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技术文章

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  • 20259-10
    在线纳米粒度仪工作原理:光散射技术的智慧

    纳米科技的发展离不开精密的分析仪器。在线纳米粒度仪作为纳米颗粒表征的关键工具,正从传统的实验室走向实时在线监测的工业现场,为多个领域的生产过程控制和产品质量保障提供着强大的数据支撑。一、工作原理:光散射技术的智慧在线纳米粒度仪的核心工作原理主要基于动态光散射技术。其基本过程是:当一束激光照射到分散在液体中的纳米颗粒上时,颗粒因受到液体分子碰撞而做布朗运动(Brownianmotion)。运动中的颗粒会使散射光强度随时间发生波动。小颗粒运动速度快,光波动频率高;大颗粒运动速度慢...

  • 20259-10
    高效精准,实时监测——在线纳米粒度仪全面解析

    在线纳米粒度仪是一种用于实时测量和监控纳米粒子分布及粒度的高精度仪器,广泛应用于化学、制药、食品、环境监测等行业。纳米粒度对许多领域的产品质量和性能至关重要,尤其是在药物、涂料、电子材料等方面,粒度的均匀性和稳定性直接影响到产品的效果和生产效率。因此,在线纳米粒度仪的应用,能够实时采集和分析颗粒的大小分布,帮助生产过程中的质量控制与优化。用途在线纳米粒度仪主要用于以下几个领域:1.制药行业:在制药过程中,尤其是纳米药物和疫苗的生产中,粒度的大小直接影响药物的溶出率、吸收速率及...

  • 20259-9
    3D体积打印:秒速制造的革命性突破

    在传统3D打印仍在为毫米级的层层堆积耗费数小时甚至数天之时,一项名为体积3D打印(VolumetricAdditiveManufacturing,VAM)的技术正以"秒速成型"的惊人能力整个制造业。这项技术无需逐层堆积,能够在几秒到几十秒内一次性制造出厘米级尺寸的物体,代表了增材制造领域的一次真正革命。3D体积打印技术原理:从层层堆叠到整体成型体积3D打印的核心原理突破了传统3D打印的思维框架。它不像传统技术那样逐层堆积材料,而是通过在透明容器中投射动态光图案或声场能量,使光...

  • 20259-1
    浅析微量粘度计的用途、结构组成和使用方法

    一、微量粘度计的用途微量粘度计是一种用于测定液体粘度的仪器,特别适用于样品量较小、需要高精度测量的场合。与传统的粘度计相比,该设备能够使用更少的样品量(通常在几毫升或更少),因此广泛应用于以下领域:1.化学和制药行业:用于研发过程中,需要对各种溶液、药品、涂料等的流变性进行精准测量,帮助评估其加工性能、稳定性等特性。2.食品行业:该设备可以用来检测果酱、奶制品、酱料等食品的粘度,以确保产品的口感和质量稳定。3.化妆品行业:检测乳霜、乳液、凝胶等产品的粘度,评估其涂抹性、稳定性...

  • 20258-21
    在线纳米粒度仪的原理和工作方式解析

    在线纳米粒度仪是一种用于实时、连续监测和分析纳米颗粒尺寸分布的高精度仪器。它广泛应用于制药、化工、食品、材料科学等领域,尤其是在纳米技术、纳米材料生产过程中,对颗粒的分散性、粒径分布等参数进行精准控制和监测。该设备能够在线实时提供纳米颗粒的粒径分布数据,确保生产过程中粒子的稳定性和质量。一、原理与工作方式在线纳米粒度仪主要基于动态光散射(DLS,DynamicLightScattering)原理进行粒度测量。其工作原理和流程大致如下:1.光散射原理:-当光线照射到纳米颗粒上时...

  • 20258-11
    蛋白分子质量光度计可快速表征颗粒大小分布,优化制备工艺

    蛋白分子质量光度计是一种新兴的生物物理分析技术,能够快速、准确地测定蛋白质的分子质量及其在溶液中的聚集状态。相较于传统的质谱(MassSpectrometry)或凝胶电泳(SDS-PAGE)等方法,它具有操作简便、无需标记、样品消耗少等优势,因此在生物医药、结构生物学和蛋白质组学等领域受到广泛关注。本文将详细介绍该技术的原理、应用场景及未来发展趋势。1.工作原理蛋白分子质量光度计的核心原理基于干涉散射显微镜(InterferometricScatteringMicroscop...

  • 20258-4
    库尔特纳米粒度计被广泛应用于多个领域

    在材料科学、生命科学、环境监测等领域,精确测量微小颗粒的大小和分布是研究工作的重要组成部分。库尔特纳米粒度计作为一款先进的粒子分析仪器,凭借其优良技术性能,在众多科研与工业应用中发挥着非常重要的作用。一、应用领域广泛库尔特纳米粒度计被广泛应用于多个领域。在制药行业,它用于检测药物制剂中的活性成分颗粒大小,确保药物的有效性和安全性;在食品工业中,可用于监控乳化剂、增稠剂等添加剂的质量;在环境科学方面,可以用来分析水体或空气中的悬浮颗粒物,为环境保护提供数据支持;此外,在纳米材料...

  • 20257-23
    告别数据失真!三分钟了解EV定量分析的黄金标准新方法

    在细胞外囊泡(EV)研究领域,一个看似简单却至关重要的参数常常被忽视——起始材料的数量(EV浓度)。这个参数的测量误差可能导致整个研究项目偏离轨道,甚至影响商业化产品的质量。今天,我们通过一篇应用研究揭示传统测量技术测量外泌体的重大缺陷,以及如何通过正交测量方法确保EV研究的科学严谨性。传统NTA检测技术的致命缺陷纳米颗粒追踪分析(NTA)长期以来是EV研究中的常用技术,但最新研究揭示了一个令人震惊的事实:NTA的小尺寸检测限(LOD)高度依赖样品组成,在EV尺寸范围内可能导...

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