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罗姆(江苏)仪器有限公司

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解决方案

利用LUMiSizer探究均质工艺对燕麦稳定性的影响

应用领域

食品/农产品

检测样品

其他饮料

检测项目

理化分析
近年来谷物杂粮饮品迅速发展,受到越来越多消费者的青睐,但是谷物杂粮饮品易出现分层、沉淀等不稳定现象,影响其感官品质。因此,在加工过程中提高浆液体系稳定性非常重要。造成谷物杂粮饮品不稳定的主要原因是谷物原料中含有较多的淀粉、蛋白质等大颗粒物质,Stocks定律认为,流体粒子的沉降速度与粒子的半径有关,粒子的半径越小,沉降速度越小,体系的稳定性越高。而高压均质正是一种有效降低颗粒粒径的方法,谷物杂粮饮品通过高压均质后,不仅使得脂肪球和蛋白等颗粒细化,还使得糖、胶体等物质分散的更加均匀。当前采用均质工艺提高饮品稳定性的研究主要通过静置分层高度和离心沉淀率等指标进行评价[,但在实际实验中静置分层观察耗时较长,离心沉淀率在评价粘度较高的饮品时存在较大的不准确因素,采用一种耗时短、准确性高的稳定性评价方法是关键。因此,本论文针对酶解和调配后燕麦浆的稳定性问题,利用LUMisizer稳定性分析仪研究了均质次数和压力对浆液稳定性的影响,为燕麦浆类产品的开发提供参考。

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罗姆分散体分析仪LUMiSizer ® 651

LUMiSizer ® 651

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STEP技术(空间和时间的消光图谱)+铝佐剂疫苗

应用领域

制药/生物制药

检测样品

预防类生物药品

检测项目

其他
现代疫苗通常含有佐剂,用来提高其效率。例如,铝佐剂被广泛用于控制免疫应答。 默克研究实验室的Chris Farrel发表了一篇关于铝佐剂分析控制策略的演讲,其中他先对早期疫苗研究做了简要概述,同时分享了他关于不同氧化铝变体(包括氢氧化铝、磷酸铝和明矾)疫苗分散体样品的特性、强度、质量和纯度的研究发现。 通过对分散体表征对铝佐剂进行分析,包括粒径、表面电荷、吸附容量和流体动力学特性。

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罗姆分散体分析仪LUMiSizer ® 651

LUMiSizer ® 651

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利用LUMiSizer评估胶热处理对蛋白质乳液凝胶、复合维生素稳定性的影响

应用领域

食品/农产品

检测样品

其他食品

检测项目

理化分析
果胶作为一种食品添加剂或配料应用于食品工业中,主要起到胶凝、增稠、改善质构、乳化和稳定的作用。 蛋白质乳液凝胶又称乳化颗粒填充蛋白质凝胶,其特点是蛋白质凝胶中含有乳化的油滴。乳化油滴表面积较大,可以和凝胶网络中的分子有更多的接触,成为网络结构中的支撑物。通过改变油滴结构,包括粒径大小与分布、油相结晶度等可以调节凝胶的形成过程,并影响凝胶的质构特性。许多食品,如豆腐、香肠、奶酪、酸奶都可以归类为蛋白质乳液凝胶。 通过控制大豆分离蛋白乳状液油滴粒径大小、调节油滴界面组成,应用LUMiSizer稳定性分析仪研究不同果胶添加量及热处理温度对乳状液稳定性特性的影响。

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罗姆分散体分析仪LUMiSizer ® 650

LUMiSizer ® 650

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椰奶饮料的稳定特性分析评估

应用领域

食品/农产品

检测样品

蛋白饮料

检测项目

理化分析
椰奶是一种水包油天然乳液,是将成熟椰子胚乳经破碎、挤压、提取等加工而成的椰子加工产品。椰奶主要由椰子蛋白(球蛋白和白蛋白)和磷脂组成。椰奶富含蛋白质、维生素、糖、氨基酸化合物、矿物质等。椰子奶含有35.2%的脂肪和3.8%的蛋白质。椰奶以其独特的风味和丰富的营养价值,已成为一种重要的食品乳液和加工配料。 然而,天然椰奶和大多数乳液一样不稳定,呈现分层现象。在储存过程中,由于其脂肪含量高,天然椰奶经常表现出上脂肪层、蛋白质絮凝、沉淀等现象。 为了改善产品稳定,尝试将不同直链淀粉含量的玉米淀粉与各种添加剂一起以相同浓度添加到椰奶中。考察了椰奶乳液的稳定性和流变性能。该分析方法同时也适用于测定其他食品乳液(例如:酱汁、调味品和饮料)的稳定特性。

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罗姆稳定性分析仪LUMiFuge ® 111

LUMiFuge ® 111

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不同热处理脱脂乳粉对褐色乳酸菌饮料稳定性的影响

应用领域

食品/农产品

检测样品

检测项目

不同热处理脱脂乳粉对褐色乳酸菌饮料稳定性检测
褐色乳酸菌饮料是指以脱脂乳粉和葡萄糖为原料,经高温长时间美拉德反应褐变,冷却后接种乳酸菌,再发酵得到发酵乳,并以此为基料,加入水、甜味剂、酸味剂、稳定剂、香精调配而成的发酵型乳酸菌饮料。 脱脂乳粉是以新鲜牛乳为原料,离心脱脂后经杀菌、蒸发浓缩,喷雾干燥制成。脱脂乳粉根据其生产过程中脱脂乳热处理杀菌温度不同,通常可分为高.温(80 ℃,30 min或120 ℃,1min)、中温(75 ℃,1-3 min)和低温脱脂乳粉(75 ℃,15 s)。由于脱脂乳粉不同热处理生产时受热程度不同,乳酸菌饮料产品稳定性也不同。合适的热处理脱脂乳粉作为褐色乳酸菌饮料的原料,对产品稳定性具有重要影响。 本研究通过使用不同热处理(高温、中温、低温)脱脂乳粉和鲜制脱脂乳生产褐色乳酸菌饮料,探讨了不同脱脂乳原料以及褐色乳酸菌软料生产工艺对饮料稳定性的影响。以确定生产褐色乳酸菌饮料的最佳热处理脱脂乳粉及影响饮料稳定性的关键工艺,以期为改进褐色乳酸菌饮料加工工艺并提高其储藏稳定性提供技术支撑。

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罗姆分散体分析仪LUMiSizer ® 651

LUMiSizer ® 651

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不同热处理脱脂乳粉对褐色乳酸菌饮料稳定性的影响

应用领域

食品/农产品

检测样品

蛋白饮料

检测项目

理化分析
褐色乳酸菌饮料是指以脱脂乳粉和葡萄糖为原料,经高温长时间美拉德反应褐变,冷却后接种乳酸菌,再发酵得到发酵乳,并以此为基料,加入水、甜味剂、酸味剂、稳定剂、香精调配而成的发酵型乳酸菌饮料。 脱脂乳粉是以新鲜牛乳为原料,离心脱脂后经杀菌、蒸发浓缩,喷雾干燥制成。脱脂乳粉根据其生产过程中脱脂乳热处理杀菌温度不同,通常可分为高.温(80 ℃,30 min或120 ℃,1min)、中温(75 ℃,1-3 min)和低温脱脂乳粉(75 ℃,15 s)。由于脱脂乳粉不同热处理生产时受热程度不同,乳酸菌饮料产品稳定性也不同。合适的热处理脱脂乳粉作为褐色乳酸菌饮料的原料,对产品稳定性具有重要影响。 本研究通过使用不同热处理(高温、中温、低温)脱脂乳粉和鲜制脱脂乳生产褐色乳酸菌饮料,探讨了不同脱脂乳原料以及褐色乳酸菌软料生产工艺对饮料稳定性的影响。以确定生产褐色乳酸菌饮料的最佳热处理脱脂乳粉及影响饮料稳定性的关键工艺,以期为改进褐色乳酸菌饮料加工工艺并提高其储藏稳定性提供技术支撑。

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罗姆分散体分析仪LUMiSizer ® 611

LUMiSizer ® 611

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使用LUMiSizer稳定性分析仪探究大豆多糖乳状液的最佳浓度

应用领域

食品/农产品

检测样品

豆制品

检测项目

理化分析
大豆多糖是以大豆或大豆粕为原料,经脱脂、提取、脱色、纯化、干燥等工艺生产的水溶性多糖类物质。 具有分散性、稳定性、乳化性和黏着性等多种功能,不仅能用作强化食品的膳食纤维素,还可以用于制药工业中。此外,大豆多糖还具有调节血糖值和血液脂质、促进肠道有害物质的吸附与排泄、促进矿物质吸收利用等生物学活性,在抗氧化、抑菌、抗病毒及免疫调节等方面也有一定功效。 本文应用LUMiSizer稳定性分析仪考察大豆多糖乳状液 ( 10% MCT,0.15% β- 胡萝卜素) 的最佳浓度,为良好配方找到适合的解决途径。

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罗姆分散体分析仪LUMiSizer ® 611

LUMiSizer ® 611

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LUMiSizer快速评估紫苏籽油双层乳状液的稳定性

应用领域

食品/农产品

检测样品

食用植物油

检测项目

理化分析
功能性油脂是一类具有特殊生理功能的油脂,它所具有的一些特殊营养素或火星物质对人体某些疾病具有积极的防治作用。但是由于其较差的氧化稳定性、水溶性及分散性,严重限制了其应用范围。因此,如何扩大应用范围、保护其生物活性及提高其氧化稳定性已成为亟待解决的难题。 水包油(O/W)型乳状液在此方面得到了广泛的应用,通过乳状液的制备,油脂的物化特性得到改善,并能促进人体对必需脂肪酸的吸收。单层或者多层乳状液对功能脂质物理化学稳定性的影响、乳化剂的特性以及如何选用更好的乳化剂成为乳状液研究重点。 在本实验中研究大豆多糖、壳聚糖对功能性油脂-紫苏籽油乳状液物理化学稳定性的影响。

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罗姆分散体分析仪LUMiSizer ® 611

LUMiSizer ® 611

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使用LUMiSizer评估增稠剂对燕麦饮料稳定性的影响

应用领域

食品/农产品

检测样品

蛋白饮料

检测项目

理化分析
以燕麦为原料开发的谷物饮料具有广阔的市场前景,但是由于饮料中淀粉、纤维素含量较高且含有一定的蛋白质,经高温灭菌后,在6~12个月的保质期内容易出现析水、沉淀、浮油及絮集等稳定性问题。 本文应用LUMiSizer610稳定性分析仪对3种增稠剂——卡拉胶、结冷胶、微晶纤维素的不同添加量对燕麦饮料稳定性的影响,筛选出稳定性最佳的增稠剂。

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罗姆分散体分析仪LUMiSizer ® 610

LUMiSizer ® 610

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利用LUMiFuge稳定性分析仪快速评估乳化浆料中颗粒的沉降和油滴的上浮特性

应用领域

食品/农产品

检测样品

液体乳

检测项目

其他
生活中我们会看到各种各样复杂的分散体,不仅仅是以单纯的乳液和悬浮液的形式存在。如牛奶的主要成分是蛋白质,脂肪,乳糖,维生素,矿物质等。不溶性的蛋白质会出现沉降和絮凝,脂肪会出现上浮和聚并等不稳定现象的出现。再比如原油中有油质,沥青质等几种主要组分,沥青质的沉积和油相的破乳往往是研究的重点。油滴和颗粒之间还会存在相互作用,固体颗粒吸附到油水界面还可以起到乳化稳定的作用。对于这些既有固体颗粒,又有液滴,或者颗粒和连续相的密度存在各种差异等原因导致的既有沉降行为,又有上浮/漂浮行为的复杂多组分分散体,如何表征其稳定性,甚至分别去比较沉降和上浮行为,对材料利用和产品开发来说是很重要的。 本文利用光照式离心稳定性分析仪,对含有油滴和二氧化硅颗粒的乳化浆液进行失稳研究。以期可以为相关应用的客户提供参考。

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罗姆稳定性分析仪LUMiFuge ® 110

LUMiFuge ® 110

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如何使用LUMiSizer®分散体系分析仪优化均质工艺 之二均质条件

应用领域

食品/农产品

检测样品

蛋白饮料

检测项目

前处理
均质,是使悬浮液(或乳化液)体系中的分散物微粒化、均匀化的处理,以期获得更细小、更稳定、效率更高的分散体系,同时延长产品保藏期。该技术已被广泛应用在食品、化妆品、制药、化工及其他行业。 均质的作用力主要为剪切力和压力,在均质过程中,不同的均质原理及均质条件对产品稳定性具有显著影响。 本篇将展示如何通过LUM的分散体系分析仪系统地分析均质压力及均质次数对产品稳定性的影响,以快速优化产品均质工艺,为良好分散找到适合的解决途径。

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罗姆分散体分析仪LUMiSizer ® 650

LUMiSizer ® 650

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如何使用LUMiSizer®优化均质工艺 -之一均质原理

应用领域

食品/农产品

检测样品

蛋白饮料

检测项目

前处理
均质,是使悬浮液(或乳化液)体系中的分散物微粒化、均匀化的处理,以期获得更细小、更稳定、效率更高的分散体系,同时延长产品保藏期。该技术已被广泛应用在食品、化妆品、制药、化工及其他行业。 均质的作用力主要为剪切力和压力,在均质过程中,不同的均质原理及均质条件对产品稳定性具有显著影响。 本篇将展示如何通过LUM的仪器系统地分析不同均质设备对产品稳定性的影响,以快速优化产品制备工艺,为良好分散找到适合的解决途径。

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罗姆分散体分析仪LUMiSizer ® 650

LUMiSizer ® 650

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利用LUMiSIzer对不同结构分散剂对颜料炭黑分散稳定性的影响

应用领域

石油/化工

检测样品

颜料

检测项目

稳定性能
炭黑作为墨水的着色剂,其在体系中的分散稳定性是决定墨水性能的重要因素. 色素炭黑由于原生粒径小、比表面积大,颗粒间有极强的作用力,在水中不能自行分散,且研磨过程极易产生凝胶,在生产和储存过程中极不稳定。 为改善炭黑在水中的分散性,已进行了一系列研究,包括分散剂分散、炭黑表面接枝分散、炭黑表面氧化改性,炭黑表面接枝分散和氧化改性因从颜料表面对其分散性进行改性,能得到稳定性优异的产品,但制备工艺复杂,生产成本高,不适用于中性墨水色浆. 分散剂分散方法因具有生产成本低、工艺简单、产品质量易于控制等优点而得到广泛应用。但分散剂结构复杂,品种繁多,分散剂选择成为最关注的问题。 本工作从分散剂的结构出发,使用LUM公司的LUMiSizer仪器,选择 3 种具有代表性的 分 散 剂 [ 阴 离 子 型 小 分 子 亚 甲 基 二 萘 磺 酸 钠(Methylenebis Naphthalene Sulfonate, NNO)、非离子型聚合物聚乙烯吡咯烷酮(Polyvinyl Pyrrolidone, PVP)、阴离子型聚合物聚苯乙烯马来酸酐共聚铵盐(Ammonium Salt of Styrene-Maleate Copolymer, SMA-NH4)],通过LUMiSizer测定不同结构分散剂的沉降速率, 研究分散剂结构对炭黑分散稳定性的影响,选出稳定性最佳的分散剂。

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罗姆分散体分析仪LUMiSizer ® 650

LUMiSizer ® 650

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热熔胶的粘结强度评估

应用领域

石油/化工

检测样品

其他

检测项目

其他
热熔胶是一种特殊类型的粘合剂,通常基于低熔点聚合物,不使用任何溶剂,不固化和交联。由于其易加工、安全性高,良好的耐化学性以及较低的价格,常常被应用于包装、纺织、建筑和电子工业等领域。 研发工程师在工作中经常会遇到大量可能适用于特定热熔胶应用的聚合物。但拿到样品数据及属性通常不明确或仅特定用于某个生产商,不代表实际应用中的需求。在此情况下,需要寻求一种快速高效的方法来评价此类热熔胶的粘附特性,从而可以更高效地筛选和评估合格适用的热熔胶。 乙烯-醋酸乙烯酯共聚物是工业和科学文献中最常用的热熔胶之一。对乙烯-醋酸乙烯酯共聚物与芳烃树脂的共混物进行了流变学表征,并对其粘接性能进行了研究。筛选了不同醋酸乙烯含量对粘弹性行为的影响。通过动态机械热分析研究了增粘剂的相容性,发现基于松香的增粘剂的相容性优于基于碳氢树脂的增粘剂。对乙烯-醋酸乙烯酯共聚物、碳酸钙和萜烯-苯酚树脂组成的三元混合物进行了流变学研究,并将粘附强度与材料的粘弹性性质联系起来。 大多数试验方法都是在不同等级的乙烯-醋酸乙烯酯共聚物上进行的。乙烯-醋酸乙烯酯共聚物的熔体流动指数范围很广,并且对各种粘附物表现出良好的粘附性能。乙烯-醋酸乙烯酯共聚物的性能主要受其醋酸乙烯酯含量和熔体流动指数的影响,熔体流动指数与分子量有关。本次实验的目的是评估适合聚酰胺-钛混合基质连接的热熔胶,包括这些聚合物的表征、润湿和粘合行为。

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罗姆胶粘及复合材料分析仪LUMiFrac

LUMiFrac

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利用LUMiSizer®表征纳米氧化物水性分散体的分散性,稳定性和粒径

应用领域

其他

检测样品

其他

检测项目

其他
纳米氧化物(如纳米Al2O3、纳米TiO2和纳米ZnO等)水性分散体是纳米氧化物粒子在水中的分散体。在多数情况下,纳米氧化物粒子的成功使用强烈地依赖于把纳米粒子分散于液相中的能力。像这样特殊应用的领域如化妆品、涂料、纺织、抛光和催化等领域都需要粒子很好地分散并且稳定地存在,如不能出现团聚等现象,才能很好地展示纳米粒子的活性。 本文简述了如何用LUM分散体分析仪LUMiSizer®对纳米氧化物粒子在液相中的分散性和稳定性进行快速表征,并同时展示粒径分布的结果。

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罗姆分散体分析仪LUMiSizer ® 650

LUMiSizer ® 650

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物化条件对原油乳状液稳定性的影响

应用领域

石油/化工

检测样品

原油

检测项目

稳定性能
乳状液在石油开采的过程中,原油乳化发挥着不可忽视的作用。同时,采出原油的脱水破乳对开采、运输和加工过程十分关键。乳状液是一种热力学不稳定体系,影响其稳定性的因素众多,如油水两相性质与比例、粒径大小与分布及乳状液形成的条件等。研究认为,乳状液稳定性及破乳主要取决于界面膜的强度。原油中存在多种具有界面吸附能力的组分,同时,驱油化学剂中的表面活性剂也能形成具有一定强度的界面膜,从而增强了原油乳状液的稳定性。对于普通乳状液,粒径越大,越容易出现聚并、絮凝等现象,乳状液稳定性越差。由于原油乳状液不透光的特殊性,对其粒径的研究相对较少。 一、实验目的 通过LUMiSizer®610分散体系分析仪对胜利原油,采用稳定性分析仪对胜利原油乳状液的稳定性和粒径进行了研究,考察乳化剂质量分数、油水体积比、温度及电解质对乳状液稳定性及粒径的影响,有利于增强对原油乳状液稳定机制的理解,为进一步推动乳化剂在采油现场的应用提供实验依据。本文主要考察乳化剂质量分数、油水体积比对乳状液稳定性及粒径的影响,温度及电解质的影响在下一篇推文中阐述。

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罗姆分散体分析仪LUMiSizer ® 650

LUMiSizer ® 650

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动物疫苗的加速稳定性分析

应用领域

生物产业

检测样品

其他

检测项目

表征
随着畜牧业发展,动物疫苗行业逐渐兴起并成为国家产业政策大力支持的行业,是国家重点鼓励发展的方向。2010 年3 月,国家发展和改革委员会办公厅发布《关于2010 年继续组织实施微生物制造、绿色农用生物产品高技术产业化专项的补充通知》,其支持快速、高效、安全、廉价的新型畜禽疫苗、疫病诊断试剂盒的产业化。那么如何快速、高效提高动物疫苗地研发,成为行业发展的关键问题。 本文应用LUMiSizer®651分散体系分析仪,探讨动物疫苗在研发过程中,经过配方微调后的稳定性。

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罗姆分散体分析仪LUMiSizer ® 651

LUMiSizer ® 651

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氧化铝浆料的加速稳定性测试

应用领域

其他

检测样品

其他

检测项目

其他
本文应用LUMiSizer®分散体系分析仪,测试不同倍数重力加速度下氧化铝浆料的稳定性和界面分离速度。

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罗姆分散体分析仪LUMiSizer ® 651

LUMiSizer ® 651

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CMP浆料的快速稳定性研究

应用领域

地矿

检测样品

其他

检测项目

稳定性
CMP抛光浆料(Chemical Mechanical Slurry),又称CMP浆料、抛光液、研磨液、研磨料,是CMP工艺的3大关键要素之一,其性能和相互匹配决定CMP能达到的表面平整水平。本文利用LUM加速型稳定性/分散体分析仪对两款不同配方的金刚石CMP浆料进行快速稳定性研究

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罗姆稳定性分析仪LUMiFuge ® 110

LUMiFuge ® 110

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橙汁饮料的稳定性分析

应用领域

食品/农产品

检测样品

果蔬汁类及其饮料

检测项目

其他
橙汁饮料是以橙子为原料经过物理方法如压榨、离心、萃取等得到的果汁饮料。营养价值高,果汁按形态分为澄清果汁和混浊果汁。橙汁中的黄酮能有效抑制乳腺癌、肺癌等细胞的增生。经常饮用橙汁也可以有效预防某些慢性疾病、维持心肌功能以及降低血压。 本文应用LUMiSizer®分散体系分析仪,测试不同配方橙汁饮料的稳定性,加速确定产品质量参数。

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罗姆分散体分析仪LUMiSizer ® 651

LUMiSizer ® 651

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利用LUMiFrac测量多层复合材料的层间结合强度

应用领域

材料

检测样品

聚合物基复合材料

检测项目

其他
复合材料是人们运用先进的材料制备技术将不同性质的材料组分优化组合而成的新材料。在航空航天、汽车工业、化工、纺织和机械制造、医学、体育运动器件、建筑等领域都有广泛的应用。 由于基体材料不同,复合材料有多种不同的成型方法。而对于多层复合材料,层间结合强度是对之评价的非常重要的参数。 本文选取了5种双层聚合物复合材料,利用LUMiFrac测量其层间结合强度。

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罗姆胶粘及复合材料分析仪LUMiFrac

LUMiFrac

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原油破乳剂用量实时和加速分析

应用领域

石油/化工

检测样品

原油

检测项目

稳定性能
原油是非常复杂的混合物,其化学成分和物理性质随原产地的不同而有很大的差异,这种差异性不仅会影响其粘度、密度等宏观特性,还会影响破乳添加剂的种类和最佳用量。因此,市场上不断开发出新的破乳剂。为了开发破乳剂和选择合适的破乳剂,须用多种不同的破乳剂对不同的原油乳状液进行测试,确定它们的最佳浓度。 本文应用LUMiReadear® PSA分离行为分析仪,LUMiSizer®611分散体系分析仪,研究两种不同产地原油的乳状液稳定性,讨论工业破乳剂对原油乳状液水分离性的影响。对重力下的实时分离分析与离心场加速稳定性分析进行了比较。

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罗姆分散体分析仪LUMiSizer ® 651

LUMiSizer ® 651

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利用LUMiSizer®表征纳米氧化物水性分散体的分散性,稳定性和粒径

应用领域

其他

检测样品

其他

检测项目

其他
纳米氧化物(如纳米Al2O3、纳米TiO2和纳米ZnO等)水性分散体是纳米氧化物粒子在水中的分散体。在多数情况下,纳米氧化物粒子的成功使用强烈地依赖于把纳米粒子分散于液相中的能力。像这样特殊应用的领域如化妆品、涂料、纺织、抛光和催化等领域都需要粒子很好地分散并且稳定地存在,如不能出现团聚等现象,才能很好地展示纳米粒子的活性。 本文简述了如何用LUM分散体分析仪LUMiSizer®对纳米氧化物粒子在液相中的分散性和稳定性进行快速表征,并同时展示粒径分布的结果。

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罗姆分散体分析仪LUMiSizer ® 650

LUMiSizer ® 650

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粉底液,彩妆类产品的快速稳定性分析

应用领域

化妆品

检测样品

美容/修饰类化妆品

检测项目

理化分析
粉底液在研发阶段,除了要考虑颜色和良好的遮瑕性,吸收性,粘附性,安全性等,还需要重点考察产品的稳定性。否则在粉底液放置不用时,底部容易会有沉淀物,明显分为上下两层,影响使用。 本文利用LUM快速稳定性分析仪,协助用户在粉底液产品开发阶段,快速预判和筛选稳定性。

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罗姆分散体分析仪LUMiSizer ® 651

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金属增材制造中疲劳测试的快速检测方法

应用领域

钢铁/金属

检测样品

其他

检测项目

其他
关键词:增材制造,金属疲劳,离心机,新型试验方法 背景:增材制造(AM)技术允许实现轻量级设计,增加集成功能的目标。它们具有减少原材料的浪费和灵活的几何设计的特点。AM避免了昂贵的模具,缩短了设计、生产和测试之间的时间,使开发周期更快。这些优点使AM在航空工业和医疗技术中的应用特别有趣。 尽管AM有许多优点,但作为一种制造技术,业界在接受这项技术时一直持谨慎态度。粉末的逐层产生使其机械性能下降,仅在制造过程中产生的特性,导致AM组件尚未完全被认可。仅仅确定静态强度是不够的,因为在一个永久的振荡负荷下,例如在飞机上,故障可能发生在一个远低于静态强度的水平。疲劳测试是一种实现AM作为生产技术,能更好的被理解和更广泛认可的方法。由于传统的疲劳试验方法耗时,且试样生产需要大量的材料,所以急需新的检测AM零件的方法。 目的:研究目前常用的LUMiFrac粘附力分析仪确定粘结剂的粘结强度,可用于测试粘结剂的拉伸性能和采用(AM)技术制备的AlSi7Mg0.6试样的疲劳性能。 方法:通过设计多个测试周期,考虑仪器的测试要求,并结合AM工艺的具体特点,调整样本的几何形状。样品是由TruPrint 1000 LBM系统制造。LUMiFrac可同时检测多达8个样品测试(参见图1-右侧)。

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罗姆胶粘及复合材料分析仪LUMiFrac

LUMiFrac

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使用LUMiFuge快速评估碳纤维施胶剂分散体的稳定性

应用领域

其他

检测样品

其他

检测项目

其他
碳纤维被广泛用作复合材料中的增强材料。由于碳纤维较脆,在制造过程中会因机械摩擦而出现许多问题,例如断丝和起毛。因此,碳纤维一般在表面上胶或包覆上胶层,胶层通常由聚合物组分组成的溶液或乳液中获得。从实用的角度来看,施胶配方应易于使用、长期储存(超过6个月)稳定、无毒和环保。 在该项工作中,为了改善碳纤维和热塑性基体(PEEK)之间的界面,优化纤维上的稳定性和成膜,研究了表面活性剂的性质和浓度的影响,以及PEI浓度对施胶分散体特性的影响。获得的分散体通过LUMiFuge快速评估稳定性。

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罗姆稳定性分析仪LUMiFuge ® 110

LUMiFuge ® 110

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胶粘剂的稳定性和粒度表征

应用领域

石油/化工

检测样品

其他

检测项目

组成分析
胶粘剂是能将同种或两种以上同质或异质的制件(或材料)连接在一起,固化后具有足够强度的有机或无机的、天然或合成的一类物质,也可称为粘接剂、粘合剂、习惯上简称为胶或胶水。 胶粘剂是一种典型的分散体系。合成胶粘剂由主剂和助剂组成,主剂又称为主料、基料或粘料;助剂有固化剂、稀释剂、增塑剂、填料、偶联剂、引发剂、增稠剂、防老剂、阻聚剂、稳定剂、络合剂、乳化剂等,根据要求与用途还可以包括阻燃剂、发泡剂、消泡剂、着色剂和防霉剂等成分。 传统胶粘剂稳定性检测的方法通常是在存放一定时间后观察外观或者涂布以测定粘度和强度不发生变化,这需要自然放置3个月、6个月、12个月,很不经济;也可采用热老化加速方式进行测定。 本文简述了利用LUMiSizer®分散体分析仪对胶粘剂样品进行快速稳定性分析以及粒度表征的测试和分析过程。

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罗姆分散体分析仪LUMiSizer ® 650

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快速评估不同芦丁浓度和混合条件对稳定性的影响

应用领域

食品/农产品

检测样品

其他食品

检测项目

其他
芦丁具有优异的抗菌性和抗氧化性,可用作食用抗氧化剂和营养增强剂,对人体健康有益。 本文利用LUMiFuge稳定性分析仪研究了芦丁浓度和芦丁-蛋白质复合物预处理(直接混合与pH驱动)对形成和稳定双层乳液的影响。

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罗姆稳定性分析仪LUMiFuge ® 111

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快速预测体系物理悬浮稳定性来缩短产品上市周期

应用领域

制药/生物制药

检测样品

化药制剂

检测项目

其他
介绍 悬浮液体系广泛应用于许多产品中,如制药、化妆品和食品行业。为了使新产品可以符合市场需求,悬浮液体系需要在保质期内保持化学和物理稳定性(例如,在制药行业通常为3年)。如果实际用3年时间来评估产品是否具有足够的稳定性显然是不可行的。因此,快速上市需要更有效的预测方法。化学稳定性可以用众所周知的阿伦纽斯方程来预测。但预测物理稳定性是比较困难的问题,例如没有沉降或颗粒聚集。Zeta电位测量在一定程度上可用于预测是否存在聚集,但它们不能提供有关沉降行为的信息。即使是药典也缺乏合适的方法来预测是否存在沉淀。 有些悬浮液产品可以在使用前简单地晃动。然而,很多产品只有在没有沉淀的情况下才能上市使用。药品中的沉淀可能会导致用药错误,而消费品中的沉淀是由于其可用性的原因而避免的。在本研究中,利用LUMiSizer®进行了测试,以预测smartPearls®悬浮液的稳定性。smartPearls®是一种多孔二氧化硅颗粒,含有无定形活性物质,可增强皮肤渗透性。这些颗粒的尺寸为50μm及以上,因为它们的粒径较大,在没有沉淀的情况下很难形成悬浮液。LUMiSizer®能够以预测和识别稳定的非沉淀悬浮液配方。 因此,我们尝试对LUMiSizer®预测物理长期悬浮稳定性的这一方法进行评估,同时以此来确定上市产品(胶凝剂类型)最佳配方。

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罗姆分散体分析仪LUMiSizer ® 650

LUMiSizer ® 650

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LUMiSizer:沥青质抑制剂研究的重要工具

应用领域

石油/化工

检测样品

沥青

检测项目

理化分析
直到20世纪30年代,沥青质研究的重点仍然是了解其分子结构。对沥青质沉积机理和抑制剂作用的研究可以帮助工业界提出新的、更多的建议和有效的解决方案。然而,到目前为止,大多数沥青质沉积研究都涉及模型系统。在本研究中,我们使用LUMiSizer分析仪来评估沥青质沉积。使用LUMiSizer分析仪可以直接测量使用大量絮凝剂和不同化学成分抑制剂的巴西原油中的沥青质沉降。 LUMiSizer分析仪用于测试重油中沥青质沉淀的抑制剂。评估提高絮凝剂浓度对相分离的影响,以监测沉降和沥青质絮凝的可能性。样品谱图还表明,样品是多分散的,随着时间的推移,絮凝随着絮凝剂浓度的变化而改变。 从本研究的制备方法来看,加速沉淀表明抑制剂的作用是阻止聚集物的生长,而不是其初始形成。此外,LUMiSizer分析仪可以直接在不稳定的原油和添加剂中评估时间相关实验的性能,以及以往被传统方法忽视的抑制剂选择信息。

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