电阻法库尔特颗粒计

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  • 贝克曼库尔特有限公司成立于1935年,始于贝克曼博士发明的可用于测量柠檬汁pH值的酸度计(pH meter)。从位于美国加州帕萨迪纳市的一家汽车修理厂内的小企业,到如今临床诊断和生命科学领域的世界巨头,贝克曼库尔特公司的成功主要归功于具有远见卓识的三位科学家:贝克曼博士和库尔特兄弟,正是他们为科技与医学带来了重要的变化。1997年贝克曼公司和库尔特公司合并,成为今天的贝克曼库尔特有限公司,隶属全球科学与技术的创新者丹纳赫集团。贝克曼库尔特生命科学一直致力于改善全世界人类的健康。在过去的一百年里,“贝克曼”、“库尔特”品牌的各种仪器已被世界各地医务人员和科研工作者所普遍认可和接受。贝克曼库尔特生命科学为广大科研、商业实验室的生命科学研究工作者们提供优异的仪器系统、试剂和全球的技术服务与支持,不断促进生物学科研的新技术发展。我们的技术支持和售后服务网络遍及全球,营销达至130多个国家。公司主要产品包括流式科研型流式、临床型流式、离心机、自动化液体工作站、基因组学、细胞健康分析、颗粒质控工具、售后服务等,其产品主要用于前沿的重要研究领域,包括基因组学、蛋白质组学、细胞组学以及生物制药等。
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  • 400-860-5168转5049
    上海梓梦科技有限公司是一家专注于医药行业分析仪器的高新技术企业,梓梦科技自主品牌主要有伞棚灯,显微计数法不溶性微粒仪,显微镜法不溶性微粒仪,透皮乳膏粒度仪,粒度粒形颜色形貌分析仪,外用制剂粒度分析仪,真空粉末分散器、zeta电位分析仪,纳米粒度和zeta电位仪等产品;代理的进口品牌有贝克曼库尔特激光粒度仪,贝克曼库尔特电阻法颗粒计数器,比利时欧奇奥粒度粒形分析仪,奥林巴斯显微镜,渗透压仪,德国ALV多角度激光光散射仪,扩散波谱仪,三维激光粒度仪等。产品不涉及人体医疗,只用于实验室。
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  • 上海梓梦科技有限公司专注于生物医药行业和材料分析表征,秉承为客户着想,专注服务于客户,提供整套粒度和zeta电位解决方案,圆梦客户。 梓梦科技自主品牌主要有伞棚灯,显微计数法不溶性微粒仪,显微智能图像粒度仪,快速水分仪等产品;代理的进口品牌有贝克曼库尔特激光粒度仪,贝克曼库尔特电阻法颗粒计数器,比利时欧奇奥粒度粒形分析仪,奥利巴斯显微镜,美国Advanced渗透压仪,美国禄亘溶出度仪等。国内合作品牌主要有一恒箱体,北京理化联科,上海佑科,北京谱析等品牌。
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电阻法库尔特颗粒计相关的仪器

  • 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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  • 仪器简介:RC-2100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-2100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、颗粒个数等主要特点:RC-2100型电阻法(库尔特)颗粒计数器/粒度仪 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。
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电阻法库尔特颗粒计相关的资讯

  • 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
  • 发明人库尔特的传奇人生——颗粒表征电阻法(上)
    史上曾经有 400 多种颗粒表征技术,其中有一种以发明者命名的颗粒计数与粒度测试技术至今尚在广泛使用,并且是全球血细胞计数的标准技术,那就是被冠以科学名称电阻法(或电感应区法)的库尔特原理。此项技术自20 世纪 50 年代初发明以来[i],被广泛应用于医学以及各个工业领域,包括超过 98%的自动细胞计数器[ii,iii]。除了测量各类血细胞外,此原理还可用于表征(计数和粒度测量)合适粒度范围内的任何可悬浮在电解质溶液中的颗粒材料[iv]。在过去 70 多年中,该方法已被用来表征数千种不同的医学与工业颗粒材料,2022 年的谷歌学者搜索发现有近 16 万篇有关库尔特计数器的各类文献。 在电阻法测量中,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。 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。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。 1 库尔特原理示意图 本文将分为两篇。第一篇介绍库尔特先生,第二篇介绍经典库尔特原理及其最新发展。库尔特先生&库尔特原理库尔特先生是与中美两国有密切关系的一位传奇性人物。2 华莱士• 库尔特(Wallace H. Coulter,1913-1998)他出生于阿肯色州,在乔治亚理工学院学习电子工程。1930 年代,他是美国通用电气公司在中国的销售代理,住在上海和平饭店。 正当他处于热恋之中,与一位白俄罗斯美女在和平饭店品着美酒咖啡,欣赏爵士音乐,漫步月光下的外滩时,太平洋战争爆发,日军侵入了上海的公共租界。他不得不离开恋人,随着日军的不断南侵,从华南经东南亚回到美国。中美 1979 年建交后,他成为最初一批前往中国访问的美商。他与随行人员回到和平饭店那间包房,抚摸着外滩的岸墙,勾起了深深的回忆。他期望在中国政府的帮助下,寻找那在战乱中失联的情人。30多年的动荡岁月,又是一位外籍女子,那是一个达不成的愿望。他钟情一生,终身未婚,也无子女,可是中国情结却挥之不去。 3 库尔特在 1990 年代与中国代表团,右一为作者。早在 1970 年代,库尔特公司就由其英国分公司在华销售血细胞计数仪。中美建交之后的 1980 年代,库尔特公司在蔡光天开办的改革开放早期最大的英语培训学校——上海前进业余进修学校的帮助下,成为最早一批在中国开展业务的美国企业。他办公室内,桌上地下放满了与中国有关的书籍物品,每次有来自中国的访客或员工,他都会亲切地与他们会面,亲自解释库尔特原理。1940 年代,美国在日本投了原子弹后,受辐射区人们需要进行大量的血液检验,但当时的医学界缺乏快速准确的血细胞检验方法。库尔特在自家车库内埋头研究了数年。最初的设计是在一张纸上打一个粗糙的洞,然后将纸浸在液体中。经过无数次的试验与设计改动,并据说他曾经割破自己的手指滴血,来验证他的发明。库尔特最终在 1953 年发明了被世人普遍认可的库尔特原理,并为之成立了库尔特电子公司(Coulter Electronics),量产血液计数仪,给全球血液检验带来了革命性的飞跃。库尔特公司在佛罗里达州全盛时有四五千员工。 库尔特并直接促成了颗粒表征业内另外两家公司的成立与发展。他的一个员工伯格 (Rebert H. Berg, 1921-1999)考虑到工业界颗粒大小的分布一般较宽,线性电子线路无法满足, 发明了对数安排的电子线路,可以测量粒径跨越几个数量级的样品。伯格后来在 1958 年成立了规模较小的颗粒数据实验室(Particle Data Laboratories),在工业界推广库尔特计数仪。而当库尔特母校乔治亚理工学院的奥尔教授(Clyde Orr,1921-2010)与他的博士生亨德里克斯(Warren P. Hendrix,1932-2005)在 1962 年下海生产全球首款商用表面吸附仪时,已在商业上小有成就的库尔特出资促成了麦克仪器公司(Micromeritics Instrument Company)的成立。而麦克仪器公司又在 1997 年收购了由于伯格陷入尼日利亚骗局而濒临破产的公司的库尔特计数仪产品。 4 收藏在美国历史国家博物馆中最早的库尔特计数仪:型号 A当库尔特自知来日不多时, 他想起了老朋友贝克曼(Arnold O. Beckman,1900-2004)。尽管贝克曼早已退休,可是贝克曼仪器公司的文化传承很使库尔特满意,他拒绝了数家更大公司的高价,在贝克曼仪器公司保证保留他姓的条件下,在 1997 年促成了贝克曼库尔特公司的诞生。 他将出售公司获得的款项,建立了有近 5 亿美金的华莱士·H·库尔特基金,专用于通过医学与工程研究而发展医疗保健。库尔特并被美国科学历史研究所列入了名人堂。参考文献【i】 Coulter, W.H., Means for Counting Particles Suspended in a Fluid, US Patent 2,656,508, 1953. 【ii】Graham, M.D., The Coulter Principle: Foundation of an Industry, J Assoc Lab Auto, 2003, 8(6), 72-81. 【iii】 Graham M.D., The Coulter Principle: Imaginary Origins, Cytometry A, 2013, 83(12), 1057-61. 【iv】 Lines, R.W., The Electrical Sensing Zone Method, in Liquid and Surface-Borne Particle Measurement Handbook, Eds. Knapp, J.Z., Barber, T.A., Lieberman, A., Marcel Dekker, New York, 1996, Chpt.4, pp113-154. 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

电阻法库尔特颗粒计相关的方案

  • "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: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)……
  • 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。

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  • 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?

电阻法库尔特颗粒计相关的耗材

  • 卡氏水分仪-容量法库仑法用滴定池
    卡氏水分仪-容量法库仑法水分仪用滴定池适用于容量法或库仑法卡氏水分测定仪选购的滴定池。D形滴定池附侧塞和排液阀(D-type Titration Vessel with Port Plug),货号: 12-03510。N形滴定池附侧塞(N-type Titration Vessel with Port Plug),货号: 12-01585。C形滴定池附侧塞和排液阀(C-type Titration Vessel with Port Plug),货号: 12-02828。库仑法滴定池附排液阀(Titration Cell with Drain Cock),货号: 20-04042-00。京都电子(KEM)中国分公司 客服热线: 400-820-2557
  • 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)
  • 油中颗粒标准物质
    产品简介:油中颗粒标准物质(颗粒度计量油相颗粒标准物质)保证颗粒度领域的量值溯源与传递。满足颗粒度领域的计量量值传递体系的服务需求,利于颗粒度领域的计量管理和量值统一。产品介绍:颗粒度计量属于新兴的边缘计量学科,由于颗粒度测试技术不断与各种高新技术的融合,颗粒度测试技术已趋向成熟,为了保证颗粒度测量仪器量值准确可靠,应按期计量进行量值溯源,众多国家普遍采用标准物质构成颗粒度的量值传递模式,其中油相颗粒标准物质应用最为广泛,我国基本采用油相颗粒标准物质实施颗粒度量值的传递。通过油相颗粒标准物质建立不间断的比较链与最高颗粒度计量标准建立起统一的量值关系。物质组成:颗粒度计量油相标准物质是一种以固体颗粒为材质、洁净油液为载体配制的标准颗粒悬浮液,它性能稳定,具有量值准确的定值和测量不确定度。国内外颗粒度计量油相标准物质的基本组成一样,由基础载液和标准粉尘组成。标准粉尘:标准粉尘按照颗粒形状不同,分为规则形和不规则形两种。规则形的标准粉尘:通常由相同或近似相同粒径的颗粒组成,一般称为单分散球形颗粒,通常采用折光系数约为1.59的聚苯乙烯或交联聚苯乙烯单分散球形颗粒粉作为规则形颗粒标准粉尘,该粉尘通过化学方法采用气溶胶颗粒发生器制备而成,颗粒的圆直径为颗粒的尺寸,粒径范围为1&mu m&mdash 150&mu m。不规则形标准粉尘:通常采用收集某区域特定的自然粉尘,经过特殊工艺加工分级,由多种不同粒径的颗粒混合而成,其化学成分和粒径分布与实际颗粒度领域检测固体污染度杂质的主要的化学成分和粒径分布一致。通常将不规则形标准粉尘分为ISOACFTD(AirCleanerFineTestDust)和ISOMTD(MediumTestDust)两种,分别以颗粒最长弦和颗粒投影等效圆面积的直径定义这两类标准粉尘颗粒尺寸。ISOACFTD:是空气滤清器精细试验粉尘的英文缩写,由美国通用汽车公司的AC火花塞分批生产。ISOACFTD通过收集美国亚利桑那州特定区域内的沙漠沙,经球磨后分级而成,粒径范围为1&mu m&mdash 100&mu m,采用罗勒分析器或激光衍射技术来测定每批的平均体积颗粒尺寸分布。目前,ISOACFTD粉尘已经停止生产,逐渐退出颗粒度计量领域。ISOMTD:是ISO中级试验粉尘的英文缩写,由美国粉末技术公司进行生产。ISOMTD也是通过收集美国亚利桑那州特定区域内的沙漠沙,只不过是采用干式喷磨法加工生产而成,其平均体积颗粒尺寸分布是采用库尔特多尺寸分析器的电极区分技术进行测定的,为了与ISOACFTD区别其粒径采用&mu m(c)表示,粒径范围为1&mu m&mdash 50&mu m(c)。ISOMTD已经在颗粒度计量领域中替代ISOACFTD。产品应用:颗粒度计量油相标准物质可用于仪器校准、评价测量方法和给物质赋值等领域,目前主要应用于液体自动颗粒计数器计量。液体自动颗粒计数器在使用过程中,由于电子电路的漂移、老化,光学元件的位移、磨损等,电气参数与光学参数是处于不断变化之中的。因此,为了保证测试结果准确可靠,每隔六个月至一年,必须对其进行校准,最长周期不得超过一年。国内外根据液体自动颗粒计数器的主要性能参数,制定其计量项目一般为七个:尺寸校准、阈值噪声水平、取样体积误差、体积测量变动系数、重合误差极限、流速极限和分辨力,颗粒度计量油相标准物质主要应用于尺寸校准和分辨力这两个项目。产品规格:油中颗粒标准物质主要用于油液颗粒度分析仪(液体自动颗粒计数器、液体污染度检测仪)的检定、计量、校准,还可用于新测试方法的评价与检验、仪器质量和性能核查和量值比对、人员培训考核等。特定污染度等级标准样品:可以按客户要求制备特定污染度等级的标准样品,如:NAS16380级、NAS163800级或NAS16381~12的任一等级。规格1:油中颗粒标准物质ISO4402校准方法要求名称:ISOACFTD浓度:5mg/L体积:9盎司粒径:1~100&mu m包装:出口纸箱规格2:油中颗粒标准物质ISO11171校准方法要求名称:ISOMTD浓度:2.8mg/L体积:9盎司粒径:4~78&mu m(c)包装:出口纸箱
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