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Stabino_Particle Met 颗粒电位滴定及粒度分析仪

型号
Stabino_Particle Met
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KTIMES 成立于2011年,捷钛仪器成立于2015年,

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服务点包含:成都,长春,广州,安庆,上海金山,上海奉贤(沪南服务中心)

从事化学分析,生命科学,生物制药,化学制药,材料物理等领域专业设备的销售、制造。

主营:

物理化学类:

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超高压腐蚀性测试系统,深海模拟系统,地层高压模拟系统

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深海微生培养模拟系统,细胞动态跨膜电阻分析仪,外泌体分析系统,CO2振荡培养箱

 

专业从事生物研发、化学研发、物理特性研究、材料研究、基础学科研究实验室各专业设备和工业制造设备的销售及售后工作。

同时也与国内外各行业相对著名的品牌合作,带来更广泛的产品供客户选择,如 德国LAUDA、梅特勒-托利多、安东帕、威立雅-ELGA、LABCONCO、HORIBA、VIGI(在线色谱配套)、量子科学、海洋光谱(在线分析)、美国热电、德国热工(力康)、欧洲高压装置加工生产中心等公司产品签定合作协议,产品覆盖生物、化学、物理、材料科学等各领域。

自行开发的系统控制工业软件,用于定制设备的全自动控制;

且可根据用户要求进行功能升级改动。

我们秉承以优秀的服务为基础的未来发展方向,

以“服务虽不能*,但能创造更*”的口号向前进发。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

详细信息

颗粒电位滴定及粒度分析仪

颗粒电位滴定及粒度分析仪

通过使用stabino,可实现快速便捷的颗粒的电位滴定测试。

分散体中,同性带电离子的静电排斥作用是分散体避免凝聚保持稳定的主要原因,故带电粒子界面的表征是*的。当颗粒离子化后,总电荷和电荷密度是需要知道的重要参数。电荷测量是通过建立动电信号来完成的。

根据不同的测量原理,有电泳法,电声法zeta电位,以及stabino测试所得的流动电位。这些是zui经常被提到的电位参数,来源于作用在颗粒界面双电层上离子云的剪切力,如图1。所有这些被测变量都与位于剪切面的颗粒界面电位(PIP)即zeta电位成正比关系。为了建立界面电位,要么通过电泳法或电声法建立的电场,要么通过机械应力作用于流动电位和电声法仪器。通过这样做,来源于溶液中的外部松散附着的离子被带走,显露出可被直接测量的界面电位。

电位滴定的目的

根据不同的粒径区间,可通过Smoluchowski, Henry’s 等公式计算zeta电位。要想正确的计算zeta电位,粒径范围是需要特别注意的。特别是在100nm以下的粒径范围内,关于zeta电位的正确计算方法,目前学术界还存在着争议。究竟得到一个的数值对于现实是否必要,这也是存在疑问的。此外,某一个点的zeta电位值并不能清楚的描述整个样品体系。界面电位总是依赖于离子环境,严格的讲,如果没有所处的离子环境,那么粒子的界面电位也就无从谈起。

PH值的微小变化都可能导致颜料悬浮体变的不稳定,尽管它之前的zeta电位很高。因而,深入研究zeta电位对滴定物的滴定曲线是非常有价值的。这些滴定物质可以是酸碱性物质,离子型表面活性剂或聚电解质。说到这,很多有价值的结果都可以通过电位滴定得到,有的可用于识别悬浮液的稳定和不稳定区域,有的用于表征导致聚合或颗粒反应的凝聚剂或催化剂的用量。

测量流动电流电位

通过驱动活塞在圆筒中做上下往复运动(如图2),圆筒壁和活塞间隙中的液体会上下发生流动。作用在固定颗粒界面上的剪切力,会导致颗粒的离子云发生转移。这些固定的颗粒,有的是因为大分子或小颗粒对器壁的粘附,有的是因为大颗粒的惰性所致。在样品底部平静的区域,几乎没有离子的位移。因而,就可以获取到圆筒底部和较高部位的振荡信号。

多功能

流动电位测试法所适用粒径范围,表明流动电位是zui通用的方法,0.3nm的大分子溶液和300μm的颗粒悬浮液或乳液都可以用流动电位法来测定。该方法允许的导电性范围从零至50mS/cm,样品浓度范围从0.01至10vol%或更高。粘度的上限为300mPas。在此粘度下,将滴定液混入样品的有效性是存在问题的。除了样品和滴定液的浓度外,无需其他样品参数。zui后但同样重要的是,如果zeta电位是非常重要的,在许多 应用中,流动电位乘以常数因子就可以校正为zeta电位。

流动电位用于电荷滴定的高效

stabino在一台仪器上具备了混和,均化和信号测试的功能,使其滴定测试更为简单有效。通常一个典型的滴定循环需要5-15分钟。

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