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美国分散科技公司(DTI)专注于非均相体系表征的科学仪器业务。 DTI开发的基于超声法原理的仪器主要应用于在原浓的分散体系中表征粒径分布、 zeta电位、流变学、固体含量、孔隙率,包括CMP浆料,纳米分散体,陶瓷浆料,电池浆料,水泥家族,药物乳剂等,并可应用于多孔固体。
其中生物与制药应用包括:
1、 色谱用树脂与蛋白质相互作用及其电性能表征
2、 颗粒大小和胶束的演变
3、 细胞粒径测定
4、 蛋白质的电荷(价态)测定
5、 蛋白质吸附,蛋白质和血细胞的超声波特性
6、 没有稀释的药物乳液和微乳液表征
7、 溶解和结晶速度的动力学监测
产品特性:
1. 能分析多种分散物的混合体
2. 无需依赖Double Layer 模式,精确地判定等电点
3. 可适用于高导电(highly conducting)体系
4. 可排除杂质及对样品污染的干扰
5. 可精确测量无水体系
6. 样品的最高浓度可达50%(体积比),被测样品无 需稀释,对浓缩胶体和乳胶可进行直接测量
7. 具有自动电位滴定功能
DT-700性能参数:
1、简便测定非水系统的电导率
2、手提型,容易使用,成本低
3、测量范围宽: 0-200μs/m; 从最小跨度1pS/m 到最大跨度200μs/m
4、高精度测量: ±2%
5、探头耐热温度: -20 –200 ℃
6、液晶显示屏;USB接口连接外存储器
非水电导率测定仪DT-700,DT-700
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为了获得稳定、可重现的制剂和进行高效增塑剂滴定,已经开发了处理高浓度(即72 wt%)水泥样品的方法。重点不是特定水泥浆化学或特定高效增塑剂化学的演变,而是以足够的精度和重现性监测水泥演变的方法。以下是本文所描述的研究目标:1) 时间依赖性研究,它决定了样品达到几乎稳定的条件。这是最重要的2) 测量重现性的验证3) 超声作用的重要性验证4) 加水作用的验证-稀释的影响5) 用同一样品在各种仪器设置上测试6)
水泥是重要的胶凝材料,是构成混凝土的主要原材料。水泥与水构成的水泥分散体系是一个复杂的胶体分散体系。水泥分散体系的稳定性程度就直接决定了混凝土的稳定性程度。水泥颗粒的双电层厚度可以直接表明水泥颗粒带电多少、带电离子水化膜的厚薄和动电位(zeta电位)绝对值∣ζ∣的大小,它们直接影响着水泥分散体系的稳定性、流变性以及水泥的凝结和硬化过程。德拜(Debye)-休克尔(Hückel)在定量描述扩散双电层的电位ψ与离开固相颗粒表面距离χ之间变化关系的公式中,引入了
借助超声技术,能够获取水泥浆体及其凝固过程中有关添加剂作用机制的重要信息。将水泥加入水中后,同时发生两个过程:其一,离子被溶于水;其二,硅酸钙基团发生初始水化,生成水化硅酸钙 (C-S-H 基团)。在接下来的 4 个小时里,水化速率稳步升高,生成 Ettringer 微晶。在以下的国外分析报道中,使用标准市售水泥(CEM I42.5 R和CEM 2925),以去离子水为分散介质(最大电导率 10 μS/cm)。分散剂为聚羧酸酯、萘磺酸盐和一种含硫的水溶性共
不同分散体系表现出各种不稳定效应,部分如图1所示。很难给“分散体系的稳定性”找到一个确切的定义,因为可能起作用的过程多种多样,其中一种的可能性如下:在稳定的分散体系中,颗粒会保持其初级结构——前提是连续相和分散相之间的密度差△ρ要小,还要粒径∅小于1μm,zeta电位(ζ)的绝对值大于30mV; 相反,在不稳定分散体系中,颗粒的初级结构无法保持,会发生不可逆改变。术语“可再分散的分散体系(redispersible dispersion)”意为颗
在近一期的《胶体与界面科学杂志》上公布了世界胶体科学家、美国分散技术公司(DT)CEO Andrei Dukhin博士新的研究成果:用电导率测定多孔材料对非极性液体中的表面活性剂的吸附特性 (见Journal of Colloid and Interface Science 531 (2018) 523–532),宣告了一种新的多孔材料吸附测定方法的诞生!长期以来,多孔材料的吸附研究都局限于气体吸附,而对液体吸附的研究,尤其是定量吸附研究鲜有报道。美国DT
DT-1202多功能超声粒度和电声zeta电位分析仪
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