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贝克曼库尔特国际贸易(上海)有限公司

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解决方案

外泌体纯化检测解决方案

应用领域

生物产业

检测样品

其他

检测项目

纯化
不同细胞分泌的外泌体具有不同的组成成分和功能,可作为疾病诊断的生物标志物, 也可用于靶向药物的定向传输。贝克曼库尔特公司为此提供了专门针对 Exosome 的超离富集纯化,以及纳米颗粒 / 蛋白 表达 /NGS 测序等检测的一系列配套解决方案。

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贝克曼库尔特 Optima XPN 系列超速离心机

Optima XPN

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节约离心样品——UHT技术简介

应用领域

生物产业

检测样品

其他

检测项目

样品离心
一般说来,离心过程都是我们的样本处理流程的第一步,这一步虽简单,但是我们后期整个实验来说都非常重要。UHT(Ultra Harmonic Technology)超平稳离心技术,重新定义了离心机的升降速过程,从细节上优化整个离心过程。UHT技术赋予离心机独特的升降速程序,在高转速状态下降速很快,为操作人员节约了更多的时间。低转速状态下更加平稳,最大程度减少样品损失。保护样品、最大化回收率对于科学实验来说是至关重要的。样品损失会迫使我们进行更多次的重复实验,而样品含量不纯也会导致不准确的实验结果。UHT技术重新定义了离心机的升、降速过程,提高了分离样品的质量。

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贝克曼库尔特 Avanti J-15R 高速冷冻离心机

Avanti J-15R

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为什么要分离病毒及构建假病毒?

应用领域

生物产业

检测样品

其他

检测项目

离心方法
病毒毒株的分离对于疫情的防控、抗病毒药物的筛选、疫苗研制等都具有重要意义。然而,虽然目前全国各地新冠实验、药物研发如火如荼的开展,但是基于新冠病毒的高传染性与高危险性,新冠病毒毒株较难获得,企业早期研发不易推进。开发表达刺突蛋白(S蛋白)的新冠假病毒成为辅助治疗性筛选的有力工具。 由于病毒与假病毒颗粒较小,直径基本在20nm-300nm之间,而根据新冠病毒电镜照片,其直径约为100nm。根据病毒颗粒的这一特性,低转速、低离心力情况下并不能使病毒颗粒沉降,需使用超速离心技术来进行病毒的分离。

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贝克曼库尔特 Optima XPN 系列超速离心机

Optima XPN

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检验科和实验室中高感染性生物样品前处理过程中的气溶胶安全防范

应用领域

医疗/卫生

检测样品

其他

检测项目

前处理
在检测及样品操作过程中,例如对样品进行的加热、移液或离心等,都可能有气溶胶的产生。明抢不好挡,暗箭更难防,气溶胶作为一种“看不见摸不着”的物质可能会在污染区长期存在,对实验人员的健康造成极大的潜在威胁。 在检测及样品操作过程中,例如对样品进行的加热、移液或离心等,都可能有气溶胶的产生。明抢不好挡,暗箭更难防,气溶胶作为一种“看不见摸不着”的物质可能会在污染区长期存在,对实验人员的健康造成极大的潜在威胁。

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贝克曼库尔特Microfuge 20 系列高速离心机

Microfuge 20

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宣战气溶胶:离心机空气过滤器的选择

应用领域

医疗/卫生

检测样品

其他

检测项目

前处理
离心机作为检验科及实验研究中必不可少的仪器,保障其离心过程中的生物安全非常重要。而离心机中的空气过滤器作为除离心管、转头外的最后一个屏障,其重要性不言而喻。那么如何为离心机选择一款高性能、高保障的过滤器呢?

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贝克曼库尔特 Avanti JXN-26 高速冷冻离心机

Avanti JXN-26

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精准检测:分析型超速离心技术(AUC)表征抗体药物——AUC技术简介

应用领域

生物产业

检测样品

其他

检测项目

表征生物大分子特性、研究生物分子理化性质
分析型超速离心技术(Analytical Ultracentrifugation,AUC)是表征生物大分子特性、研究生物分子理化性质的主要技术手段之一,用于分析样品异质性、聚集体的形成以及分子间相互作用等。瑞典科学家Theoder Svedberg在1925年发明这一技术,并于第二年制造出第一台分析型超速离心机。经过近百年的应用、验证和发展,目前这一技术已广泛应用于生物制药、生命科学及高分子科学等研究领域。 贝克曼推出的Optima AUC分析型超速离心机由主机、光学系统、转头以及样本池组件等构成,可以想象成是一台制备型超速离心机和光学检测系统的结合,但不同于制备型离心机,Optima AUC作为分析型仪器可以实时监测样品沉降过程中溶质浓度随时间和距离的改变,从而计算得到分子特性。

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贝克曼库尔特Optima AUC

OPTIMA AUC

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土壤/沉积物分类及粒度测试现行标准与方法介绍

应用领域

环保

检测样品

土壤

检测项目

其他
土壤、沉积物,相信大家一定很熟悉,但要细究你可能又会觉得非常陌生。比如,土壤/沉积物其实都是由不同大小的颗粒组成的,而这些颗粒的分布对科研及实际应用都非常重要。土壤粒度分布可以反映母质来源和发育程度,很大程度上支配土壤的各种耕作性能,施肥反应,以及持水、通气等特性,也是区分用于采矿、建筑以及农用化工和转让农业技术、改良土壤的基础。

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贝克曼库尔特系列激光粒度分析仪 LS 13 320

LS 13 320系列

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"不忘初心 逐梦而行" - 血细胞计数金标准库尔特计数器

应用领域

医疗/卫生

检测样品

全血/血清/血浆

检测项目

物理指标
库尔特原理是基于检测和测量由悬浮于电解液(生理盐水)中的细胞穿过小孔时产生的电阻变化而设计,当细胞被吸入通过一个圆柱形小孔时,每个细胞都会瞬时改变小孔内外电极间的电阻变化,从而产生电脉冲,电脉冲的数量表明细胞数量,电脉冲的高度则反映了细胞的体积大小。通过记录这些与细胞数目和体积成正比的电脉冲,便可自动化的准确分析细胞数目和大小,并实现细胞分类。?

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生物安全离心机应该长什么样

应用领域

其他

检测样品

其他

检测项目

样品离心
离心技术作为生物领域最常使用的技术手段之一,在各个实验室广泛使用,因此保证样品离心过程中的生物安全显得尤为重要。而保证这一过程安全的前提是硬件性能安全性的确认,也就是我们必须使用生物安全离心机来进行操作,那么所谓的生物安全离心机应该长什么样呢?

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贝克曼库尔特台式超速离心机Optima MAX-XP

Optima MAX-XP

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浅谈加速新冠治疗药物及疫苗研发的2种途径

应用领域

医疗/卫生

检测样品

其他

检测项目

生化检验
筛选药物数量的庞大、检测评价工作量的巨大,治疗药物的开发面临着可怕的挑战。但方法总比困难多。我们可以通过设计,利用自动化的工作流来加速进程。比如自动化工作站,它可以简化、快速、安全、低成本地集成各类系统进行系列的筛选评价工作。不仅可以提高效率,规避人工操作的误差,而且还可以有效的记录、追踪和管理。为治疗药物的快速落地提供引擎。

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贝克曼库尔特细胞存活率分析仪Vi-CELL XR

Vi-CELL XR

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贝克曼库尔特:苹果酸 - 乳酸发酵在酿酒过程中的应用

应用领域

食品/农产品

检测样品

啤酒

检测项目

微生物
流式细胞计数具有高度的敏感性,可同时对目的菌进行定量和定性的检测。目前,流式细胞术以其高速、高灵敏度已经广泛应用于食品中各种病原性致病菌的快速检测,尤其是食品中的大肠杆菌的检测已经被FDA 列为食品安全的常规检测。

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贝克曼库尔特:牛奶中体细胞的快速检测

应用领域

食品/农产品

检测样品

液体乳

检测项目

微生物
流式细胞计数具有高度的敏感性,可同时对目的菌进行定量和定性的检测。目前,流式细胞术以其高速、高灵敏度已经广泛应用于食品中各种病原性致病菌的快速检测,尤其是食品中的大肠杆菌的检测已经被FDA 列为食品安全的常规检测。

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贝克曼库尔特:流式细胞仪在肿瘤免疫细胞治疗的应用

应用领域

医疗/卫生

检测样品

癌细胞/肿瘤细胞

检测项目

免疫细胞治疗
干细胞移植对于白血病等多种疾病的治疗具有重要意义,而准确的干细胞绝对计数对于干细胞移植的成败又十分重要。流式细胞仪结合荧光单抗计数为干细胞绝对计数提供了一种快速、定量、重复性好的方法。 细胞表型是细胞基本生物学性质之一。在细胞生物学的研究中,细胞表型反应出细胞群均质程度、细胞生物学功能、细胞分化程度、细胞衰老程度,是细胞产品的最为重要的质量标准。流式细胞术是检测细胞表型的通用技术。

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贝克曼库尔特CytoFLEX 流式细胞仪

CytoFLEX

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贝克曼库尔特:通过激光衍射分析颜料颗粒的粒度分布

应用领域

石油/化工

检测样品

颜料

检测项目

粒度分布
颜料和油漆是重要的工业原料。 它们在每个人的生活中扮演了重要角色,每个人都要用到它们。从化妆品到汽车涂料,从家庭油漆到低级圆珠笔的油墨,或无所不在的喷墨打印机,所有人都会在日常工作中遇到各种各样的颜料和油漆。 某一颜料/涂料体系的应用性能取决于色素颗粒的粒度分布。粒径决定着色 强度或颜色深度(忽略颜料的自我散射);此外,粒径也可能是色素体系本身一个重要的物理参数。例如,在印刷油墨中,油墨粒子应不大于分配油墨的喷嘴交付系统尺寸,这一点是很重要的。 某一色素吸收光(着色强度)能力随着颗粒直径的减小而增加,并相应增加表面积,直到颗粒对于入射光线来说变得透明。这一因素使测量颗粒粒径对今天的许多颜料应用非常关键。

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库尔特激光粒度分析仪

LS系列

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贝克曼库尔特:克拉霉素生物粘附缓释微囊的制备及性能

应用领域

制药/生物制药

检测样品

化药制剂

检测项目

理化性质
以克拉霉素为模型药物,通过液中干燥法制备克拉霉素-乙基纤维素微球,并用海藻酸钠进行包裹,最后壳聚糖包衣以增强微囊的生物粘附性能,制备出以乙基纤维素为核心材料,海藻酸钠、壳聚糖为包衣材料的克拉霉素-乙基纤维素-海藻酸钠-壳聚糖微囊。考察了影响微囊体外释药的因素及其在大鼠胃粘膜上的粘附性能。结果表明,克拉霉素-乙基纤维素-海藻酸钠-壳聚糖微囊不仅具有显著的缓释效果,且在大鼠胃粘膜上具有良好的粘附性能。

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库尔特激光粒度分析仪

LS系列

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贝克曼库尔特:在陶瓷业中的再利用

应用领域

建材/家具

检测样品

建筑陶瓷

检测项目

粒径与粒径分布等
花岗岩浆料在砖块与地面瓷砖配方中的 循环利用 本文为天然花岗岩切割过程中所产生的浆料可作为砖块及地面瓷砖配方中的原料应用的报告。对该种浆料的物理化学特性和矿物学特性的描述,可以弄清楚主要的技术局限和详细解释浆料的前处理的要求。首先,须要仔细地分选不同的原料,如大理石与花岗岩石。然后,将收集到的不同时期批次的原料处理、混合,与一般天然原料的做法一样。研究发现直接使用浆料有很大的缺点,浆料水分含量高(超过50-wt.%)和干燥后收缩值很高。因而生产者最好先作前处理烘干的步骤,可使这些问题出现率降至最小。一旦达到的这些要求, 砖块类型(BT)或地面瓷砖类型(FTT)的配方中的该种原料的含量就可大大提高(达到50% 以上),通过 对比干燥与煅烧的功能特性将显示出这种可能性(例如,机械阻力、吸水性、收缩性)。 浆料的表征 ……平均粒径与粒径分布……由库尔特公司LS230来测量(英国库尔特仪器公司-注:即现在美国贝克曼库尔特公司的前身)……

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库尔特激光粒度分析仪

LS系列

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流式细胞仪运用于干细胞、免疫细胞治疗

应用领域

生物产业

检测样品

其他

检测项目

细胞计数 细胞表型鉴定
干细胞移植对于白血病等多种疾病的治疗具有重要意义,而准确的干细胞绝对计数对于干细胞移植的成败又十分重要。流式细胞仪结合荧光单抗计数为干细胞绝对计数提供了一种快速、定量、重复性好的方法。 细胞表型是细胞基本生物学性质之一。在细胞生物学的研究中,细胞表型反应出细胞群均质程度、细胞生物学功能、细胞分化程度、细胞衰老程度,是细胞产品的最为重要的质量标准。流式细胞术是检测细胞表型的通用技术。

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贝克曼库尔特CytoFLEX 流式细胞仪

CytoFLEX

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流式细胞仪在制药中的应用

应用领域

制药/生物制药

检测样品

化药新药研发

检测项目

化合物发现
随着科学技术的日益发展,寻找和获得先导化合物的方法越来越多,而流式细胞术在先导化合物发现中扮演着越来越重要的角色。 确认人体免疫细胞细胞的最好方法之一是流式细胞术,它能根据细胞的显著特征(通常是外表面的蛋白)分析并分类细胞,同时显示很多关于一个细胞在免疫系统中的功能和位置的信息。

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贝克曼库尔特CytoFLEX 流式细胞仪

CytoFLEX

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流式细胞仪在食品行业中的应用

应用领域

食品/农产品

检测样品

液体乳

检测项目

微生物
流式细胞计数具有高度的敏感性,可同时对目的菌进行定量和定性的检测。目前,流式细胞术以其高速、高灵敏度已经广泛应用于食品中各种病原性致病菌的快速检测,尤其是食品中的大肠杆菌的检测已经被FDA 列为食品安全的常规检测。

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流式细胞仪在土壤、水质监测中的运用

应用领域

环保

检测样品

废水

检测项目

生物
相对于传统的平板法与显微计数法,流式细胞术具有快速、灵敏、精确并能进行多参数分析的特点,且在后期使用成本上具有一定的优势。

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贝克曼库尔特CytoFLEX 流式细胞仪

CytoFLEX

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病毒载体离心纯化方案

应用领域

生物产业

检测样品

检测项目

病毒载体纯化
贝克曼公司的智能型超速离心机Optima XPN系列和Allegra X-15R台式离心机,为慢病毒、腺病毒等细胞治疗常用病毒载体的纯化提供了完整的低成本高通量解决方案,最先进、安全和高效的设计可为您的实验、生产和产品申报保驾护航。

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贝克曼库尔特 Optima XPN 系列超速离心机

Optima XPN

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流式在食品安全快速检测中的应用

应用领域

食品/农产品

检测样品

液体乳

检测项目

真菌毒素
目前,流式细胞术以其高速、高灵敏度已经广泛应用于食品中各种病原性致病菌的快速检测,尤其是食品中的大肠杆菌的检测已经被FDA 列为食品安全的常规检测,其流式检测方法已收录于Current Protocol Cytometry.2001 May;Chapter 11 中(Flow cytometric detection of pathogenic E. coli in food)。 文章: 流式细胞术在食源致病菌检测中应用的研究进展( 李萍,温平威等. 《食品工业科技》2013 年 第14 期) 流式细胞仪检测食源致病菌的原理: 流式细胞仪在检测食源致病菌时主要以全菌为对象,其一般检测过程如图1(B)所示,待测样品中的细菌一般要经过增菌或富集后再进行检测,增菌的过程一般通过液体培养基培养来实现,而富集可通过免疫磁富集法来实现。 经过增菌或富集后的细菌与标记有荧光的抗体混合,充分反应后用流式细胞仪直接进行检测。若样品不需要增菌或富集,则可直接与标记有荧光的抗体反应后进行检测。检测过程中,样品中的细菌在鞘液的带动下,以单个细胞的方式依次通过激光检测口,检测到的光散射信号和荧光信号最后被转换成为数字信号并由计算机输出。

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流式在环境检测中的应用

应用领域

环保

检测样品

废水

检测项目

生物
自1993年流式细胞仪首次运用于活性污泥中微生物群落结构分析以来,该技术逐渐成为空气、土壤、水等环境中微生物学研究中的一项重要工具。Joachimsthal等[1]对新加坡港的压舱水进行了细菌总数、肠道菌数、弧菌数和大肠杆菌数的检测,可以为压舱水的污染状况提供大量信息。 Yamaguchi等[2]使用FCM分别对未污染和污染河水中细菌的呼吸活性和酯酶活性进行了检测,结果发现,菌体酯酶活性对污染状况更敏感,有酯酶活性的细菌比例与河水污染程度呈正相关,可以此作为评估环境水污染的指标。 浮游生物也是造成水质破坏的一大因素,它们常可引起“水花”。所幸,流式细胞仪也可用于浮游生物的检测。2012年,Quan Zhou等[3]利用流式细胞术对太湖湖底沉积物中的微胞藻属菌体计数,并对微胞藻聚集体进行了群落分析,表明流式细胞仪可以高效监测微胞藻属的群落变化,具有高度适用性。

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贝克曼库尔特CytoFLEX 流式细胞仪

CytoFLEX

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表征固液介面稳定性的新方法

应用领域

检测样品

检测项目

另外,它还可以测量固体表面或薄膜的zeta 电位。 各种浓度的纳米颗粒和分子可以通过结合精密的光学系统、高灵敏度和快速响应的光检测器和透明电极技术来进行表征。图4 显示出使用透明电极技术通过Delta™ Nano 仪器来测量一个262 纳米聚苯乙烯胶乳样品的zeta 电位。对于此样品,当浓度高于0.01%时,很强的多次散射和混浊便开始出现。入射光不能在浓度为0.1%的情况下透射5 毫米光程长度的样品槽。因此,一旦悬浮液浓度高于0.01%,则不能应用传统的ELS。 然而,使用透明电极技术可以获得最大1%的各种浓度的一致而正确的zeta 电位值。对于更小的颗粒,使用此技术可以测量甚至更高浓度悬浮液的 zeta 电位。

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Zeta电位测量高浓度样品的FST透明电极技术

应用领域

检测样品

检测项目

3.Zeta 电位测量 对于液体中的小颗粒,没有令人满意的技术能够测定颗粒的表面电荷。习惯作法是在远离微粒表面,在分。。。。 在测定悬浮颗粒的zeta 电位的三种现有方法中,即:电泳光散射(ELS)、声学的和电声学,由于其灵敏度、精确度和通用性,ELS 到目前为止是很多应用的最佳选择(Ware 和Haas,1983,第八章;Xu 和Smart,1996;Xu,Wu,和Xu,2007)。然而,使用透射光和以较小角度(典型地是8-30°)接收散射的典型ELS不能用于混浊的样品,因为入射光不能穿透样品。 不像粒度或分子量,zeta 电位是一种特性,不仅涉及微粒,而且涉及微粒的环境,例如:pH 值、离子强度,甚至悬浮液中离子的类型。因此,在很多情况下,即使在稀释之后测量了悬浮颗粒的zeta 电位以产生出高分辨率和高精确度的结果,这些结果仍然与原始环境中的真值有很大的差别,并且可能具有很小的实际的实用性或者甚至会误导用户。 测量一个浓缩悬浮液中的zeta 电位分布是一项技术挑战。只要固体浓度已知,声学法便只能产生具有低灵敏度的平均值。不能采用在粒度测量中使用的反向散射方法,这是由于在大散射角时布朗运动会干扰定向的电泳运动。例如:对于一个zeta 电位为60 毫伏的250纳米的颗粒,当它遭受到一个30 伏的电场时,电泳运动将产生一个55 赫兹的多普勒频移,散射角为10°,该颗粒的布朗运动将造成一个3.5 赫兹的峰加宽。如果在散射角为160°时进行测量,则多普勒频移和峰加宽将分别为108 赫兹和430 赫兹,这使得精确测定zeta 电位不可能了。

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PIDS专利(偏振光强差异专利)-高分辨率粒度分析

应用领域

检测样品

检测项目

几乎所有采用激光散射法的粒度分析仪器在测试时都没有考虑粒子的形状,不重视粒子的尺寸,原因是在于利用分析过程中获得的原始数据计算粒径分布时的基本假设。 用于计算粒径分布的数学模型是基于球形体系的,因此所有粒径分布结果都是被分析材料的等效的球状分布。在大多数实例中,这个结果相当合理,因为大多数粒子都足于近似为球形体系。 贝克曼库尔特LS™系列粒度分析仪采用一种偏振光散射技术来分析亚微粒子,这种技术将通过具体实例来解释用PIDS 系统是如何对非球形粒子进行分析的。 基于这个原因,贝克曼库尔特公司开发出了高分辨率亚微粒子粒径分析的PIDS 技术,首次完全解决了亚微粒子粒径分析的问题。 PIDS 技术并不复杂,并且具有安装容易的以及能够用光散射的Mie 理论解释的优点。 PIDS 技术依赖于光的传播特性,即光线包含一个磁性向量和一个电向量,二者成九十度角。例如如果电向量是上下方向,这个光就叫做垂直偏振光。 当我们用一个已知波长的偏振光照射试样时,试样内的电子的振动电场将形成一个偶极子或单一振动环,这些单一振动环将与所传播的光在同一个平面内,粒子内的振动偶极子向除入射光源方向外的其他方向散射光线在这方面PIDS 技术具有优势,用三种波长的光同时照射试样(先用水平然后垂直的偏振光),我们测试到从试样散射或辐射的光都超过一个角度范围。 通过分析每个波长下水平和垂直方向散射光的不同,我们获得了试样粒径分布的信息。应该注意到我们仅仅是分析在垂直和水平方向上信号的不同而不是具体的数值。 从PIDS 信号获得的强度对散射角的信息使用

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表征固液介面稳定性的新方法-固液介面Zeta电位

应用领域

检测样品

检测项目

贝克曼库尔特公司非常重视市场的多样化要求。无论是工厂的品质控制或是研究机构的精密测量,会因样品特点的不同、测量目的的不同,而对分析仪器的功能提出各异的要求。多功能化、差异化和智能化是贝克曼库尔特公司产品满足市场需求的重要特点。 一直以来市面上的Zeta电位分析仪只适合分析在液体中的颗粒体系(或胶体体系),对颗粒的大小有限制。片状、块状固体及较大颗粒无法分析。 DelsaNano C/Solid 应用创新的平面样品池技术,以描述固体(或薄膜)与液体介面的特征,如附着力、稳定性、吸附性等,开发了新的应用-----固液介面Zeta电位。 贝克曼库尔特公司的 固体及薄膜表面Zeta电位分析仪,型号:DelsaNano C/Solid Surface,是全球第一台应用电泳光散射原理,通过测量探测粒子在电场中的运动特征而求得固体(或薄膜)与液体之介面Zeta电位的分析仪。该仪器的上市为固液介面特性的表征提供了一个全新的方法。开拓了一个可探索的包括薄膜、纤维等固体表面研究的新领域。

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通过激光衍射分析颜料颗粒的粒度分布

应用领域

检测样品

检测项目

颜料和油漆是重要的工业原料。 它们在每个人的生活中扮演了重要角色,每个人都要用到它们。从化妆品到汽车涂料,从家庭油漆到低级圆珠笔的油墨,或无所不在的喷墨打印机,所有人都会在日常工作中遇到各种各样的颜料和油漆。 某一颜料/涂料体系的应用性能取决于色素颗粒的粒度分布。粒径决定着色 强度或颜色深度(忽略颜料的自我散射);此外,粒径也可能是色素体系本身一个重要的物理参数。例如,在印刷油墨中,油墨粒子应不大于分配油墨的喷嘴交付系统尺寸,这一点是很重要的。 某一色素吸收光(着色强度)能力随着颗粒直径的减小而增加,并相应增加表面积,直到颗粒对于入射光线来说变得透明。这一因素使测量颗粒粒径对今天的许多颜料应用非常关键。

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库尔特激光粒度分析仪

LS系列

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库尔特仪在污水处理过程对过滤精度的监控

应用领域

检测样品

检测项目

污水再生利用是缓解城市水资源短缺,促进水资源良性循环的重要措施,可创造出巨大的经济效益与社会效益。 D型滤池是由清华大学和德安公司共同开发研制的一种重力式高速自适应滤池,它以国家863计划的专利产品——彗星式纤维滤料为技术核心[2],采用小阻力配水系统、高效的气水反冲洗技术、恒水位或变水位的过滤方式,广泛应用于市政自来水工程、工业给水工程和中水回用工程,取得良好的经济效益和社会效益。 D型滤池具备传统快滤池的主要优点,且由于运用了DA863过滤技术,多方面性能优于传统快滤池,是一种实用、新型、高效的滤池。它具有以下特点: a、过滤精度高:经Multisizer 3 颗粒粒度分布和计数仪分析测试,对水中大于5μm的悬浮固体颗粒的去除率可达91%以上,最高去除率为97.7%,正常出水浊度在1 NTU以下。

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助熔剂对荧光剂性能的影响

应用领域

检测样品

检测项目

在还原气氛下采用高温固相反应法合成了白光LED用黄色荧光粉Y3Al5O12:Ce(YAG:Ce),研究了助熔剂对YAG:Ce荧光粉发光特性的影响。 XRD的测量结果表明加入合适的助熔剂有利于YAG:Ce荧光粉的晶化,并且不引入杂相。选择BaF2和H3BO3同时使用效果要好于单独使用一种助熔剂。助熔剂的加入可增大YAG:Ce荧光粉的激发和发射光谱强度,并能有效降低荧光粉的中心粒径(D50)控制粉体的粒径分布,适用于白光LED的制造。

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