药粉安息角休止角测定仪

仪器信息网药粉安息角休止角测定仪专题为您提供2024年最新药粉安息角休止角测定仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括药粉安息角休止角测定仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的药粉安息角休止角测定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药粉安息角休止角测定仪相关的耗材配件、试剂标物,还有药粉安息角休止角测定仪相关的最新资讯、资料,以及药粉安息角休止角测定仪相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

药粉安息角休止角测定仪相关的厂商

  • ROOKO[瑞柯微]仪器经营--专注于粉体和材料测试与分析仪器的产销及服务;产品服务于科研、院校、实验室及企业研发部门;“质量为本、服务先行”之经营理念;致力于创新为客户提供解决方案;坚持差异化经营,求同存异;以创新,改变认知,提升品质为使命;采用新技术、新方法、提升客户价值为全员谋福祉为愿景;坚持修己、求进、创新为价值观;与广大用户共进步,共发展.目前经营如下系列产品:1.粉体、颗粒测试仪器系列;2.材料电性能测试仪系列;3.流变仪和粘度计系列;4.热分析仪器系列.1.粉体、颗粒测试仪器系列:粉末流动性测试仪,堆密度仪,粉体综合特性测试仪,粉体屈服强度测试仪.粉体流变仪,粉末电阻率测试仪,休止角测定仪,安息角测定仪,松装密度测定仪,振实密度仪,斯柯特容量计,霍尔流速计,表观密度测定仪,颗粒强度测定仪.2.导体/半导体/绝缘材料电性能测试系列:材料表面/体积电阻率测试仪、四探针方阻/电阻率测试仪、高温电阻率测试系统、电压降测试仪.3.流变仪和粘度计系列;4.热分析仪器系列.
    留言咨询
  • 上海拓精工业测定仪器有限公司,是一家具有独立进出口权的股份制责任有限公司,公司成立于2004年,公司自成立以来致力于不断提高品质检测水平并秉承“诚信合作,专业经营,服务第一”的经营理念, 公司员工专业化,技术人员经验丰富。我们还吸取了日本及欧美国家一些优秀公司的先进技术理念,利用坚实的技术基础,提供准确可靠的产品售前售中和售后服务;主要为汽车制造、航天航空业、第三方实验室、国家检测机构、高校院校研究所、化工制药、医疗、能源等领域提供品质检测仪器设备、非标自动化检测设备及相关技术服务。 拓精仪器是一家专业实验室检测分析仪器研发、生产、销售一体化股份制有限公司并同时代理国际一线品牌检测分析仪器,主要产品:实验室分析仪器、动态分析检测仪器、光学检测分析仪器、材料试验机、X- ray检测分析仪器、环境试验箱实验箱、实验室设备及工业仪器设备及耗材同时也为广大客户提供实验室综合解决方案服务!公司的产品在众多行业领域迅速推广并得到客户的认可,公司将不断的把世界最先进的检测设备及工业制造设备以最直接最快捷的方式传达给我们的客户,并帮助我们的客户提高产品检测能力和制造工艺。
    留言咨询
  • 400-860-5168转3452
    深圳市芬析仪器制造有限公司(网址:http://www.csy17.net)是集研发、制造、销售和服务为一体的综合性高新技术企业。它坐落在深圳;毗邻香港、澳门,是珠江三角的经济中心,中国经济改革开放的窗口,是世界制造业的发源地,更是世界电子发展的重要的研发地域。 公司总部位于银星高科技工业园是国际领先分析仪器检测设备提供商, 拥有科学的管理模式,完善的工艺设施及先进的仪器加工技术和装备,为保证产品的质量奠定了坚实的基础。公司凭借人性化的管理及‘以德为本、德才兼备’的核心管理理念,拥有一批在水分测定、固含量检测、食品安全检测等行业从事研发、生产、管理的高素质人才,公司的技术带头人在分析仪器技术领域拥有多项发明**和新型**,为公司的可持续发展提供了可靠的技术保证。我们以核心技术研究为己任,努力发展具有自主知识产权的其他分析仪器领域;我们追求在实用技术上的精益求精和精雕细刻,追求系统质量的可靠与稳定,用前沿的科研技术、卓越的产品品质、专诚的服务意识赢取客户的信赖,立志于为用户提供快速、准确而高效的分析检测仪器。目前公司生产产品:肉类水分测定仪、固含量检测仪、红外快速水分测定仪、卤素快速水分测定仪、微量水分测定仪、卡尔费休水分测定仪、在线水分测定仪、农药残留检测仪、煎炸油品质检测仪、兽药残留检测仪、食品安全检测仪以及配套检测试剂、金标卡、速测盒。本公司始终遵循国际贸易惯例,秉承“重合同、守信用、优质服务、互利双赢”的经营理念,通过贸易纽带紧密联结国内与国际市场,且与国内外多家知名公司建立了良好的合作关系。我们愿意与国内外各界朋友真诚合作,共同发展。未来,深圳市芬析仪器制造有限公司将大力引进高端人才以及高校结合模式将继续致力于引领分析仪器产业的发展,并向其它行业检测设备研究和研发,应对全球分析仪器领域以及其它行业分析仪器更趋日新月异的挑战。
    留言咨询

药粉安息角休止角测定仪相关的仪器

  • 数显休止角测定仪Aode-310休止角安息角测试仪简介Aode-310数显休止角测定仪是丹东奥德仪器有限公司研发生产的测试粉末休止角的一款测试仪器,仪器通过测量粉末形成的圆锥体的高度,来计算休止角。该仪器在测量结束后就会自动生成测试报告。报告的结果会显示休止角的测定值和流动性评价。仪器的设计符合国家标准GB/T 21060-2007和国际标准 ISO 4324 。 仪器主要由不锈钢漏斗,测量平台,升降操作台,测量臂,304不锈钢底盘,数显模块等组成。
    留言咨询
  • 休止角安息角测试仪简介Aode-309休止角测定仪是丹东奥德仪器有限公司研发生产的通过测试粉安息角来判定粉末流动性的一款仪器,仪器的设计符合国家标准GB/T 21060-2007国际标准 ISO 4324 标准。仪器自身带电子数显测量尺,测量尺可以连接到电脑上,测量数据可上传至电脑的软件中,软件可以计算出粉末堆的休止角并根据测试结果给出流动性的指数和流动性评价,避免了人工测量和计算产生的误差。同时配有搅拌杆对流动性不好的粉末加以辅助流动,使流动性差的粉末也能参与检测。休止角测试仪优势:仪器配有软件可以自动计算出粉堆的休止角,测试所有数据由软件自动计算完成,自动生成报告,并根据休止角给出流动性评价。测试数据可保存打印,以备日后处理和查找。操作简单方便、测量速度快、直观。仪器主体由304不锈钢制成,便于清洗,永不上锈简单快速地自动测定休止角,通过休止角自动判定粉体的流动性仪器配有搅拌扒,可以帮助流动性不好的粉末测试 休止角测试仪技术参数:电源: 5v尺寸: 280*280*600重量: 8kg 漏斗容积:520ml漏斗出口尺寸:4 6 8 10 13 15 18 20毫米多种可选材质:由304不锈钢和铝合金构成休止角测试说明:在自然环境中将粉末倾倒在平面时,会形成一个堆积的圆锥体,圆锥体的底角我们通常称作休止角或安息角,圆锥体的高度和底角的大小与粉末颗粒的形状、大小、粘附性、静电、密度、等有着高度的关联,所以能够精确的测量出粉末圆锥的高度计算出休止角有着重要的意义。它决定了粉末样品的重要物理性质信息。休止角测试仪应用场合适合非金属粉颗粒测试适合在投产前测试出存在问题的样品适合制药、塑料颗粒、工业、制模等。
    留言咨询
  • 休止角测定仪Aode-309休止角安息角测试仪简介Aode-309休止角测定仪是丹东奥德仪器有限公司研发生产的通过测试粉安息角来判定粉末流动性的一款仪器,仪器的设计符合国家标准GB/T 21060-2007国际标准 ISO 4324 标准。仪器可以连接到电脑上,测量数据可上传至电脑的软件中,软件可以计算出粉末堆的休止角并根据测试结果给出流动性的指数和流动性评价,避免了人工测量和计算产生的误差。同时配有搅拌杆对流动性不好的粉末加以辅助流动,使流动性差的粉末也能参与检测。仪器优势:仪器配有软件可以自动计算出粉堆的休止角,测试所有数据由软件自动计算完成,自动生成报告,并根据休止角给出流动性评价。测试数据可保存打印,以备日后处理和查找。操作简单方便、测量速度快、直观。仪器主体由304不锈钢制成,便于清洗,永不上锈简单快速地自动测定休止角,通过休止角自动判定粉体的流动性仪器配有搅拌扒,可以帮助流动性不好的粉末测试 技术参数:电源: 5v尺寸: 280*280*600重量: 8kg 漏斗容积:520ml漏斗出口尺寸:4 6 8 10 13 15 18 20毫米多种可选材质:由304不锈钢和铝合金构成测试说明:在自然环境中将粉末倾倒在平面时,会形成一个堆积的圆锥体,圆锥体的底角我们通常称作休止角或安息角,圆锥体的高度和底角的大小与粉末颗粒的形状、大小、粘附性、静电、密度、等有着高度的关联,所以能够精确的测量出粉末圆锥的高度计算出休止角有着重要的意义。它决定了粉末样品的重要物理性质信息。应用场合适合非金属粉末颗粒测试适合在投产前测试出存在问题的样品适合制药、塑料颗粒、工业、制模等。
    留言咨询

药粉安息角休止角测定仪相关的资讯

  • 李文龙:中药粉体技术的发展与挑战
    p style="text-align: justify text-indent: 2em "随着中药研发水平的提高及生产设备的发展,中药粉体的应用越来越多,其中以粉体形式入药的制剂将近800种。由此可见,中药粉体是大部分中药制剂的中间产品或终端产品,且一般作为中药固体制剂的起始原料。中药制剂因其组分较多及制备工艺复杂,每步操作单元都会对粉体性质造成一定的影响。本文将从中药粉体、中药粉体的性质、中药粉体技术等几个部分详细论述中药粉体及其技术的研究概况,以期为中药粉体及其技术的发展提供研究参考。br//ph1 label="标题居中" style="font-size: 32px font-weight: bold border-bottom: 2px solid rgb(204, 204, 204) padding: 0px 4px 0px 0px text-align: center margin: 0px 0px 20px "span style="color: rgb(0, 176, 80) font-size: 18px "1.中药粉体/span/h1p style="text-align: justify text-indent: 2em "粉体是由很多单个固体粒子组成的集合体,组成粉体的单元粒子可能是单体结晶或单体颗粒,被称为一级粒子;也可能是多个单体粒子聚结在一起的颗粒,被称为二级粒子。在固体制剂的制备过程,粉碎就是一级粒子的加工过程,制粒就是二级粒子的加工过程。中药粉体是以细微粒子状态存在的中药生药粉、中药浸膏粉或中药固体制剂。按来源可分为植物类中药粉体、动物类中药粉体、矿物类中药粉体;按颗粒大小可以分为中药普通粉体、中药微米分体和中药纳米粉体。/pp style="text-align:center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 309px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/ce6127c0-5673-4e44-ad04-0d5d1ee66924.jpg" title="李文龙:中药粉体技术的发展与挑战.jpg" alt="李文龙:中药粉体技术的发展与挑战.jpg" width="500" height="309" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "药物和疾病的性质、粉体自身固有的优势以及历史因素的原因使得中药粉体开始出现并被大规模使用。以粉体入药的中药制剂不仅改变了传统中药的外观,且具有携带方便、节约药材以及提高中药溶解度和生物利用度等优势;但由于原料药质量参差不齐,质量难以控制且中药的粉碎过程极小的变化都可能造成粉体性质的改变,从而影响最终中药制剂的产品质量。/ph1 label="标题居中" style="font-size: 32px font-weight: bold border-bottom: 2px solid rgb(204, 204, 204) padding: 0px 4px 0px 0px text-align: center margin: 0px 0px 20px "span style="color: rgb(0, 176, 80) font-size: 18px "2. 中药粉体性质/span/h1p style="text-align: justify text-indent: 2em "粉体的基本性质主要包括中药粉体的体相性质、流动性质、表面性质、光学性质、电学性质、磁学性质、机械性质等。中药粉体性质与粉体基本相同,其中表面性质、流动性质和机械性质是最主要的性质,且受生产过程中技术和设备的影响较大,也是直接影响其他性质的自变量。其中粒径是粉体最基本的性质,可改变粉体的所有性质;流动性则中药固体制剂制备过程中得以顺利进行的关键。因此在中药固体制剂制备中粒径是需要首先控制的因素,而流动性考察其质量的重要指标。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 176, 240) "strong2.1 体相性质/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "中药粉体因包含一系列不同大小的粒子,故呈泊松分布和双态分布的特性。中药粉体粒子大小差别大,且形状多样化。粗粉粒子的表面较为光滑,而超微粉体表面粗糙。中药粉体体相性质及其测定方法详见表1./pp style="text-align: center text-indent: 0em "strong表1 中药粉体体相性质/strong/ptable border="1" cellspacing="0" style="border: none " width="NaN" align="center"tbodytr class="firstRow"td valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="107"p style="text-align: justify text-indent: 2em "体相性质/p/tdtd valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="219"p style="text-align: justify text-indent: 2em "测定方法/p/td/trtrtd valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="107"p style="text-align: justify text-indent: 2em "粒径/p/tdtd valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="219"p style="text-align: justify text-indent: 2em "激光粒度仪/p/td/trtrtd valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="107"p style="text-align: justify text-indent: 2em "形状/p/tdtd valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="219"p style="text-align: justify text-indent: 2em "电子显微镜/p/td/trtrtd valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="107"p style="text-align: justify text-indent: 2em "比表面积/p/tdtd valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="219"p style="text-align: justify text-indent: 2em "气体吸附法、气体透过法/p/td/tr/tbody/tablep style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 176, 240) "strong2.2 流动性质/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "在中药固体制剂生产过程中,中药粉体的流动性对最终药品的质量有重要影响。对于流动性较差的中药粉体,通过粉体改性等技术可增加其流动性,以达到较高的生物利用度。杜焰等采用主成分分析法表征中药粉体的流动性,改变了单独依赖休止角表征流动性的方法,对于评价中药粉体流动性形成了客观标准。中药粉体的流动性质参数及其测定方法详见表2。/pp style="text-align:center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 310px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/abd9e850-ef92-4e7c-b3eb-4307d85fd7d3.jpg" title="timg (1).jpg" alt="timg (1).jpg" width="500" height="310" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center text-indent: 0em "strong表2 中药粉体的流动性质/strong/ptable border="1" cellspacing="0" style="border: none" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="85" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: justify text-indent: 2em "流动性质/p/tdtd width="104" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: justify text-indent: 2em "评价指标/p/tdtd width="138" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: justify text-indent: 2em "测定方法/p/tdtd valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: justify text-indent: 2em "影响/p/td/trtrtd width="85" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: justify text-indent: 2em "密度/p/tdtd width="104" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: justify text-indent: 2em "空隙率/p/tdtd width="138" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: justify text-indent: 2em "液浸法、压力比较法等/p/tdtd valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: justify text-indent: 2em "空隙率越大,崩解、溶出较快,较易吸收/p/td/trtrtd width="85" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: justify text-indent: 2em "流动性/p/tdtd width="104" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: justify text-indent: 2em "休止角/p/tdtd width="138" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: justify text-indent: 2em "注入法、排出法、倾斜角法/p/tdtd valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: justify text-indent: 2em "休止角越小,摩擦力越小,流动性越好/p/td/trtrtd width="85" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "br//tdtd width="104" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: justify text-indent: 2em "流出速度/p/tdtd width="138" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "br//tdtd valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: justify text-indent: 2em "速度越快,流动性越好/p/td/trtrtd width="85" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "br//tdtd width="104" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: justify text-indent: 2em "压缩度/p/tdtd width="138" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: justify text-indent: 2em "轻敲法/p/tdtd valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: justify text-indent: 2em "压缩度为20%以下/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "流动性较好/p/td/trtrtd width="85" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: justify text-indent: 2em "充填性/p/tdtd width="104" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: justify text-indent: 2em "松密度、空隙率/p/tdtd width="138" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "br//tdtd valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: justify text-indent: 2em "紧密填充时密度大,/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "空隙率小/p/td/tr/tbody/tablep style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 176, 240) "strong2.3 表面性质/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "由于含有水溶性成分,部分中药固体制剂均有不同程度的吸湿性,引起药物吸湿后产品质量下降等一些列问题。通过比较不同的制粒方法及改性技术来选取合适的方法改善药物的吸湿性成为药物前期设计的一个关键问题。因中药粉体大多数压缩性较强,在制片过程中往往需加入崩解剂,使得其能快速崩解。中药粉体的表面性质及测定方法详见表3。/pp style="text-align: center text-indent: 0em "strong表3 中药粉体的表面性质/strong/ptable border="1" cellspacing="0" style="border: none " width="NaN"tbodytr style="height:34px" class="firstRow"td valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="127"p style="text-align: justify text-indent: 2em "表面性质/p/tdtd valign="top" colspan="2" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: justify text-indent: 2em "评价指标/p/tdtd valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="269"p style="text-align: justify text-indent: 2em "测定方法/p/tdtd valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="127"p style="text-align: justify text-indent: 2em "特征参数/p/td/trtrtd valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="152"p style="text-align: justify text-indent: 2em "不饱和性/p/tdtd valign="top" colspan="2" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "br//tdtd valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="127"br//tdtd valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="152"br//td/trtrtd valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="269"p style="text-align: justify text-indent: 2em "非均质性/p/tdtd valign="top" colspan="2" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "br//tdtd valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="152"br//tdtd valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="269"br//td/trtrtd valign="top" colspan="2" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: justify text-indent: 2em "表面能和表面自由能/p/tdtd valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="152"br//tdtd valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="269"p style="text-align: justify text-indent: 2em "接触角法、直接测定法/p/tdtd valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="127"br//td/trtrtd valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="152"p style="text-align: justify text-indent: 2em "吸湿性/p/tdtd valign="top" colspan="2" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: justify text-indent: 2em "吸湿平衡曲线/p/tdtd valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="127"br//tdtd valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="152"p style="text-align: justify text-indent: 2em "超过临界相对湿度(CRH),吸湿量急剧增加/p/td/trtrtd valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="269"p style="text-align: justify text-indent: 2em "湿润性/p/tdtd valign="top" colspan="2" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: justify text-indent: 2em "接触角/p/tdtd valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="152"br//tdtd valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="269"p style="text-align: justify text-indent: 2em "接触角越小,湿润性越好/p/td/trtrtd valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="undefined"p style="text-align: justify text-indent: 2em "黏附性与凝聚性/p/tdtd valign="top" colspan="2" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "br//tdtd valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="undefined"br//tdtd valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="undefined"p style="text-align: justify text-indent: 2em "粒度越小的粉体越容易发生黏附与凝聚/p/td/trtrtd valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="undefined"p style="text-align: justify text-indent: 2em "压缩性质/p/tdtd valign="top" colspan="2" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: justify text-indent: 2em "硬度、抗张强度/p/tdtd valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="undefined"br//tdtd valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="undefined"br//td/tr/tbody/tablep style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 176, 240) "strong2.4 机械性质/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "粉碎的目的主要是减小药物粒径,增加比表面积,以达到制剂生产所需的粒度要求。药材粉碎的过程除了减小粒度,也有可能使原料药有效成分发生晶型结构改变、颗粒团聚、化学变化等问题。粉体混合的过程即将药物原料和各种辅料相互混匀的过程,采取合适方法判断混合终点更有助于最终产品的质量控制。在制粒过程中,组分的加入、制粒的方法均对终产物的性质都将产生影响,根据原料药不同的机械性质,合理选取不同的粉碎、制粒方法,将有助于达到终产物一致性,有效提高药物质量。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 176, 240) "strong2.5 其他性质/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "除上述性质外,中药粉体还具有电学性质、磁学性质。矿物类中药超微粉体具有易摩擦产电的特性。矿物类中药磁石还具有磁学性质,随着粉体粒度的减小,磁性增加。/ph1 label="标题居中" style="font-size: 32px font-weight: bold border-bottom: 2px solid rgb(204, 204, 204) padding: 0px 4px 0px 0px text-align: center margin: 0px 0px 20px "span style="font-size: 18px color: rgb(0, 176, 80) "3. 中药粉体技术/span/h1p style="text-align: justify text-indent: 2em "将中药材加工后进行粉碎并以粉体入药已成为大部分中药制剂的关键操作之一。而粉体技术是一门以颗粒物质为对象,研究其性质、制备、加工和应用的综合技术。中药粉体技术因其广泛性、前沿性和实用性,已引起广泛关注。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 176, 240) "strong3.1粉体微细化技术/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "粉体微细化技术与生物药学的结合,是近代工业技术与医药科学迅速发展的必然结果。由于中药的复杂性,必须采取多种粉碎机理的组合才能够到达理想的超细粉碎效果。随着科学技术的发展及生产设备的改进、升级,结合现代粉体技术,将中药原料药、提取物及制剂微粉化,并制成微米及纳米中药,已成为中药制剂越来越重要的内容,取得多来越多的成果。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong3.1.1 中药微粉及超微粉技术 /strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "中药微粉是指将处理、加工后的原料药制成粒径为1-75μm范围内颗粒,这个粒度能保持传统中药固有的药效学物质基础。基于微粉化技术的诸多优点及不断深入发展的超微粉碎技术,中药微粉化被越来越多的应用,这也必将会推动中医药事业进程的发展。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "中药微粉化有利于提高成分的溶出、改善其顺应性、节约物料、更可增加药物有效成分的均一性。张璐等采用微粉化技术对金银花中有效成分溶出进行研究,结果显示经超微粉化的金银花有效成分含量测定提高14.4%,不仅大大简化提取过程,更有利于降低生产成本。Hemery, Zhu 等通过研究麦麸粒径改变对麦麸中多酚溶出的影响,发现超细粉碎可有效地将纤维颗粒粉碎至亚微米级且使多酚更有效地溶出。根据药材性质和粉碎度不同,一般可节省药材30 % ~70 %。/pp style="text-align:center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 337px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/69368d68-e071-4271-af8e-91386352541a.jpg" title="timg (3).jpg" alt="timg (3).jpg" width="500" height="337" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "中药微粉化技术虽已显示出其独特的优势,但在实际应用中也存在一些问题。含黏液质和淀粉较多的中药材不适宜用于超微粉碎,而含挥发油和芳香性成分的药材更加适合采用超微粉碎,故应根据药材自身的性质选择合适的粉碎方法。不仅如此,在粉碎过程也将面临着粉体性质改变的问题,这就需要在实验设计及技术方法选择上更多地考虑到粉体学性质。目前,中药微粉化较多用于单味中药的制备过程,但对复方中药制剂的研究还比较匮乏,复方制剂较为复杂且讲究通过配伍发挥药效。此种情况下,如何将复方制剂的配伍优势与微粉化的优势相结合成为了亟待解决的问题。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong3.1.2 中药纳米微粉技术/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "纳米中药是指应用纳米技术制造的、粒径小于100nm的中药有效成分、有效部位、原药及其复方制剂,当中药被加工制备到纳米级别后,其理化性质及生物学特性发生较大的变化,从而产生新的药效。纳米微粉即采用物理粉碎的方式加工、处理中药材,具有提高中药制剂生物利用度、稳定性、靶向性、生物粘附性等优势。范雯等研究发现制备的苁蓉精纳米微粉可以提高帕金森模型动物脑中GDNF及其受体的表达,为苁蓉精纳米微粉的临床疗效提供实验基础。但中药纳米微粉和超微粉面临着同样的问题,即对中药材进行处理后,可能会使中药中某些成分发生变化,从而对药效发挥产生不利影响。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 176, 240) "strong3.2 粉体改性技术/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "粉体改性是指用物理、化学或机械方法对药物粒子表面进行处理,有目的的/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "改变粉体表面的物理化学性质,如表面原子层架构和官能团、表面疏水性或亲水性、电性、化学吸附和反应特征等,能提高粉体的应用性。本文将根据改性性质将其分为物理改性技术、化学改性技术和机械力改性技术。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong3.2.1 物理改性技术/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "物理改性技术主要由超微粉碎技术和表面包覆技术。超微粉碎技术上文业已述及,不再赘述。表面包覆技术系指将改性剂(辅料或其他药物)均匀包覆于被改性药物分体表面,以改变其粉体性质的一种方法,可采用溶剂挥发法、喷雾干燥法等方法进行改性。张洪坤等采用表面包覆技术,选用三种常见表面包覆剂对广藿香微粉进行研究。结果表明,三者均对保留广藿香微粉中挥发性成分有作用,且以β-环糊精为佳。王星星等基于QbD理念优化参蒲盆炎颗粒喷雾干燥工艺,使得颗粒品质稳定,提高了批次间质量均一性。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong3.2.2 化学改性技术/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "化学改性技术是指通过改性剂与粉体进行物理化学反应,改变粉体性质的一种改性方法。一般地,要综合考虑粉体的表面性质、改性后产品的质量要求、用途及工艺成本等。研究表明,利用粉体改性技术,将亲水性差的青黛与乙醇共研磨,制成亲水性青黛饮片,其亲水性明显增强。其原理是青黛表面靛蓝等有机物与乙醇形成分子间作用力使乙醇固定于青黛表面,从而使亲水性提高。赵立杰等运用相分散法有效地降低了北豆根总生物碱粉末的吸湿能力。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "化学改性技术中常应用机械力改性法,机械力改性法则是通过机械力对粉体进行挤压、研磨、剪切等存进粉体与改性剂的结合。研究表明,研磨改性使得白芷提取物在细化的同时,表面包被微粉硅胶,增大了比表面积与孔隙度,有利于水分的浸润、吸收,同时减低了黏性。/ph1 label="标题居中" style="font-size: 32px font-weight: bold border-bottom: 2px solid rgb(204, 204, 204) padding: 0px 4px 0px 0px text-align: center margin: 0px 0px 20px "span style="color: rgb(0, 176, 80) font-size: 18px "4 .总结与展望/span/h1p style="text-align:center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 327px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/6ff9a97c-6e6e-48e0-b08f-dfc92f73c8d6.jpg" title="timg (4).jpg" alt="timg (4).jpg" width="500" height="327" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "中药粉体及粉体改性技术越来越多地被应用在中药制剂中。中药粉体作为中药固体制剂的起始原料,可有效地改善一部分难溶性药物的溶解度、药物的生物利用度以及产品的质量均一性。尽管优点较多,但中药粉体也伴随着较多问题,如粉体团聚、性质改变等。若能在基于QbD理念的基础上,将质量控制前移至药品设计环节,结合中药粉体的优势及改性技术,中药粉体的应用必将会为中医药事业发展带来新的机遇和发展。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong作者简介:/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="text-align: justify text-indent: 32px "img style="max-width: 100% max-height: 100% float: left width: 150px height: 192px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/fc54fa5b-00f6-4d3d-a5d5-81385593c22c.jpg" title="2da2bf85-5f66-46bb-8206-b0b974a456c3.jpg" alt="2da2bf85-5f66-46bb-8206-b0b974a456c3.jpg" width="150" height="192" border="0" vspace="0"/天津中医药大学副研究员,博士生导师。/span2011年毕业于浙江大学,获药物分析学博士学位,美国杜肯大学工业药剂学博士后。2018年10月调入天津中医药大学中药制药工程学院工作。李文龙博士长期从事中药质量控制和中药制药过程分析技术研究,以第一作者和通讯作者身份发表论文50余篇,其中SCI收录20篇,影响因子大于6的两篇,TOP期刊4篇,中文论文20余篇。主持中药标准化项目等课题11项,总经费622万元。获山东省科技进步奖、浙江省药学会医药科技奖各1次。在浙江大学先后从事医药统计学、波谱解析、工业药剂学等5门课程的教学,能够精心设计教程、认真批改作业、积极探索新的教学方法,获得学生好评。目前担任浙江省药学会制药工程专业委员会委员,秘书;中国仪器仪表学会药物质量分析与过程控制分会理事;中国颗粒学会青年理事、生物颗粒专委会委员;中国中医药信息研究会药食同源分会理事;中国中药协会中药智能制造专业委员会专家委员;参茸标准化技术委员会(辽宁)专家委员等职务,担任《医药导报》、《中国药物经济学》、《中国实验方剂学杂志》等5种期刊编委及《药学学报》、《中国中药杂志》、《药物分析杂志》、《中草药》、Journal of Separation Science, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Journal of Agricultural and Food Chemistry, Analytical Methods, Vibrational Spectroscopy, Journal of Chromatography B等国内外40余种期刊审稿专家。/p
  • 禾工塑料专用卡尔费休水分测定仪落户山东华信塑胶
    山东华信塑胶公司是一家主要生产塑料PVC管材、塑料板材、塑料薄膜等相关塑料产品;全国建材市场质量过硬,重点推广的优秀企业。 在艳阳似火的七月,我们的工程师来到了位于山东最大塑料制品生产基地阳谷闫楼工业区的山东华信塑胶公司,针对用户行业进行一场集中性的仪器使用操作及方案讲解,培训期间,禾工技术员还专门对AKF-PL2015C卡尔费休水分测定仪的安装、测试方法、维护保养及常见问题进行了专业的演示和解说。 上海禾工自成立以来一直关注国内各行业的发展,不断专研领先技术,积极提供优秀的产品和全面的解决方案,针对塑胶行业的水分含量分析检测,上海禾工自主研发生产的AKF-PL2015C塑料专用水分测定仪拥有一系列的分析方案,多年来以成熟的产品技术、完善的售后服务积累了塑胶行业众多典型用户及良好的客户口碑。
  • 胶质能评定油品安定性 | 得利特推出实际胶质测定仪
    石油产品实际胶质是指在规定的仪器、温度、空气流条件下使燃料油蒸发后所得的残留物量。用来评价燃料油在贮存和使用中不安定组分使其质量变差的一种判断指标,该指标在石油产品规格中均有规定。 实际胶质是评定汽油安定性,判断汽油在发动机中生成胶质的倾向,判断汽油能否使用和能否继续储存的重要指标。国家标准规定,每100毫升汽油实际胶质不得大于5毫克。为什么会有实际胶质这个概念呢?因为我们国家的汽油不是清洁汽油,里面都有同样数值的烯烃,在常温下它会沉淀结胶,而结胶在高温下会碳化,形成积碳(当然积碳的形成原因并不是单一的。另外一种情况是:常温下的结胶会糊住喷油嘴,使雾化变差,不能充分燃烧而生成积碳)。当加入的汽油实际胶质过高时,会在油路尤其是进气阀上形成结胶,腐蚀油路。而不均匀的油路结胶(油管变细,喷油嘴堵塞导致雾化不良),导致燃烧室的供油量下降,破坏正常的空燃比(空燃比是发动机设计的时候的一个很重要的技术参数),这样就会造成火花塞点燃汽油之前汽油自燃对外做功(也就是爆震)。损伤发动机,影响使用寿命。A2080实际胶质测定仪符合GB/T 509、GB/T 8019、ASTM D381,用于测定汽油、煤油和柴油蒸发时形成的胶质,即燃料油在发动机中使用时造成胶质的记录。仪器特点:1、采用德国装测温传感器。2、升温速度快,恒温精度高,金属浴恒温。3、无噪音、无污染气流分布均匀稳定。技术参数:测温原件:采用德国JUMO公司原装测温传感器浴恒温范围:0~300℃恒温点及精度:150±1.0℃ 180±1.0℃ 250±1.0℃;可自行设定消耗功率:小于2500W油浴:Φ200×220mm额定电流:10A控温精度:±1℃温度传感器:PT100试验孔数:3流量计流量范围:40~70L/min相对湿度:≤85%温度计:0~360℃ 分度值 1.0℃环境温度:5℃~40℃工作电源:AC220V±10%,50Hz外形尺寸:560mm×400mm×320mm重  量:30.9kg

药粉安息角休止角测定仪相关的方案

药粉安息角休止角测定仪相关的资料

药粉安息角休止角测定仪相关的试剂

药粉安息角休止角测定仪相关的论坛

  • 【求购】休止角测定仪

    请教有谁知道生产休止角测定仪的厂家?进口、国产皆要。还有就是杯密度计的生产厂家,也是同样的进口和国产的都要。客户是药厂的。谢谢!急需!!

  • 卡尔费休水分测定仪行业应用

    卡尔费休水分测定仪行业应用

    [size=16px]  卡尔费休水分测定仪行业应用  卡尔费休水分测定仪是一种广泛应用于多种行业的仪器,用于测量液体、固体和气体样品中的微量水分。以下是一些卡尔费休水分测定仪的主要行业应用:  医药工业:卡尔费休水分测定仪在医药行业中被用于检测如西药、中药、胶囊、钙片、保健品、冲剂、片剂、膏药、药粉、药片、原料药、颗粒药、胶囊壳、冲剂颗粒、医药中间体等各种样品的水分含量。  食品工业:在食品行业中,该仪器用于测量面包、蛋糕、馅料、糖果、各类休闲食品、膨化食品、乳制品、面粉、果仁、坚果、水果干、茶叶、调味品、粮食、农副产品等的水分含量。  石油化工:卡尔费休水分测定仪在石油化工行业被用于测量原油、机油、柴油、汽油、各类碱活性染料、化学矿物原料、有机无机化工原料、染料、树脂、洗衣粉、金属皂、助剂、溶液等粉状、颗粒状、液体状等物质的水分含量。  其他工业:此外,卡尔费休水分测定仪还广泛应用于电子工业、电机工业、电池工业、金属加工工业、化工工业、陶瓷工业、玻璃工业、木器及建材等多种产业,用于产品的预热、灰化、烧屯、退火、回火、熔解、祛瑯烧成、高温反应、超高温反应及加工等过程的水分测定。  综上所述,卡尔费休水分测定仪是一种非常重要的仪器,其广泛的应用范围体现了它在各种行业中对水分测定的重要性。无论是医药、食品还是石油化工,准确的水分测定都是保证产品质量和稳定性的关键。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402061027295326_1634_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

药粉安息角休止角测定仪相关的耗材

  • 休止角测定仪
    休止角测定仪Aode-309 休止角安息角测试仪简介 Aode-309休止角测定仪是丹东奥德仪器有限公司研发生产的通过测试粉安息角来判定粉末流动性的一款仪器,仪器的设计符合国家标准GB/T 21060-2007国际标准 ISO 4324 标准。仪器可以连接到电脑上,测量数据可上传至电脑的软件中,软件可以计算出粉末堆的休止角并根据测试结果给出流动性的指数和流动性评价,避免了人工测量和计算产生的误差。同时配有搅拌杆对流动性不好的粉末加以辅助流动,使流动性差的粉末也能参与检测。仪器优势: 仪器配有软件可以自动计算出粉堆的休止角,测试所有数据由软件自动计算完成,自动生成报告,并根据休止角给出流动性评价。 测试数据可保存打印,以备日后处理和查找。 操作简单方便、测量速度快、直观。 仪器主体由304不锈钢制成,便于清洗,永不上锈 简单快速地自动测定休止角,通过休止角自动判定粉体的流动性 仪器配有搅拌扒,可以帮助流动性不好的粉末测试 技术参数: 电源: 5v 尺寸: 280*280*600 重量: 8kg 漏斗容积:520ml 漏斗出口尺寸:4 6 8 10 13 15 18 20毫米多种可选 材质:由304不锈钢和铝合金构成测试说明:在自然环境中将粉末倾倒在平面时,会形成一个堆积的圆锥体,圆锥体的底角我们通常称作休止角或安息角,圆锥体的高度和底角的大小与粉末颗粒的形状、大小、粘附性、静电、密度、等有着高度的关联,所以能够精确的测量出粉末圆锥的高度计算出休止角有着重要的意义。它决定了粉末样品的重要物理性质信息。应用场合 适合非金属粉末颗粒测试 适合在投产前测试出存在问题的样品 适合制药、塑料颗粒、工业、制模等。
  • 休止角测试仪
    休止角测定仪Aode-309 休止角安息角测试仪简介 Aode-309休止角测定仪是丹东奥德仪器有限公司研发生产的通过测试粉安息角来判定粉末流动性的一款仪器,仪器的设计符合国家标准GB/T 21060-2007国际标准 ISO 4324 标准。仪器可以连接到电脑上,测量数据可上传至电脑的软件中,软件可以计算出粉末堆的休止角并根据测试结果给出流动性的指数和流动性评价,避免了人工测量和计算产生的误差。同时配有搅拌杆对流动性不好的粉末加以辅助流动,使流动性差的粉末也能参与检测。休止角测试仪特点:仪器配有软件可以自动计算出粉堆的休止角,测试所有数据由软件自动计算完成,自动生成报告,并根据休止角给出流动性评价。测试数据可保存打印,以备日后处理和查找。操作简单方便、测量速度快、直观。仪器主体由304不锈钢制成,便于清洗,永不上锈简单快速地自动测定休止角,通过休止角自动判定粉体的流动性仪器配有搅拌扒,可以帮助流动性不好的粉末测试 休止角测试仪技术参数:电源: 5v尺寸: 280*280*600重量: 8kg 漏斗容积:520ml漏斗出口尺寸:4 6 8 10 13 15 18 20毫米多种可选材质:由304不锈钢和铝合金构成休止角测试说明:在自然环境中将粉末倾倒在平面时,会形成一个堆积的圆锥体,圆锥体的底角我们通常称作休止角或安息角,圆锥体的高度和底角的大小与粉末颗粒的形状、大小、粘附性、静电、密度、等有着高度的关联,所以能够精确的测量出粉末圆锥的高度计算出休止角有着重要的意义。它决定了粉末样品的重要物理性质信息。应用场合适合非金属粉末颗粒测试适合在投产前测试出存在问题的样品适合制药、塑料颗粒、工业、制模等。
  • 粒度分布测定仪 汇美科HMK-200
    粒度分布测定仪简介HMK-200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200LS-N空气喷射筛分技术设计制造,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、塑料等空气喷射筛 200LS-N空气喷射筛 中国药典2015粒度空气喷射筛 德国alpine空气喷射筛 气流筛分仪 德国阿尔派气流筛分仪 振动筛分仪 实验筛分仪 筛分粒度仪 振荡筛分仪汇美科简介 作为中国颗粒学会的会员,汇美科一直为颗粒相关物理特性的表征而努力探索着。 汇美科自1997年以AimSizer品牌开始运作,目标瞄准国际高端粒度测试仪器市场。以AS-2011激光粒度仪(AimSizer AS-2011 Laser Particle Size Analyzer)为主打产品,目前在世界市场上激光粒度仪的保有量超过10000台。 2004年以后,随着不断接触国际客户,汇美科不断得到国际用户在粒度方面的急切诉求。因为在粒度领域,有一些粉体是激光粒度仪所无法测量的。汇美科积极参照国际标准,与国际知名专家进行合作及技术升级,又开发出适应国际高端市场的HMK-22费氏平均粒度仪、HMK-200经济型与智能触屏型空气喷射筛分仪、SIEVEA 502电磁振动筛分仪等等。国际粒度用户的一直满意是推动汇美科前行的持续力量。为了应对多品种仪器大生产的趋势,汇美科创立 HMKTest 品牌。 在满足粒度市场的同时,汇美科在流动性测试方面投入了资本进行研究,成功开发出世界第1台AS-300A全自动霍尔流速计,国际保有台数达到10000台。除此之外,汇美科又相继开发出HMKFlow 329安息角测定仪、HMKFlow 6393卡尔指数综合特性测定仪等等,更全面地满足了用户在流动性测试方面的要求。 密度仪也是汇美科擅长的领域。汇美科的密度仪涵盖振实密度仪与松装密度仪。振实密度仪方面汇美科不断推陈出新,开发出了目前世界上最.先.进的LABULK 0335四代全智能触屏振实密度仪,扭转了振实密度测试领域长期使用不符合国际标准的或长期使用简单低效振实密度仪的局面。松装密度仪方面,汇美科创立LABULK品牌,坚持质量及标准方面从高、从严要求,小仪器,大心意。汇美科所生产的松装密度仪在全世界种类最多,质量zui好,客户zui多,国际市场保有量在20000台以上。 2018是个开始,汇美科全面进军中国国内市场,在国内设立丹东汇美科仪器有限公司(Dandong HMKTest Instrument Co.,Ltd.),开始以一般纳税人生产企业的身份为国际跨国公司在中国设立的工厂及广大国内客户提供各种仪器及产品。二十年前,汇美科走出去了,在国际市场上为中国仪器赢得了尊重,二十年后,汇美科领进来了,一大批国际专家与学者,国际先进的管理经验,完全依国际标准制做的各类仪器。 丹东汇美科仪器有限公司是一家在物质表征领域内的中国科学仪器生产商,是一家科技生产企业。是中国生产粉体物理特性测试仪器等高科技产品的科技企业之一。为了做大做强,公司的经营范围扩展到更多的粉体测试仪器。通过不断的技术研发与合作,汇美科的业务涉及到粉体工业领域的方方面面。凭着准确耐用的性能、与国际接轨的先进技术、依托诚实守信的商业操守,汇美科得到了用户的肯定和支持,使得公司业务连年持续扩展。由不知晓到初步了解,由相始之初到坦诚交流,由商业伙伴到密切合作,汇美科已经成为国内外物理特性设备采购领域中的大品牌。 汇美科生产销售粒度仪系列、流动性测定仪系列、松装密度仪系列、实验室样品制备系列、药片检测系列等五大系列近百种产品,每种产品都经国内外客户的现场检验,欢迎各界朋友前来洽谈合作。相关产品HMK-200智能型空气喷射筛分法气流筛分仪LABULK 0335智能触屏振实密度仪HMKFlow6393粉体综合特性测试仪HMKFlow329休止角测定仪与安息角测试仪HMK-2001旋转分样仪AS-300A全自动智能霍尔流速计HMK-22美国费氏法平均粒度测定仪AS-2011激光粒度分布仪
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制