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DT-310电声法Zeta电位分析仪
Zeta电位仪:许多知名的科学家把声学应用到胶体体系中,我们常提及的名字:斯托克斯,瑞利,麦克斯韦,亨利,廷德尔,雷诺,德拜...... 通过声学和电声学手段会提供关于颗粒表征的三个重要领域的信息:粒径分布,流变学和电动学。
DT系列仪器即是由专业从事声学研究的科学家组成的、位于美国新泽西州的Dispersion technology Co.研发生产的系列仪器,可准确测量原浓溶液的粒径、流变及电动学参数,如zeta电位、电导率等等。
特点
1、用于水相、有机相(极性或非极性溶剂)悬浮液和乳液表征
2、采用多频电声测量技术由超声探头(Zeta Probe)直接测量
3、Zeta电位测量范围:无限制;低表面电荷可低至0.1mV
4、原浓溶液测试,最小样品量低至 2ml
5、同时测量动态迁移率和双电层厚度(Debye Length, 德拜长度)
6、通过Access数据库进行数据管理
7、可选自动滴定系统(DT-310)
美国DT-310电声法Zeta电位分析仪,DT-310
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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
全面了解液体分散体系的胶体性质对基础研究、应用研究和工业生产过程至关重要。Zeta电位(ζ电位)、动态迁移率或德拜长度在所有涉及电场中胶体颗粒运动的环节都是重要参数。医药技术中的分离工艺,金属和陶瓷工业的喷涂和成型技术都是这样的例子。另一方面,分散体系的(耐)沉淀/凝聚或浮油稳定性及流动性和加工性能也都与这些参数密切相关。光学方法如微电泳或激光多普勒法必须大倍数稀释分散体系,因此这种表征不是为工艺过程服务的。另一方面,表面电位在极大程度上由周围介质决定,而
对于很多应用领域来说,了解粉体一次颗粒的粒径(初级粒径)是非常重要的。陶瓷颗粒的工艺过程就是一个实例,因为陶瓷生坯的孔隙结构、密度及烧结行为与其原料(主要为氧化铝)的粒度分布直接相关。在建筑行业中,固化过程和水泥的加工性能都与这个参数有关。另一个是食品行业,比如说巧克力的质量与巧克力粉的粒径密切相关。了解分散体系的实际粒径,或说分散系的状态,对分散系的质量而言,通常比了解初级粒径还要重要得多:分散体系的状态决定了工艺性能、贮存稳定性以及最终产品的质量等等。
DT-1202多功能超声粒度和电声zeta电位分析仪
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