Réactifs de test standard Beckman, poudre de test standard Beckman, particules standard Beckman.
Numéro de commande: 7800370780037727800377800499
Guangzhou beirui Chromatography Technology Co., Ltd se spécialise dans la fourniture de tous les types de réactifs de test standard Beckman. Particules standard, etc., si vous avez besoin n'est pas dans cette liste, s'il vous plaît appelez - nous pour vérifier.
| Part No | Description |
| 6600703 | Dispersant IA Nonionic (15 mL) |
| 6600704 | Dispersant IB Nonionic (15 mL) |
| 6600705 | Dispersant IC Nonionic (15 mL) |
| 6600706 | Dispersant IIA Anionic (15 mL) |
| 6600707 | Dispersant IIIA Cationic (15 mL) |
| 6600708 | Dispersant Mixed Kit (5 x 15 mL) |
| 7800370 | G15, nominal 15 µm Garnet articles (10 / boîte) |
| 7800372 | Gb500, bonnets en verre nominaux 500 µm (5 x 19 g) |
| 7800377 | L300, Nominal 300 nm Latex Particles |
| 7800499 | G35, nominal 35 µm Garnet articles |
| 8546733 | Isotone Ⅲ diluent |
Série d'Analyseurs de taille de particules Beckman Coulter
- Multisizer 4e analyseur de granulométrie et de comptage de particules / cellules
- Multisizer 3 analyseur de granulométrie et de comptage de particules / cellules
- Delsamax pro Multi - angle Zeta potentiel et nanoparticules analyseur synchrone
- Delsamax Core analyseur synchrone de masse moléculaire statique et de taille nanométrique
- Sa3100 analyseur de surface spécifique et d'ouverture
- LS 13 320 xr analyseur granulométrique par Diffraction laser
- LS 13 320 Series nouvel analyseur de taille de particules micro et nanolaser
Concepts de base de l'analyse granulométrique
(1) granulés: objets minuscules d'une certaine taille et forme qui sont les unités de base qui composent la poudre. Il est petit macroscopiquement, mais microscopique contient un grand nombre de molécules et d'atomes;
(2) taille des particules: la taille des particules;
(3) distribution granulométrique: une certaine méthode reflète une série de particules de différentes tailles en pourcentage de la quantité totale de poudre;
(4) Méthode de représentation de la distribution granulométrique: méthode tabulaire (distribution par intervalles et distribution cumulative), méthode graphique, méthode fonctionnelle, commune avec distribution R - R, distribution normale, etc.;
(5) taille des particules: diamètre des particules, généralement en microns;
(6) taille équivalente des particules: lorsque certaines caractéristiques physiques d'une particule sont identiques ou proches de celles d'une particule sphérique homogène, nous utilisons la droite de cette particule sphérique.
Le diamètre est représentatif du diamètre de cette particule réelle;
(7)D10, Le pourcentage cumulé de distribution atteint la valeur granulométrique correspondante de 10%;
D50, La valeur granulométrique correspondante lorsque le pourcentage cumulé de distribution atteint 50%; Aussi appelé diamètre médian ou taille médiane des particules;
D90, La valeur granulométrique correspondante lorsque le pourcentage cumulé de distribution atteint 90%;
D (4,3) moyenne de la taille des particules en volume ou en masse;
Méthodes de mesure de la taille des particules couramment utilisées
(1) Méthode de tamisage
(2) Méthode de sédimentation (méthode de sédimentation gravitationnelle, méthode de sédimentation centrifuge)
(3) Méthode de résistance (compteur de particules Kurt)
(4) Méthode de microscopie (Image)
(5) méthode du miroir électrique
(6) Méthode ultrasonique
(7) Méthode de respirabilité
(8) Méthode de Diffraction laser
Avantages et inconvénients des différentes méthodes
Méthode de tamisage: avantages: simple, intuitif, faible coût de l'équipement, couramment utilisé pour les échantillons de plus de 40 μm. Inconvénients: ne peut pas être utilisé sur des échantillons fins de 40 μm; Les résultats sont fortement influencés par les facteurs humains et la déformation du trou de tamis.
Méthode microscopique: avantages: simple, intuitif, analyse topographique possible. Inconvénients: vitesse lente, mauvaise représentativité, impossibilité de mesurer les particules ultrafines.
Méthode de décantation (y compris la décantation par gravité et la décantation centrifuge): avantages: opération facile, l'instrument peut fonctionner en continu, prix bas, meilleure précision et répétabilité, grande portée d'essai. Inconvénients: temps de test plus long.
Méthode de résistance: avantages: opération facile, nombre total de particules mesurables, concept d'équivalence clair, vitesse rapide, bonne précision. Inconvénients: la portée de l'essai est petite, les petits trous sont facilement bloqués par des particules, le milieu doit avoir des caractéristiques de conductivité strictes.
Méthode électroscopique: avantages: convient pour tester des particules ultrafines et même des nanoparticules, haute résolution. Inconvénients: peu d'échantillons, mauvaise représentativité, instruments coûteux.
Méthode ultrasonique: avantage: peut être mesuré directement sur des boues à haute concentration. Inconvénients: faible résolution.
Méthode de perméabilité à l'air: avantage: le prix de l'instrument est bas, sans dispersion de l'échantillon, la poudre de matériau magnétique peut être mesurée. Inconvénients: seules les valeurs moyennes de la taille des particules peuvent être obtenues, la distribution de la taille des particules ne peut pas être mesurée.
Méthode laser: avantages: facile à utiliser, vitesse de test rapide, grande portée de test, bonne Répétabilité et précision, mesure en ligne et mesure sèche possible. Inconvénients: les résultats sont fortement influencés par le modèle de distribution
