zeta电位仪_zeta电位仪测粒径原理
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港科大广州招博后🚀柔性吸波导热新材研发 香港科技大学(广州)先进材料学域(advanced materials thrust) ,轻质与界面材料课题组招收博士/研究助理。入职时间:2023年9月至2024年1月。待遇:博士年薪18万,学费4万;研究助理依据经验面议。 研究方向:柔性吸波导热高分子复合材料 课题组pi王军博士于2022年7月加入港科大,任职广州校区先进材料学域助理教授,兼任清水湾校区化学与生物工程系助理教授。王老师毕业于加拿大蒙特利尔大学,先后在高性能聚合物与复合材料研究中心(crepec) 及多伦多大学微孔聚合物制造实验室从事博士后研究,并在加拿大国际领先的化工新材料企业担任研究科学家,流变与热分析实验室技术主管。课题组配备xplore挤出机、微孔发泡装置、3d打印、网络矢量分析仪、高温-常温gpc、gc-ms、纳米粒度与zeta电位测试仪、毛细管流变仪等先进设备;先进材料学域与及学校分析测试中心拥有先进的热分析、流变、sem、tem、红外、拉曼、导电、导热、xrd、saxs等大型表征仪器。[零柒月内容采编:段志强]
Zetasizer Pro:粒度新标! Zetasizer Pro,作为Zetasizer Advance系列的一部分,是马尔文纳帕科公司(Malvern Panalytical Ltd.)在Zetasizer Nano系列纳米粒度电位仪的成功基础上,推出的一款更加专业灵活的光散射产品。 这款仪器不仅功能强大,而且应用广泛,是常规实验室测量的理想解决方案。它能够测量颗粒粒度、分子大小、电泳迁移率、Zeta电位和分子量。与之前的型号相比,Zetasizer Pro的粒度测量速度提高了两倍,显著加快了样品处理速度。 由于采用了非侵入背散射(NIBS)光学设计,该技术将背散射检测技术与可变测量位置和高效光纤技术相结合,与传统DLS相比,显著增加了样品浓度范围和粒度的测量范围。 此外,滤光片转盘提供了荧光滤光片以及垂直和水平偏振片,实现了分析的灵活性。 总的来说,Zetasizer Pro是一款功能全面、速度快捷、测量范围广泛的仪器,为纳米粒度测量提供了新的标准。[零柒月内容采编:段志强]
超声粒度电位分析仪🔥多孔固体检测黑科技 近期,美国分散科技公司(DTI)开发的多功能超声粒度和电声zeta电位分析仪在纳米材料与胶体化学研究领域引发关注。该仪器以超声法为核心理念,专为非均相体系表征提供高效解决方案,其技术参数与应用场景均展现出显著优势。 一、技术原理与核心功能 仪器基于超声法原理,通过非侵入式检测方式,在原浓分散体系中实现多参数同步表征。其核心功能涵盖: 1. 粒径分布分析:精准量测纳米级至微米级颗粒尺寸,支持宽浓度范围测量; 2. Zeta电位测定:实时监测胶体稳定性,评估电荷特性对分散效果的影响; 3. 流变学测量:量化分散体系流变行为,指导工艺优化; 4. 固体含量及孔隙率分析:针对多孔固体材料,提供结构特性量化数据。 二、应用场景广泛性 该仪器在多个非均相体系展示出强大适用性,包括: - CMP浆料:半导体制造关键材料,用于表面抛光与平坦化; - 纳米分散体:涂料、电池、生物医药等领域关键载体; - 陶瓷浆料:陶瓷制品原料,影响烧结性能与成品率; - 电池浆料:锂电池正负极材料,关乎电池能量密度与循环寿命; - 水泥家族:建筑材料基础,影响硬化性能与耐久性; - 药物乳剂:医药制剂关键组分,影响生物利用度与稳定性。 三、技术优势与科研痛点契合 相较于传统方法,该仪器优势在于: 1. 原浓测量:无需稀释,保留体系本征特性; 2. 非侵入式检测:避免样品污染,保障实验可重复性; 3. 多参数同步表征:单次操作获取粒度、电位、流变等多维度信息; 4. 跨学科适用性:满足材料科学、化学工程、生物医学等多领域研究需求。 综上所述,DTI多功能超声粒度和电声zeta电位分析仪通过先进技术手段,有效解决了非均相体系表征中的关键痛点,为实验室管理与新材料研发提供有力技术支撑。其技术参数与应用场景的精准匹配,彰显了科学仪器在推动材料科学进步中的关键作用。[零柒月内容采编:何功利]
纳米粒度电位仪测评🔥高效精准,新手友好 马尔文Zetasizer pro纳米粒度电位仪作为实验室常规测量的强大解决方案,其功能之全面、性能之卓越,确实令人印象深刻。这款仪器不仅涵盖了颗粒粒度、分子大小、电泳迁移率、Zeta电位和分子量的测量,还在这基础上实现了显著的技术升级与效率提升。 与以往型号相比,Zetasizer pro的粒度测量速度实现了超过两倍的飞跃。这得益于其独特的非侵入背散射(NIBS)光学设计,该设计将背散射检测技术与可变测量位置及高效光纤技术巧妙结合,不仅显著扩展了样品浓度范围和粒度测量范围,还极大地提升了测量的准确性与稳定性。 在光学滤波方面,滤光片转盘提供了荧光滤光片以及垂直和水平偏振片,为分析提供了前所未有的灵活性。动态光散射(DLS)技术覆盖了从0.3 nm到10 µm的粒度及粒度分布测量,而电泳光散射(ELS)则专注于Zeta电位的精准测定。特别值得一提的是,非侵入背散射(NIBS)技术通过其独特的动态范围扩展能力,进一步丰富了仪器的测量功能。 在电泳测量方面,具有恒流模式的M3-PALS能够在高导电介质中稳定测量Zeta电位和电泳迁移率,确保了测量结果的不受介质影响。而以样品为中心的ZS Xplorer软件,则以其灵活的指导式使用方式和轻松构建复杂模型的能力,极大地降低了使用门槛。无论是资深研究者还是刚入门的用户,都能迅速上手,完成高质量的测量。 此外,“自适应相关”算法的引入,不仅生成了可靠且可重复的数据,更实现了计算速度的两倍提升。而通过深度学习实现的数据质量系统,更是能够实时评估粒度数据质量问题,并针对如何改进结果提供明确的建议,为科研工作提供了强有力的数据保障。 综上所述,马尔文Zetasizer pro纳米粒度电位仪以其卓越的性能、灵活的功能以及用户友好的设计,成为了纳米材料及生物医学领域研究者不可或缺的实验室利器。无论是日常研究还是项目验收,它都能以高效、精准的测量结果,满足您的科研需求。[零柒月内容采编:秦戈]
布鲁克自动滴定仪:实验效率的革命者 布鲁克的BI-ZTU自动滴定仪,作为Zeta电位及粒度分析仪的强大补充,通过与流动型样品池的完美结合,实现了自动滴定功能的飞跃。无论是酸、碱、盐离子还是表面活性剂的滴定,这款仪器都能轻松应对,而且还能进行Zeta电位与粒度测量。🔍 想象一下,你不再需要手动配制不同的pH值、离子浓度或表面活性剂浓度,这款仪器就能帮你完成这一切。这不仅降低了实验工作的强度,还大大缩短了测量时间。🕒 在科研或工业领域,时间就是金钱,效率就是生命。布鲁克的BI-ZTU自动滴定仪正是那些追求高效、精准的科研工作者和工程师们的理想选择。💼🔬 所以,如果你还在为繁琐的滴定操作而烦恼,不妨考虑一下这款强大的自动滴定仪,它可能会成为你实验室或车间里的新宠哦!🌟[零柒月内容采编:王鹏]
纳米粒度仪:科研神器🔬 纳米粒度zeta电位仪是一种尖端仪器,它在多个领域都有着广泛的应用和巨大的潜力。本文将深入探讨这种仪器的原理、功能、优势以及未来的应用前景。 1️⃣ 原理与功能 🔬 纳米粒度zeta电位仪通过测量悬浮液中颗粒的电荷来评估其稳定性。它基于泰塔电势测量原理,利用激光散射技术和电动势检测器来测量粒子的zeta电位。通过测量zeta电位,可以判断悬浮液中颗粒的稳定性,并进一步评估悬浮液的分散性能。 该仪器具有多种功能,包括粒度分析、zeta电位测量和表面电荷测定。粒度分析功能可以测量颗粒的尺寸分布,帮助用户了解悬浮液中颗粒的平均尺寸和粒度分布情况;zeta电位测量功能可以评估颗粒的表面电荷,并判断悬浮液中颗粒的稳定性;表面电荷测定功能可以确定颗粒的电荷大小和性质。 2️⃣ 优势与特点 🌟 纳米粒度zeta电位仪具有许多优势,使其成为科学研究和工业生产中不可或缺的仪器。首先,它具有高灵敏度和高精度的测量能力,可以测量纳米级颗粒的zeta电位和粒径;其次,操作简便,仪器响应快速,整个测试过程只需几分钟即可完成;此外,它还具有高稳定性和可靠性,可在不同环境条件下进行可靠的测量。 3️⃣ 应用前景 🌐 纳米粒度zeta电位仪在多个领域有着广泛的应用前景。在材料科学领域,它可以用于纳米材料的表面修饰和功能化研究;在生物医学领域,它可以用于药物递送系统的设计和评估;在环境科学领域,它可以用于水处理和废水处理;在食品科学领域,它可以用于食品添加剂的研究和检测。随着科学技术的不断进步,纳米粒度zeta电位仪的应用前景将更加广阔。 综上所述,纳米粒度zeta电位仪是一种先进的仪器,具有粒度分析、zeta电位测量和表面电荷测定等多种功能。它具有高灵敏度、高精度、操作简便、高稳定性等优势,并在材料科学、生物医学、环境科学和食品科学等领域有着广泛应用前景。随着技术的不断改进和应用的不断拓展,纳米粒度zeta电位仪将成为科学研究和工业生产中的重要工具。[零柒月内容采编:段志强]
科研必备!仪器全解析🔍 在科研测试的广阔领域中,各种仪器如同探索未知的利器,各自拥有独特的优势与应用场景。今天,我们就来深入剖析一系列科研测试仪器,为科研工作者提供一份全面的解决方案指南。 首先,扫描电子显微镜(SEM)与透射电子显微镜(TEM)作为微观世界的侦察兵,分别通过扫描样品表面与穿透样品成像,揭示出纳米尺度的细节,为材料结构分析提供关键信息。 X射线衍射(XRD)与X射线光电子能谱(XPS)则是材料物相与元素状态分析的利器。XRD通过分析X射线与物质相互作用产生的衍射图谱,确定物质的晶体结构;而XPS则能探测样品表面的元素组成及化学状态,为材料表面研究提供深入见解。 电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)与电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)在元素分析领域占据重要地位。它们能同时测定多种元素,具有高灵敏度与高准确性,适用于各种样品类型的分析。 核磁共振(NMR)与固体核磁共振(ssNMR)则是化学与物理领域的基础研究工具。NMR通过测量原子核在磁场中的共振频率,提供分子的结构信息;而ssNMR则专注于固体样品,为材料科学、生物学等领域的研究提供支持。 热重分析(TGA)与差示扫描量热法(DSC)是热分析中的常用技术。TGA通过测量样品质量随温度的变化,揭示出热稳定性及分解过程;DSC则能测量样品与参比物之间的热量差,用于相变、反应热等研究。 联用技术方面,热重-差热联用(TG-DSG)将热重分析与差热分析相结合,提供更全面的热行为信息;比表面积及孔径分析(BET)则用于测定多孔材料的比表面积与孔径分布,为催化剂、吸附剂等研究提供关键数据。 此外,拉曼光谱(Raman)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、原子力显微镜(AFM)等仪器也在各自领域发挥着重要作用。拉曼光谱通过拉曼散射效应分析分子的振动模式;FTIR则能提供分子内部化学键及官能团的信息;AFM则以原子级别的分辨率观测样品表面形貌。 稳态瞬态荧光光谱仪、电子顺磁共振(EPR/ESR)、振动样品磁强计(VSM)等仪器则分别适用于荧光性质、自由基检测、磁性材料研究等领域。而物性综合测量系统(PPMS-9T)作为物性研究的强大平台,能进行多种物理性质的测量。 电化学工作站、有机元素分析、吡啶红外仪等仪器则专注于电化学、有机化学及表面化学研究。二氧化碳红外、激光导热仪、接触角测量仪等则分别用于气体分析、热物理性质测量、表面润湿性研究。 金相显微镜作为常规检测手段,能观测到金属、矿物等样品的内部组织结构。同步辐射测试、纳米压痕仪、工业CT等则属于更高端的应用领域,分别适用于材料科学、力学性能测试、无损检测等方面。 表面张力仪、TOC、全自动压汞仪等仪器则分别用于表面张力测量、总有机碳分析、孔隙结构研究。GC-MS气相色谱-质谱联用技术将色谱分离与质谱检测相结合,实现复杂混合物的定性定量分析。 荧光定量PCR仪、ED-XRF能量色散X射线荧光光谱、WD-XRF波长色散X射线荧光光谱等仪器则分别适用于分子生物学、元素分析等领域。EPMA电子探针显微分析、EBSD电子背散射衍射则能提供更精细的微观结构信息。 UV-VIS-NIR紫外-可见-近红外分光光度计、高分辨质谱HRMS、单晶X射线衍射仪等仪器则是光谱分析、质谱分析、晶体结构研究的重要工具。基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱为生物大分子序列分析提供快速准确的方法。 Hot Disk、固体表面Zeta电位测试仪等仪器则分别用于热导率测量、固体表面电性研究。最后,单晶X射线衍射仪、基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱、Hot Disk等高端仪器,为科研工作者提供了更深入、更精准的研究手段。 这份仪器清单只是科研测试领域的一小部分,每台仪器都有其独特的应用领域与优势。希望这份指南能为科研工作者在选择与应用仪器时提供有益的参考。[零柒月内容采编:秦戈]
🔬 高分子材料检测技术大揭秘!🔍 🔬 化工产品含量测定: 甘油、酒精、二氧化钛等化工产品的精确含量分析。 🔬 元素成分与含量检测: 对化工产品中的铜、锌、铅、镉、铁、碳、铬、氢、氮、硫等元素进行定性和定量分析。 🔬 理化测试方法: 粒度、粒径、pH值、水分、折光率、透光率、粘度、导热系数、表面张力、电导率及化合物的杂质分析。 💧 水分测定法: 通过干燥法、卡尔费休法等测定材料中的水分含量。 🌐 激光粒度法: 利用激光散射原理,测定颗粒的粒度分布。 🔥 导热系数测定法: 通过热传导实验,测定材料的导热性能。 💧 接触角测定法: 测量液体在固体表面的接触角,了解材料的润湿性。 🌈 表面张力法: 利用表面张力仪,测定材料的表面张力。 🎨 色度法: 通过比色法,测定材料的颜色深度。 🔥 熔点测定法: 在加热过程中测定材料的熔点。 📏 密度测定法: 利用密度计,测定材料的密度。 💧 电导率测定法: 通过电导率仪,测定材料的电导率。 🌐 离子浓度测定法: 利用离子选择性电极,测定溶液中的离子浓度。 🌫️ 浊度测定法: 通过浊度计,测定溶液的浊度。 🔬 扫描电镜法: 利用扫描电子显微镜,观察材料的微观结构。 🌐 粘度测定法: 通过粘度计,测定材料的粘度。 🌈 折光法: 利用折光仪,测定材料的折光率。 🔄 旋光法: 通过旋光仪,测定材料的旋光度。 🌐 X射线荧光光谱法: 利用X射线荧光光谱仪,测定材料的元素组成。 🌐 X射线衍射法: 通过X射线衍射仪,测定材料的晶体结构。 🔬 Zeta电位及纳米粒度法: 利用Zeta电位仪,测定材料的Zeta电位和纳米粒度。[零柒月内容采编:徐小强]
🔬10大固体表面分析技术合集! 1. 📏 比表面积测试/BET测试:用于测量材料的表面积。 💧 全自动压汞测试/MIP测试:通过压汞法测定材料的孔径分布。 🔥 化学吸附仪TPD/TPR/TPO测试:研究材料表面的化学吸附特性。 🌐 激光粒度分析:利用激光技术测量颗粒的粒径分布。 🔬 Zeta电位/DLS测试:测定胶体颗粒的Zeta电位和扩散系数。 🌈 固体表面Zeta电位测试:研究固体表面与液体界面之间的电位关系。 📉 凝胶渗透色谱/GPC测试:通过凝胶渗透色谱法测定聚合物的分子量分布。 📊 真密度测试:测量材料的真实密度。 🏆 台阶仪:用于测量材料的表面粗糙度。 💧 接触角(表面张力)测试:测定液体的表面张力和接触角。[零柒月内容采编:徐小强]
固体Zeta电位全测!安东帕仪助力科研🔬 [向右R]材料测试 | 可测:固体Zeta测试(仪器:安东帕) [向右R]科研检测|固体Zeta电位测试~ [买爆R]固体Zeta电位测试: [种草R]1)测试内容 Zeta电位测试;固体、液体模式全PH;静态光散射;颗粒和分子纳米粒度检测... [种草R]2)测试设备 Anton paar SurPASS P/N26652。 [种草R]3)样品要求 ① 粉末样品的要求:粉末需提供20 mg; ② 液体样品的要求:每样品需提供5~10ml,分散剂主要为去离子水和乙醇,也可指定其它分散剂(数据结果可能不一定理想,环己烷腐蚀比色皿,请尽量不要使用此分散剂),需提供待测样品折射率; ③ 固体薄膜、箔片、板材等样品的要求:长宽为1*2cm,厚2mm以内,需提供两片(样品尺寸过大可自行剪裁)。[零柒月内容采编:王鹏]
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