Guangzhou Beirui Chromatografie Technologie Co., Ltd.
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Beckmann-Standard-Testreagenzien
Beckmann-Standard-Testreagenzien
Produktdetails

Beckmann Standard Test Reagenzien, Beckmann Standard Test Pulver, Beckmann Standard Partikel.
Bestellnummer: 7800370,7800372,7800377,7800499

Guangzhou Beirui Chromatography Technology Co., Ltd. ist spezialisiert auf die Bereitstellung von Beckmann-Standard-Testreagenzien. Standardpartikel usw. Wenn Sie nicht in dieser Liste benötigen, rufen Sie bitte unsere Abteilung an.

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

Spezielle Korngrößenanalysatoren von Beckmankult

  • Multisizer 4e Partikel-/Zellzähler und Korngrößenanalysator
  • Multisizer 3 Partikel-/Zellzahl- und Korngrößenanalysator
  • DelsaMax PRO Multi-Winkel-Zeta-Potenzial- und Nanopartikelgrößen-Synchrononalysator
  • DelsaMax CORE Synchronsanalyser für statisches Molekulargewicht und Nanopartikelgröße
  • SA3100 Vergleichsfläche- und Aperturanalysator
  • Laserdiffraktionspartikelgrößenanalysator LS 13 320 XR
  • Neue Mikro-Nanolaser-Partikelgrößenanalysatoren der Serie LS 13 320

Grundbegriffe der Korngrößenanalyse

(1) Partikel: Kleine Objekte mit einer bestimmten Größe und Form sind die Grundeinheit des Pulvers. Es ist makroskopisch klein, aber mikroskopisch enthält eine große Anzahl von Molekülen und Atomen.

(2) Partikelgröße: die Größe der Partikel;

(3) Korngrößenverteilung: Eine Reihe verschiedener Partikelgrößen, die jeweils den Prozentsatz der Gesamtmenge des Pulvers ausmachen, reflektieren mit einer bestimmten Methode;

(4) Darstellung der Korngrößenverteilung: Tabellenmethode (Intervallverteilung und kumulative Verteilung), Grafikmethode, Funktionsmethode, üblich R-R-Verteilung, Normalverteilung usw.;

(5) Partikelgröße: Der Durchmesser der Partikel, in der Regel in Mikrometer;

(6) Äquivalente Teilchengröße: Wenn eine bestimmte physikalische Eigenschaft eines Teilchens identisch oder in der Nähe eines homogenen kugelförmigen Teilchens ist, verwenden wir die gerade Größe dieses kugelförmigen Teilchens.

Der Durchmesser dieses tatsächlichen Teilchens;

(7)D10, Der kumulative Prozentsatz der Verteilung erreicht den Wert der Partikelgröße von 10%;

D50, Der entsprechende Partikelgrößenwert, wenn die kumulative Verteilungsprozent 50% erreicht; Auch als mittlerer Durchmesser oder mittlere Partikelgröße bezeichnet;

D90, Der entsprechende Partikelgrößenwert, wenn die kumulative Verteilungsprozent 90% erreicht;

D(4,3) Durchschnittliche Volumen- oder Massenpartikelgrößen;

Häufig verwendete Partikelgrößenmessungsmethoden

(1) Screening-Methode

(2) Absetzungsmethode (Schwerkraftabsetzungsmethode, Zentrifugalabsetzungsmethode)

(3) Widerstandsmethode (Kurter Partikelzähler)

(4) Mikroskop (Bild) Methode

5) Elektroskopie

(6) Ultraschalltechnik

(7) Atmungstechnik

(8) Laserdiffraktionsmethode

Vorteile und Nachteile verschiedener Methoden

Siebemethode: Vorteile: Einfach, intuitiv, niedrige Gerätekosten, häufig für Proben größer als 40 μm verwendet. Nachteile: kann nicht für feine Proben von 40 μm verwendet werden; Das Ergebnis wird stark von menschlichen Faktoren und Sieblochdeformationen beeinflusst.

Mikroskopie: Vorteile: Einfach, intuitiv und morphologisch analysierbar. Nachteile: Langsam, schlecht repräsentativ und nicht in der Lage, ultrafeine Partikel zu messen.

Absetzungsmethode (einschließlich Schwerkraftabsetzung und Zentrifugalabsetzung): Vorteile: Einfache Bedienung, das Instrument kann kontinuierlich betrieben werden, niedrige Preise, bessere Genauigkeit und Wiederholbarkeit, großer Testbereich. Nachteile: Die Testdauer ist länger.

Widerstandsmethode: Vorteile: Einfache Bedienung, messbare Teilchenzahl, klares Äquivalentkonzept, schnelle Geschwindigkeit und gute Genauigkeit. Nachteile: Der Testbereich ist kleiner, kleine Löcher sind leicht durch Partikel verstopft und das Medium sollte strenge leitfähige Eigenschaften haben.

Elektroskopie: Vorteile: Geeignet für die Prüfung von ultrafeinen Partikeln und sogar Nanopartikeln, hohe Auflösung. Nachteile: geringe Proben, schlechte Repräsentation, teure Instrumente.

Ultraschallmethode: Vorteile: Direkte Messung von hochkonzentrierten Pulsen. Nachteile: Niedrige Auflösung.

Atmungsmethode: Vorteile: Der Instrumentenpreis ist niedrig, die Probe muss nicht verteilt werden, messbares magnetisches Materialpulver. Nachteile: Sie können nur einen durchschnittlichen Korngrößenwert erhalten und können keine Korngrößenverteilung messen.

Lasermethode: Vorteile: Einfache Bedienung, schnelle Testgeschwindigkeit, großer Testbereich, gute Wiederholbarkeit und Genauigkeit, Online- und Trockenmessungen möglich. Nachteile: Die Ergebnisse sind stark vom Verteilungsmodell beeinflusst

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