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
