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可再分散性乳胶粉

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可再分散性乳胶粉相关的资讯

  • 全国化学标准化技术委员会发布《水处理剂分散性能测定方法 第1部分:分散高岭土法》 国家标准征求意见稿
    各位委员、各起草单位及相关单位:根据国家标准化管理委员会国标委发[2021]23号《国家标准化管理委员会关于下达2021年第二推荐性国家标准计划的通知》的要求,《水处理剂分散性能测定方法 第1部分:分散高岭土法》国家标准的征求意见稿及编制说明已完成。现将标准征求意见稿及相关附件发至网上公示,广泛征求意见。请各位认真审阅,如有修改意见请填写征求意见表(见附件3),签字盖章后于2023年6月25日前反馈至全国化学标准化技术委员会水处理剂分会秘书处。联系单位:中海油天津化工研究设计院有限公司联系人:白莹、李琳地址:天津市红桥区丁字沽三号路 85 号邮编: 300131电话:022-26689095E-mail:shuifh@163.com全国化学标准化技术委员会水处理剂分技术委员会2023年 4 月 28日附件:1:《水处理剂分散性能测定方法 第1部分:分散高岭土法》国家标准(征求意见稿).pdf2:《水处理剂分散性能测定方法 第1部分:分散高岭土法》国家标准编制说明(征求意见稿).pdf3:标准征求意见表.docx
  • 中科院过程所杨超/张庆华:乳液聚合过程中乳胶粒度分布的测定方法
    在乳液聚合过程中,聚合产物粒度分布的演变过程反映了乳液聚合反应的进行程度,对实验的关键现象、聚合机理以及最终产物的性能均有很大影响。本文综述了乳液聚合过程中粒度分布的测量方法,包括现有的离线(off-line)、半在线(on-line)和在线测量(in-line)方法。对比分析了各种测量方法的原理、分辨率、性能、优缺点等。此外,还探讨了在线测量技术的困难和挑战,并给出了几种原理上可行的发展方向或解决方案。乳液聚合颗粒粒径一般小于500 nm,并且为了满足产品性能需求粒径分布可能会出现多峰,因此对测量方法的分辨率有较高要求;同时为满足生产过程中的实时调控,对粒径分布的测量时间提出更严格要求。为了缩短测量粒度分布的时间,开发了半在线和在线测量方法。离线测量方法需要手动采样等准备工作,它们主要包括(但不限于)光散射技术(例如,动态光散射,DLS)、显微镜技术(例如,扫描电子显微镜,SEM)和分离技术(例如,毛细管流体动力学分级,CHDF)。在所有的粒径分布测量方法中,尽管离线测量技术需要诸如采样等耗时的分析准备工作,其仍是使用最广泛的技术,但它不能实时反映乳胶的粒径分布。电子显微镜测量作为一种典型的离线测量方法,其测量结果是绝对且准确的,因此可以用作参考标准。目前,成熟的工业光学显微镜(例如共聚焦光学显微镜)的分辨率可以达到亚微米级(100 nm),其可以在一定的测量范围内代替电子显微镜进行离线粒径分布测量。以DLS为代表的光散射技术是一种相对方便的技术,在离线测量方法中测量时间最短,但不适用于测量多分散性体系。分离技术操作相对简单,适用于几乎所有的多分散体系,但是某些分离测量技术必须使用校准曲线。对于多分散体系,可以先使用分离技术将它们分为几个单分散组,然后再使用DLS技术进行精确测量。由于离线测量方法需要进行手动取样等准备工作,所以其非常耗时;为了缩短测量粒度分布的时间,开发了半在线和在线测量方法。与仅需要一个分析仪器的离线测量方法不同,半在线和在线测量方法通常需要一组设备来构成分析系统。半在线测量是将离线测量仪器连接到反应器以完成自动采样,稀释和其他准备工作。“自动连续在线监测聚合反应(ACOMP)”是一个具有代表性的半在线测量粒径分布系统。半在线测量在一定程度上缩短了测量时间,但仍然无法避免采样和其他准备步骤。在线测量技术不进行采样,其直接使用光学原理等技术来实时监测反应器中的乳液聚合过程以获取粒度分布。由于在线测量技术避免采样等耗时的准备工作,其测量时间进一步缩短;然而,乳液聚合过程中粒度分布的在线测量并不是一种“完善的”测量技术。目前,仅有少数报道尝试探索这种方法用于特定的乳液聚合体系,并且现在还没有成熟的商业应用工具。主要原因是现有仪器缺乏测量精度,无法在高浓度的多相系统中处理来自不同粒子相的重叠信号,或无法捕获运动粒子的清晰图像。论文给出了乳液聚合颗粒粒径分布在线测量的几种可行的发展方向和解决方案,如:(1)直接使用光学原理进行实时测量粒度分布,例如光散射技术。光源发出的激光直接与反应器中的聚合物颗粒相互作用,然后检测器接收光信号并完成光电转换,最后使用特定的算法对光电信号进行分析,以获得粒度分布。该方法的困难在于光散射技术的原理是基于单散射理论,因此对粒子浓度有特殊要求。如果使用此技术实时监控聚合物颗粒的粒度分布,则需修改反应配方以降低聚合物颗粒的浓度,以便消除来自不同颗粒的重叠信号。(2)使用光学显微镜对反应器中的胶乳直接成像并用高速相机拍摄,然后使用图像分析技术进行实时分析,从而实现在线监测粒度分布的演变。电子显微镜分析过程中样品不能含水,因此使用电子显微镜基本上不可能进行在线测量。高分辨率光学显微镜(例如共聚焦显微镜)对样品的要求比电子显微镜要少,因此有可能实现在线测量粒度分布。该测量方案的难点在于高速相机是否可以快速捕获高速移动的纳米级聚合物颗粒。同时,该方案的局限性在于它只能实时监测焦平面中的聚合物颗粒,并且对反应器有很高的要求(例如高透光率)。(3)尽管一些学者认为在线测量应该避免经验模型,但是软传感器技术是一种很有前景的在线测量技术。然而,这种方法的困难在于缺乏精确的在线测量设备去验证模型。一种可行的方法是全面且多方位研究特定乳液聚合反应体系以获得足够的粒度分布数据,然后与大数据或人工智能技术相结合,以预测或计算在新的工作条件下的粒度分布。作者及团队介绍张庆华,男,1980年12月生,中国科学院过程工程研究所副研究员、硕士生导师,中国科学院大学授课教师,中国化工学会过程强化委员会青年委员,中国化工学会混合与搅拌专业委员会委员。2005-2009年中国科学院过程工程研究所攻读博士学位,2019.2—2020.2美国Iowa State University访问学者(美国李氏基金资助),合作导师为国际著名多相流专家Rodney O Fox教授。主持或参加多项国家自然科学基金、863项目、国家重点研发计划等项目。发表论文30多篇,申请专利10余项,撰写专著一章(多相反应器模拟、放大和过程强化,第三章)。长期从事聚合反应工程、多相流的在线测量和数值模拟等研究工作。 杨超,男,1971年8月生,江苏睢宁人。研究员、博士生导师。2010年获国家杰出青年科学基金。科技部“中青年科技创新领军人才”。中国科学院绿色过程与工程重点实验室常务副主任、绿色化学工程研究部主任。1993年南京化工学院化工系毕业后硕博连读,1998年获博士学位(导师为时钧院士和徐南平院士)。1998—2000年中国科学院化工冶金研究所博士后,在陈家镛院士和毛在砂研究员指导下,从事多相过程数值模拟和反应工程研究。2005—2006年美国康奈尔大学高访(美国李氏基金资助)。2019年获国家科技进步二等奖,2016年获何梁何利基金科学与技术创新奖,2015年获国家技术发明二等奖,2014年获中国工程院光华工程科技奖-青年奖,2013年获中国化学会-巴斯夫公司青年知识创新奖,2012年获日本化学工学会亚洲研究奖(SCEJ Asia Research Award),2011年获中国青年科技奖、中国科学院青年科学家奖,2010年获茅以升科学技术奖——北京青年科技奖,2009年获国家自然科学二等奖。2012年被评为全国优秀科技工作者,2015年获评中国科学院先进工作者。已发表SCI论文150余篇,出版英文专著1本,申请专利60余件,计算软件著作权29项。 研究团队多年以来一直应用多相流体力学、传递原理、反应工程等多学科方法,依据机理及验证实验、理论分析、数学模型和数值计算方法,开展多相搅拌反应器、聚合反应器和结晶反应器等的流动、传递、反应和传热的实验和数值模拟相关研究,在计算流体力学和计算传递学新方法、多相传递和反应耦合数学模型和数值模拟、多相体系的测量方法以及搅拌釜反应器内新型桨和内构件设计等方面有丰富的工作积累。获得2009 年的国家自然科学二等奖、2015年的国家技术发明二等奖和2019年国家科技进步二等奖。
  • UCLA卢云峰课题组AFM:催化剥离制备高导电性、高分散性石墨烯及其在锂离子电池中的应用
    p style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "span style="text-indent: 2em font-size: 16px "近日,/spana href="http://www.seas.ucla.edu/~lu/#home" target="_blank"span style="color: rgb(0, 112, 192) "strongspan style="text-indent: 2em font-size: 16px text-decoration: underline "美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)卢云峰教授课题组/span/strong/span/aspan style="text-indent: 2em font-size: 16px "利用石墨插层原理,将具有催化活性的FeCl3插入边缘氧化石墨层间,再利用层间FeCl3催化循环分解H2O2鼓泡剥离得到大尺寸(~10 μm)、高导电性(926 S cm-1)及高分散性(~10 mg mL-1 水体系)石墨烯。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "span style="text-indent: 2em font-size: 16px "/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/6a2c0a11-e50f-4bb5-819a-22c5e955b506.jpg" title="4a21eeb8-c37c-43aa-b45a-b90a114537e4.jpg" alt="4a21eeb8-c37c-43aa-b45a-b90a114537e4.jpg"//pp style="text-align: center "strongUCLA卢云峰教授团队/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size: 16px "ispan style="font-size: 14px "石墨烯因其超高导电性、高比表面积及优良的机械性能而在能源存储领域有着广泛应用。液相剥离是实现石墨烯商业化最重要的制备方法之一。通过氧化剥离制得的石墨烯(或氧化石墨烯)虽然具有较好的水系分散性,但含氧官能团也大大降低了石墨烯的导电率。近年来尽管一直有文献报道采用液相剥离制备高品质石墨烯,但制备同时具有高导电性与高分散性的石墨烯仍然具有挑战性。这也部分限制了石墨烯应用于能源材料领域,尤其是需要同时满足高导电性及水系分散性的锂离子电池、超级电容器及太阳能电池等应用。/span/i/span/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em text-indent: 0em "span style="text-indent: 2em font-size: 16px "作为应用实例,这种高导电性、高分散性石墨烯(HCDG)随后通过喷雾干燥与商业LiFePO4复合制备LiFePO4-HCDG正极。石墨烯导电网络被证明大幅度提高了该复合电极的循环稳定性、倍率性能及体积能量密度。这为液相剥离制备高导电性、高分散性石墨烯及开发高功率型锂离子电池提供了新思路。该文章发表在国际知名期刊 /spana href="https://nyxr-home.com/tag/advanced-functional-materials" target="_blank"span style="color: rgb(0, 112, 192) text-indent: 2em font-size: 16px text-decoration: underline "strongAdvanced Functional Materials(影响因子:16.836)/strong/span/aspan style="text-indent: 2em font-size: 16px "上。论文题目为“High-Conductivity–Dispersibility Graphene Made by Catalytic Exfoliation of Graphite for Lithium-Ion Battery”。莫润伟研究员为本文共同通讯作者;UCLA博士生陶然和博士生李凡为共同第一作者。/spanspan style="font-size: 14px text-indent: 2em "br//span/pp style="text-align: center line-height: 1.5em text-indent: 0em "span style="font-size: 16px background-color: rgb(0, 112, 192) color: rgb(255, 255, 255) "strong【研究及表征】/strong/spanspan style="font-size: 14px background-color: rgb(255, 192, 0) "br//span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "strongspan style="font-size: 16px "1 催化剥离制备高导电性、高分散性石墨烯的原理介绍/span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "strongspan style="font-size: 16px "/span/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/cc055388-4c77-46a2-b034-1721782b99b3.jpg" title="image001.png" alt="image001.png"//pp style="text-align: center line-height: 1.5em text-indent: 0em "span style="font-size: 14px "strong图1. 采用催化剥离制备高导电性、高分散性石墨烯过程示意图/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "span style="font-size: 16px "为了制备高导电性、高分散性石墨烯,我们需要在石墨烯边缘引入含氧官能团提高其亲水性,同时还需保证中心区域的结构完整性。这里我们基于石墨插层原理,将具有催化活性的FeCl3插入边缘氧化石墨层间,再利用FeCl3催化分解H2O2鼓泡剥离制备得到石墨烯。与传统液相剥离法不同,这种方法先从边缘由Mn3+率先与H2O2反应打开层间入口,暴露出插入层间的FeCl3催化剂,再经过H2O2扩散至层间后与FeCl3反应,由外至内逐步剥离石墨烯片层。值得注意的是,无氧化剥离过程有效保证了片层中心的结构完整性,这使得石墨烯具有高导电性;而位于石墨烯边缘的含氧官能团提高了石墨烯水系分散性。此外,FeCl3的有效插层以及从外到内的逐步剥离使得石墨烯还具有少层及大尺寸的特性。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "span style="font-size: 16px "/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/07b405f0-a3a7-4fde-ace2-07553ef66241.jpg" title="image002.png" alt="image002.png"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "span style="font-size: 14px "strong图2. HCDG的物象表征。/strong(a)HCDG,FeCl3-边缘氧化石墨嵌层物,边缘氧化石墨以及石墨的XRD谱图。(b)HCDG及石墨的拉曼谱图。(c)HCDG的XPS能谱。(d-f)HCDG的TEM图像 (g)SEM图像及(h)AFM图像。(i)HCDG的尺寸分布。(j)HCDG的尺寸、导电性及水系分散性与已报道的其他石墨烯材料性能对比/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "strongspan style="font-size: 16px "2 利用喷雾干燥制备LiFePO4-高导电性、高分散性石墨烯 (LFP-HCDG) 正极及其电化学表征/span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "span style="font-size: 16px "这种高导电性、高分散性石墨烯在能源材料领域尤其是同时需要上述两种特性的应用中具有巨大的利用前景。为了论证这一观点,作者采用喷雾干燥法,将HCDG与纳米尺寸(~30nm)的商业LiFePO4复合,得到LFP-HCDG正极。大尺寸石墨烯相比与小尺寸石墨烯,能够构建更有效的电子传导网络。HCDG的高导电性提高了复合正极的电子传导速率,高分散性实现了水体系下与活性材料的有效复合。此外,喷雾干燥还有效增大了正极材料的振实密度,配合LFP-HCDG在高倍率下展现出的高容量,提高了电极的体积能量密度。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "span style="font-size: 16px "/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/66d7f5a1-8d15-4730-a49e-81c02e10c809.jpg" title="image003.png" alt="image003.png"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "span style="font-size: 14px "strong图3. LFP-HCDG的物象表征。/strong(a)LFP-HCDG正极复合材料中的电子传导分析及其与小尺寸石墨烯复合正极对比。(b-c)LFP-HCDG的SEM图像,(d-e)SEM-EDS图像,(f-h)TEM图像。(i)LFP-HCDG在空气气氛下的TGA曲线。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "span style="font-size: 16px "大尺寸、高导电性及高分散性石墨烯大大提高了LFP-HCDG复合正极的长程导电性及锂离子迁移速率。为了论证这一观点,对LFP-HCDG,LiFePO4-氧化石墨烯(LFP-GO)及商业LiFePO4进行了CV, EIS,循环性能,倍率性能及动力学特性等多项表征与测试。对比LFP-GO与商业LFP,LFP-HCDG展现了高可逆容量 (0.5 C 下159.9 mA h g-1)、高倍率性能(20 C下76.6 mAh g-1)及优良的循环稳定性 (1000循环容量保持率 89%)。同时,利用喷雾干燥的复合方法在商业LiFePO4中加入HCDG提高了电极体积能量密度 (0.5C下658.7以及20C下287.6 Wh L-1)。/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/e6112f58-688d-4d90-aaa5-8a4dae008060.jpg" title="image004.png" alt="image004.png"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "span style="font-size: 14px "strong图4. LFP-HCDG,LFP-GO及商业LFP的电化学性能及动力学分析/strong:(a)充放电曲线(b)循环伏安曲线(c)倍率性能(d)活性材料利用率(e)2C下的循环性能(f)EIS曲线(g)中位放电电压(h)在不同倍率下的体积能量密度。/span/pp style="text-align: center line-height: 1.5em text-indent: 0em "span style="color: rgb(255, 255, 255) background-color: rgb(0, 112, 192) "strongspan style="color: rgb(255, 255, 255) font-size: 16px "【结论】/span/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "strongspan style="font-size: 16px "作者开发了一种液相催化剥离方法制备高导电性(926 S cm-1),高分散性(10 mg mL-1 水体系)及大尺寸(10 μm)石墨烯。/span/strongspan style="font-size: 16px "这种方法解决了传统液相剥离方法中导电性与分散性难以兼得的问题,拓展了石墨烯在同时需要高导电性与高分散性的能源材料领域中的应用。作为应用实例,我们利用喷雾干燥法将高导电性、高分散性石墨烯与商业LiFePO4复合,并证明了石墨烯导电网络大幅度提高了该复合电极的循环稳定性(1000循环容量保持率 89%)、倍率性能 (20 C下76.6 mAh g-1) 及体积能量密度 (0.5C下658.7 Wh L-1以及20C下287.6 Wh L-1)。这为液相剥离制备高导电性、高分散性石墨烯及开发高功率型锂离子电池提供了新思路。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "span style="font-size: 14px "iRan Tao, Fan Li, Xing Lu, Fang Liu, Jinhui Xu, Dejia Kong, Chen Zhang, Xinyi Tan, Shengxiang Ma, Wenyue Shi, Runwei Mo, Yunfeng Lu, High-Conductivity–Dispersibility Graphene Made by Catalytic Exfoliation of Graphite for Lithium-Ion Battery, strongAdv. Fucut. Mater/strong., 2020, DOI:10.1002/adfm.202007630/i/span/pp style="text-align: center line-height: 1.5em text-indent: 0em "span style="font-size: 16px font-family: arial, helvetica, sans-serif color: rgb(255, 255, 255) background-color: rgb(0, 112, 192) "strong【作者介绍】/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "span style="font-size: 16px font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "strongspan style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai font-size: 14px "/span/strong/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/6d415b73-1d31-4b66-8ba9-c4bd658be1af.jpg" title="cbf11921-e8dd-4743-b80d-14448d8bfee6.jpg" alt="cbf11921-e8dd-4743-b80d-14448d8bfee6.jpg"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "strongspan style="font-size: 16px font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "卢云峰 (Yunfeng Lu)/span/strongspan style="font-size: 16px font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai ",加州大学洛杉矶分校化学与生物分子工程系教授。博士就读于新墨西哥大学化学工程专业,师从C. Jeffrey Brinker。在2005 年同时获得总统科学家和工程师早期职业奖(Presidential Early Career Awards for Scientists and Engineers );美国能源部早期职业科学家和工程师奖 (Early Career Scientist and Engineer Awards, Department of Energy);美国化学会联合利华奖 (Unilever Award, American Chemical Society, Division of Colloid and Surface Chemistry)。研究方向:能源存储及转化 药物递送及纳米医学。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "span style="font-size: 16px font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "https://samueli.ucla.edu/people/yunfeng-lu//span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "strongspan style="font-size: 16px font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "莫润伟(Runwei Mo)/span/strongspan style="font-size: 16px font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai ",美国加州大学洛杉矶分校化学与生物分子工程系博士后。博士就读于哈尔滨工业大学。瞄准电荷高效储存与输运的结构调控科学问题,在电化学储能新材料设计以及制造新技术方面取得了系列创新性成果:第一作者/通讯作者身份发表 Nature Communications (3 篇), Advanced Materials, ACS Nano (2 篇), Advanced Functional Materials, Energy Storage Materials (3 篇) 等多篇国际知名期刊论文。研究方向:先进能源存储材料;厚电极关键制造技术。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "strongspan style="font-size: 16px font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "陶然(Ran Tao)/span/strongspan style="font-size: 16px font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai ",2015年本科毕业于北京航空航天大学化学学院应用化学专业,2020年博士毕业于加州大学洛杉矶分校化学与生物分子工程系化学工程专业,博士期间获得奖学金(Graduate Division Fellowship)。目前在劳伦斯伯克利国家实验室从事博士后研究。研究方向:锂电池,纳米材料。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "strongspan style="font-size: 16px font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "李凡(Fan Li)/span/strongspan style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai font-size: 16px "span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai ", 2015,2020年在加州大学洛杉矶分校化学与生物分子工程系分别获得化学工程学士,化学工程博士学位。博士期间获得奖学金(Graduate Division Fellowship)。研究方向:能源存储,纳米材料。/spanspan style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai text-indent: 2em "(文源:能源学人)/span/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "span style="text-indent: 2em font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai font-size: 16px background-color: rgb(0, 112, 192) color: rgb(255, 255, 255) "【相关阅读】/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "span style="text-indent: 2em font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai font-size: 16px color: rgb(255, 255, 255) "/span/pp style="text-align: center "span style="text-decoration: underline "stronga href="https://www.instrument.com.cn/news/20190329/482648.shtml" target="_blank"穿越血脑屏障!UCLA卢云峰团队研发新型纳米胶囊(点击查看)/a/strong/span/pp style="text-align: center "span style="text-decoration: underline "更多相关资讯 扫码关注【3i生仪社】/span/pp style="text-align: center "span style="font-size: 16px font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai text-indent: 2em "/span/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 172px height: 172px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/488c5bea-e206-4467-9664-3a23ecde71d4.jpg" title="3i生仪社 二维码.jpg" alt="3i生仪社 二维码.jpg" width="172" height="172"//pp style="text-align: center "br//p
  • 样品均质、乳化、分散的完美搭档 —WIGGENS分散杯
    均质乳化是机械作用所产生的剪切力,将分散相撕碎成微粒而分散在连续相中,形成乳(膏)状均相物。WIGGENS均质乳化机,乳化力强,分散性能好,粒度直径小于2μm,乳化强度随不同产品进行调节,效率高能耗低。 手持式均质机 高剪切均质机 数显台式均质机 样品的良好处理效果,除了需要使用高性能的均质乳化机之外,还要选择合适的分散杯。对于普通圆柱形的容器如烧杯,三角烧瓶等,分散时会形成旋涡,旋涡将导致分散杯周边的物料无法接触到分散头,这种物理现象大大降低了样品处理效果。为了达到理想的分散效果,只能选择消耗更多能量来延长分散时间,然而另外一个问题就又出现了,分散时间的加长让大量的空气随旋涡进入到了样品中。WIGGNES分散杯中对冲涡流解决办法 为解决以上问题,WIGGENS研发了GS 分散杯,在分散杯中的样品,均质过程中形成对冲涡流,样品取得良好的混合效果,避免了常规分散杯那样让样品形成定向流动,极大提高了分散效率,节省了时间和能源消耗。 GS分散杯和均质机的良好搭配,是样品处理更好,更快好帮手。物美价廉的分散杯的使用,会成倍的提高样品的处理效率并且得到更好的结果。 GS 分散杯材质有硼硅玻璃、不锈钢可选;规格可从几毫升到几升大小;可选择带盖或者不带盖、可选择是否带密封接头等。欢迎咨询WIGGENS和 WIGGENS区域经销商获取更多关于分散杯信息。
  • 没有七年之痒,只有历久如一的产品高性能 ——回访稳健(桂林)乳胶用品有限公司
    稳健(桂林)乳胶用品有限公司(原桂林乳胶厂)是1966年由原化工部投资兴建的乳胶制品企业,原国家计生委定点生产企业,联合国人口基金安全套产品供应商,为中国乳胶行业协会所在地及理事长单位。主要产品为避孕套、医用手套、防护手套三大类。稳健(桂林)乳胶用品有限公司于2015年购买了一台欧美克LS-609智能全自动激光粒度仪,用于检测乳胶制品原材料。至今,仪器已迈过“七年之痒”。近期由于仪器使用人员的变动,新接任的工程人员对于仪器使用和维护方面略有疑问。收到客户的来电后,欧美克协调区域销售工程师上门进行桂林地区老客户回访之旅。根据现场客户介绍,他们研发部和质量部都需要使用激光粒度仪检测原料的细度,以便更好地改善工艺、研发新品以及产品性能和品质的严密控制。涉及的样品复杂多样,包括了硫磺、白炭黑、丁基胶乳、碳酸钙、二氧化硅、氧化锌等十几种样品,并且已通过仪器软件设置分别建立了相应的SOP操作流程,日常测试操作相当便捷。新接任的工程人员基本能快速上手实现操作。但由于上一任工程人员离职后,进样系统的循环管路一直都没有清洗过,仪器测试背景偏高,导致现在的测试结果与之前的有所出入。“受之以鱼不如授之以渔”,为了让工程人员掌握仪器的基本维护,欧美克工程师现场演示湿法进样器及循环管路的清洗操作,并告知工程人员可以通过“欧美克仪器”抖音账号、微信视频号等新媒体平台了解学习仪器测试操作和日常维护经验。“欧美克仪器”《湿法进样器及循环管道清洗》操作视频通过清洗维护,仪器测试背景恢复正常,几个样品的测试结果均符合预期。工程人员以及研发部主任、生产部主任对于欧美克LS-609仪器七年如一日的测试性能以及及时贴心的回访服务赞不绝口。像稳健(桂林)乳胶用品有限公司那样使用仪器数年且仪器性能历久如一的客户,在万千欧美克仪器的老客户里比比皆是,早已打破了“国产仪器只能用3-5年”的普遍认知。珠海欧美克仪器有限公司从1993年开始从事激光粒度分析仪的研发、生产和应用,积累了丰富的激光粒度分析仪研发、生产和应用经验。自2010年加入英国思百吉集团、成为马尔文帕纳科旗下品牌以后,新一代产品性能也是“百尺竿头,更进一步”,质量持久耐用深受行业客户的青睐。特别是LS-609激光粒度分析仪,它是欧美克仪器公司在LS-POP(9)优良测试性能基础上,升级开发的一款智能化、高性能的全自动激光粒度分析仪。LS-609采用进口He-Ne激光器作为光源,激光功率更加稳定,预热时间短。结合其现代化的智能测量控制分析软件和全自动进样测量系统,使得激光粒度仪的使用体验得到前所未有的提升,粒度测试流程更加简洁高效、测试结果更稳定可靠、粒度检测报告的对比更加直观简单。使用7年的LS-609性能如故,为客户产品质控保驾护航!欧美克LS-609激光粒度分析仪在实际的生产质控过程中,激光粒度仪测试结果的变化可能来源于众多因素,例如样品的取样、样品的分散、分散颗粒的稳定性、测试参数、仪器的状态等等。对于激光粒度仪的应用,仪器的稳定性和一致性一直是困扰广大使用者的一个主要问题。在2018年农药培训班上,针对因会出现奥氏熟化现象而测试不稳定的嘧菌酯水悬浮剂样品,欧美克现场选取了3台不同年份批次的智能全自动激光粒度仪LS-609,其具有智能仪器状态判断并自主调节功能,避免了仪器状态不良导致测试结果偏差,同时具有全自动多样品标准化测试流程(SOP)的功能,除依次加样的动作外,所有操作均由仪器自动完成,最大化减少多种不确定因素引起的测量结果偏差。通过设定相同的SOP标准化测试流程,并设定许可加样遮光比范围5~12%,3台仪器各选取20名实验室操作人员进行25%嘧菌酯水悬浮剂的粒径测试,值得一提的是这些操作人员中大多数人均是经过简单的演示后第一次使用LS-609粒度仪,测试结果汇总如下图。采用完全相同设置的SOP测量,例如自动排气泡、折射率吸收率参数、泵速超声等分散条件等,3台LS-609激光粒度仪各对应的20位操作员的D50测试结果分别以红绿蓝色曲线显示,所有结果均在1.76um附近小幅波动,3台仪器测试结果D50最大最小值的偏差依次为2.4%、2.6%、2.3%,显示了粒度仪在SOP测试的方式下明显更小的质控风险。同时仪器与仪器之间结果也几乎完全一致,详情请看下表统计结果。各仪器20人次取样测量汇总特征粒径平均值,um测量重现性,相对标准偏差D10D50D90D10D50D90LS609,#10.761.764.231.2%0.7%0.4%LS609,#20.771.764.200.9%0.7%0.6%LS609,#30.771.764.200.8%0.6%0.6%LS-609智能化仪器状态识别并自主调节的功能、全自动控制的循环分散系统、高品质的光学零部件及其装配工艺也为测试结果在不同仪器上的一致性提供了有力的保障!作为深耕粉体行业近30年的国内知名粒度仪器制造商,欧美克仪器始终和行业客户共同发展、偕同并进,用专业的服务和优质的仪器为行业用户提供专业高效的粒度解决方案,让“国产仪器只能用3-5年”的普遍认知不再成为客户的“心头之痒”;始终致力于成为行业客户值得信赖的粒度检测与控制专家!
  • 上海恒奇成为马来西亚TG高品质无粉乳胶手套代理商
    ☆ 大量现货供应马来西亚TG 高品质无粉乳胶手套TOP GLOVE公司是世界上最大的乳胶手套生产商,每年生产高质量的手套315亿付。恒奇公司很荣幸的作为它在国内的经销商,并且部分品种备有现货。 普通无粉乳胶手套 最基本的手部防护用品,麻面的设计使得抓物体更为牢靠, 无粉的设计避免滑石粉对使用者造成的过敏和发炎,超低 的可抽取蛋白含量和化学残留使得使用人员长时间戴也不 会出现过敏。TG公司生产的手套符合ASTM D3578 (05) 和 EN455标准,让您的使用更加放心。 厚度尺寸如下: 单层厚度:手指处0.14+/-0.04mm,手掌处0.12+/-0.04mm,袖口处0.11+/-0.04mm 大量现货供应,量大价格更低! 咨询电话:021-51693889 规格     长度    手掌处宽度    数量       价格 小号(S) =220mm   84+/-3mm    100只每盒   40元/盒, 400元/箱 中号(M) =220mm   94+/-3mm    100只每盒   40元/盒, 400元/箱 大号(L) =220mm   105+/-3mm    100只每盒   40元/盒, 400元/箱
  • 新品上市|乳胶漆无损测厚系统CoatChecker
    CoatChecker是一款专门用于乳胶漆无损测厚,地坪漆无损测厚或其他建筑涂料无损测厚系统。CoatChecker - 无损且快速的最佳乳胶漆无损测厚系统CoatChecker基于革命性的光热工艺和数字信号处理,采用专利创新技术对建筑材料涂层性能进行无损快速测量。又被称为乳胶漆无损测厚系统,地坪漆无损测厚系统和建筑涂料无损测厚系统。乳胶漆无损测厚系统CoatChecker优势提高质量:生产高质量的液态塑料涂料节省材料:降低15%的材料消耗,减少不必要的成本记录:提供完整的涂层生产线质量证书监测管理:对建筑涂层进行监测,避免生产出不符合要求的涂层客户案例及评价CoatChecker乳胶漆无损测厚系统被著名的SOPREMA(索普瑞玛)公司广泛运用在生产沥青防水,塑料布和液体塑料等建筑和密封层涂料中。Prenotec公司借助coatchecker乳胶漆无损测厚系统研发生产用于密封和涂覆屋顶、露台和阳台的液体塑料产品。使用CoatChecker乳胶漆无损测厚系统测量过程1.CoatChecker透镜周围的计算机控制光源加热涂层2.镜头中的高精度红外探测器绘制出最终图像,从远处看表面温度的变化3.表面温度具有特征动力学,这是由涂层的厚度和热性能决定的4.专门开发的算法分析表面上的动态温度情况,并确定涂层厚度和其他属性,如量化和可重复性乳胶漆无损测厚系统CoatChecker应用屋顶和密封层屋顶是房屋中压力最大的部分,确保屋顶平坦,尤其是在细节区域,如栏杆,防护墙,天窗圆顶等,为了永久防止天气和环境的影响,牢靠的屋顶和密封连接是必不可少的。采用CoatChecker乳胶漆无损测厚系统可以快速无损测量屋顶或者密封连接处的乳胶漆涂层厚度,检测涂层厚度,降低风险。停车场和地下车库停车场和地下车库不仅由于天气条件而且由于交通繁忙,承受永久的压力,由膨胀和收缩导致的裂缝经常发生。采用CoatChecker地坪漆涂层测厚系统,可以快速无损测量停车场或地下车库地面涂层厚度,检测涂层厚度,降低停车场和地下车库地面发生裂缝的几率。
  • 建材行业专家滕朝晖教授莅临深圳冠亚考察交流
    7月2日,山西省建筑材料工业设计研究院石膏研究中心主任滕朝晖赴深圳市冠亚技术科技有限公司考察交流。深圳市冠亚技术科技有限公司总经理张明权、销售总监刘青松进行了热情接待。滕朝晖简介 滕滕朝晖,高级工程师,1998年毕业于太原理工大学。现任山西省建筑材料工业设计研究院石膏研究中心主任(省级工程技术中心),太原理工大学专业学位硕士研究生指导教师, 郑州大学材料科学与工程学院材料工程专业硕士研究生企业导师,山西省建材工业协会砂浆分会秘书长,晋城市中小企业科技特派员。中国建筑材料工业规划研究院固废利用研究中心智库成员、中国散装水泥推广发展协会建筑防水与保温专业委员会专家委员、中国混凝土与水泥制品协会喷射混凝土材料与工程技术分会专家委员、中国硅酸盐学会房材分会干混砂浆专家委员,中国散装水泥推广发展协会第六届理事会(预拌砂浆专业委员会、装备技术专业委员会、预拌砂浆机械化施工专业委员会)专家咨询委员会委员。 在《商品砂浆的研究及应用》、《中国胶粘剂》、《粘接》、《大众标准化》、《中国砂浆》、《石膏建材》、《防水与施工》等权威刊物发表论文50余篇,合著《聚乙烯醇市场、生产技术、应用》,《工业副产石膏应用研究及问题解析》,《可再分散性乳胶粉》国家标准GB/T29594-2013主要起草人。合著《聚乙烯醇市场、生产技术、应用》,《工业副产石膏应用研究及问题解析》,《可再分散性乳胶粉》国家标准GB/T29594-2013,《抹灰材料用膨胀玻化微珠》T/CBCAJH005-2019,《轻质抹灰用阝型半水石膏》T/CBCAJH007-2019,《石膏自流平应用技术规程》等。交流考察过程中,销售总监刘青松向滕教授汇报了深圳冠亚这些年的发展,并介绍了深圳冠亚研发生产的建材行业系列检测设备在建材行业的应用,如水分检测仪、石膏结晶水检测仪、外加剂固含量检测仪、石膏相组分析仪(三相、四相)、氯离子分析仪(石膏、水泥)、pH检测仪、白度仪、微波在线水分仪、活度仪等。销售总监刘青松向滕教授着重介绍了深圳冠亚研发的先进新产品,如砂浆薄层平面收缩膨胀测量仪、砂浆锥形体积收缩膨胀测量仪,并详细介绍了仪器的测试原理、特点和行业应用,滕教授对此表现出浓厚的兴趣。滕教授在听完刘青松总监的详细介绍后,充分肯定了冠亚这些年的发展,高度赞扬了冠亚研发的系列检测设备,以及为建材行业作出的突出贡献,期望冠亚再接再厉,利用自身独特的技术优势,不断地为行业提供更专业的检测手段,为行业的创新发展勇立潮头、克进寸心,作出更大的贡献!双传感器8通道收缩膨胀安装现场,时长00:24
  • 2022年分散体分析和物料测试国际会议
    2022分散体分析和物料测试国际会议International Conference for Dispersion Analysis & Materials Testing 2022举办者: LUM GmbH地址:Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz Hotel, Alexanderplatz 7, Berlin, DE时间:2022年1月24-26日报名链接:请扫描下面的二维码注册相关信息2022年1月24日至26日,LUM GmbH将在德国柏林主办下一届分散体分析和物料测试国际会议。会议主办方将邀请全球LUM仪器用户向科学领域以及工业领域的专家分享LUMiReader PSA、LUMiReader X-Ray、LUMiFuge、LUMiSizer、LUMiSpoc、LUMiFrac(用于复合材料)和LumiFlector的使用经验和成果。 首批演讲嘉宾:HP Indigo Ltd., IsraelKIT (Institut für Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik), GermanyUniversity of Leeds, UKFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Germany会议主题包括: 1.颗粒与表面表征 纳米和微米颗粒的粒度分布/汉森分散性参数/汉森溶解度参数/颗粒密度分布/颗粒表面表征 2.实时加速稳定性 分散体的直接加速稳定性试验/乳液和悬浮液中的实时分离/分散体的比较和预测货架期(ISO/TR 13097)/化妆品的稳定性测试(ISO/TR 18811) 3.物料测试 拉伸试验/剪切试验/涂层表征/复合材料表征/机械强度 4.工业处理过程 工业过程中颗粒的分离/分散性和可过滤性的表征/剪切和压缩屈服应力/上下游加工 科学委员会主席:LUM GmbH D.Lerche博士教授 会议主办方邀请全球LUM仪器用户介绍在LUMiSizer、LUMiFuge、LUMiReader、LUMiReader X-Ray和LUMiFrac的科学研究和工业应用方面的经验和成果。请将您的英文摘要以MS word文件的形式通过电子邮件发送至event@lum-gmbh.de 请扫描下面的二维码下载摘要格式:提交摘要的截止日期将很快公布。欢迎大家踊跃报名参加。 所有摘要将发表在www.dispersion-letters.com 报告作者可免费参加此次会议。
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    2022分散体分析和物料测试国际会议International Conference for Dispersion Analysis & Materials Testing 2022举办者: LUM GmbH地址:Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz Hotel, Alexanderplatz 7, Berlin, DE时间:2022年1月24-26日报名链接:请扫描下面的二维码注册相关信息2022年1月24日至26日,LUM GmbH将在德国柏林主办下一届分散体分析和物料测试国际会议。会议主办方将邀请全球LUM仪器用户向科学领域以及工业领域的专家分享LUMiReader PSA、LUMiReader X-Ray、LUMiFuge、LUMiSizer、LUMiSpoc、LUMiFrac(用于复合材料)和LumiFlector的使用经验和成果。 首批演讲嘉宾:HP Indigo Ltd., IsraelKIT (Institut für Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik), GermanyUniversity of Leeds, UKFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Germany会议主题包括: 1.颗粒与表面表征 纳米和微米颗粒的粒度分布/汉森分散性参数/汉森溶解度参数/颗粒密度分布/颗粒表面表征 2.实时加速稳定性 分散体的直接加速稳定性试验/乳液和悬浮液中的实时分离/分散体的比较和预测货架期(ISO/TR 13097)/化妆品的稳定性测试(ISO/TR 18811) 3.物料测试 拉伸试验/剪切试验/涂层表征/复合材料表征/机械强度 4.工业处理过程 工业过程中颗粒的分离/分散性和可过滤性的表征/剪切和压缩屈服应力/上下游加工 科学委员会主席:LUM GmbH D.Lerche博士教授 会议主办方邀请全球LUM仪器用户介绍在LUMiSizer、LUMiFuge、LUMiReader、LUMiReader X-Ray和LUMiFrac的科学研究和工业应用方面的经验和成果。请将您的英文摘要以MS word文件的形式通过电子邮件发送至event@lum-gmbh.de 请扫描下面的二维码下载摘要格式:提交摘要的截止日期将很快公布。欢迎大家踊跃报名参加。 所有摘要将发表在www.dispersion-letters.com 报告作者可免费参加此次会议。
  • 娃哈哈乳胶门疑有幕后推手 含乳饮料遭信任危机
    近日,国内饮料巨头——杭州娃哈哈集团有限公司(以下简称“娃哈哈”)因深陷“乳胶门”而被推到了舆论的风口浪尖。  在新金融记者的采访过程中,不论是娃哈哈方面的声明还是众多业内人士的“一家之言”,均暗指“乳胶门”事件有“幕后推手”,甚至“是公关公司的手笔”。  无论真相如何,娃哈哈旗下年销售超100亿元的产品——营养快线,以及其他品牌旗下的含乳饮料都一并遭遇了信任危机。  有幕后推手?  惊喜总是突如其来,但突如其来的并不都是惊喜。  对于快消品行业,尤其饮料行业而言,岁末是最后一个销售旺季。可偏偏就在旺季来临的时候,“厄运”也一并降临了。  “乳胶门”事件后,娃哈哈的工作人员也很关注事件的进展,“这件事本身就属于对手恶意攻击,也一直想弄清楚,帖子究竟是从哪个层面出来的,很有可能是某一公关公司的手笔。”一位接近娃哈哈方面的知情人士对新金融记者说。  “肯定有幕后。”提及此事,一名在娃哈哈工作了十几年的员工说。  “因缺乏证据,这应该是一起商业竞争当中出现的、一种不正规的手段或不阳光的手段。它反映了整个行业竞争中一些负面的东西,同时,也折射出食品行业存在的一些安全隐患。”国家乳品中心首席战略专家冯启对新金融记者说。  无独有偶,同样是含乳饮料的美汁源果粒奶优在11月底发生了中毒事件。虽然事件还在调查过程中,但坊间传闻,美汁源的中毒事件并不是饮料问题,而是“投毒事件”。  而上述知情人士也很无奈地表示,“很多竞争对手的做法是上不了台面的,而卷入其中的企业,很有可能是被冤枉的。但因娃哈哈处理得当,不会对公司产生太大影响。”  不论是美汁源果粒奶优,还是娃哈哈营养快线 也不论“陷害论”是否成立,不得不承认的是,含乳饮料近几年来在国内的发展增速以及强大的市场份额,是每个饮料企业都觊觎的一块甜美蛋糕。  数据显示,2006-2010年国内软饮料领域中,含乳饮料和植物蛋白饮料领域的销售复合增长率高达35.25%,属于增速第一的细分市场。  另据媒体公开报道,这一品类共有高达1500亿元左右的市场份额,未来将保持15%-20%的高增长。而事实上,前有小洋人、银鹭和旺旺开路,继而有娃哈哈承前启后,后有蒙牛、伊利、光明三大巨头以及统一、可口可乐抢分蛋糕,再加上近期刚刚杀入的康师傅和计划中的三元,几乎只剩百事可乐一家是接替三得利在华南代销草莓欧蕾,间接而非直接进入这一高增长市场。  当然,这种高增长的市场并非毫无缘由,“因我国人均用奶量仍然较低,含乳饮料这种既具备乳品的营养价值同时又具备饮料口味的产品必将在未来获得更大的发展,上升趋势仍将持续。”中投顾问食品行业研究员周思然对新金融记者表示。  她同时表示,含乳饮料在我国发展迅速的原因主要有以下几方面:一、含乳饮料不仅具有一定的营养价值,而且口味丰富、口感好,满足市场的发展和现代人多元化的消费需求 二、消费者健康意识和收入水平的提高也是促使含乳饮料行业发展的重要因素 三、乳品行业环境的发展促进了含乳饮料的发展,再加上产业链一体化的形成更是提高了含乳饮料的质量。  由此可见,真正的“幕后”或许是商家追逐利益的本性。  然而,不论营养快线是否如娃哈哈声明中所言,被“无端地猜测和诋毁”了,一个不争的事实是,该款产品添加了11种添加剂,而这些添加剂也将公众的目光从“乳胶门”事件引向了含乳饮料行业。  添加剂之困  娃哈哈声明显示,“液态乳制品或者含乳饮料等以牛奶为主要原料的产品,含有丰富的蛋白质,而牛奶中的蛋白质与其他蛋白质一样具有凝胶性和成膜性的物理、化学性能。由于营养快线产品牛奶蛋白含量较高,因此其脱水后成胶是一种正常的蛋白质凝胶现象。”  被称为“牛奶蛋白含量较高”的营养快线,其产品营养成分表显示,每100毫升的营养快线含1克蛋白质。100比1的情况下,其“凝胶性和成膜性的物理、化学性能”究竟有多大“功力”就不得而知了。  而其“配料表”显示,除其他添加剂外,该款产品添加了两种“胶”——瓜尔胶和黄原胶。  “这两种胶主要是起稳定饮料成分的作用,特别是黄原胶,主要稳定盐的结构,避免盐类分解。二者并没有调味的作用,也谈不上什么营养价值,完全是为了使饮料少产生沉淀、调节它的均值和防止饮料分层的。”冯启对新金融记者说。  他同时表示,因这两种胶含有一定的化学成分,即便通过动物实验发现无毒,但长期食用是否对人体无害,暂无定论。  “不排除是这种两种胶本身的原因。”熟悉饮料生产杀菌环节的余波(化名)表示。  因工作关系,余波还经常走访一些明胶(食用胶)生产企业。他所熟悉的明胶均是用动物的皮熬制、稀释、然后高温蒸发后结晶而成的颗粒状物体。果冻胶、黄原胶、瓜尔胶分很多种类,应用的领域不也一样。  在他看来,不能完全否认一些厂家为了使瓜尔胶、黄原胶的透明度、动力、黏度有一个更好的表现,卖一个好的价格而使用一些非正规的添加剂或是不可使用的添加剂。  “简单说,如果原材料控制不够严格,那么某些成分超标是非常有可能的。而娃哈哈对其生产饮料所用原材料的环节监控是否严格,就不得而知了。另外,目前明胶行业的监管并不严格,如果看到某些食用明胶的生产过程,人们可能都不会再喝添加了食用明胶的饮料。”余波对新金融记者说。  因为深谙饮料生产“流程”,在他看来,更为严重的是含乳饮料的微生物控制。因含乳饮料里含有蛋白、糖分等,这些成分很容易缩短产品的保质期。“从理论意义上来说,目前的杀菌模式可以控制,但就个人经验来说,6个月足以。所以,对保质期长达9-12个月的含乳饮料,就没办法去说了。”电话那头,余波表示没有办法继续这个话题。  但是,含乳饮料的生产现状是,“为了生产口感好、价格适中的饮料,添加剂不可或缺”。因此,营养快线添加了11种添加剂,但依然被认为“很平常”。  然而,冯启认为,虽然11种添加剂在饮料产品中并不算多,但非常有可能产生“叠加效应”。  “这些添加剂有很多是化学品,即使它不是化学品的添加剂,比如,黄原胶和瓜尔胶,其也含有化学成分,因为它能起到一定的物理作用,但能不能产生化学作用只有权威的科技部门进行深度化验后,才有发言权。”冯启说。  当然,他也表示无奈。因为很多添加剂的危险性,在没有中毒事件发生前,都不会被人们知晓。比如阿斯巴甜,到目前为止,学术界对其还是存有争议的。  据冯启介绍,在美国不断地出现与阿斯巴甜相关的官司,也不断地有学者证明阿斯巴甜有毒。但因其甜度是糖分的200倍,而且不能被人体吸收、不需要人体的胰岛素来分解,更重要的是经济——节约成本,所以,一直在用。  更有企业,还会玩一些猫腻,将一些添加剂归类后,用一个名词代替。比如,食用香精、香料。“其实,那一个名词里可能包含了好几种添加剂,这是不规范的,但国家也没有明令禁止,即便是管,也就是罚款了事。”冯启说。  标准之争  “虽然含乳饮料发展至今,已经涌现出包括娃哈哈、小洋人、旺旺等在内的一批企业,国内乳业巨头蒙牛、伊利、光明等也不甘示弱,纷纷进入,如今,含乳饮料已经成为饮料行业一个非常重要的细分领域,但该行业仍然存在营养成分含量低、卫生指标严重超标、添加剂过多等各种问题。”周思然认为。  而这些问题的解决必然需要依靠监管,提到监管,行业标准总是不得不说的。  众所周知,含乳饮料生产目前所沿用的标准是由中国饮料工业协会及蒙牛乳业、娃哈哈等企业参与起草并于2008年11月1日实施的《含乳饮料国家标准》。其中规定,含乳饮料就是以乳或乳制品为原料,加入水及适量辅料经配制或发酵而成的饮料制品。  而这样的标准在冯启看来,与我国含乳饮料行业的发展已经“不匹配”了。  冯启介绍,我国的含乳饮料行业发展还不够成熟。美国、欧盟的含乳饮料非常少,很多产品都属于细分化,所占市场份额也不是很多,市场份额较多的是乳酸菌饮料,其所含添加剂也较少。而我国目前的含乳饮料就比较杂了,添加剂使用也比较多。随着科技的发展,标准本身就需要不断修正。另外,有些添加剂的危害在发现之前是检测不出来的,像三聚氰胺,不良奶商在牛奶中加入三聚氰胺,就是因为其与蛋白质化学成分相近,而得以在检测中蒙混过关。  “国家标准较含乳饮料标准严格很多的乳制品生产环节尚且如此,何况品类繁多、管理混乱的含乳饮料行业。”冯启对此表示担心。  国家权威机构包括有些地方的职能部门在实施管理职能的时候,依据的指令性文件太泛泛。如果依据标准来管理,其检测环节严格检测的品种也就那么几种,大肠杆菌、小肠杆菌等,然后测几种添加剂,其他都不测。“不测就有可能超量,但标准检测中,并没有这些项目。”冯启表示。  而周思然也认为,一个行业的发展需要多项法律法规来规范,其中,行业国家标准是标准中最基本也是必须要达到的,但并不意味着企业仅满足此标准即可。  她还表示,含乳饮料有着巨大的发展前景,但目前含乳饮料市场上,已经有非常多企业介入,竞争惨烈,要想在如此境地下获得成长,企业首先必须进行准确市场定位,品牌影响力较大的企业可充分利用品牌的号召力,中小型企业可针对区域性市场有的放矢,做好区域市场 其次,企业应注重创新,在产品同质化严重的现阶段,新品类的开发才能更好地吸引消费者的注意 重要的是,要加强产品质量安全意识,真正保障产品质量。  然而,硬币是两面的。  从另一个层面上说,滋生了企业追本逐利的正是消费者的选择。  “含乳饮料,是饮料而非乳品,这一本质很多消费者的认识并不清晰。生活中,甚至有很多消费者将营养快线等含乳饮料当做早餐饮品。还有很多消费者将这种产品当成营养品来消费。这些均需要政府、企业正确地宣传和引导。”余波说。  周思然也表示,“我们首先应明白含乳饮料仍然是饮料,其产品内蛋白质等营养成分含量并不高,根本无法与纯奶、酸奶等营养性产品相媲美,当然,毫无疑问,符合国家标准的含乳饮料仍然是健康饮料。”  采访过程中,新金融记者就目前“乳胶门”带给娃哈哈的影响,产品中瓜尔胶、黄原胶的作用,以及11种添加剂是否会产生“叠加效应”等问题向娃哈哈求证,但其新闻发言人单启宁在给新金融记者的邮件回复中并没有正面回应,仅表示“以公开声明为准”。  而记者欲就含乳饮料标准是否缺少细节、饮料中的添加剂情况和行业现状采访中国饮料工业协会时,也因“理事长出差,无法安排”无果而终。
  • 现正接受分散乳化的中试试样! -德国Miccra中试型纳米分散乳化系统在广州准备就绪
    德国MICCRA 发往中国总代广州语特仪器科技有限公司(以下简称 “广州语特”)的中试型纳米分散乳化系统于5月底正式到位, 从6月开始正式接受中试级别样品测试,测试地点为广州,欢迎大家送样!! 该中试型纳米分散乳化系统, 是中试领域连续工作的顶级解决方案。包括: D-27水冷型不锈钢分散马达, DFK1.4分散工作腔, 从粗磨,精磨至超细精磨,各种尺寸的中试级定转子刀头, 5L不锈钢带夹夹套循环罐,配套不锈钢循环管道与碟阀HFU-27高频转换器。配套使用的有德国MCART的顶置搅拌器, 冷水机以及加热磁力搅拌器(需要时用)。该中试型纳米分散乳化系统的特点:1) 马达功率高达2700KW, 转速范围广,从3000-24000RPM;线速度也可高达46M/S以上;2) 为了防止在线循环工作时因高速而产生的过热, 马达采用了先进的不锈钢三相异步水冷马达, 可以连接冷水机,自行冷却降温;3) 精细的工作腔内可安装超细精磨头, 根据不同的样品种类来选择, 让样品真正精磨,甚至细至纳米级;4) 工作腔采用德国原装机械密封,独一无二的悬盒式密封结构,密封性能好,高压或真空状态均可使用,易于安装维护与清洁5) 低噪音, 只有63分贝左右上周已经用该系统给客户试样。 试样结果良好。 我们会陆续公布测试情况。 敬请关注!关于语特 和 英国Bibby / 德国Miccra / 德国MCART/ 德国LUM / 瑞士Gerber Instruments广州语特仪器科技有限公司专注于搅拌器/分散乳化机等实验室样品制备等通用仪器, 熔点仪/光度计/冰点仪,等分析仪器,以及PCR等生命科学仪器。 作为英国比比(Bibby )在中国南方的首代,广东,广西,四川,重庆,云南,海南,贵州和西藏是我司的服务范围。语特公司也是德国Miccra, MCART,瑞士Gerber Instruments 在中国的总代 也代理德国CAT产品。l 英国BIBBY 成立于上个世纪50年代,作为英国最大的实验室科学仪器生产商, 旗下有5个子品牌:Stuart,Techne,Jenway,Electrothermal, PCRmax. 专注于样品前处理等通用实验室仪器(如:熔点仪, 搅拌器, 混匀器,摇床, 培养箱,干浴器/氮吹仪,水浴,菌落计数器, 纯水蒸馏器),分子生物学研究设备(基因扩增仪PCR,荧光定量PCR,杂交箱);分光光度计/超微量紫外等分析仪器,及平行反应工作站相关产品。 l 德国Miccra 成立于上个世纪,是德国乃至全球最专业的分散乳化专家。顶级分散乳化产品从实验室仪器,中试产品到工业设备, 分散头种类组合高达上百种;应用领域覆盖了化工,化妆品,制药,食品,环保等各大领域。l 瑞士Gerber Instruments 有超过120的历史,是专注于乳食品行业的典型代表。其产品冰点仪, 乳脂离心机, 食品专用PH计, 流出式粘度计等, 风靡欧洲及其它大陆国家。 l 德国MC.ART ,号称实验室小型“机器人”的提供者。其典型代表产品有:全自动分散乳化系统,自动抓取机器人,自动加液机器人,自动封装机器人,自动过滤机器人等实验室自动控制智能设备,以及实验室自动化的定制. 其补充产品有: 搅拌器, 循环水浴, 与德国科奇合作的防爆冰箱, 以及分液漏斗振荡器等.
  • 马来西亚TOP GLOVES高品质乳胶手套大量现货促销
    TOP GLOVE公司是世界上最大的乳胶手套生产商,每年生产高质量的手套315亿付。恒奇公司很荣幸的作为它在国内的经销商,并且部分品种备有现货。 普通无粉乳胶手套, 特价:450/箱(1000只) ,0.9元/双。包装:10盒/箱(一盒100只) 最基本的手部防护用品,麻面的设计使得抓物体更为牢靠, 无粉的设计避免滑石粉对使用者造成的过敏和发炎,超低 的可抽取蛋白含量和化学残留使得使用人员长时间戴也不 会出现过敏。TG公司生产的手套符合ASTM D3578 (05) 和 EN455标准,让您的使用更加放心。 规格尺寸如下: 长度:=220mm 宽度:S号为84+/-3mm,M号为94+/-3mm,L号为105+/-3mm 单层厚度:手指处0.14+/-0.04mm,手掌处0.12+/-0.04mm,袖口处0.11+/-0.04mm 大量现货,量大价格更优!!欢迎来电咨询订购!电话:021-51693889传真:021-61304216产品链接:http://www.hq17.com/shop/48972.html
  • 香港消委会调查称5款乳胶漆含铅砷损害健康
    事件背景 据香港《文汇报》报道,香港消委会测试市面上10款适用于室内墙壁或天花的水性乳胶漆,结果发现全部样本的挥发性有机化合物(VOC)含量均符合标准。当中有5款乳胶漆含有微量重金属铅或砷,含量虽符合环保标签的要求,但长期接触,会影响身体健康,如损害神经系统、增加患皮肤癌风险。 内墙乳胶漆的挥发性有机化合物(VOC)含量是受到《空气污染管理(挥发性有机化合物)规例》管制,消委会测试10款水性乳胶漆,包括多乐士、环采、AFM Safecoat、金菊花等品牌,结果显示,最低的6款样本所含的VOC含量每公升少于10克 ,最高含量的一款样本为每公升25克,虽然含量存在差异,所有样本均符合在即用状态下,最高含量每公升50克的法定上限。 这次测试包括铅、砷、水银、镉、硒及六价铬等的含量。结果发现,其中4款乳胶漆的不同颜色样本含有微量铅,含量由20ppm 至38ppm,经常接触铅会损害神经系统、红血球,影响智力及四肢协调等,而胎儿及儿童特别容易受铅的影响。亦有一款乳胶漆的不同颜色样本验出微量砷,含量由2.1ppm 至2.5ppm。长期接触或摄入过量的砷,可能增加患上皮肤癌、膀胱癌及心脏病的风险。而以上含微量铅或砷的样本,含量都符合现时环保标签的要求。(来源于:中新网)国内内墙涂料中重金属及有害物质检测依据《GB 18582-2008室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》国内内墙涂料料中重金属及有害物质检测限量 推荐仪器
  • Vitlab产品和乳胶/丁腈手套现货促销,量大价优!
    上海恒奇仪器公司年末促销!库存有大量vitlab实验室产品:PP、PMP材质容量瓶、烧杯、锥形瓶、量筒等,以及移液器移液枪相关产品。质量保证,价格优惠,欢迎来电咨询订购:021-51693889!详情可查看公司网站: http://www.hq17.com/products2.asp?dlid=6马来西亚TOP GLOVE是世界上最大的乳胶手套生产商,上海恒奇现有大量无粉乳胶手套/丁腈手套,品质保证,量大价优,欢迎来电咨询订购:021-51693889!详情可查看公司网站:http://www.hq17.com/product1.asp?anclassid=5&nclassid=85公司主页:http://www.hq17.com/TEL:021-51693889FAX:021-61304216、52198206公司淘宝店网址:http://shop68396813.taobao.com欢迎新老客户惠顾!
  • 【解决方案】马尔文帕纳科钛白粉行业应用解决方案
    日前,马尔文帕纳科组织多位应用专家到访国内钛白粉领军企业技术中心,带去了包含XRF、XRD、激光衍射、DLS、ELS等多种先进表征技术在钛白粉行业及其衍生品方面的应用推介,对其现有多台马尔文帕纳科的检测仪器的日常使用注意事项及维护做了详细的讲解,并于与会者进行了深入的交流和讨论。钛白粉是一种重要的无机化工原料,主要成分为二氧化钛(TiO2),密度很小,具有无毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮度,被认为时目前世界上性能最好的一种白色颜料,具有广泛应用于涂料、油墨、造纸、塑料橡胶、印刷、化纤、陶瓷、化妆品、食品、医药等工业领域。钛白粉的主要原料为钛铁矿,也称为钛磁铁矿,是以多种金属元素共生的复合矿,主要以含铁、钒、钛等金属元素。其制造方法主要有两种:硫酸法和氯化法,对产品质控的要求主要集中在TiO2的含量、亮度、消色力、挥发物、悬浮物、吸油量、筛余物、水萃取液电阻率、金红石含量等。马尔文帕纳科XRF、XRD以及激光衍射、DLS、ELS、静态图像等分析技术可以应为钛白粉行业提供用于原材料、钛白粉及其衍生品的元素分析、晶型鉴定、颗粒粒度及粒度分布、粒形、稳定性等多方面的应用。此文只涉及元素含量、晶型结构和粒度分析。 一、XRF 元素分析在钛白粉行业的应用作为钛白粉原材料的钒钛磁铁成分分析使用的方法为原地质矿产部行业规范DZG93-07《岩石矿石分析规程》中《钒钛磁铁矿石分析规程》[1-2]。该规程中采用化学分析方法,样品用酸溶法或碱熔法溶(熔)矿,再分别用容量分析法测定铁和钛,然后用容量分析法、原子吸收法、比色法等分别测定钙、镁、铝、铬、钒、硅、硫、磷、锰、铜、钴、镍等元素。因此,化学分析方法要完成以上元素的分析,分析周期长,操作繁琐,成本高,劳动强度大,污染严重,已经远远不能满足快速测定的需求。而XRF作为一种快速、无损的元素分析手段已被广泛地应用于钛白粉原料及成品、衍生品的生产过程控制。样品前处理对于XRF在钛白粉行业内的应用极为重要,针对不同类型的原料和产品,需要采用相应的手段进行研磨、压片或者熔融处理以获得最佳的应用效果,现场针对XRF技术在实际工作中的应用进行了详细而深入的分享与探讨。粉末压片法针对钛白粉、高钛渣、钛铁矿均可采用电动玛瑙或人工研磨(玛瑙研体),但要注意,高钛渣和钛铁矿不能与钛白粉使用同一个玛瑙研体,否则会造成样品污染,造成制样误差。由于钛白粉中钛含量高,粉末压片法即可获得较好的精度和重复性良好的结果。而对于成分复杂的高钛渣和钛铁矿来说测量重复性不好。而玻璃熔融法相对于粉末压片法来可以最大程度地消除样品的矿物效应和、不均匀性和粒度效应,配备专业的熔融制样设备,可以获得更好的重复性。下表中列出了熔融制样设备在制备高钛渣或钛铁矿时的参数及程序设置。在钛白粉相关应用中,建议测了条件设置见下表在软件程序条件选择中,需注意Ti,V,Cr之间的干扰,比如谱线的选择、分光晶体的选择和背景位置的选择等。 二、XRD 在钛白粉行业中的应用众所周知,钛铁矿是钛白粉的主要原料,目前国内几乎所有的钛白粉厂都使用它作为原料。而二氧化钛品位的高低是钛白粉生产厂家选择钛铁矿时首先考虑的因素,它直接影响收率和成本,通常一般矿中的二氧化钛含量应不低于47%。我们知道二氧化钛(TiO2)在自然界有三种结晶形态(三种同分异构体),分别是:金红石型和锐钛型和板钛型。金红石型是二氧化钛最稳定的结晶形态,结构致密,与锐钛型相比有较高的硬度、密度、介电常数与折光率。二氧化钛品位过低,不仅要增加原料的消耗,而且还要多消耗硫酸。但通常二氧化钛含量高的钛铁矿(特别是次生矿)一般都含有少量的天然金红石,它以二氧化钛的金红石晶型存在,极难溶解,最后的酸解率降低,而且使生产中的沉降、净化过程变得十分复杂,由于钛铁矿的成分和化学组成十分复杂,化学分析的方法很难准确地反映其金红石成分的含量。而不同晶型的化合物具有完全不同的XRD图谱,可以用XRD技术测量钛铁矿中不同形态存在的二氧化钛的含量。下表为金红石、锐钛矿和板钛矿的XRD主衍射峰数据,可以看到虽然金红石和锐钛矿在结构上有共同相似的特点,但由于金红石与锐钛矿的最强衍射峰一个在27.46°(/2Ө)左右,一个在25.35°(/2Ө)左右,因此将两者可较轻易区分开来。部分板钛矿的最强峰与锐钛矿的最强峰接近,但根据传统的三强法仍能将两者区分开来[3]。三、粒度表征技术在钛白粉行业的应用钛白粉粒度分布是一个综合性的指标,它严重影响钛白粉颜料性能和产品应用性能,因此,对于遮盖力和分散性的讨论可直接从粒度分布上进行分析。影响钛白粉粒度分布的因素较为复杂,需要控制粒度分布的环节分别是涉及水解工艺的水解原始粒径大小;其次是涉及煅烧工艺的成长颗粒粒径分布;以及涉及到粉碎工艺的最终产品的粉碎颗粒粒径。钛白粉行业测定粒度分布的传统方法是沉降法和静态图像法。影响沉降法的因素很多,测定的结果有较大差别;静态图像法(电子显微镜)测定粒度分布又必须借助大量统计工具,结果才能较为接近实际情况。自1975年马尔文激光粒度仪诞生后,大大提高了粒度分析的速度和准确性,目前已广泛的应用于钛白粉行业。 激光衍射粒度分析原理在激光衍射测量中,激光束穿过分散颗粒样品,测量散射光强度的角度变化。大颗粒的散射光角度小,而小颗粒的散射光角度大。之后对角度散射光强数据进行分析,使用米氏光散射理论,对形成散射图样的颗粒进行计算。激光粒度仪测量颗粒粒度具有测量动态范围宽、分析速度快、具有可验证的准确度和重复性等优点,可以提供颗粒粒径以及粒径累计分布值。纳米级钛白粉测试结果主要影响因素有:分散介质、遮光度、光学参数、超声功率和时间。 钛白粉行业粒度分析实例钛白粉无论是锐钛矿还是金红石,都是由直径在0.1~0.3μm的球形颗粒单一晶体所组成。单一晶体粒子的大小和由此凝集结合的二次粒子的结合力数值以及结合量将会导致钛白粉分散体系的白度、消色力、分散性、耐候性等颜料性能的变化。因此颗粒粒度和粒度分布是影响颜料性能和应用的重要指标。马尔文帕纳科Mastersizer 3000激光粒度仪,探头超声5min,连续测试样品粒径逐渐增加,粒度分布图如下。
  • 【TURBISCAN系列新品发布】TRI-LAB & DNS 隆重登场!
    多重光散射稳定性分析仪 TURBISCAN系列 TRI-LABTURBISCAN是一种领先的测量技术,可以检测到分散体系的各种不稳定现象,例如:聚并、絮凝、上浮、沉淀… … 可以在超高浓度范围(高达95%v/v)下研究乳液、悬浮液泡沫、胶体、膏体、浆料等样品,无需稀释或特殊处理。结合SMLS技术和配方科学知识,TURBISCAN已成为完整分散体系不稳定性问题(分散性、货架期和再分散性能)的解决方案。TURBISCAN采用静态多重光散射(SMLS)原理,同步透射光(T)和背散射光(BS)双检测器对样品在垂直方向上下移动扫描。该仪器使用范围包括从透明到不透明样品,透射光强度(T)&背散射光强度(BS)与颗粒粒径大小和浓度有关,分析采集的光强信号,获得分散体系在不同高度浓度和粒度的变化的时间函数,从而获得稳定性及其变化机理。该仪器具有检测高度灵敏,无扰动、无破坏的测量测量方式,保证的数据真实性和可靠性。 TURBISCAN TRI-LAB可在任何给定时间段获取失稳动力学和平均粒径数据。优势快速灵敏的稳定性测定• 比视觉观察快200倍• 真实的稳定性:没有离心或稀释等处理• 在20至60°C的温度范围内,可使用3个样品位置进行加速稳定性分析,以快速研究稳定性对配方稳定性变化的全面分析分散稳定性分析(迁移速度、相厚度、动力学指数)、粒径(平均直径、流体动力直径)、分散性(分散率)和再分散测试(平均信号值比较)。简单直观的界面• 用一个数字量化整体稳定性,以更快地做出决策。并实时显示在LCD屏幕上。• 调整TSI量值,在质量评估方面给出智能化指导款用于研究分散性均匀性的仪器,独特的分散性和稳定性平台 TURBISCAN系列 TURBISCAN DNSTURBISCAN是一种直接测量稳定性和均匀性的领先技术,专用于颗粒分散性均匀性研究。分散性均匀性是产品拥有好品质的关键。TURBISCAN DNS具有两个功能(分散性和稳定性),适用于从配方的阶段到产品使用的所有环节。分散均匀性&稳定性主要优势分散均匀性是保证产品品质的关键因素,需要有效的手段对产品生产过程内的各个阶段的分散均匀性精细化控制。TURBISCAN DNS是实现这个目标的有效工具。分散均匀性指将颗粒在溶剂中空间的均匀分布和粒径大小的均匀程度的评价。研究分散均匀性对于优化产品的关键参数(如颜色、使用效果、薄膜均匀性、感官特性等)至关重要… … 监测和量化分散均匀性对于悬浮能力、溶解度、乳化、发泡、溶剂优化(汉森(Hasen)参数)、化学合成转化率、消化研究等多方面研究都非常有用… … 稳定性是分散体系分散均匀度的时间函数。在预期时间内,初始和最终的分散均匀度保持不变既为稳定;同时也需要在储存/运输条件下,分散均匀性不受影响即为稳定。测量原理TURBISCAN DNS采用静态多重光散射(SMLS)技术,实现检测液体分散体中的颗粒分散均匀性、颗粒迁移速度和颗粒尺寸变化。得益于两个高灵敏度的光电探测器(位于透射(T)和后向散射(BS)模式)以及一个移动的检测头。样品在静止状态下垂直扫描,或可以在搅拌/在线条件下通过T-MIX(混合功能)和T-LOOP(循环功能)进行分散均匀性研究。主要优势• 在线粒度测定:两个方式:在搅拌条件下或与外部反应器相连的循环条件下进行分析。• 不需要稀释 浓度范围:10-4 ~ 95% v/v• 粒径范围:10nm ~1 mm• 直接实时监控:从几秒钟到几个月的过程• 二合一仪器,同时具备模拟在线检测功能和稳定性测量功能。在相同的一台仪器中,测量分散均匀性和稳定性,以快速优化配方。
  • LUM第11届分散体分析和材料测试国际会议(ICDAMT 2024)
    新闻发布颗粒表面特征及其理解三位候选人被提名2024年LUM青年科学家奖柏林,2024年4月15日:2024年6月10日和11日,LUM GmbH将在柏林主办第11届分散体分析和材料测试国际会议(ICDAMT 2024)。科学委员会主席兼LUM董事总经理Lerche教授博士:“自2014年以来,我们一直在宣传青年科学家奖(YSA),以表彰在颗粒和分散体表征以及材料测试领域的杰出科学成就,并根据规定的考核标准在会议上授予该奖项。来自德国、法国、印度、挪威和捷克等国家的年轻科学家响应号召,分分申请了该奖项。来自欧洲和印度的三名决赛选手最终被评委会提名。应邀请,他们将带着有趣的研究成果出席会议。完全独立于选择程序,颗粒表面特性及其表征的课题在所有指定的应用中都有令人振奋的发现,这是我们在自己的科学工作和与客户的合作中越来越多地遇到的趋势。”Amin Said Amin,德国杜伊斯堡-埃森大学能源与材料工艺颗粒科学与技术研究所(EMPI-PST),因其题为“开发系统选择探针液体的方法以确定炭黑材料的汉森溶解度参数”的工作而获得提名。当涉及到颗粒在液体中的分散时,Hansen溶解度参数(HSP或Hansen分散性参数,HDP)特别相关;它们表征了纳米颗粒的表面性质。HDP可以提供对电极、电解质和电化学系统的其他关键部件的开发和设计中的关键因素的理解。目前通过沉淀测定纳米颗粒HDP的方法是基于使用具有不同HSP的各种液体。这些实验耗时且部分对环境有害,并与潜在的健康风险有关。为了应对这一挑战,Amin和他的团队开发了一种两阶段策略,可以系统地选择更少的液体。分析多样本分散体系分析仪LUMiSizer用于这些研究。法国巴黎索邦大学勒芒分子与材料与软物质科学与工程研究所的Théo Merland成功提交了一份申请,描述了他在富勒烯水悬浮液方面的工作。巴克明斯特富勒烯(C60)因其高共轭性而成为一种有吸引力的分子,在(电光)和生物医学领域有着广泛的应用。在许多应用中,它的使用需要在水性介质中进行处理。然而,由于富勒烯是高度疏水的,它只能以ppm的水平分散在水中。Merland和他的团队开发了两种不同的方法将大量富勒烯分散在水中:Ouzo效应,富勒烯首先溶解在与水混溶的有机溶剂中;乳液蒸发,使用与水不混溶的溶剂。LUMiSizer用于测定纳米板,其中一些大于光散射方法的检测上限。此外,使用相同的装置表征富勒烯悬浮液的分离稳定性。班加罗尔纳米与软物质科学中心-Center for Nano and Soft Matter Sciences, Bengaluru的Priyabrata Sahoo和印度曼尼帕尔曼尼帕尔高等教育学院-Manipal Academy of Higher Education, Manipal, India以其在液相剥离中界面性质优于本体溶剂性质的科学成果入围决赛:总结了使用分散分析仪的实验研究。液相剥离(LPE)是获得二维(2D)材料(如石墨烯、氮化硼、MXene等)并在各种应用中利用其奇异特性的最成功技术之一。尽管LPE是一个简单且可扩展的过程,但剥离机制相当复杂,文献中尚未对此进行详细研究。Sahoo和他的团队的工作目标是了解溶质-溶剂界面在2D材料的LPE和分散稳定性中的作用。使用分散体分析仪(LUMiSizer)来了解在不同溶剂中获得的分散体的剥离效率和稳定性。您可在会议上与入围者获取联系;我们诚挚邀请您到柏林参加学士会议。会议注册:https://conference2024.lum-gmbh.com/2014-2024LUM 青年科学家奖获得者回顾:https://www.youtube.com/watch?v=4JFF1TZkY0M会议摘要: https://www.lum-gmbh.com/files/Presse/Presse_2024/ICDAMT2024_web.pdf会议课题:https://www.lum-gmbh.com/files/Presse/Presse_2024/ICDAMT2024_web.pdf新闻联系: LUM GmbH, Justus-von-Liebig-Str. 3, 12489 Berlin, Germany, support@lum-gmbh.de, www.lum-gmbh.com
  • 应用 | 膳食纤维润湿性对酸奶货架期乳清析出的影响
    研究背景凝固型酸奶作为一种营养、健康的食品,在部分发达国家和地区占据液态奶市场50%以上份额,因具有独特的发酵香味及绵软的口感,深受全世界消费者的喜爱。然而,凝固型酸奶在低温运输及贮藏过程中常因温度浮动易出现凝胶乳清析出等问题。膳食纤维作为人体必需的第七大营养素,对抑制餐后血糖升高,改善胃肠道功能具有显著作用。不溶性膳食纤维作为膳食纤维家族的重要分支,经纳微化改性后具有较高的比表面积,能暴露出更多的亲水羟基,赋予其良好的溶胀性及持水性。因此,采用纳微化膳食纤维作为强化因子,替代传统商业凝胶剂在改善酸奶乳清析出等货架期品质方面极具潜力。纳微化膳食纤维不仅弥补了凝固型酸奶这类蛋白精细食品膳食纤维的不足,同时也满足了现代消费者对清洁食品的需求。本研究采用笋头副产物为原料制备了纳微化笋膳食纤维粉,研究了纳微化笋膳食纤维粉的乳润湿性和添加浓度对凝固型酸奶货架期乳清析出率的影响。并从凝胶质构特性、微观结构以及水分分布的角度,讨论其抑制乳清析出的作用机制。图1 添加不同浓度笋膳食纤维加工的凝固型酸奶(A) CK;(B) 3g/L NBDF-1.5;(C) 6g/L NBDF-1.5;(D) 9g/L NBDF-1.5;(E) 12g/L NBDF-1.5;(F) 15g/L NBDF-1.5实验仪器仪器:本文采用德国KRÜ SS DSA100液滴形状分析仪评价膳食纤维与乳体的润湿性。方法:取200 mg冻干膳食纤维粉末置于压片机上制成薄片(直径20 mm,厚度2 mm),采用快速精密滴定器滴加1 μL纯牛乳于膳食纤维薄片上,平衡后采用高速摄像机捕捉画面,对液滴形状进行拟合分析即可得到接触角结果。结论与讨论纳微化笋膳食纤维的乳体润湿性纳微化膳食纤维在乳体的润湿性代表其亲和能力,会影响酪蛋白凝胶网络的形成质量,从而影响凝固型酸奶货架期乳清析出的程度,故此选择乳体润湿性良好的膳食纤维对改善凝固型酸奶凝胶品质至关重要。膳食纤维粉末(固体)、牛乳(液体)以及空气(气体)三者间形成接触角可用来表示固液间的亲和能力,接触角越小表明膳食纤维与乳体系间的亲和能力越好,润湿性及分散性越强。图2 不同粒径范围的纳微化笋膳食纤维与乳体系间的接触角(A)BDF;(B) NBDF;(C) NBDF-0.5;(D) NBDF-1.5;(E) NBDF-5.5;(F) NBDF-5.5B笋膳食纤维经多元复合改性后的乳体润湿性如图2所示。笋膳食纤维随着改性程度的增加,其接触角会呈现先下降后上升的趋势。BDF与牛乳间的接触角较高,达到88.93°。当膳食纤维经过超声-压热与酶解改性1.5h,NBDF-1.5与乳体系间形成的接触角最小为40.34°。进一步延长酶解时间或通过球磨改性的膳食纤维与牛乳间的浸润角明显提高。这些结果说明,未改性的大颗粒膳食纤维与改性过度的纳米级膳食纤维与乳体系的亲和能力均不理想,而粒径D50为10-30μm的微纤丝具有良好的乳体润湿性能。本质上,牛乳主要是由乳蛋白溶液与油脂形成的乳液体系,膳食纤维在乳体系中维持良好的分散性必须平衡各种分子间作用力。微米级颗粒状的笋膳食纤维由于表面羟基数目有限,亲水性能差,因此与乳体系的亲和能力弱;另一方面,纳米级颗粒状膳食纤维富含大量表面亲水羟基,不易于乳体系中的脂肪亲和而产生较大的接触角,乳蛋白之间弱的静电斥力不能彻底抵抗纳米纤维素之间的氢键缔合作用力,因此体系容易团聚而不能形成稳定溶液。值得注意的是,笋膳食纤维经多元复合改性后形成的微纤丝显示出较低的接触角,这可能与微纤丝相比纳米级颗粒具有更多疏水基团,与O/W水包油体系有更好的亲和能力有关。同时,微纤丝的长径比更高,空间位阻更大使得其分子间氢键缔合作用减弱,因此在乳体系中的分散性更好。结论采用超声-压热结合酶法改性制备的纳微化笋膳食纤维(粒径D50为10-30μm,直径20-30nm)呈现微纤丝状形态,具有良好的乳体系润湿性。该粒径纳微化膳食纤维与乳体系的接触角为40.34°,可作为膳食纤维配料适用于凝固型酸奶加工。该膳食纤维的添加可有效提高凝固型酸奶的振荡稳定性,降低酸奶低温货架期28天的乳清析出率。主要原因是将乳体系中的自由水转化为束缚水,通过提高乳体系的持水能力来优化酪蛋白凝胶网络结构,从而缩小酸奶发酵凝乳过程的乳清孔隙通道来抑制酸奶的乳清析出。研究表明,笋纳微化膳食纤维微纤丝可作为天然凝胶剂在提高凝固型酸奶品质方面极具潜力。参考文献:[1]陈秉彦,郭晓菲,林晓姿等.纳微化笋膳食纤维改善酸奶货架期乳清析出的作用[J/OL].食品科学:1-13[2024-0103].
  • 德国IKA/艾卡:产品故事之如何提高药用乳剂的分散均一和稳定性
    客户 某大学药学院乳剂是一种液体制剂,系指一相液体以液滴状态分散于另一相液体中形成的非均相液体分散体系。乳剂由于有利于药物的吸收和药效的发挥,广泛应用在临床,可以口服、外用、肌肉、静脉注射。为此,不断开发新的乳剂类型和提高乳剂的稳定性至关重要。挑战1. 乳剂分布均一,提高乳剂的稳定性;2. 实验室研发的乳剂扩大到工业生产。由于乳剂属热力学不稳定的非均相分散体系,经常会发生如下变化:分层、絮凝、转相、合并与破裂、酸败等。乳剂的颗粒大小分布可以在很大程度上提高乳剂的稳定性,而常用的批次式分散设备,粒径的分布区域过宽,不利于提高乳剂的稳定性;另一方面,如何将在实验室研发成功的乳剂顺利的扩大的工业生产,也是研发工作者不得面对的一个问题。解决方案Magic-Lab 实验型多功能乳化分散机根据上述实验需求,IKA提供了完美的解决方案——Magic-Lab配备三级分散DR模块。1)三级分散DR模块(2G/4M/6F),一次性加工就可达到狭窄的粒径分布;2)连续式分散设计,保证了物料与分散腔体的充分接触,解决了批次式分散机中物料不能充分处理而造成的粒径分布不均一;3)采用模块化设计,从研发到生产,无需改变方法,顺利过渡;4)专为实验级混合、分散、湿磨及粉液混合设计;5)各种模块下加热冷却方便,控制面板操作简便,可设置转速、定时等。客户受益1. 解决了研发中的粒径不均一的难题;2. 不必担忧后续的工业化生产基于Magic-Lab自身的特点,最大程度的保证了每次实验的重复性。“IKA的这款Magic-Lab非常实用,DR模块使用后,粒径更加均一化,同时也不必太过担心实验室到工业化生产的放大”药学院魏老师如是说。 关于IKA? ( www.ika.cn ) IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者. 磁力搅拌器, 顶置式搅拌器, 分散均质机, 混匀器, 恒温摇床, 研磨机, 旋转蒸发仪, 加热板, 恒温循环器,量热仪, 实验室反应釜等相关产品构成了IKA实验室分析的产品线, 而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备, 分散乳化设备, 捏合设备, 以及从中试到扩大生产的整套解决方案. 集团总部位于德国南部的Staufen, 在美国,中国, 印度, 马来西亚, 日本, 韩国,巴西等国家都设有子公司. IKA成立于1910年,IKA集团现在可以自豪地回顾过去100年的历史。
  • 东南科仪成立15周年,IKA T18分散机惊喜优惠,超乎您的想象!
    为迎接东南科仪成立15周年,感谢广大朋友长期以来的支持,特推出IKA T18分散机等更多产品惊喜优惠,超乎您的想象!欢迎您来电垂询!T18 高速分散机ULTRA -TURRAX - 分散量为1-1500ml(H2O) - 高线速度, 应用范围广泛 - 电子速度控制 - 电子过载保护 - 分散刀头快速固定键 - 配有转速计连接口 优惠价格仅限套装销售.单独购买主机或配件,均不享有特价优惠!数量有限售完即止! 欲购从速! 如5台以上还可特殊优惠! 特价:T18 基本型套装1包括:T18基本型主机,S18N-10G分散刀头(处理量:1-100 ml),R 1822支架,R 182夹头T18 基本型套装2包括:T18基本型主机,S18N-19G分散刀头(处理量:1-1500 ml),R 1822支架,R 182夹头备注:RH3容器固定夹 不包含在特价内,用户如需另购 ,人民币:400.00创建于1992年的东南科仪,现已发展成为一家以科技为本,拥有雄厚技术基础的高素质的专业公司。主要代理进口实验室仪器和工业检测仪器。经过多年的发展和积累,我们不论是在所提供的产品的质量和数量上,还是在公司的规模、技术和经济实力上,都处于行业的领先地位。 目前代理的主要品牌包括: 日本ATAGO(爱宕)糖度计,折光仪,旋光仪,盐度计,折射仪 日本Nichiryo(立洋)移液器,样品分配器,配液机器人,在线稀释器 日本ALP高压蒸汽灭菌器 美国Brookfield(博力飞)旋转粘度计,流变仪,涂料指数测定仪,质构仪 美国YSI(金泉)溶氧仪,BOD测定仪、水质分析仪 美国爱色丽(X-rite)测色仪,分光光度计,色差计 德国Binder实验箱 德国IKA加热磁力搅拌器、分散机,旋转蒸发器,量热仪 德国塞多利斯(Sartorius)红外快速水分仪,电子天平,电子地磅等 。。。。。。 东南科仪总部设在广州,并在北京设有分公司,上海,成都设有办事处,服务面向全国。籍此机会,恳请各新老用户继续给予我们支持与合作,我们定将继续贯彻始终如一的服务宗旨:“把世界最先进的仪器介绍到中国,将中国最专业化的服务提供给用户”,为您提供更好的进口科学仪器产品和技术服务。 有关上述产品及其他东南科仪代理的全线产品的技术文档,图片资料和购买事宜请联系东南科仪。 更多特价讯息,敬请关注 Http://www.sinoinstrument.com 东南科仪 南方(华南,华东,西南与中南)地区请联系: 广州天河北路华庭路4号天河商务大厦1506-7室 Tel:020-83510088(十线)  83510550  83510358 Fax:020-83510388 E-mail:dongnan@sinoinstrument.com 北方(华北,东北,西北)地区请联系: 北京交大东路60号舒至嘉园大隐名座3-603室 Tel:010-62268660 62260833 62218972 62238029 Fax:010-62238297 E-mail:beijing@sinoinstrument.com (江,浙,沪)地区请联系: 上海浦东新区张扬路707号705室 电话:021-58355072 传真:021-58356290 E-mail:shanghai@sinoinstrument.com 热烈庆祝东南科仪西南办事处成立! 云,贵,川客户请联络:东南科仪 西南办事处(成都) 成都:成都市高升桥路2号瑞金广场2-10F(610041) 电话:028-68222672 13281837316 传真:028-68222699 E-mail:cd@sinoinstrument.com 更多讯息:欢迎浏览Http://www.sinoinstrument.com 把世界最优秀的仪器介绍到中国,把中国最专业的服务提供给客户 更多优惠,敬请关注! http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100315/quotation.asphttp://www.sinoinstrument.com
  • IKA发布新的控制型试管分散机微电影
    一个巨浪激起的灵感迸发-IKA发布新的控制型试管分散机微电影 革命性的产品创意是从何而来的呢?新的IKA控制型试管分散机(UTTD control)微电影给你答案:灵感来自大自然! 一位倍感压力的设计师离开大办公室以及严苛的上司,去海边冲浪,他创造性的思维因而得到了释放。在一个巨浪形成的漩涡里,翻滚的海浪激发了设计师的灵感使其变成精巧的小试管。所有冲浪爱好者的梦想与IKA控制型试管分散机的基本原理有着许多的共同点:高速度、漩涡水流以及一个对所有想征服这个过程的人来说完美的结果. 这个5分钟的IKA微电影讲述的是梦想与现实,科技与灵感的故事。它以非常生动的方式展现了IKA控制型试管分散机的产品基本理念和详细的产品信息。 点击上图可观看视频IKA控制型试管分散机是一个独一无二的,受全球专利保护的通用型一次性分散系统,使用一次性密封样品管。它可以有效保护使用者免受传染性、毒性及浓厚气味样品的伤害。可自定义设置的测试参数让实验能在任何时候重现。创新的IKA样品管可以实现分散、混匀和粉碎三种功能。一次性样品管有效地避免了样品间的交叉污染,符合卫生操作程序规范。IKA控制型试管分散机具备加速和正反转功能,从而优化了混匀和粉碎的效果。IKA控制型试管分散机还荣获了2012年红点设计大奖—产品设计奖!关于 IKA ( www.ika.cn ) IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者. 磁力搅拌器, 顶置式搅拌器, 分散均质机, 混匀器, 恒温摇床, 研磨机, 旋转蒸发仪, 加热板, 量热仪, 实验室反应釜等相关产品构成了IKA实验室分析的产品线, 而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备, 分散乳化设备, 捏合设备, 以及从中试到扩大生产的整套解决方案. 集团总部位于德国南部的Staufen, 在美国,中国, 印度, 马来西亚, 日本, 巴西等国家都设有分公司.IKA成立于1910年,IKA集团现在可以自豪地回顾过去100年的历史。
  • 上海沪析发布沪析HR-500 高剪切分散乳化机新品
    产品应用:● 实验室高剪切分散乳化机集灵巧、方便于一身。可手持操作。选用德国原装马达,运行更稳定,噪音更小。可长时间运转,20余种工作头可供选择,可实现真空操作,轻松满足多种高要求分散、乳化、均质的实验要求。主要特征:● 选用德国原装马达、运行稳定,噪音更小,可长时间运转,设计安全可靠。● 工作头接触物料部位全部采用优质不锈钢制作,耐腐蚀性好。● 工作头采用联轴器与驱动电机连接,拆装简便灵活。● 调速机座采用无极调速器,调速方便,运转稳定。产品参数:型号HR-500转速范围8000-28000r/min处理量0.2-7000ml (H2O)标准工作头HR-500A输入功率500W输出功率320W转速显示刻度显示调速方式无极调速接触物料材质316L不锈钢进入物料部分轴套材质PTEE适用温度≤120C°允许环境温度5-40C°允许相对湿度80%工序类型分批处理成套重量9KG电源220V 50HZ定子转子配置:定子转子功能描述:型 号转子定子功能描述工作容积转子直径定子直径线速度浸没深度分散粒径灭菌乳适应领域组合方式mlmmmmm/smm悬浮液状液HR-500AS20CSR20固液混合介质10-5000152023.540/17010-501-10制药.陶瓷,石化HR-500BS20CCR20纤维类材质10-5000152023.540/17010-501-10污水,药品.食品.造纸,烟草HR-500CS20CMR20固液混合介质10-5000152023.540/17010-501-10陶瓷,涂料HR-500DS20FER20乳状液10-5000152023.540/17010-501-10污水,涂料,造纸,制药HR-500ES20FCR20纤维类材质10-5000152023.540/17010-501-10污水,生物,药品.食品.造纸,烟草HR-500FS20FMR20固液混合介质10-5000152023.540/17010-501-10陶瓷,化妆品涂料,食品.造纸,石化HR-500GS30CMR20搅拌桨功能250-20000153036.140/170高速混合陶瓷,食品.污水HR-500HS30CSR30固液混合介质100-8000233036.140/1705-251-5污水,药品.食品.造纸,制药HR-500IS30CCR30纤维类材质100-8000233036.140/1705-251-5污水,药品.食品.造纸,制药HR-500JS30CMR30固液混合介质100-8000233036.140/1705-251-5陶瓷,涂料HR-500KS30FSR30固液混合介质100-8000233036.140/1705-251-5污水,涂料,造纸,制药HR-500LS30FER30乳状液100-8000233036.140/1705-251-5污水,涂料,造纸,制药HR-500MS30FMR30固液混合介质100-8000233036.140/1705-251-5陶瓷,化妆品.制药.食品.烟草HR-500NS30CMR30搅拌桨功能1000-40000234036.140/170高速混合陶瓷,食品.污水HRZ5小样品分散0.2-50456.340/6010-501-10生物药品.HRZ10小样品分散1-2509106.310/6010-501-10生物药品.HRZ14小样品分散100-100013146.310/6010-501-10生物药品.创新点:1)采用进口电机,运行稳定,噪音低,可长时间运作2)工作头部分采用不锈钢材质,耐腐蚀30无极调速沪析HR-500 高剪切分散乳化机
  • 新品 | IKA T 18 brushless digital 无碳刷马达,高性能分散机
    T18 brushless digital分散机是一款高性能的分散机,它的转速范围为3000-25000 rpm ,样品体积最高可达1500ml,即便用小直径转子也可达到高转速。我们还提供一系列可与T18 brushless digital分散机适配的分散刀头组件,这使得它能广泛地用于乳化,均质,分散和悬浮等实验操作。IKA ULTRA-TURRAX 系列均质分散机用于均质、乳化或匀浆,主机坚固,刀具灵活,结构精密,在多种应用及放大实验中提供稳定地处理结果。全新体验- 无碳刷直流马达,操作更安静和洁净- 转速和设置界面均为数显模式,显示界面更清晰- 定时功能,轻松实现无人值守操作- 快速接头,拆装方便,可快速更换和清洗刀头 - USB接口可实现连接labworldsoft软件远程控制- 多种分散刀头可选:耐化学腐蚀的不锈钢刀头以及一次性塑料刀头等- 与老款的T 18 digital分散机的刀头和配件均可适配关于 IKA IKA 集团是实验室前处理、分析技术、 工业混合分散技术的市场领导者。电化学合成仪、磁力搅拌器、顶置式搅拌器、分散均质机、混匀器、恒温摇床、移液器、研磨机、旋转蒸发仪、加热板、恒温循环器、粘度计、量热仪、实验室反应釜等相关产品构成了IKA 实验室前处理与分析技术的产品线;而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备、分散乳化设备、捏合设备、以及从中试到扩大生产的整套解决方案。IKA 还与全球知名大学和科学家进行着密切的合作, 支持其在科研道路上不断探索。我们致力于为客户提供更好的技术, 帮助客户获得成功。IKA 成立于1910年,集团总部位于德国南部的Staufen,在美国、中国、印度、马来西亚、日本、巴西、韩国、英国、波兰等国家都设有分公司。
  • 手套背后不可不知的“秘密”
    乳胶手套在我们生活中并不陌生;在医院,医用乳胶手套和白大褂是医生的象征;在检验检测、食品加工、电子工业领域,佩戴乳胶手套不仅可以有效保障操作环境洁净、对产品无污染,同时也最大程度保障了相关领域从业者的安全和健康。是不是get到了乳胶手套质量的重要性?防护手套和医用乳胶手套是由橡胶乳胶制成的,对化学品和微生物具有抗性,但对精确工作没有前述的敏感性。天然胶乳(NRL)的原料取自巴西橡胶树的汁液。尽管目前全球60%的需求都是合成橡胶,但NRL仍被广泛用于轮胎等产品。在过去,NRL也曾是生产医用和防护手套的主要材料,但现在越来越多地被合成乳胶所取代。这些材料,如合成聚异戊二烯、氯丁橡胶或丁腈胶乳,是在石化原料的基础上生产的(2)。虽然代替NRL手套生产的主要原因是为了避免由过敏蛋白Hev b引发的对橡胶的过敏反应,但现代合成乳胶与天然橡胶相比,还具有更好的耐化学性和更好的穿着舒适性。为了提高最终产品的质量,天然乳胶和合成乳胶的原料都要经过处理,这就是所谓的“混凝剂浸镀工艺”(图1)。图1:乳胶生产工艺概述动态光散射(DLS)用于监测乳胶悬浮液“复合”前后的颗粒大小(见图1)。天然橡胶是由悬浮在水溶液中的微粒组成的,微粒大小在300 nm-2 μm之间。合成橡胶粒径在100 nm-1 μm之间。由于合成橡胶是通过聚合进行加工的,因此粒径是合成橡胶加工的关键参数,因此粒径需要通过DLS进行监测。Zeta电位的测量可以作为监测乳胶凝固过程的有用工具。乳胶粒子在槽中不易凝固,但在接触模具时容易发生凝固。橡胶颗粒是由包围橡胶分子的带负电荷的蛋白质膜构成的(图2)。蛋白质膜互相排斥,粒子不凝结。图2:带负电荷的蛋白膜包围着交联的橡胶分子01实验方案四种不同的乳胶样品和硫化促进剂从乳胶手套制造商:A 样品A样品 + 添加剂B 样品B样品 + 添加剂C样品测试方式:电泳光散射(ELS)动态光散射(DLS)激光衍射测量添加剂02结论与讨论2.1电泳光散射法测量电位ELS测量了样品A的zeta电位为-70.3 mV,这表明样品具有极好的稳定性。含有添加剂的样品A的zeta电位略低于单独样品A的zeta电位。然而,该样品仍然可以认为是高度稳定的。重复性试验显示相对标准偏差非常低,为0.90%。相应的zeta电位和相对标准偏差如表1所示。样品的zeta电位分布如图3所示。图3:样品A (a)和样品B (b)的Zeta电位分布B样品的zeta电位测量结果平均zeta电位为-69.5 mV,相对标准偏差极低,为0.77%(图4和表1),表明测量重复性好。结果表明,样品B也是高度稳定的。与B样品相比,含有添加剂的B样品的zeta电位更低(-59.2 mV)(图4)。同样,测量具有高度可重复性,如表1所示。图4:样品B(a)和样品B +添加剂(b)的Zeta电位分布表1:样品A、样品A +添加剂、样品B、样品B +添加剂的zeta电位结果2.2电泳光散射法测量粒径样品A的水动力直径为472.6 nm,呈单峰分布(连续3次测量的平均值)。典型的粒度分布如图5所示。多分散指数为16.2%,表明样品为单峰,窄分布(见表2)。图5:样品A (a)和样品A +添加剂(b)的粒径分布样品A +添加剂的峰宽明显比单独样品A的峰宽大。样品的粒径为730.1 nm(强度峰值)。三个连续测量中的其中一个结果的第二个峰值大小为114.28 nm,如图6所示,可能是由添加剂的加入引起的。图6:样品A +添加剂样品有可见肩峰的粒径分布这个峰只在三个连续的测量中出现了一次,最有可能的事实是粒子的数量很少,并不总是出现在各自的散射体中。表2:样品A和样品A +添加剂的测量结果样品B三个连续测量结果均为双峰粒径分布,如图7所示。低峰值大小平均粒径为82 nm,占主导地位的峰平均峰值大小为415.8 nm(表3)。样品B+添加剂也是双峰分布,两峰粒径为291.8和1125.2 nm(表3)。图7:样品B的粒径分布表3:样品B和样品B +添加剂的测量结果2.3硫化浆的激光衍射测量用激光衍射法测定结果表明该硫化浆分散性较好并且有三个不同的粒径。3个连续测量值的密度和累积分布分别如图8和图9所示。图8:样品C连续三次测量的体积密度分布叠加图图9:样品C连续三次测量的累积体积分布叠加图从表4可以看出,测量重复性很好,D10、D50和D90的相对标准偏差值很低。表4:样品C的体积加权D10、D50和D90值03结论这些测量结果证明了安东帕Litesizer 500能够利用动态光散射测定不同乳胶样品的粒径,且具有很高的重复性。我们还演示了安东帕Litesizer 500使用电泳光散射,即使在混浊样品上也能提供高重复性的zeta电位测量结果的能力。利用安东帕PSA 990 L/D激光衍射仪成功地测定了硫化分散体的粒径分布,具有良好的重复性。这对于在线质量控制过程中检测集料的形成,确保最终产品的均匀性和平稳性很有意义。安东帕中国总部销售热线:+86 4008202259售后热线:+86 4008203230官网:www.anton-paar.cn在线商城:shop.anton-paar.cn
  • 震撼!直接破碎核桃木屑,全球唯一-- 德国ART推出分散乳化机视频
    定转子分散/乳化/均质机中,全球有哪个品牌的产品能直接破碎核桃的? 只有德国ART。 视频能说明一切: 请见分散/乳化/均质机D-15 的最新视频(在优酷网www.youku.com 和腾讯视频网 v.qq.com 都可找到)链接:http://v.youku.com/v_show/id_XNzQ0MzA0MzY4.html 在中国的相关会展上,直接演示核桃破碎实验,引来与会者团团围观,处理速度之快,处理效果之好,用二字可以说明效果:震撼! 除了破碎核桃木屑,凡是坚壳类的物料,如:黄豆,开心果,花生等,用德国ART分散机来分散破碎,都可以说是轻而易举; 同时还有相应的刀头来处理粉末和油脂类物质; 另外,还有专门的分散刀头来处理蔬菜类纤维状物质;这也是ART 独有的专利刀头。产品保修1+4年哟! 附:D-15产品介绍 ART MICCRA D-15超强分散机,用于实验室分散、匀浆、均质、乳化、剪切和破碎等,可手持也可固定使用,操作方便,性能卓越:1. 德国精工制造、原装进口;2. 尺寸小,但功能强大。集成恒速电子模块以及动力强劲的1,520W 马达,在处理样品体积量大且粘度越来越大的情况下还能保持恒定的转速;3. 超宽处理范围从0.1 ml 至100,000ml;4. 高达33600rpm的转速,保证了破碎效果又能节省操作时间。无级调速,连续可调;5. 可根据需要选用ART的所有的多规格、多用途的分散刀头;6. 所有分散刀头更换方便简单,无需特别工具;7. 舒适环保,噪音低;8. 应用行业广泛:生物技术、医学、制药、化妆品、食品、石化、环境控制、涂料、烟草、纺织等。 关于语特 和 英国Bibby / 德国ART / 德国CAT ( http://bibbyyt.instrument.com.cn. 电话/传真: 020 2802 3589 电邮: GZ_YT8@163.com)广州语特仪器科技有限公司专注于搅拌器/分散乳化机等实验室样品制备等通用仪器, 熔点仪/光度计等分析仪器,以及PCR等生命科学仪器。 作为英国比比(Bibby )在中国南方的首代,广东,广西,四川,重庆,云南,海南,贵州和西藏是我司的服务范围。语特公司也是德国ART, 德国CAT 在中国的首代。英国BIBBY 成立于上个世纪50年代,作为英国最大的实验室科学仪器仪器生产商,世界上拥有最广泛产品系列的实验室仪器制造商之一, 其向全球提供的品牌产品以高品质和高操作性能而著称. 旗下有4个子品牌:Stuart,Techne,Jenway,Electrothermal.l Stuart: 专注于样品前处理等通用实验室仪器,包括: 熔点仪, 菌落计数器, 搅拌器, 混匀器,摇床, 纯水蒸馏器系列;l Techne: 专注于分子生物学研究设备(基因扩增仪和杂交箱), 以及温度控制产品系列(包括水浴和干浴) ;l Jenway: 是紫外/分光光度计, 火焰光度计,色度计等分析仪器的专家;l Electrothermal: 作为有70多年历史的BIBBY的新成员,全球领先的科学仪器提供者,提供电加热套,平行反应设备, 凯氏定氮设备, 电子本生灯系列。其平行反应设备是全球市场领导者。 德国ART 成立于上个世纪,是德国乃至全球最专业的分散乳化专家。 其顶级分散乳化产品从实验室仪器,中试产品到工业设备, 分散头种类极多,可满足客户各类需求;应用领域覆盖了化工,化妆品,制药,食品,环保等各大领域。德国CAT 成立于上个世纪50年代,是德国样品制备仪器方面的专家之一。其搅拌器,从手持式,教学用,到科研通用型,高粘度型,应有尽有,是CAT的代表产品线; 而今又由普通电子马达走向无刷马达, 引领着搅拌器的研发潮流。
  • 见证奇迹的时刻 – 样品分散时的悬空魔术及密码
    继上期的新闻稿,留给了大家一个悬念 -- 样品分散乳化时的悬空魔术。相信大家都会满怀期待,那么接下来,让我们好好观赏这个惊奇无比的分散乳化魔术吧! 魔术工具:Miccra D-15分散乳化机,DS-30/PG SMIR分散刀头,其它附件(铁板,支架,夹头,样品瓶)魔术材料:黄豆,水魔术师:来自德国Miccra的技术应用专家Mr.Kumanova 魔术观赏:http://v.qq.com/page/v/0/a/v0195gev80a.html (由于视频过大,烦请点击链接观看,谢谢!) 技术讲解:德国Miccra 其下有不同型号的分散乳化机和分散刀头,每个型号都有不同的特点。视频里用的分散机D-15和刀头 DS-30/PG SMIR,都是来自德国Miccra的原装进口产品。这也是完成该魔术的关键工具。视频里,我们的魔术师将转速先将转速设为30000RPM以内,半分钟以内黄豆已经被破碎, 样品溶液整体呈乳白色;之后,魔术师将转速提高,接近最高速(33000RPM),见证奇迹的时刻发生了 – 样品溶液连同样品瓶慢慢脱离台面,在没有人手的扶持下,自动升起,悬空出现!样品溶液连同样品瓶的重量在1.5KG左右。[现场观看的所有观众都发出了唏嘘的赞叹声]。那么,问题来了,到底是什么神奇的力量可以让样品悬空呢? 魔术密码: 分散乳化机D-15的功率是1520W, 转速范围在8800-33600rpm;在同等功率的情况下,德国MICCRA 的分散机的转速在全球范围内是最高的,而其它同类品牌的转速在25000RPM左右或以内;可以说,30000PRM以上的转速是本魔术的必要条件。 转子的高转速,让定转子之间产生超强剪切力, 在样品液面形成一个强大的涡流, 从而在样品内部短时形成一个真空与吸力;在大气压的作用下,样品瓶自动悬空。所以说,MICCRA与真空,就是本魔术的密码! 关于语特 和 英国Bibby / 德国ART, MC.ART, CAT / 瑞士Gerber Instruments ( www.youtoolinstru.cn.)广州语特仪器科技有限公司专注于搅拌器/分散乳化机等实验室样品制备等通用仪器, 熔点仪/光度计/冰点仪等分析仪器,以及PCR等生命科学仪器。 作为英国比比(Bibby )在中国南方的首代,广东,广西,四川,重庆,云南,海南,贵州和西藏是我司的服务范围。语特公司也是德国Miccra, MCART, 德国CAT,瑞士Gerber Instruments 在中国的首代。l 英国BIBBY 成立于上个世纪50年代,作为英国最大的实验室科学仪器生产商, 旗下有4个子品牌:Stuart,Techne,Jenway,Electrothermal. 专注于样品前处理等通用实验室仪器(如:熔点仪, 搅拌器, 混匀器,摇床, 培养箱,干浴器/氮吹仪,水浴,菌落计数器, 纯水蒸馏器),分子生物学研究设备(基因扩增仪PCR,荧光定量,杂交箱);分光光度计/超微量紫外等分析仪器,及平行反应工作站相关产品。 l 德国ART 成立于上个世纪,是德国乃至全球最专业的分散乳化专家。顶级分散乳化产品从实验室仪器,中试产品到工业设备, 分散头种类组合高达上百种;应用领域覆盖了化工,化妆品,制药,食品,环保等各大领域。l 德国CAT 成立于上个世纪50年代,是德国样品制备仪器方面的专家之一, 以”品质稳定”而闻名。其顶置式搅拌器种类多样,从手持式,教学用,到科研通用型,高粘度型,是CAT的代表产品线。l 瑞士Gerber Instruments 有超过120的历史,是专注于乳食品行业的典型代表。其产品冰点仪, 乳脂离心机, 食品专用PH计, 流出式粘度计等, 风靡欧洲及其它大陆国家。 l 德国MC.ART ,号称实验室小型“机器人”的提供者。其典型代表产品有:全自动分散乳化系统,自动抓取机器人,自动加液机器人,自动封装机器人,自动过滤机器人等实验室自动控制智能设备,以及实验室自动化的定制 。
  • 邀请函 | 弗格2022第五届水性乳液分散体大会
    会议背景根据涂料、油墨、胶粘剂行业“十四五”发展目标,涂料、油墨、胶粘剂等行业预计年均增长4%左右,到2025年,涂料行业产量增长到3000万吨、胶粘剂增长到850万吨、油墨将接近100万吨。到2025年,环境友好的涂料品种占涂料总产量的70%,而目前我国水性胶产量已接近总产量的50%,水性油墨产量也接近20%。 另据弗格传媒统计,2021年我国水性乳液/分散体总产量预计将超过400万吨,水性涂料、胶粘剂、油墨的新增产能也有较大幅度提升,这为水性乳液/分散体的新增产能提供了坚实的支撑! 2018-2021年《水性新材料》杂志社分别在安徽合肥、浙江杭州首次召开了四届水性乳液/分散体大会,汇聚了80+水性乳液/分散体专题演讲,2000+代表参会,囊括了乳液/分散体、水性涂料、水性油墨、水性胶粘剂等产业链企业单位,获得与会代表的一致好评! 大昌华嘉科学仪器部在此特邀各位业界同仁莅临我们的展台,共同交流心得! 更好推动水性材料发展!(点击查看大图)DKSH展位号:6号会议时间:7月14日-7月15日会议地点:浙江-杭州 三立开元大酒店(五星,杭州市下城区绍兴路538号)
  • DI 25分散机(相当于T 25分散机,限量7台,售完即止!)
    简介:应用于广泛领域的高效的分散机 搅拌容量范围宽广 使用寿命长 工作体积(H20):1-2000ml 速度范围:8,000-2,4000rpm 转速控制:无极调速 转速显示:刻度显示详细说明: 应用于广泛领域的高效的分散机搅拌容量范围宽广使用寿命长工作体积(H20):1-2000ml速度范围:8,000-2,4000rpm转速控制:无极调速转速显示:刻度显示促销价(主机):9000.00RMB
  • 德国MICCRA发布最新分散乳化生产设备视频 --日化产品从实验室至生产, 至美的规模放大
    德国MICCRA (原ART品牌)目前发布了最新的关于分散乳化生产设备的新视频,再一次说明了MICCRA 的实验室,中试,及至生产型设备是日化行业的完美选择。 该视频以日化行业产品的一款特制牙膏为例, 主要使用MICCRA KA-70IL生产设备来做样,在线处理容量达70L。 大家可以看到, 样品最开始是粘度很低的流体状, 随着分散乳化的不断进行,样品渐渐变成了极其细致均匀的高粘度的牙膏状。视频中, 德国MICCRA的资深工程师Mr. Berger 非常淡定地展示着至臻至美的德国原装分散乳化设备与样品处理效果, 同时也用实验室分散机 D-15 作了一个小小的漂亮参照. 以下是MICCRA最新视频:http://v.qq.com/page/x/k/f/x0340qc8hkf.html 在日用化妆品/精细化行业, 想要其产品实现从实验室, 中试至生产的这无缝规模放大? MICCRA 的顶级的德国定转子技术, 为您提供最完美的助力. 欢迎广大客户送样测试, 从实验室/中试, 来模仿生产的最终效果. 广州语特仪器科技有限公司是德国MICCRA分散乳化机是中国总代. 需送样的客户可与广州语特联系: 020 – 8252 0656. 关于语特 和 英国Bibby / 德国Miccra / 德国MCART/ 德国CAT / 瑞士Gerber Instruments广州语特仪器科技有限公司专注于搅拌器/分散乳化机等实验室样品制备等通用仪器, 熔点仪/光度计/冰点仪等分析仪器,以及PCR等生命科学仪器。 作为英国比比(Bibby )在中国南方的首代,广东,广西,四川,重庆,云南,海南,贵州和西藏是我司的服务范围。语特公司也是德国Miccra, MCART,瑞士Gerber Instruments 在中国的总代 也代理德国CAT产品。l 英国BIBBY 成立于上个世纪50年代,作为英国最大的实验室科学仪器生产商, 旗下有5个子品牌:Stuart,Techne,Jenway,Electrothermal, PCRmax. 专注于样品前处理等通用实验室仪器(如:熔点仪, 搅拌器, 混匀器,摇床, 培养箱,干浴器/氮吹仪,水浴,菌落计数器, 纯水蒸馏器),分子生物学研究设备(基因扩增仪PCR,荧光定量PCR,杂交箱);分光光度计/超微量紫外等分析仪器,及平行反应工作站相关产品。 l 德国Miccra 成立于上个世纪,是德国乃至全球最专业的分散乳化专家。顶级分散乳化产品从实验室仪器,中试产品到工业设备, 分散头种类组合高达上百种;应用领域覆盖了化工,化妆品,制药,食品,环保等各大领域。l 瑞士Gerber Instruments 有超过120的历史,是专注于乳食品行业的典型代表。其产品冰点仪, 乳脂离心机, 食品专用PH计, 流出式粘度计等, 风靡欧洲及其它大陆国家。 l 德国MC.ART ,号称实验室小型“机器人”的提供者。其典型代表产品有:全自动分散乳化系统,自动抓取机器人,自动加液机器人,自动封装机器人,自动过滤机器人等实验室自动控制智能设备,以及实验室自动化的定制. 其补充产品有: 搅拌器, 循环水浴, 与德国科奇合作的防爆冰箱, 以及分液漏斗振荡器等.l 德国CAT 成立于上个世纪50年代,是德国样品制备仪器方面的专家之一。其顶置式搅拌器种类多样,从手持式,教学用,到科研通用型,高粘度型,是CAT的代表产品线。
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