Beckman standaard testreagens, Beckman standaard testpoeder, Beckman standaard deeltjes.
Bestelnummer: 7800370,7800372,7800377,7800499
Guangzhou Beirui Chromatography Technology Co., Ltd. is gespecialiseerd in het leveren van Beckman verschillende soorten standaard testreagentia. Standaard deeltjes enz, als u nodig hebt niet in deze lijst, neem dan contact op met onze afdeling om te vragen.
| 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 |
Speciaal korrelgrootteanalysers van Beckmankult
- Multisizer 4e deeltjes-/celteller en deeltjesgrootteanalysator
- Multisizer 3 deeltjes/celtelling en deeltjesgrootteanalysator
- DelsaMax PRO Multi-angle Zeta potentiaal en nanodeeltjesgrootte synchronisatie analyzer
- DelsaMax CORE Analyzer voor synchronisatie van statisch moleculair gewicht en nanodeeltjesgrootte
- SA3100 Vergelijkende oppervlakte- en apertuuranalyser
- LS 13 320 XR Laserdiffractie deeltjesgrootteanalysator
- Nieuwe micronanolaser deeltjesgrootteanalysator uit de LS 13 320-serie
Basisconcepten van deeltjesgrootteanalyse
(1) deeltjes: kleine voorwerpen met een bepaalde grootte en vorm, zijn de basiseenheid van het poeder. Het is klein macro, maar micro bevat veel moleculen en atomen.
(2) deeltjesgrootte: de grootte van de deeltjes;
(3) deeltjesgrootteverdeling: een bepaalde methode om een reeks deeltjes van verschillende deeltjesgrootte te weerspiegelen die elk een percentage uitmaken van het totale poedervolume;
(4) de representatiemethode van de deeltjesgrootteverdeling: tabelmethode (intervalverdeling en cumulatieve verdeling), grafische methode, functiemethode, algemeen R-R-verdeling, normale verdeling enz.;
(5) deeltjesgrootte: de diameter van de deeltjes, meestal in micron;
(6) gelijkwaardige deeltjesgrootte: betekent dat wanneer een bepaalde fysische eigenschap van een deeltje hetzelfde of dichtbij het homogene bolvormige deeltje is, we de rechte grootte van dat bolvormige deeltje gebruiken.
de diameter van dit werkelijke deeltje;
(7)D10, De cumulatieve verdeling van het percentage bereikt 10% van de waarde van de deeltjesgrootte;
D50, De waarde van de deeltjesgrootte wanneer het cumulatieve percentage van de verdeling 50% bereikt; Ook bekend als mediane diameter of mediane deeltjesgrootte;
D90, De waarde van de deeltjesgrootte wanneer het cumulatieve percentage van de verdeling 90% bereikt;
D(4,3) het gemiddelde volume of massa van de deeltjesgrootte;
Veelgebruikte deeltjesmeetmethoden
(1) screeningsmethode
(2) Afzettingsmethode (zwaartekrachtafzettingsmethode, centrifugale afzettingsmethode)
(3) weerstand methode (Kurt deeltjes teller)
(4) Microscoop (beeldvorming)
5) Elektroscopie
(6) Ultrageluidstechniek
7) ademhalingsmethode
(8) Laserdiffractie
Voordelen en nadelen van verschillende methoden
Screening methode: Voordelen: eenvoudig, intuïtief, lage apparatuurkosten, vaak gebruikt voor monsters groter dan 40 μm. Nadelen: kan niet worden gebruikt voor fijne monsters van 40 μm; De resultaten zijn sterk beïnvloed door menselijke factoren en de deformatie van het zeefgat.
Microscopie: Voordelen: eenvoudig, intuïtief en voor morphologische analyse. Nadelen: langzaam, slecht representatief, niet in staat om ultrafijne deeltjes te meten.
Afzettingsmethode (inclusief zwaartekrachtafzetting en centrifugale afzetting): Voordelen: eenvoudige bediening, het instrument kan continu werken, lage prijzen, betere nauwkeurigheid en herhaalbaarheid, een groter testbereik. Nadelen: het testen duurt langer.
De weerstandsmethode: Voordelen: eenvoudige bediening, het totale aantal meetbare deeltjes, het equivalente concept is duidelijk, snelle snelheid en goede nauwkeurigheid. Nadelen: het testbereik is klein, kleine gaten zijn gemakkelijk verstopt door deeltjes en het medium moet strikte geleidende eigenschappen hebben.
Elektroscopie: Voordelen: geschikt voor het testen van ultrafijne deeltjes en zelfs nanodeeltjes, hoge resolutie. Nadelen: weinig monsters, slechte representatie, duur instrument.
Ultrasone methode: Voordelen: kan direct worden gemeten op hoge concentraties slurry. Nadelen: lage resolutie.
Ademhalingsmethode: Voordelen: lage instrumentenprijs, geen dispersie van het monster, meetbaar magnetisch materiaalpoeder. Nadelen: alleen de gemiddelde waarde van de korrelgrootte kan worden verkregen, de verdeling van de korrelgrootte kan niet worden gemeten.
Lasermethode: Voordelen: eenvoudige bediening, snelle testsnelheid, groot testbereik, goede herhaalbaarheid en nauwkeurigheid, online metingen en droge metingen kunnen worden uitgevoerd. Nadelen: resultaten worden sterker beïnvloed door het verdelingsmodel
