Beckman szabványos vizsgálati reagens, Beckman szabványos vizsgálati por, Beckman szabványos részecskék.
Rendelési szám: 7800370,7800372,7800377,7800499
Guangzhou North Rui Chromatography Technology Co., Ltd. szakosodott a Beckman különböző szabványos vizsgálati reagensek. Szabványos részecskék stb, ha szüksége van nincs ezen a listán, kérjük, hívja a részlegünket.
| Part No | Description |
| 6600703 | Dispersant IA Nonionic (15 mL) |
| 6600704 | Dispersant IB Nonionic (15 mL) |
| 6600705 | Dispersant IC Nonionic (15 mL) |
| 6600706 | Dispersant IIA Anionic (15 mL) |
| 6600707 | Dispersant IIIA Cationic (15 mL) |
| 6600708 | Dispersant Mixed Kit (5 x 15 mL) |
| 7800370 | G15, Nominal 15 µm Garnet Particles (10/box) |
| 7800372 | GB500, Nominal 500 µm Glass Beads (5 x 19 g) |
| 7800377 | L300, Nominal 300 nm Latex Particles |
| 7800499 | G35, Nominal 35 µm Garnet Particles |
| 8546733 | isoton Ⅲ diluent |
Beckmankult speciális részecskáméret-elemző sorozat
- Multisizer 4e részecske/sejtszám és részecskeméret elemző
- Multisizer 3 részecske/sejtszám és részecskéret elemző
- DelsaMax PRO Többszögű Zeta potenciális és nanorészecskék szinkronizált elemző
- DelsaMax CORE statikus molekuláris tömeg és nanorészecske szinkronizált elemző
- SA3100 felület- és átületelemző
- LS 13 320 XR lézeres diffrakciós részecskeméret-elemző
- Az LS 13 320 sorozat új mikro-nanolézer részecskeméret-elemzője
A részecskeméret-elemzés alapfogalmai
(1) részecskék: bizonyos méretű és alakú kis tárgyak a por alapvető egysége. Kicsi a makroszkópiája, de a mikroszkópia nagy mennyiségű molekulát és atomot tartalmaz.
2) részecskék mérete: a részecskék mérete;
(3) részecskeméret elosztása: bizonyos módszerrel tükrözi a különböző részecskeméretű részecskék sorozatát, amelyek a por teljes mennyiségének százalékát teszik ki;
(4) a részecskék méretének elosztásának kifejezési módszere: táblázati módszer (intervallumi elosztás és kumulációs elosztás), grafikus módszer, funkcionális módszer, gyakori R-R elosztás, normális elosztás stb.;
(5) részecskék mérete: a részecskék átmérője általában mikron;
(6) egyenértékű részecskék mérete: azt jelenti, hogy ha egy részecske fizikai tulajdonságai azonosak vagy közel vannak a homogén gömb alakú részecskékhez, akkor a gömb alakú részecskék egyenes méretét használjuk.
Az útvonal a tényleges részecske átmérőjét képviseli;
(7)D10, a felhalmozott eloszlás százaléka eléri a részecskék méretének 10%-át;
D50, a halmozott eloszlás százalékos aránya elérése esetén a részecskék méretének megfelelő értéke; más néven középméretű vagy középméretű részecskék mérete;
D90, a halmozott eloszlási százalék elérése esetén a részecskék méretének megfelelő értéke;
D(4,3) térfogati vagy tömegméretű átlagos részecskék;
Általánosan használt részecskék mérési módszerek
1) Szűrőmód
(2) leültetési módszer (gravitációs leültetési módszer, centrifugális leültetési módszer)
(3) ellenállási módszer (Kurt részecskeszámláló)
4) Mikroszkóp (kép)
5) Elektroszkópia
6) Ultrahang
7) Lélegzés
8) Lézer diffrakciós módszer
A különböző módszerek előnyei és hátrányai
Szűrés módszer: Előnyök: egyszerű, intuitív, alacsony berendezési költségek, gyakran használják a minták nagyobb, mint 40 μm. Hátrányai: nem használható 40 μm-es finom mintákra; Az eredményeket nagyobb mértékben befolyásolják az emberi tényezők és a szűrőlyuk deformációja.
Mikroszkópi módszer: Előnyök: egyszerű, intuitív, morfológiai elemzés. A hátrányok: lassú sebesség, rossz reprezentatív, nem képes mérni a finom részecskék.
Lelepedési módszer (beleértve a gravitációs lecsapódást és a centrifugális lecsapódást): Előnyök: egyszerű kezelés, a műszer folyamatos működése, alacsony ár, jobb pontosság és megismételhetőség, nagyobb vizsgálati tartomány. Hátrányai: hosszabb a teszt ideje.
Ellenállási módszer: Előnyök: egyszerű kezelés, mérhető részecskék teljes száma, egyenértékűség fogalma egyértelmű, gyors sebesség, jó pontosság. A hátrányok: a vizsgálati tartomány kisebb, a kis lyukak könnyen elzáródnak a részecskék által, és a médiának szigorú vezetőképességgel kell rendelkeznie.
Elektroszkópia: Előnyök: alkalmas ultrafinom részecskék és akár nanorészecskék tesztelésére, magas felbontású. Hátrányai: kevés minta, rossz reprezentáció, drága eszközök.
Ultrahangos módszer: Előnyök: közvetlenül mérhető a magas koncentrációs pulp. Hátrányai: alacsony felbontás.
Légző módszer: Előnyök: az eszköz ára alacsony, nem kell a mintát szétszórni, mérhető mágneses anyag por. Hátrányai: Csak átlagos részecskék méretét kapunk, nem lehet mérni a részecskék méretének eloszlását.
Lézeres módszer: Előnyök: egyszerű üzemeltetés, gyors vizsgálati sebesség, nagy vizsgálati tartomány, jó ismételthetőség és pontosság, online és száraz mérések elvégzéséhez. A hátrányok: az eredményeket nagyobb mértékben befolyásolja az elosztási modell
