
- 2025-01-10 10:53:30乳液分散性分析
- 乳液分散性分析是一种评估乳液中分散相粒子大小、分布及稳定性的技术。它通过分析乳液的粒度分布、Zeta电位等参数,了解乳液的分散状态和稳定性。乳液分散性良好意味着粒子均匀分布,不易聚集沉降,有助于提升产品的稳定性和使用效果。该分析在化妆品、食品、涂料等行业具有重要意义,能够指导配方优化、生产工艺改进,确保产品质量稳定可靠。
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乳液分散性分析问答
- 2022-10-17 17:29:58明美显微镜观察胡萝卜素乳液
- 明美显微镜观察胡萝卜素乳液胡萝卜素乳液是一种食品添加剂和营养强化剂,广泛应用于各类食品、饮料、保健品等产品,应用前景广阔。其主要成分为胡萝卜素,乳液的颜色会随着胡萝卜素的浓度变化而变化,一般为橙色或者橙红色,胡萝卜素的浓度越高,颜色越深。当我们将胡萝卜素乳液进行干燥处理后制成粉末样品,其直径在0.3um-1.3um之间,需要显微镜帮助才能观察,明美销售工程师推荐了ML51-M生物显微镜和MSX11高像素相机。胡萝卜素乳液 显微镜下的胡萝卜素乳液 胡萝卜素是自然界常见、稳定的天然色素,它普遍存在于动物、高等植物、真菌、藻类的黄色、橙红色或红色的色素之中。它的应用领域十分广阔,可以作为食品和药品的着色剂和营养强化剂,用于药片的糖衣着色和食品的调色。可以作为营养强化剂,广泛应用于保健食品中。也可以作为一种抗氧化剂,减少自由基对身体的伤害,还可以用于化妆品中,具有很好的养肤和护肤的功效。同时它还能够能够保护视力、免疫调节、延缓衰老。生物显微镜ML51-M 生物显微镜ML51-M是观察胡萝卜素乳液的好帮手,其使用无限远独立校正光学系统,标配宽视野三目镜筒和高性能平场半复消色差荧光物镜,成像清晰锐利,色彩还原真实。2100万高像素相机MSX11 为了发挥生物显微镜ML51-M的分辨率优势,推荐搭配2100万高分辨率、 4/3英寸大靶面芯片、具有优异的灵敏度的显微镜相机MSX11,能够准确地还原胡萝卜素样品的精细结构和真实色彩,让我们能够在电脑上清晰地观察到胡萝卜素的颜色、结构及形态。 免责声明本站无法鉴别所上传图片、字体或文字内容的版权,如无意中侵犯了哪个权利人的知识产权,请来信或来电告之,本站将立即予以删除,谢谢。 来源:https://www.mshot.com/article/1570.html
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- 2023-02-20 22:51:42乳液相转变温度检测-低场核磁法
- 乳液相转变温度检测-低场核磁法乳液相转变温度(玻璃化转变温度)是乳液产品的典型参数。玻璃化转变温度对于乳液产品相当重要。比如墙漆用乳液产品,为了保证墙漆干燥成膜后,具备良好的硬度、耐擦洗及耐水性,所用乳液产品的Tg都较高,达20~28℃。玻璃态转化温度(Tg)是分子链段能运动的zui低温度,玻璃态转化温度的高低与分子链的柔性有直接关系,分子链柔性越大,玻璃态转化温度就低;分子链刚性大,玻璃态转化温度就高。绝大多数聚合物材料通常可处于以下四种物理状态(或称力学状态):玻璃态、粘弹态、高弹态(橡胶态)和粘流态。在温度较低时,材料为刚性固体状,与玻璃相似,在外力作用下只会发生非常小的形变,此状态即为玻璃态:当温度继续升高到一定范围后,材料的形变明显地增加,并在随后的一定温度区间形变相对稳定,此状态即为高弹态,温度继续升高形变量又逐渐增大,材料逐渐变成粘性的流体,此时形变不可能恢复,此状态即为粘流态。而玻璃化转变则是玻璃态和高弹态之间的转变,从分子结构上讲,玻璃化转变温度是高聚物无定形部分从冻结状态到解冻状态的一种松弛现象。低场核磁法用于乳液相转变温度检测方法低场核磁共振法主要研究样品内部的分子运动状态,核磁共振特征参数T1、T2与样品内部分子运动相关。下图是弛豫时间与分子运动相关时间tc的变化关系。对于固体、粘流体、液体三种状态的样品,T2弛豫时间差异非常明显。当样品处于玻璃化转变温度以下时,对应Solids区域,T2弛豫时间非常短;当样品发生玻璃化转变时,T2弛豫发生明显变化,通过T2弛豫时间随温度的变化可以测到样品的玻璃化转变温度。变温低场核磁共振系统:原位变温低场核磁共振系统是指可以实现在线原位改变样品温度,并在设置温度下对样品进行原位测量的低场核磁共振系统。该系统可同时实现弛豫分析和磁共振成像功能。轻松完成乳液相转变温度检测。原位变温低场核磁共振系统可对样品进行程序控温(高低温),并进行原位检测,可研究不同温度下样品的弛豫特性、玻璃化温度检测。还可进行样品冷冻过程、干燥过程等相关研究。原位变温低场核磁共振系统是在常规低场核磁共振系统上加配了变温探头、控温硬件以及控温软件。系统样机如下图:
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- 2022-05-28 16:27:12Emulseo乳液滴破乳剂Fluo-Breaker(高效、有限供货)
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- 2022-07-27 09:48:22cmp研磨液厂家使用低场核磁技术研究CMP抛光液的原位分散性
- cmp研磨液厂家使用低场核磁技术研究CMP抛光液的原位分散性CMP 全称为 Chemical Mechanical Polishing,即化学机械抛光。该技术是半导体晶圆制造的比备流程之一,对高精度、高性能晶圆制造至关重要。抛光液的主要成分包括研磨颗粒、PH值调节剂、氧化剂、分散剂等。从成分中我们就大概知道了抛光液是一种对分散要求很高的纳米材料悬浮液,所以研磨过程中对颗粒的尺寸变化以及颗粒在悬浮液中的分散性都有着极其严苛的要求。低场核磁弛豫技术用于悬浮液中颗粒尺寸变化和颗粒分散性检测低场核磁弛豫技术以水分子(溶剂)为探针,可以实时检测悬浮液体系中水分子的状态变化。低场核磁弛豫技术可以区分出纳米颗粒与溶剂的固液界面间那一层薄薄的表面溶剂分子,当颗粒尺寸或颗粒分散性发生变化时,颗粒表面的溶剂分子也会发生相应的变化。低场核磁弛豫技术可以灵敏的检测到这这种变化状态和变化过程,从而可以快速地评价例如抛光液以及相关悬浮液样品的分散性和悬浮液中颗粒尺寸的变化过程。低场核磁弛豫技术与传统氮气吸附法有哪些差异?在低场核磁弛豫技术还未应用于抛光液领域之前,蕞常用的方法是用氮气吸附法来表征颗粒的比表面积。但是在实际的研发与生产过程中,研究人员发现就算氮气吸附法表征的研磨颗粒的比表面积非常稳定,抛光过程中还是会发生抛光液性能不稳定的情况。而这种情况很可能是研磨颗粒在溶剂体系中发生了团聚,进而发生了尺寸上的变化而导致蕞终研磨性能的问题。低场核磁弛豫技术可直接用于研磨液原液的分散性检测,可以快速评价悬浮液体系的分散性而被广泛应用于CMP抛光液的研发与生产控制中。低场核磁弛豫技术还能用于哪些领域?低场核磁弛豫技术除了用于半导体CMP抛光液,还可以用于国家正大力扶持的新能源电池浆料,光伏产业的导电银浆,石墨烯浆料,电子浆料等新材料领域。这些方向都非常适合采用低场核磁弛豫技术来研究其原液的分散性、稳定性。低场核磁弛豫分析仪:
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