
介紹整體框架本篇文章的整體框架如下所示:一、背景二、實驗設計三、結果與討論四、總結吸入顆粒制備整體解決方案參考文獻[1] Yue, X., Liang, J., Zhou, Y., Zhao, Z., Wang, G., Cui, Y., Wang, W., Luo, Y., Wu, C., Huang, Y., & Zhang, X. (2025). Elucidating mixing

全球粉體處理行業近年來呈現持續增長態勢,中國作為制造大國,粉體設備需求年增長率約達8%-12%。然而,傳統粉體處理工藝面臨三大核心挑戰:一是效率與精度矛盾:人工操作導致的配比誤差、批次質量波動,制約高端產品(如醫藥、電子材料)的生產穩定性。二是環保與成本壓力:粉塵污染、設備清洗困難帶來的環保合規風險,以及高能耗導致的運營成本居高不下。三是智能化轉型滯后:中小型企業缺乏自動化設備升級能力,難以應對下

陶瓷材料的優勢與應用陶瓷材料極為重要,依靠高的熱穩定性、機械穩定性以及化學穩定性,在眾多領域被廣泛運用。并且,基于第一性原理方法的計算預測對于加快陶瓷材料的探索進程、推動其發展改進有著不可忽視的重要價值,同時,通過實驗去證實相關預測的材料特性也是關鍵所在。傳統陶瓷燒結工藝短板傳統陶瓷燒結工藝存在明顯局限,其加工時間偏長,而且因為揮發性元素出現損失,致使成分控制水平不佳,這一系列問題對材料篩選率起到

BJH方法簡介BJH 方法一般適用于 7.5 nm 以上孔的孔徑、孔容和孔內表面積計算,此方法由三位科學家創立,并以他們姓氏首字母命名。在一個開口的孔中,隨著吸附質氣體壓力上升,在孔壁表面首先出現吸附層,其厚度由厚度方程計算。隨著壓力進一步上升,孔道內部發生毛細管凝聚,凝聚后彎曲液面上方的平衡氣相壓力與彎曲液面的平均曲率的關系由開爾文方程決定。厚度方程和開爾文方程是 BJH 方法中用到的兩個重要公

本文摘要無論是美國EPA、歐盟EC,還是我們的國標GB中對燃油中二氧化硫排放的要求都越來越嚴格。在最新的標準中,道路燃料油的含硫量上限降至10ppm。與降低硫含量相結合,通過與生物燃料(如生物柴油和生物乙醇)混合,減少燃燒化石燃料產生的二氧化碳排放也是一種趨勢。這些新型燃料油——生物燃料油混合物對XRF分析提出了新的挑戰。本文將介紹如何利用馬爾文帕納科X射線熒光光譜儀Zetium應對這個挑戰,Oi

隨著涂料行業的不斷發展,對涂料性能的要求也越來越高。UV涂料作為一種具有快速固化、環保節能等優點的涂料,在眾多領域得到了廣泛應用。氣相二氧化硅和氣相法納米氧化鋁作為兩種重要的納米材料,在涂料中具有多種功能,如增稠觸變、消光、耐磨等。研究它們不同添加量對UV涂料性能的影響,對于優化UV涂料配方、提高涂料性能具有重要意義。氣相二氧化硅是極其重要的超微細無機材料之一,粒徑很小、比表面積大、表面吸附力強、

摘要鋁基合金粉末因其優異的性能,在航空航天、汽車制造和電子工業等領域得到了廣泛應用。然而,粉末的質量和性能直接影響最終產品的質量。浪聲掃描電鏡作為一種先進的微觀分析工具,能夠對鋁基合金粉末的粒度分布、形貌特征、成分均勻性及內部缺陷等進行高精度檢測。本文介紹了浪聲掃描電鏡在鋁基合金粉末檢測中的具體應用,并探討了其對提高粉末質量控制和優化生產工藝的重要意義。一、引言鋁基合金粉末因其低密度、高強度、良好

介紹本文隸屬于復雜制劑應用專題,全文共 3060 字,閱讀大約需要 8 分鐘摘要:在醫藥和化妝品行業中脂質體是由磷脂制作而成的小球,它的粒徑和表面電荷的檢測是非常重要的一項。動態光散射是檢測亞微米脂質體最常見的分析技術,單顆粒光學傳感技術用于檢測大于1微米的脂質體。Nicomp 380激光粒度儀和AccuSizer 780顆粒計數器在世界各地的實驗室都在為脂質體檢測粒徑和電位(zeta電位)。關鍵

聊聊粉末制粒和包衣(一)無論是醫藥,食品,新能源材料,陶瓷和化工,都是從原料至成品的過程,可以視為“API->制劑”的路徑。然而,因為不同領域的特殊性,原料至成品采用的工藝并沒有做到融會貫通。當接觸行業和應用比較多后,琢磨琢磨,發現相似之處頗多。如果借鑒其他行業的工藝手段,沒準會起到非常好的效果。包埋,是個很有意思的話題。在制藥行業,片劑包衣是最常見的包埋了。緩控釋制劑常用的微丸包衣,即空白

隨著科技的不斷進步,氣相納米材料在涂料領域的應用日益廣泛。氣相納米材料由于其獨特的性能,在改善涂料性能方面展現出巨大潛力。其中,氣相二氧化硅在涂料中可發揮優異的增稠觸變、防流掛、防沉降等作用,氣相法納米氧化鋁可提高粉末涂料的上粉率和噴涂效率。當然,要想氣相納米材料在涂料中發揮其功能和作用,良好的分散性是必須的,不良分散或分散不佳,是制約氣相納米材料性能發揮的關鍵因素之一。為此,為探究氣相納米材料分

本文摘要使用Zetasizer納米粒度電位儀進行預制備樣品電位測量時,樣品中產生的氣泡會顯著影響測量結果。本文將通過實際案例展示如何通過超聲脫氣與馬爾文帕納科專利的擴散屏障法[2]結合使用,來保障預制備樣品電位結果的數據質量和一致性。01丨前言 提到氣泡,可能會聯想到游戲和有趣,但在科學測量領域,它們往往帶來更多的是辛苦和麻煩。 使用納米粒度電位儀進行電位測量,通常情況下,當樣品制備好后立即進行電

在貴金屬的世界里,無論是珠寶制作,還是礦產勘探,準確檢測貴金屬的成分與純度都至關重要。手持式貴金屬光譜分析儀作為現代檢測技術的代表,正以其獨特優勢為貴金屬檢測工作帶來極大助力。接下來就跟大家一起探討一下如何利用手持式貴金屬光譜分析儀提升貴金屬檢測效率? 該分析儀主要基于X射線熒光光譜分析技術。工作時,儀器發射出的X射線與貴金屬樣品碰撞,樣品中的原子內層電子被激發,進而產生特征性的X射線熒光。

01、前言三元材料作為鋰電池正極材料,由于其有比容量高、良好的倍率性能、較好的循環穩定性等諸多優點,被廣泛應用于電動汽車、手機、平板電腦、筆記本電腦等各種場景中。隨著技術發展與應用要求的提高,確保材料在實際應用中的可靠性、穩定性與安全性,三元材料耐壓性能檢測變得尤為重要。在材料顆粒層級進顆粒的壓潰強度測試,不僅對保障電池結構完整性、評估電池循環壽命、確保電池安全性、推動材料研發創新等有重要的意義,

為提高硬度測試的準確性,通常需要對試樣表面進行預處理。雖然對于所有的硬度標尺來說,更精細的表面處理都有助于獲得更為精確和可重復性的測試結果,但在實踐中仍需依據測試結果對試樣表面狀態的敏感性而選擇合適的制備方法,在確保準確性的同時提升檢測效率。例如,對于布氏和普通洛氏硬度測試,一般進行表面磨光處理即可滿足試樣表面無氧化皮及外來污染物的最低測試要求;而表面洛氏和維氏硬度標尺對試樣表面狀態較為敏感,一般

本文摘要納米氣泡的粒度表征,受限于其顆粒濃度低、粒徑分布寬等特點,若使用動態光散射(DLS)技術進行測試,信號弱,數據質量較差。本文將介紹利用納米顆粒跟蹤(NTA)技術實現實時、可視化的納米氣泡顆粒表征,可以很好的應對納米氣泡的特殊性,取得高分辨的粒度分布結果,并可以快速捕捉在不同條件下粒徑和濃度的變化,以研究納米氣泡的長期穩定性。01丨背景介紹納米氣泡因其獨特的物理和化學特性,而廣泛應用于水體修

一、背景在鋰電池材料的研究中,硅碳材料因其高理論比容量成為提升電池能量密度的熱門選擇。硅碳單顆粒的力學性能,尤其是抗壓性,對電池整體性能有著復雜且關鍵的影響,過高或過低的抗壓性都不利于電池的綜合性能提升。因此,在硅碳材料的研發和應用中,需要通過精確的單顆粒力學性能測試,找到抗壓性與其它性能之間的最佳平衡點,以實現電池在能量密度、循環壽命、充放電效率等多方面的優化。二、測試設備與方法元能科技推出的單

MBA料位開關解決方案 可靠的技術、創新的產品和量身定制的解決方案-我們每天都盡大努力滿足客戶的高要求。在任何需要特殊申請的地方,我們都是您的個聯系點。這一點一方面適用于具有多種材料特性的散裝材料的液位測量。另一方面,當您需要可靠的系統來測量石油產品(如煤油)的電導率時,您也可以隨時聯系我們。 我們一直在尋找優秀的技術解決方案,可以在實踐中使用,既容易又安全。我們在QueBuy網站的自主

陶瓷材料因其優異的力學性能、耐高溫性、化學穩定性及獨特的電學、光學特性,被廣泛應用于航空航天、電子器件、生物醫學和能源等領域。然而,陶瓷材料的微觀結構、元素分布及缺陷分析對表征技術提出了極高要求。浪聲科學儀器推出的SuperSEM N10eX桌面式多功能實時能譜掃描電鏡,憑借其高分辨率成像、實時能譜分析、快速掃描及智能化操作等優勢,為陶瓷材料的微觀表征提供了高效、精準的解決方案。SuperSEM

金屬增材制造的“魔法粉末”是什么金屬增材制造(3D打印)的核心原材料是金屬粉末。這些粉末通過激光或電子束逐層熔融堆疊,最終形成復雜零件。與傳統制造相比,它像“用沙子堆砌城堡”一樣自由,但材料性能卻堪比鍛造件。金屬粉末的“四大家族”目前主流的金屬粉末可分為以下四類,每類都有獨特的性能與適用場景:其他重要成員:鋁合金:輕量化首選,用于汽車和消費電子。銅合金:高導熱性,適用于散熱器和電氣元件。模具鋼:高

在當今科技飛速發展的時代,3D增材制造技術正以其獨特的優勢在眾多領域掀起一場制造革命。從航空航天的復雜零部件制造到生物醫學的個性化植入體,從高端機械制造到文化創意產業的定制化產品,3D增材制造技術憑借其能夠實現復雜結構一體化成型、快速響應設計變更、降低材料浪費等諸多優點,展現出巨大的發展潛力。然而,隨著3D增材制造技術的不斷深化,對其制造過程中的微觀結構與性能分析提出了更高的要求。浪聲SuperS

本文摘要磨料用SiO2 漿料的顆粒粒度對硅晶片的微觀形貌有直接影響,進而會影響到后續工序電介質膜的均勻性;此外,漿料的穩定性也會影響晶片拋光過程,所以磨料的顆粒表征非常重要,本文介紹了利用動態光散射技術(DLS)和電泳光散射技術(ELS)對硅基漿料的顆粒粒度和Zeta電位進行表征的實驗及結果討論。01丨背景介紹磨料漿液用于去除硅晶片表面的材料和不規則形貌。這樣做是為了在硅片表面形成附加電路元件。晶

關鍵詞:靜態流動模式、單克隆抗體IgG、分子量分布BeNano靜態流動模式適用于與凝膠滲透色譜GPC/SEC連接使用,其中GPC設備可以配置一個示差折光檢測器或者一個紫外檢測器,可以依賴于樣品組分的大小將每個組分分離,并依次流出。BeNano靜態流動模式在90°使用PD檢測器收集樣品散射光強度信號,并同時收集示差折光檢測器或者紫外檢測器信號,結合這兩個信號計算得到每個流出組分的絕對分子量和分子量分

關鍵詞:BSA、流動模式、高分辨率粒徑測試傳統納米粒度儀基于動態光散射技術,使用一束激光照亮樣品,通過光電檢測器檢測懸浮在液體中顆粒的布朗運動造成的散射光的波動。原始的散射光光強隨時間的波動信號通過相關性計算得到體系的相關曲線,進而通過不同的數學模型,如累積法或者多指數法得到顆粒的粒徑和粒徑分布。納米粒度儀廣泛采用比色皿測試模式(文獻中常稱作batch mode),對于寬分布樣品的粒徑分布分辨率較
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