Testovací reagence Beckman Standard, prášek Beckman Standard, částice Beckman Standard.
Objednávkové číslo: 7800370,7800372,7800377,7800499
Guangzhou Beirui Chromatography Technology Co., Ltd. se specializuje na dodávku různých standardních testovacích reagencí Beckman. Standardní částice atd, pokud potřebujete není v tomto seznamu, prosím, zavolejte našemu oddělení pro dotazy.
| 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 |
Speciální řada analyzátorů velikosti částic Beckmankurt
- Multisizer 4e Počítač částic/buněk a analyzátor velikosti částic
- Multisizer 3 analyzátor počtu částic/buněk a velikosti částic
- DelsaMax PRO multiúhlový analyzátor potenciálu Zeta a synchronizace velikosti nanočástic
- Synchronous analyzátor statické molekulární hmotnosti a velikosti nanočástic DelsaMax CORE
- Analyzátor srovnávací plochy a otvorů SA3100
- Laserový difrakční analyzátor velikosti částic LS 13 320 XR
- Nový mikro-nanolaserový analyzátor velikosti částic řady LS 13 320
Základní pojmy analýzy velikosti částic
(1) částice: malé předměty s určitou velikostí a tvarem jsou základní jednotkou, která tvoří prášek. Je malá, ale mikroskopická obsahuje velké množství molekul a atomů.
2) velikost částic: velikost částic;
(3) rozdělení velikosti částic: určitým způsobem odrážet řadu různých velikostí částic, které představují procento celkového množství prášku;
(4) způsob vyjádření rozdělení velikosti částic: tabulka (intervalové rozdělení a kumulativní rozdělení), grafická metoda, funkční metoda, běžné jsou R-R rozdělení, normální rozdělení atd.;
(5) velikost částic: průměr částic, obvykle v mikronách;
(6) Ekvivalentní velikost částic: Pokud je určitá fyzikální vlastnost částice stejná nebo podobná homogenní kulaté částici, používáme rovnou velikost této kulaté částice.
průměr této skutečné částice;
(7)D10, Kumulativní procentní rozdělení dosahuje hodnoty velikosti částic odpovídající 10%;
D50, Odpovídající hodnota velikosti částic při dosažení 50 % kumulativního rozdělení; Říká se také střední velikost nebo střední velikost částic.
D90, Odpovídající hodnota velikosti částic při dosažení 90 % kumulativního rozdělení;
D(4,3) průměr objemu nebo hmotnosti částic;
Běžně používané metody měření velikosti částic
1) Metoda screeningu
(2) Metoda sedimentace (gravitační sedimentace, odstředivá sedimentace)
(3) Metoda odporu (Kurtův počítač částic)
4) Mikroskopická metoda (obrázková metoda)
5) Elektroskopie
6) Ultrazvuková metoda
7) Dýchání
8) Laserová difrakce
Výhody a nevýhody různých metod
Výhody: jednoduché, intuitivní, nízké náklady na zařízení, často používané pro vzorky větší než 40 μm. Nevýhody: nelze použít pro jemné vzorky až 40 μm; Výsledky jsou silně ovlivněny lidskými faktory a deformací síťových otvorů.
Mikroskopická metoda: Výhody: jednoduchá, intuitivní a umožňuje morfologickou analýzu. Nevýhody: pomalá rychlost, špatná reprezentativita, nelze měřit ultrajemné částice.
Metoda sedimentace (včetně gravitačního sedimentu a odstředivého sedimentu): Výhody: snadná obsluha, přístroj může pracovat nepřetržitě, nízká cena, lepší přesnost a opakovatelnost, velký rozsah zkoušek. Nevýhody: Testování trvá déle.
Metoda odporu: Výhody: snadné ovládání, celkový počet měřitelných částic, jasný koncept ekvivalentnosti, rychlost a dobrá přesnost. Nevýhody: Zkušební rozsah je menší, malé díry jsou snadno zablokovány částicemi a médium by mělo mít přísné vodivé vlastnosti.
Elektroskopie: Výhody: vhodné pro testování ultrajemných částic a dokonce i nanočástic s vysokým rozlišením. Nevýhody: málo vzorků, špatná reprezentativita, drahé přístroje.
Ultrazvuková metoda: Výhody: Lze měřit přímo na vysoké koncentrace celulózy. Nevýhody: nízké rozlišení.
Vzduchová metoda: Výhody: nízká cena přístroje, není nutné rozptýlit vzorek, měřitelný magnetický materiál prášek. Nevýhody: lze získat pouze průměrnou hodnotu velikosti částic, nelze měřit rozdělení velikosti částic.
Laserová metoda: Výhody: snadné ovládání, rychlá rychlost testování, velký rozsah testování, dobrá opakovatelnost a přesnost, online a suché měření. Nevýhody: Výsledky jsou silně ovlivněny distribučním modelem
