随着纳米技术和材料科学的发展,对颗粒尺寸、形态及其表面性质的研究变得尤为重要。美国MAS公司推出的超声电声法纳米粒度及ZETA电位分析仪,为科研人员提供了一种全新的测量手段。本文将对该分析仪的可测量参数及主要特点进行简要介绍。
可测量参数
该分析仪能够提供一系列关键参数的测量,包括但不限于:
粒度分布:评估颗粒大小的变化范围,有助于理解材料的均匀性。
固含量:测定溶液中固体颗粒的百分比,对控制产品质量至关重要。
Zeta电位:反映颗粒表面带电情况,影响颗粒间的聚集与分散行为。
等电点(IEP):指颗粒表面电荷为零时的pH值,影响颗粒稳定性。
电导率:测量溶液传导电流的能力,与离子浓度相关。
pH值:表示溶液酸碱度,影响颗粒表面电荷状态。
温度:影响颗粒的行为和反应速率。
声衰减:评估介质吸收声波的能力,与颗粒浓度和粒径有关。
主要特点
多组分分析能力:能够同时分析多种分散物质的混合体,为复杂体系的研究提供了便利。
等电点测定:无需依赖双层理论模型,直接测定等电点,提供更准确的结果。
适应性强:适用于高导电性体系,拓宽了仪器的应用范围。
抗干扰性强:能够排除杂质的影响,减少样品污染对结果的影响。
无水体系测量:支持对无水环境中的样品进行测量,满足特定研究需求。
多频电声技术:采用多频电声方法测量Zeta电位,无需预先知道颗粒尺寸。
高浓度样品直接测量:允许对高达60%体积比的高浓度样品进行直接测量,避免了因稀释带来的误差。
自动滴定功能:具备自动电位滴定功能,简化了实验操作流程。
美国MAS超声电声法纳米粒度及ZETA电位分析仪以其独特的技术优势,成为了研究纳米颗粒及其分散体系的重要工具。它不仅可以应用于基础科学研究,还能服务于工业生产过程中的质量控制,为新材料的研发与应用开辟了新的途径。
1025

- 1折叠屏、6G、新能源汽车,MIM/CIM工艺如何借势起飞?
- 2一键提速!OMEC激光粒度仪全新QC测控界面让质检效率翻倍不是梦!
- 3这样调整粉末粒度,粉末冶金制品性能逆天改命!
- 4上海依肯产品册
- 5Nanoe粉体手册
- 6自动吸枪产品手册
- 7分级磨产品手册
- 8钉盘磨产品手册

- 为什么近期LDH的电催化应用频登顶刊?
- 纳米材料与类器官:从相互作用到个性化医疗的突破
- AFM、AHM等顶刊报道黑磷的最新研究进展
- 为什么中药碳点的研究进展值得关注?
- 高纯拟薄水铝石:开启材料科学新纪元的璀璨明珠
- 我司首席科学家程金生博士获得荷兰国际学术机构颁发的评审专家证书
- 为什么近期MOF材料的研究进展值得关注?
- 致密化压力对石榴石固态锂电池成型和性能的影响
- 苏州碳丰科技首席科学家程金生老师以本公司名义在国际上发表关于石墨烯纤维的论文《石墨烯纤维纳米复合材料的合成及氨基酸检测的分析应用》:
- 介可视·散装物料库存管理雷达全景扫描系统在料仓、堆场中的应用
- 磷酸化修饰鬼臼果多糖的制备及生物活性
- DSR论文解读:Advanced Science News 报道中科院长春应化所新型非铂催化材料研究成果
- High-throughput preparation, scale up and solidification of andrographolide nanosuspension using hummer acoustic resonance technology(纳米混悬剂制备的前瞻性技术 - 蜂鸟声共振)
- 扫描电镜优秀论文赏析|飞纳台式扫描电镜电极材料上的应用
- 扫描电镜论文赏析-干旱影响杨树叶片及次生木质部发育的分子机制
- 压实度与密实度的区别
