使用ACFTD进行根据ISO-11171使用ISO MTD(NIST)在油中进行。使用微乳液标准标定脉冲高度根据ANSI/NFPA T2.9.6R1-1900和ASTM F658-8进行。计数器的技术数据* 8通道颗粒计数器,颗粒尺寸按以下任意一种方式定义。2微米,5微米,10微米,15微米,20微米,25微米,50微米,100微米(ISO-4402);4微米,5微米,6微米,10微米,14微米,20微米,25微米,30微米(ISO-11171)。*数据打印格式:32列内置式热打印机*数据传送:8字节ASCII代码和RS-232C接口*电源:110V,115V,220V,230V,50-60Hz或14.4V蓄电池(12-30V交流输入)PAMAS容量式传感器的技术数据HCB-LD-50/50型颗粒尺寸范围:1-400微米1-100微米(ISO-4402:1991)4-30微米(ISO-11171:1999)4-70微米(ISO-11171:1999)最大颗粒浓度:在25毫升/分钟时为20000颗粒/毫升采样系统恒流活塞泵,在粘度不超过160厘斯时测量结果与粘度无关(加压采样时粘度上限为300厘斯)。压力范围0-7巴,3-210巴(最大值为420巴)

库尔特颗粒计数仪工作原理相关的资料

库尔特颗粒计数仪工作原理相关的资讯

  • 经典库尔特原理及其发展——颗粒表征电阻法(下)
    前文回顾:发明人库尔特的传奇人生——颗粒表征电阻法(上)一、经典库尔特原理在经典电阻法测量中,壁上带有一个小孔的玻璃管被放置在含有低浓度颗粒的弱电解质悬浮液中,该小孔使得管内外的液体相通,并通过一个在孔内另一个在孔外的两个电极建立一个电场。通常是在一片红宝石圆片上打上直径精确控制的小孔,然后将此圆片通过粘结或烧结贴在小孔管壁上有孔的位置。由于悬浮液中的电解质,在两电极加了一定电压后(或通了一定电流后), 小孔内会有一定的电流流过(或两端有一定的电压),并在那小孔附近产生一个所谓的“感应区”。含颗粒的液体从小孔管外被真空或其他方法抽取而穿过小孔进入小孔管。当颗粒通过感应区时,颗粒的浸入体积取代了等同体积的电解液从而使感应区的电阻发生短暂的变化。这种电阻变化导致产生相应的电流脉冲或电压脉冲。图1 颗粒通过小孔时由于电阻变化而产生脉冲在测量血球细胞等生物颗粒时所用的电解质为生理盐水(0.9%氯化钠溶液),这也是人体内液体的渗透压浓度,红细胞可以在这个渗透压浓度中正常生存,浓度过低会发生红细胞的破裂,浓度过高会发生细胞的皱缩改变。在测量工业颗粒时,通常也用同样的电解质溶液,对粒度在小孔管测量下限附近的颗粒,用 4%的氯化钠溶液以增加测量灵敏度。当颗粒必须悬浮在有机溶剂内时,也可以加入适用于该有机溶液的电解质后,再用此有机 溶液内进行测量。通过测量电脉冲的数量及其振幅,可以获取有关颗粒数量和每个颗粒体积的信息。测量过程中检测到的脉冲数是测量到的颗粒数,脉冲的振幅与颗粒的体积成正比,从而可以获得颗粒粒度及其分布。由于每秒钟可测量多达 1 万个颗粒,整个测量通常在数分钟内可以完成。在使用已知粒度的标准物质进行校准后,颗粒体积测量的准确度通常在 1-2%以内。通过小孔的液体体积可以通过精确的计量装置来测量,这样就能从测量体积内的颗粒计数得到很准确的颗粒数量浓度。 为了能单独测量每个颗粒,悬浮液浓度必须能保证当含颗粒液体通过小孔时,颗粒是一个一个通过小孔,否则就会将两个颗粒计为一个,体积测量也会发生错误。由于浓度太高出现的重合效应会带来两种后果:1)两个颗粒被计为一个大颗粒;2)两个本来处于单个颗粒探测阈值之下而测不到的颗粒被计为一个大颗粒。颗粒通过小孔时可有不同的途径,可以径直地通过小孔,但也可能通过非轴向的途径通过。非轴向通过时不但速度会较慢,所受的电流密度也较大,结果会产生表观较大体积的后果,也有可能将一个颗粒计成两个[1]。现代商业仪器通过脉冲图形分析可以矫正由于非轴向流动对颗粒粒度测量或计数的影响。图2 颗粒的轴向流动与非轴向流动以及产生的脉冲经典库尔特原理的粒度测量下限由区分通过小孔的颗粒产生的信号与各种背景噪声的能力所决定。测量上限由在样品烧杯中均匀悬浮颗粒的能力决定。每个小孔可用于测量直径等于 2%至 80%小孔直径范围内的颗粒,即 40:1 的动态范围。实用中的小孔直径通常为 15 µm 至 2000 µm,所测颗粒粒度的范围为 0.3 µm 至 1600 µm。如果要测量的样品粒度分布范围比任何单个小孔所能测量的范围更宽,则可以使用两个或两个以上不同小孔直径的小孔管,将样品根据小孔的直径用湿法筛分或其他分离方法分级,以免大颗粒堵住小孔,然后将用不同小孔管分别测试得到的分布重叠起来,以提供完整的颗粒分布。譬如一个粒径分布为从 0.6 µm 至 240 µm 的样品,便可以用 30 µm、140 µm、400 µm 三根小孔管来进行测量。 库尔特原理的优点在于颗粒的体积与计数是每个颗粒单独测量的,所以有极高的分辨率,可以测量极稀或极少个数颗粒的样品。由于体积是直接测量而不是如激光衍射等技术的结果是通过某个模型计算出来的,所以不受模型与实际颗粒差别的影响,结果一般也不会因颗粒形状而产生偏差。该方法的最大局限是只能测量能悬浮在水相或非水相电解质溶液中的颗粒。使用当代微电子技术,测量中的每个脉冲过程都可以打上时间标记后详细记录下来用于回放或进行详细的脉冲图形分析。如果在测量过程中,颗粒有变化(如凝聚或溶解过程,细胞的生长或死亡过程等),则可以根据不同时间的脉冲对颗粒粒度进行动态跟踪。 对于球状或长短比很接近的非球状颗粒,脉冲类似于正弦波,波峰的两侧是对称的。对很长的棒状颗粒,如果是径直地通过小孔,则有可能当大部分进入感应区后,此颗粒还有部分在感应区外,这样产生的脉冲就是平台型的,从平台的宽度可以估计出棒的长度。对所有颗粒的脉冲图形进行分析,可以分辨出样品中的不同形状的颗粒。 大部分生物与工业颗粒是非导电与非多孔性的。对于含贯通孔或盲孔的颗粒,由于孔隙中填满了电解质溶液,在颗粒通过小孔时,这些体积并没有被非导电的颗粒物质所替代而对电脉冲有所贡献,所以电感应区法测量这些颗粒时,所测到的是颗粒的固体体积,其等效球直径将小于颗粒的包络等效球直径。对于孔隙率极高的如海绵状颗粒,测出的等效球直径可以比如用激光粒度仪测出的包络等效球小好几倍。 只要所加电场的电压不是太高,通常为 10 V 至 15 V,导电颗粒譬如金属颗粒也可以用电阻法进行测量,还可以添加 0.5%的溴棕三甲铵溶液阻止表面层的形成。当在一定电流获得结果后,可以使用一半的电流和两倍的增益重复进行分析,应该得到同样的结果。否则应使用更小的电流重复该过程,直到进一步降低电流时结果不变。 在各种制造过程中,例如在制造和使用化学机械抛光浆料、食品乳液、药品、油漆和印刷碳粉时,往往在产品的大量小颗粒中混有少量的聚合物或杂质大颗粒,这些大颗粒会严重影响产品质量,需要进行对其进行粒度与数量的表征。使用库尔特原理时,如果选择检测阈值远超过小颗粒粒度的小孔管(小孔直径比小颗粒大 50 倍以上),则可以含大量小颗粒的悬浮液作为基础液体,选择适当的仪器设置与直径在大颗粒平均直径的 1.2 倍至 50 倍左右的小孔,来检测那些平均直径比小颗粒至少大 5 倍的大颗粒 [2]。 二、库尔特原理的新发展 可调电阻脉冲感应法可调电阻脉冲感应法(TRPS)是在 21 世纪初发明的,用库尔特原理测量纳米颗粒的粒度与计数。在这一方法中,一个封闭的容器中间有一片弹性热塑性聚氨酯膜,膜上面有个小孔,小孔的大小(从 300 nm 至 15 m)可根据撑着膜的装置的拉伸而变来达到测量不同粒度的样品。与经典的电阻法仪器一样,在小孔两边各有一个电极,测量由于颗粒通过小孔而产生的电流(电压) 变化。它的主要应用是测量生物纳米颗粒如病毒,这类仪器不用真空抽取液体,而是用压力将携带颗粒的液体压过小孔。压力与电压都可调节以适用于不同的样 品。由于弹性膜的特性,此小孔很难做到均匀的圆形,大小也很难控制,每次测得的在一定压力、一定小孔直径下电脉冲高度与粒度的关系,需要通过测量标准颗粒来进行标定而确定。图3 可调电阻脉冲感应法示意图当小孔上有足够的压力差时,对流是主要的液体传输机制。 由于流体流速与施加的压力下降成正比,颗粒浓度可以从脉冲频率与施加压力之间线性关系的斜率求出。但是需要用已知浓度的标准颗粒在不同压力下进行标定以得到比例系数[3]。 这个技术在给定小孔直径的检测范围下限为能导致相对电流变化 0.05%的颗粒直径。检测范围的上限为小孔孔径的一半,这样能保持较低程度的小孔阻塞。典型的圆锥形小孔的动态范围 为 5:1 至 15:1,可测量的粒径范围通常从 40 nm 至 10 µm。 此技术也可在测量颗粒度的同时测量颗粒的 zeta 电位,但是测量的准确度与精确度都还有待提高,如何排除布朗运动对电泳迁移率测量的影响也是一个难题[4]。微型化的库尔特计数仪随着库尔特原理在生物领域与纳米材料领域不断扩展的应用,出现了好几类小型化(手提式)、微型化的库尔特计数仪。这些装置主要用于生物颗粒的检测与计数,粒度不是这些应用主要关心的参数,小孔的直径都在数百微米以内。与上述使用宏观压力的方法不同的是很多这些设计使用的是微流控技术,整个装置的核心部分就是一个微芯片,携带颗粒的液体在微通道中流动,小孔是微通道中的关卡。除了需要考虑液体微流对测量带来的影响,以及可以小至 10 nm 的微纳米级电极的生产及埋入,其余的测量原理和计算与经典的库尔特计数器并无两致。这些微芯片可以使用平版印刷、玻璃蚀刻、 防蚀层清除、面板覆盖等步骤用玻璃片制作[5], 也可以使用三维打印的方式制作[6]。一些这类微流控电阻法装置已商业化。图4 微流计数仪示意图利用库尔特原理高精度快速的进行 DNA 测序近年来库尔特原理还被用于进行高精度、快速、检测误差极小的 DNA 或肽链测序。这个技术利用不同类型的纳米孔,如石墨烯形成的纳米孔或生物蛋白质分子的纳米孔,例如耻垢分枝杆菌孔蛋白 A(MspA)。当线性化的 DNA-肽复合物缓慢通过纳米孔时,由于不同碱基对所加电场中电流电压的响应不同,通过精确地测量电流的变化就可对肽链测序。由于此过程不影响肽链的完整性,如果将实验设计成由于电极极性的变化而肽链可以来 回反复地通过同一小孔,就可以反复地读取肽链中的碱基,在单氨基酸变异鉴定中的检测误差率可小于 10-6[7,8]。图5 纳米孔 DNA 测序库尔特原理的标准化 早在 2000 年,国际标准化组织就已成文了电感应区法测量颗粒分布的国际标准(ISO 13319),并得到了广泛引用。在 2007 年与 2021 年国际标准化组织又前后两次对此标准进行了修订。中国国家标委会也在 2013 年对此标准进行了采标,成为中国国家标准(GB/T 29025-2012)。参考文献【1】Berge, L.I., Jossang, T., Feder, J., Off-axis Response for Particles Passing through Long Apertures in Coulter-type Counters, Meas Sci Technol, 1990, 1(6), 471-474. 【2】Xu, R., Yang, Y., Method of Characterizing Particles, US Patent 8,395,398, 2013. 【3】Pei, Y., Vogel, R., Minelli, C., Tunable Resistive Pulse Sensing (TRPS), In Characterization of Nanoparticles, Measurement Processes for Nanoparticles, Eds. Hodoroaba, V., Unger, W.E.S., Shard, A.G., Elsevier, Amsterdam, 2020, Chpt.3.1.4, pp117-136.【4】Blundell, E.L.C.J, Vogel, R., Platt, M., Particle-by-Particle Charge Analysis of DNA-Modified Nanoparticles Using Tunable Resistive Pulse Sensing, Langmuir, 2016, 32(4), 1082–1090. 【5】Zhang, W., Hu, Y., Choi, G., Liang, S., Liu, M., Guan, W., Microfluidic Multiple Cross-Correlated Coulter Counter for Improved Particle Size Analysis, Sensor Actuat B: Chem, 2019, 296, 126615. 【6】Pollard, M., Hunsicker, E., Platt, M., A Tunable Three-Dimensional Printed Microfluidic Resistive Pulse Sensor for the Characterization of Algae and Microplastics, ACS Sens, 2020, 5(8), 2578–2586. 【7】Derrington, I.M., Butler, T.Z., Collins, M.D., Manrao, E., Pavlenok, M., Niederweis, M., Gundlach, J.H., Nanopore DNA sequencing with MspA, P Natl Acad Sci, 107(37), 16060-16065, 2010. 【8】Brinkerhoff, H., Kang, A.S.W., Liu, J., Aksimentiev, A., Dekker, C., Multiple Rereads of Single Proteins at Single– Amino Acid Resolution Using Nanopores, Science, 374(6574), 1509-1513, 2021. 作者简介许人良,国际标委会颗粒表征专家。1980年代前往美国就学,受教于20世纪物理化学大师彼得德拜的关门弟子、光散射巨擘朱鹏年和国际荧光物理化学权威魏尼克的门下,获博士及MBA学位。曾在多家跨国企业内任研发与管理等职位,包括美国贝克曼库尔特仪器公司颗粒部全球技术总监,英国马尔文仪器公司亚太区技术总监,美国麦克仪器公司中国区总经理,资深首席科学家。也曾任中国数所大学的兼职教授。 国际标准化组织资深专家与召集人,执笔与主持过多个颗粒表征国际标准 美国标准测试材料学会与化学学会的获奖者 中国颗粒学会高级理事,颗粒测试专业委员会常务理事 中国3个全国专业标准化技术委员会的委员 与中国颗粒学会共同主持设立了《麦克仪器-中国颗粒学报最佳论文奖》浸淫颗粒表征近半个世纪,除去70多篇专业学术论文、SCI援引近5000、数个美国专利之外,著有400页业内经典英文专著《Particle Characterization: Light Scattering Methods》,以及即将由化学工业出版社出版的《颗粒表征的光学技术及其应用》。点击图片查看更多表征技术
  • 贝克曼库尔特颗粒特性新技术会在京举办
    仪器信息网讯 2013年4月9日,贝克曼库尔特在北京翠宫饭店举办了“新技术新产品交流展示会”,并宣布贝克曼库尔特在Pittcon 2013上推出的DelsaMax系列纳米及Zeta电位分析仪正式登陆中国市场,70多位来自科研院所、质检机构、石油化工等单位的颗粒特性表征工作者参会并见证了这一时刻,仪器信息网作为特邀媒体亦出席了会议。会议现场  作为颗粒特性分析仪器产品的领先供应商,贝克曼库尔特此次重点推介的DelsaMax系列是DelsaNano系列的升级款,最大的创新点是DelsaMax系列拥有一个光源和两个独立检测系统,可以实现并行测量,即一次加样可同步进行纳米粒径测量与Zeta电位分析,能够在纳米生物技术、纳米粒结合等领域“大显身手”,这当属世界首创!  同时,贝克曼库尔特会上还特别展出了Multisizer4库尔特颗粒计数及粒度分析仪。这款产品是贝克曼库尔特经典产品Multisizer3的升级版,继续沿用了闻名半个多世纪的库尔特原理,但却加进了时代进步的元素——数码脉冲处理器(DPP)技术,这使得Multisizer4灵敏度大为提高,可广泛应用在生物技术、细胞生物学、石油化工等行业。  DelsaMax系列的三宗“最”贝克曼库尔特公司颗粒表征全球产品经理Matthew N Rhyner博士  会上,贝克曼库尔特技术应用专家Matthew N Rhyner博士介绍,DelsaMax系列利用电泳光散射及动态光散射原理,拥有31个检测器,测量过程仅需短短1秒钟,是一款纳米颗粒特性表征的“利器”,能够轻松应付生物制品成分表征、化学制品和材料两大市场的复杂要求。  据了解,DelsaMax系列当前共推出了DelsaMax Pro及DelsaMax Core两个型号。其中,DelsaMax Pro仅需45微升样品在短短1秒钟内便可获得纳米粒径与Zeta电位的结果,凭借“最小的样品量,最快捷的分析,成就最极致的结果”这一赞誉亮相Pittcon 2013。而DelsaMax Core则拥有独立的动态和真正的静态光散射检测器,样品容量低至1微升,能够测量从0.4纳米至10,000 纳米的颗粒大小与分子量。  Multisizer系列再出“重拳”会场展出了Multisizer4库尔特颗粒计数及粒度分析仪  Matthew N Rhyner博士说到,1947年,库尔特先生发明了以电阻变化法测量颗粒和细胞粒度及数目的库尔特原理(COULTER PRINCIPLE),而Multisizer系列产品正是采用这一原理,并在各行各业建立了雄厚的用户基础。现如今,随着科学技术的进步,库尔特原理也迈进了数码时代。  最新推出的Multisizer4创新引入了数码脉冲处理器(DPP)专利技术,分辨率、灵敏度都有了大幅提升,不但可精确分析粒径分布,还能分析微量颗粒的绝对体积、绝对数量。配合精确的体积测量泵,Multisizer4还可提供颗粒的个数与浓度。Matthew N Rhyner博士还举例到,Multisizer4在细胞生物学领域能够“大显神通”,如Multisizer4可以对生物细胞体积的改变作持续地跟踪、监测和分析。贝克曼库尔特公司技术工程师现场操作演示Multisizer4  除Matthew N Rhyner博士莅临现场作技术应用培训外,贝克曼库尔特中国及东南亚区颗粒特性分析部市场营运经理马作楠先生、颗粒分析产品部北区经理麻晓良先生等纷纷到场参会。贝克曼库尔特中国及东南亚区颗粒特性分析部市场营运经理马作楠先生  马作楠先生首先对各位用户能在百忙之中出席会议表示感谢,并对大家的到来表示欢迎。同时还说到,DelsaMax系列可谓是世界上第一台可以同时并实时测量纳米粒径与Zeta电位的粒度仪,曾在Pittcon 2013上亮相展出。而Multisizer4则是迄今为止功能最全、分辨率最高的颗粒计数及粒度分析仪,今天我们的工程师会亲自操作Multisizer4,测量矿泉水、眼药水以及洗眼液中的颗粒分布情况,让大家现场体验一下Multisizer4的优良性能。贝克曼库尔特颗粒分析产品部北区经理麻晓良先生  麻晓良先生说到,贝克曼库尔特公司于1997年由Beckman公司与Coulter公司合并而成,其创始人是世界科学仪器界传奇式人物阿诺贝克曼先生与沃勒斯库尔特先生。发展至今,贝克曼库尔特公司已成为世界上最大的颗粒分析仪器制造公司之一。  贝克曼库尔特公司业务主要分为专业测试、生命科学与临床测试3部分,其中,颗粒特性分析业务属于专业测试部,主要颗粒表征仪器产品则包括库尔特颗粒计数/粒度分析仪Multisizer系列、激光粒度仪LS系列与Delsa系列、比表面及孔隙分析仪SA3100。抽奖活动现场  此外,贝克曼库尔特公司的代理商——北京博力飞科技发展有限公司现场还安排了抽奖活动,以此回馈贝克曼库尔特颗粒特性分析仪器新老用户的支持。(撰稿:刘玉兰)  附录:http://www.coultercounter.com/     http://www.beckmancoulter.com.cn/     http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100336/index.asp
  • 贝克曼库尔特颗粒特性分析技术讲座举办
    仪器信息网讯 2012年5月23日,为了给用户提供一个了解颗粒特性分析技术最新动态和交流使用心得的平台,贝克曼库尔特在清华大学环境学院成功举办了“颗粒特性分析技术讲座”,贝克曼库尔特高层携公司相关技术专家出席了会议,为40多位颗粒特性分析工作者作了精彩的讲解;仪器信息网作为特邀媒体应邀参加。会议现场贝克曼库尔特分析仪器产品全球市场经理THOMAS ED HORTON先生(左)和分析系统市场专家HANDY YOWWANTO先生(右)出席会议贝克曼库尔特中国及东南亚区域颗粒特性分析部市场营运经理马怍楠主持会议贝克曼库尔特颗粒特性分析部技术应用经理MATTHEW RHYNER博士  贝克曼库尔特微粒表征产品系列概述  MATTHEW RHYNER博士首先介绍说:“贝克曼库尔特微粒表征产品涉及Z + MultisizerTM系列库尔特计数器、LSTM系列激光散射粒度分析系统、DelsaNanoTM纳米粒子分析仪、XLA/XLI超速分析离心机和SA3100比表面分析仪等,主要为具有粒度、电荷、浓度和孔隙度等特性相关需求行业和学术界的客户提供解决方案”。随后,MATTHEW RHYNER博士就这五类产品的技术优势应用领域做了系统的阐述。贝克曼库尔特颗粒特性产品重大里程碑展示  四大颗粒表征方法的技术优势和典型应用  MATTHEW RHYNER博士分别详细介绍了激光衍射法、库尔特法、动态光散射法和zeta电位的测试方法、常见问题、技术优势和典型应用。  (1) 激光衍射法  MATTHEW RHYNER博士讲到:“激光衍射法是一种测量粒度的方法,是世界上最流行的粒度测量技术,可以为用户提供快速和一致的结果,并且在能想象到的几乎每个行业中都有所应用,如药品乳剂、粉末涂料、咖啡、化妆品、调味品、污水等行业领域”。LS系列激光粒度分析仪  贝克曼库尔特LS系列激光粒度分析系统是基于此原理制造的,该仪器的激光器为先进的高功率光纤连接固体光源,寿命长 可同时采用4个波长(450nm,600 nm,780 nm及900 nm)及背散射测量 干法样品台采用最先进的“龙卷风”系统及设计,“快速气流变换“技术配置无须早期设计之空气压缩机,模拟龙卷风产生机理,产生高度剪切力以达至最佳而非破碎性分散效果。  (2) 库尔特法  MATTHEW RHYNER博士讲到:“库尔特法由库尔特先生于1948年发明,并于1953年10月20日取得专利权,是一种独特的非光学方法,用于对稀释的导电液体中存在的物质进行粒度分析,在过滤效率、干细胞、蛋白质聚集体、体外诊断体液、细胞水肿动力学、海水等领域有着广泛的应用前景。”  贝克曼库尔特生产的Multisizer 3颗粒计数仪正是基于此原理制造的。该仪器适用于分析颗粒、细胞、微生物等 可分析光学技术不能检测之浓度极低样品,如水样品。细菌等 具备精确体积测量泵,可作定量分析,而且不受颗粒形状、颜色及光学特性(折光率与吸光率)的影响,实时提供颗粒计数与粒度分布,分辨率高。Multisizer 3库尔特颗粒计数仪  (3) 动态光散射法和zeta电位分析法  MATTHEW RHYNER博士讲到:“动态光散射是一种用于估计非常小物体直径的技术,可检测的最小粒子粒度为0.6nm-7μm,在纳米粒子和生物样品分析方面应用广泛,适合分析球形粒子,难于分析圆柱形粒子。”  “zeta电位是一种用于计算粒子在溶液中所带电荷的参数,是根据物体的电泳淌度计算而来,可以对样品进行定性比较、测定等电位点、鉴定涂层的效果或质量。”DelsaNano系列纳米粒度/Zeta电位仪  与上述表征方法相关的贝克曼库尔特的仪器是DelsaNano系列纳米粒度/Zeta电位仪是基于这两种方法制造的。它的主要特点是:该仪器采用了高灵敏度技术,可以测量高浓度样品和极低浓度样品的Zeta电位以及纳米粒度,不需前处理,浓度动态范围达四个数量级。现场讨论  另外,讲座会还特设了颗粒分析技术问答环节,参会者积极讨论,增强了仪器用户与厂商专家的互动,取得了良好的效果。清华大学环境学院高工郭玉凤女士(上图中间位置),在讲座上积极参与讨论,对整个讲座的用户交流起到了积极的推动作用。贝克曼库尔特高层与参会用户合影留念  附录:  http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100336/  http://www.beckmancoulter.com.cn/
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