2025-01-10 10:50:14纳米材料分散
纳米材料分散是指将纳米尺度的材料均匀分散在介质中,形成稳定、均匀的分散体系。这种技术广泛应用于材料科学、化学、生物医学等领域,可用于制备高性能复合材料、提高药物溶解度和生物利用度等。纳米材料分散的关键在于控制纳米粒子的粒径、形状和表面性质,以实现其在介质中的均匀分散和稳定存在。

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2025-04-18 18:00:15粒度分析仪怎么分散
粒度分析仪怎么分散 粒度分析仪是一种用于分析和测量粉末、颗粒或液体中颗粒大小分布的设备。在众多的粒度测试设备中,粒度分析仪的工作原理及其分散技术对测试结果的准确性和可靠性起着至关重要的作用。本文将探讨粒度分析仪如何分散样品,以确保测试结果的性,并介绍一些常见的分散方法及其应用。通过对这些技术的深入了解,您将能够更好地掌握粒度分析仪的使用技巧,提升测试效率。 粒度分析仪的分散技术是保证粒度测试准确性的关键步骤。颗粒样品在测试前常常需要经过适当的分散处理,以避免颗粒之间的聚集或粘连现象,这会影响到粒度分析的精度。分散的目的是确保样品中的每个颗粒能够独立存在,从而能够准确测量每个颗粒的大小。在粒度分析过程中,常见的分散方式包括机械分散、超声分散和化学分散。 机械分散:机械分散是利用外力作用,将颗粒样品分散开来的一种方式。通过振动、搅拌或高速旋转等方式,机械分散能够有效地克服颗粒间的凝聚力,使颗粒分散均匀。这种方法适用于一些不易溶解或易于颗粒聚集的样品,尤其是在粉末或颗粒较为坚硬的情况下,机械分散常被广泛应用。 超声分散:超声分散是利用超声波的高频振动,将颗粒样品中的颗粒分散开来。这种方法能够有效地打破颗粒之间的凝聚力,尤其在处理纳米级别的颗粒时,超声分散表现出优异的效果。超声波能够在样品中产生强烈的气泡爆破作用,通过这种作用力能够有效避免颗粒间的团聚现象。 化学分散:化学分散是通过加入分散剂(如表面活性剂或分散剂)来改变颗粒的表面性质,使颗粒间的相互作用力减小,从而实现分散。此方法在处理需要稳定悬浮液的样品时尤为有效,尤其适用于那些难以通过机械或超声方法分散的微细颗粒。 除了上述常见的分散方法外,在实际应用中,粒度分析仪的分散效果还受多种因素的影响。例如,分散液的选择、温度的控制、分散时间的长短等,都会直接影响到颗粒的分散效果。因此,在操作粒度分析仪时,合理选择分散方法并进行有效控制,是确保测试结果准确性和重复性的重要环节。 粒度分析仪的分散技术是确保颗粒样品能准确、有效地参与粒度分析的基础。无论是机械分散、超声分散,还是化学分散,各种分散方法都各具优势,需要根据不同的样品类型和分析需求进行灵活选择和应用。在操作时,用户应充分了解分散过程中的各项细节,并采取相应的措施来确保分散效果的佳化,从而确保粒度分析仪能够提供、可靠的测试结果。
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2023-08-09 15:13:49原子层沉积ALD在纳米材料方面的应用
      在微纳集成器件进一步微型化和集成化的发展趋势下,现有器件特征尺寸已缩小至深亚微米和纳米量级,以突破常规尺寸的极限实现超微型化和高功能密度化,成为近些年来的热点研究领域。微纳结构器件不仅对功能薄膜本身的厚度和质量要求严格,而且对功能薄膜/基底之间的界面质量也十分敏感,尤其是随着复杂高深宽比和多孔纳米结构在微纳器件中的应用,传统的薄膜制备工艺越来越难以满足其发展需求。ALD 技术沉积参数高度可控,可在各种尺寸的复杂三维微纳结构基底上,实现原子级精度的薄膜形成和生长,可制备出高均匀性、高精度、高保形的纳米级薄膜。       微机电系统(MEMS)是尺寸在几毫米乃至更小的高科技装置,其内部结构一般在微米甚至纳米量级,是一个独立的智能系统,主要由传感器、动作器(执行器)和微能源三大部分组成,广泛应用于智能系统、消费电子、可穿戴设备、智能家居、系统生物技术的合成生物学与微流控技术等领域。MEMS的构造过程需要精细的微纳加工技术,而工作过程伴随着器件复杂的三维运动,其中ALD技术均可发挥重要作用,ALD具有高致密性以及高纵宽比结构均匀性,为MEMS机械耐磨损层、抗腐蚀层、介电层、憎水涂层、生物相容性涂层、刻蚀掩膜层等提供优质解决方案。       磁隧道结(MTJ)是由钉扎层、绝缘介质层和自由由层的多层堆垛组成。在电场作用下,电子会隧穿绝缘层势垒而垂直穿过器件,电子隧穿的程度依赖于钉扎层和自由层的相对磁化方向。随着MTJ尺寸的不断缩小以及芯片集成度的不断提高,MTJ制备过程中的薄膜生长工艺偏差和刻蚀工艺偏差的存在,将会导致MTJ状态切换变得不稳定,并降低MTJ的读取甚至会严重影响NV-FA电路中写入功能和逻辑运算结果输出功能的正确性。ALD技术沉积参数高度可控,可通过精准控制循环数来控制MTJ所需达到的各项参数,是适用于MTJ制造的最佳工艺方案之一。      生物物理学微流体器件可由单个纳米孔和电极组成,也可以由许多纳米孔阵列组成,可同时筛选、引导、定位、测量不同尺度的生物大分子,在生物物理学和生物技术领域中有着广泛的应用前景。生物纳米孔逐渐受到了人们的普遍重视引起了人们的广泛兴趣,尤其是纳米孔作为生物聚合物的检测器件,为一些生物化学现象的基础研究提供了研究的平台。然而生物纳米孔所固有的一些缺陷也很明显,如生物相容性差及微孔的尺寸不可更改等;针对于此,ALD技术可通过表面修饰,改善纳米孔的生物相容性,同时提升抗菌抑菌和促进细胞合成。图一: ALD Al2O3(仅~10 nm)可作为MEMS齿轮高硬度润滑膜图二:ALD应用于低温MEMS器件构造图三:MRAM磁隧道结(MTJ)存储元件图四:一种具有纳米蛛网结构的细菌纤维素膜 
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2022-09-22 11:38:25【百特小课堂】颗粒分散的基本方法
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2022-10-28 15:11:03低场核磁法研究农药的分散体系
低场核磁法研究农药的分散体系农药的分散体系农药原药在制剂中的分散是通过加工手段完成的,而在靶体上的分散是通过施药手段完成的。原药或制剂在分散介质中分散而形成各种分散体系,从物态结构上看,以固态原药(分散质)与固态填料(分散介质)所加工成的粉剂和可湿性粉剂,为固/固分散体系;将液态原药溶于有机溶剂及乳化剂中而形成的乳油则为液/液分散体系。从应用角度上看,粉剂喷撒后的颗粒,液剂喷雾后形成的雾滴,熏蒸剂所释放出的气体于空气中分别形成固/气、液/气、气/气分散体系。这些都是在农药加工和使用中常出现的分散体系。分散度的概念分散度是指药剂被分散的程度,是衡量制剂质量或喷洒质量的主要指标之一。分散度的大小,对药剂性能产生一系列重大的影响。假若把一个边长等于1cm的立方体分割成边长100μm的立方体,再分割成边长10μm的立方体,经过这两次有规则的分割后则产生所示的变化。农药的分散度通常用分散质直径大小来表示。粒子越小,分散度越大;粒子越大,分散度越小。有时也用颗粒之总体积(V)与总面积(S)之比值(S/V,两者用相应单位)称为“比表面”来表示。粒子越小,个数就越多,比表面就越大。常用的农药剂型在使用后,其分散质的分散度大小顺序一般为水剂(有效成分呈分子或离子状态,直径小于0.001μm)>微乳剂(有效成分呈微小油珠状,直径0.01~0.1μm)>烟剂(有效成分呈粒状,直径0.1~5μm)>水乳剂(有效成分呈油珠状,直径0.1~10μm)>水悬浮剂(有效成分呈粒状,直径1~10μm)>可湿性粉剂(有效成分呈粒状,直径10~44μm)>粉剂(有效成分呈粒状,直径10~74μm)。农药分散度低场核磁分析评价颗粒分散体中溶剂的弛豫速率与可用颗粒表面积成线性比例。与游离聚合物相关的溶剂或聚合物环和尾部内的溶剂在弛豫速率方面没有显著变化,因为它们仍然具有很高的流动性。当聚合物在颗粒表面形成吸附层时,由于水分子在近表面区域的比例和/或停留时间增加,总的弛豫速率增强。通过低场核磁技术的弛豫差异,即可低场核磁定量评价颗粒分散性。
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2022-10-17 16:03:55农药细粒的分散稳定性-低场核磁技术
农药细粒的分散稳定性-低场核磁技术农药分散度分散度即指所施用的农药被分散的程度,它是衡量农药制剂质量或施用时喷洒质量的指标之一。分散度通常用分散直径的大小表示。农药的分散度越大,粒子越小;分散度越小,粒子越大。在一般情况下,农药的分散度越大,在使用时其覆盖面积就越大,标志着药剂与病虫害接触的机会也就越大,它关系到农药的毒理学性能是否能得到充分发挥。农药剂型和制剂的研究开发,当然与农药分散度有着密切关系,优良的农药品种、适用的农药剂型、适宜的施药机械都和农药的分散度相关。提高农药分散度一般可采用两种手段:一是加工手段。如将固体药剂粉碎,粉碎得越细,分散度也就越大。如最初使用的粉剂农药,它是由农药原药、助剂和填料混合均匀形成,具有使用方便、撒布效率高、成本低的优点,但是这种剂型使用时易飘移,分散度小,形成粉尘污染,危及人畜健康和环境安全,故产量大减,而被其他分散度相对较好的剂型农药所代替。农药细粒的分散稳定性可以保证足够比例的有效成分均匀地分散在悬乳液中。农药细粒的分散稳定性是检验产品的关键,理想体系要求有效物无限悬浮。实际上要求1~2h分散体稳定,24h后能良好地再分散。已经证明,好的分散体(初分散)再分散性较差。所以只好牺牲初分散以获得好的再分散。低场核磁分析技术评价农药细粒的分散稳定性原理低场核磁分析技术可用于水分散粒剂农药分散度的评价,可快速检测悬浮体系中颗粒的分散性、团聚、絮凝过程,为水分散粒剂农药研发和质控提供数据参考。颗粒分散体中溶剂的弛豫速率与可用颗粒表面积成线性比例。与游离聚合物相关的溶剂或聚合物环和尾部内的溶剂在弛豫速率方面没有显著变化,因为它们仍然具有很高的流动性。当聚合物在颗粒表面形成吸附层时,由于水分子在近表面区域的比例和/或停留时间增加,总的弛豫速率增强。通过低场核磁技术的弛豫差异,即可低场核磁定量评价颗粒分散性。
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