Reagenty testowe standardowe Beckmana, proszek testowy standardowy Beckmana, cząstki standardowe Beckmana.
Numer zamówienia: 7800370,7800372,7800377,7800499
Guangzhou Beirui Chromatography Technology Co., Ltd. specjalizuje się w dostarczaniu różnych standardowych odczynników testowych Beckman. Standardowe cząstki itp., Jeśli potrzebujesz nie jest na tej liście, proszę zadzwonić do naszego oddziału zapytań.
| 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 |
Seria analizatorów wielkości cząstek Beckmankult
- Multisizer 4e Liczba cząstek/komórek i analizator wielkości cząstek
- Analizator wielkości cząstek/komórek Multisizer 3
- DelsaMax PRO wielokątny analizator synchronizacji potencjału Zeta i wielkości nanocząstek
- DelsaMax CORE Statyczny analizator masy cząsteczkowej i wielkości nanocząstek
- Analizator powierzchni i otworu SA3100
- Analizator wielkości cząstek dyfrakcji laserowej LS 13 320 XR
- Nowy analizator wielkości cząstek mikro-nanolaserowych z serii LS 13 320
Podstawowe pojęcia analizy wielkości cząstek
(1) Cząstki: małe przedmioty o określonym rozmiarze i kształcie są podstawową jednostką składającą się z proszku. Jest bardzo mała, ale mikroskopowa zawiera dużą ilość cząsteczek i atomów.
2) wielkość cząstek: wielkość cząstek;
(3) Rozkład wielkości cząstek: określony sposób odzwierciedla szereg cząstek o różnych rozmiarach, które stanowią odpowiednio procent całkowitej ilości proszku;
(4) metoda reprezentacji rozkładu wielkości cząstek: metoda tabelowa (rozkład przedziałowy i rozkład kumulatywny), metoda graficzna, metoda funkcjonalna, powszechnie rozkład R-R, rozkład normalny itp.;
(5) wielkość cząstek: średnica cząstek, zazwyczaj w mikronach;
(6) Równoważny rozmiar cząsteczek: oznacza, że gdy pewna właściwość fizyczna cząsteczki jest taka sama lub zbliżona do homogenowej cząsteczki kulicznej, użyjemy prostego rozmiaru tej cząsteczki kulicznej.
ścieżka reprezentuje średnicę rzeczywistej cząstki;
(7)D10, Skumulowany procent rozkładu osiąga wartość rozmiaru cząstek odpowiadającą 10%;
D50, wartość rozmiaru cząstek, gdy łączny procent rozkładu wynosi 50%; Nazywany również średnią wielkością lub średnią wielkością cząstek;
D90, wartość rozmiaru cząstek, gdy łączny procent rozkładu wynosi 90%;
D(4,3) średnia wielkość cząstek objętości lub masy;
Powszechnie stosowane metody pomiaru wielkości cząstek
1) Metoda przesiewowa
(2) metoda osadzenia (metoda osadzenia grawitacyjnego, metoda osadzenia centryfugowego)
(3) Metoda oporu (licznik cząstek Kurt)
(4) Metoda mikroskopowa (obrazowa)
5) Elektroskopia
(6) Ultradźwiękowe
7) Metoda oddychania
8) Dyfrakcja laserowa
Zalety i wady różnych metod
Zalety: proste, intuicyjne, niskie koszty sprzętu i często stosowane w próbkach większych niż 40 μm. Wady: nie może być stosowany do próbek o cienkości 40 μm; Wyniki mają większy wpływ na czynniki ludzkie i deformacje otworu sieciowego.
Metoda mikroskopowa: Zalety: prosta, intuicyjna i możliwa do analizy morfologicznej. Wady: powolna prędkość, słaba reprezentacyjność, niezdolność do pomiaru ultradrobnych cząstek.
Metoda osadzenia (w tym osadzenie grawitacyjne i osadzenie odśrodkowe): Zalety: łatwa obsługa, urządzenie może działać ciągle, niska cena, lepsza dokładność i powtarzalność, duży zakres badań. Wady: test trwa dłużej.
Metoda oporu: Zalety: łatwa obsługa, mierzalna liczba cząstek, jasna koncepcja równoważności, szybka prędkość i dobra dokładność. Wady: zakres badań jest mniejszy, małe otwory są łatwe do zablokowania przez cząsteczki, środek powinien mieć rygorystyczne właściwości przewodne.
Elektroskopia: Zalety: nadaje się do testowania ultradrobnych cząstek, a nawet nanocząstek, wysoka rozdzielczość. Wady: małe próbki, słaba reprezentacyjność, drogie urządzenia.
Metoda ultradźwiękowa: Zalety: Można bezpośrednio zmierzać wysokie stężenie masy. Wady: Niska rozdzielczość.
Metoda oddychania: Zalety: niska cena instrumentu, nie ma potrzeby rozproszenia próbki, pomiarlny proszek materiału magnetycznego. Wady: można uzyskać tylko średnią wielkość cząstek, nie można zmierzyć rozkładu wielkości cząstek.
Metoda laserowa: Zalety: łatwa obsługa, szybka prędkość testowania, duży zakres testowania, dobra powtarzalność i dokładność, pomiary online i pomiary suche. Wady: wyniki mają większy wpływ na model dystrybucji
