鑠思百檢測

DETECTION OF TECHNICAL SOUSEPAD

透射電子顯微鏡(TEM-EDS)掃描電子顯微鏡(FESEM-EDS)球差電鏡激光共聚焦顯微鏡(LSCM)原子力顯微鏡(AFM)電子探針儀(EPMA)金相顯微鏡電子背散射衍射儀(EBSD)臺階儀,膜厚儀,探針接觸式輪廓儀,3D輪廓儀工業(yè)CT白光干涉儀(非接觸式3D表面輪廓儀)電鏡測試FIB制樣離子減薄制樣冷凍超薄切片制樣樹脂包埋制樣(生物制樣)液氮脆斷制樣金網鉬網銅網超薄碳膜微柵制樣電鏡制樣X射線光電子能譜分析儀(XPS)紫外光電子能譜(UPS)俄歇電子能譜(AES)X射線衍射儀(XRD)X射線散射儀SAXS/WAXSX射線殘余應力分析儀X射線熒光光譜分析儀(XRF)電感耦合等離子體光譜儀(ICP-OES)紫外可見反射儀(DRS)拉曼光譜(RAMAN)紫外-可見分光光度計(UV)圓二色譜(CD)傅里葉變換紅外光譜分析儀(FTIR)吡啶紅外(DRIFTS)單晶衍射儀穆斯堡爾光譜儀穩(wěn)態(tài)瞬態(tài)熒光光譜分析儀(PL)原子吸收分光光度計原子熒光光度計(AFS)三維熒光 /熒光分光光度計紅外熱成像儀霧度儀旋光儀橢偏儀光譜測試電感耦合等離子體質譜儀(ICP-MS)電噴霧離子化質譜儀(ESI-MS)頂空-固相微萃取氣質聯(lián)用儀(HS -SPME -GC -MS)二次離子質譜(SIMS)基質輔助激光解吸電離飛行時間質譜儀(MALDI-TOF)裂解氣質聯(lián)用儀(PY-GC-MS)氣質聯(lián)用儀(GC-MS)同位素質譜儀液質聯(lián)用儀(LC-MS)質譜測試差示掃描量熱儀(DSC)熱重分析儀(TGA)熱分析聯(lián)用儀(DSC-TGA)靜態(tài)/動態(tài)熱機械分析儀(TMA/DMA)熱重紅外聯(lián)用儀(TG-IR)熱重紅外質譜聯(lián)用儀(TG-IR-MS)熱重紅外氣相質譜聯(lián)用(TG-IR-GC-MS)紅外熱成像儀激光導熱儀錐形量熱儀(CONE)熱譜測試電子順磁共振波譜儀(EPR、ESR)固體核磁共振儀(NMR)液體核磁共振儀(NMR)微波網絡矢量分析儀/矢量網絡分析儀核磁順磁波譜測試比表面及孔徑分析儀(BET)表面張力儀(界面張力儀)高壓吸附儀化學吸附儀(TPD TPR)接觸角測量儀納米壓痕儀壓汞儀(MIP)表界面物性測試氣相色譜儀(GC)高效液相色譜儀(HPLC)離子色譜儀(IC)凝膠色譜儀(GPC)液相色譜(LC)色譜測試電導率儀電化學工作站腐蝕測試儀介電常數(shù)測定儀卡爾費休水分測定儀自動電位滴定儀電化學儀器測試Zeta電位儀工業(yè)分析激光粒度儀流變儀密度測定儀納米粒度儀邵氏 維氏 洛氏硬度計有機鹵素分析儀(F,Cl,Br,I,At,Ts)有機元素分析儀(EA)粘度計振動樣品磁強計(VSM)土壤分析測試植物分析測試其他測試同步輻射GIWAXS GISAXS同步輻射XRD,PDF,SAXS同步輻射吸收譜-高能機時同步輻射吸收譜之軟X射線同步輻射吸收譜之硬X射線同步輻射聚焦離子束掃描電鏡(FIB-SEM)礦物定量分析系統(tǒng)MLA球差校正透射電子顯微鏡高端電鏡類原位XPS測試原位EBSD(in situ -EBSD)原位紅外原位掃描電子顯微鏡(in-situ-SEM)原位透射電子顯微鏡高端原位測試飛行時間二次離子質譜儀(TOF-SIMS)輝光放電光譜(GD-OES MS)三維原子探針(APT)高端質譜類Micro/Nano /工業(yè)CT飛秒瞬態(tài)吸收光譜儀(fs-TAS)掃描隧道顯微鏡深能級瞬態(tài)譜儀正電子湮滅壽命譜儀其他XPS數(shù)據分析XRD全巖黏土分析表面成分分析技術-XPS測試分析常規(guī)XRD數(shù)據分析成分指紋分析技術-紅外測試分析二維紅外光譜技術紅外(IR)數(shù)據分析拉曼數(shù)據分析三維熒光數(shù)據分析圓二色譜(CD)數(shù)據分析成分含量分析EPR/ESR數(shù)據分析VSM數(shù)據分析電化學數(shù)據分析矢量網絡數(shù)據分析電磁分析CT數(shù)據分析X射線吸收精細結構普(XAFS)數(shù)據分析穆斯堡爾譜數(shù)據分析小角散射(SAXS/WAXS)數(shù)據分析高端測試分析固體核磁數(shù)據分析液體核磁(NMR)測試+分析一體化液體核磁(NMR)數(shù)據分析化學結構分析EBSD數(shù)據分析TEM數(shù)據分析單晶XRD數(shù)據分析晶體結構確證技術-XRD精修XRD定性定量分析晶體結構分析BET數(shù)據分析其它數(shù)據分析需求熱分析數(shù)據處理數(shù)據分析作圖其他數(shù)據分析半導體激光器模擬發(fā)光二極管仿真光電探測器仿真太陽能電池仿真半導體器件仿真表面能差分密度磁矩單原子催化電荷密度電解水制氫反應(HER)費米面(fermi surface)電子局域化函數(shù)(electron localization function)第一性原理分子模擬量子化學相分析有限元模擬常規(guī)理化-水樣常規(guī)理化-土樣/沉積物常規(guī)理化-氣體常規(guī)理化-植物/蔬果/農作物常規(guī)理化-食品常規(guī)理化-肥料/飼料常規(guī)理化-巖礦常規(guī)理化-垃圾常規(guī)理化-職業(yè)衛(wèi)生常規(guī)理化-其它常規(guī)理化項目纖維素、半纖維素、木質素含量bcr形態(tài)順序提取/tessier五步提取法土壤水體抗生素微塑料微生物磷脂脂肪酸(PLFA)非標理化-其它非標理化項目穩(wěn)定同位素放射性同位素同位素-其它金屬同位素同位素多糖的單糖組成測定可溶性寡糖定量土壤氨基糖多糖全套分析多糖甲基化植物糖化學-常規(guī)指標糖化學液質聯(lián)用LCMS高效液相色譜HPLC氣相色譜GC氣質聯(lián)用GCMS全二維氣質GC×GC-MS氣相色譜-離子遷移譜聯(lián)用儀(GC-IMS)液相色譜-原子熒光聯(lián)用(LC-AFS)制備型HPLC色譜質譜數(shù)據分析液相色譜-電感耦合等離子體質譜(LC-ICPMS)色譜質譜DOM(FT- ICR- MS)水質NOM(LC-OCD-OND)DOM(FT-ICR-MS)數(shù)據分析環(huán)境高端電池產品整體解決方案正極顆粒表面微觀形貌正極顆粒物截面形貌與元素三元正極顆粒循環(huán)前后晶界裂紋正極顆粒摻雜元素分布正極顆粒截面元素分布和晶格表征正極極片原位晶相分析正極極片截面元素分布和晶格表征正極表面CEI膜測試方法XPS正極極片截面微觀形貌觀察和元素分布正極極片CEI膜成分分析與厚度測定正極極片介電常數(shù)正極極片浸潤性正極極片包覆層觀察正極極片雜質含量測定正極極片氧空位測定負極顆粒表面微觀形貌觀察和元素分布負極顆粒截面微觀形貌觀察和元素分布石墨類型判定負極顆粒粒徑分析負極極片孔洞分析負極顆粒包覆層觀察負極顆粒羥基含量測定負極極片包覆層觀察負極表面SEI膜分析XPS法負極極片SEI膜成分分析與厚度測定負極極片截面微觀形貌觀察和元素分布負極極片石墨碳和無定型碳比例隔膜表面微觀形貌觀察隔膜循環(huán)前后孔徑變化質子交換膜形貌(厚度)觀察 CP+SEM質子交換膜雜質元素電池循環(huán)后鼓包氣電池循環(huán)后爆炸氣鋰電池極片和集流體間的粘結強度三元正極材料NCM比例燃料電池-整體解決方案電池產品-隔膜電池產品-優(yōu)勢項目正極材料-PH值正極材料-比表面積正極材料-磁性異物正極材料-化學成分正極材料-晶體結構正極材料-粒徑分布正極材料-首次放電比容量及首次庫倫效率正極材料-水分含量正極材料-松裝密度正極材料-未知物分析正極材料-形貌,厚度與結構正極材料-壓實密度正極材料-振實密度電池產品-正極材料負極材料-PH值負極材料-比表面積負極材料-層間距 石墨化度負極材料成分分析負極材料-磁性異物負極材料-粉末壓實密度負極材料-固定碳含量負極材料-化學成分負極材料-粒徑分布負極材料-石墨鑒定負極材料-水分負極材料-限用物質含量負極材料-形貌與結構負極材料-陰離子的測定負極材料-有機物含量負極材料-真密度負極材料-振實密度負極顆粒-石墨取向性(OI值)首次放電比容量及首次庫倫效率電池產品-負極材料電解液-電導率電解液-化學元素含量電解液-密度電解液-水分含量電解液-未知物分析電解液-游離酸(HF含量)電池產品-電解液電池產品-隔膜電池產品-隔膜
設為首頁 | 收藏本站

納米粒度Zeta電位儀原理

 二維碼
發(fā)表時間:2022-07-16 17:11作者:鑠思百檢測

納米粒度Zeta電位儀原理

納米粒度Zeta電位儀原理是什么,今天鑠思百檢測小遍帶大家來詳細了解一下。

一、納米粒度及Zeta電位分析簡介:

納米粒度和Zeta電位分析儀是用于表征分散型樣品和溶液中納米顆粒以及微米顆粒的儀器。它可通過測量動態(tài)光散射(DLS)、電泳光散射 (ELS) 和靜態(tài)光散射 (SLS) 來測定顆粒尺寸、zeta電位和分子質量。適用領域 分析乳液,懸浮液,蛋白質等樣品的粒徑、Zeta電位、分子量、第二維里系數(shù)等。

二、納米粒度及Zeta電位分析儀主要功能與用途

主要分析液體介質中粒子或大分子的粒徑、Zeta電位和分子量三個參數(shù);能夠進行趨勢和自動滴定測量的功能,并且能夠測量蛋白質的熔點??煞治鏊心軌蚍€(wěn)定存在于溶液中作布朗運動的顆粒。適用于納米材料,包括乳液,懸浮液,蛋白質等樣品的粒度、Zeta電位及分子量的測量,用于表征和評判各種體系的粒徑分布、分子量大小以及體系穩(wěn)定性。

。

1) 子尺寸及其分布

2) 粒子的電荷

3) 分子量

4) 粒子形態(tài)

5) 分散體系的流體力學性質

三、納米粒度及Zeta電位分析儀對樣品的要求:

1) 粉末藥品,確保在水溶液中有良好的分散性

2) 液體樣品,只能以水為溶劑

3) 測試zeta樣品,選擇水為分散介質

4) 測定樣品在不同pH值條件下的粒徑和電位,請自行調好pH值

5) 有毒易揮發(fā)樣品請?zhí)崆案嬷?/span>

備注:對其它可能危害儀器的樣品必須事先注明,并告知相關防護措施

四、納米粒度及Zeta電位儀常見問題及回答:

  粒徑分布偏大是怎么回事?

樣品團聚,分散不好,建議延長超聲時間或者加入合適分散劑幫助分散。

  zate電位跟文獻差別很大?

zate電位是特定環(huán)境下的測試結果,要看下測試分散劑種類,PH等是否跟文獻一致。

③測定納米粒子的粒徑和ZETA電位一般都用什么溫度?

馬爾文ZS nano是可以控溫的,一般都是25度設了多少度儀器測定的時候就會自動升溫到多少度。

  Zeta電位與分散體穩(wěn)定性關系是怎么樣的?

Zeta電位的重要意義在于它的數(shù)值與膠態(tài)分散的穩(wěn)定性相關。Zeta電位是對顆粒之間相互排斥或吸引力的強度的度量。分子或分散粒子越小,Zeta電位(正或負)越高,體系越穩(wěn)定,即溶解或分散可以抵抗聚集。反之,Zeta電位(正或負)越低,越傾向于凝結或凝聚,即吸引力超過了排斥力,分散被破壞而發(fā)生凝結或凝聚。Zeta電位與體系穩(wěn)定性之間的大致關系如下表所示。 Zeta電位[mV] 膠體穩(wěn)定性0 到 ±5, 快速凝結或凝聚

±10 到 ±30 開始變得不穩(wěn)定,±30 到±40 穩(wěn)定性一般,±40 到 ±60 較好的穩(wěn)定性,超過±61 穩(wěn)定性極好

⑤zeta電位測定后,zeta電位表明什么?能不能表明材料是帶正電荷的還是帶負電荷的?zeta電位如何測定?

zeta 電位近似地表示材料在液體(常在水溶液)中其表面所帶有的靜電荷的電位。從zeta電位的定義看,在數(shù)字上,它并不嚴格等于固體材料表面的電位,因為,它是固體材料表面雙電層外層附近一個假象的可滑動界面上的電位。一般地,zeta potential<0時,表示材料表面帶有靜的負電荷(負電荷數(shù)量遠大于正電荷的量)。常用激光散射儀測量

Zeta電位的重要意義在于它的數(shù)值與膠態(tài)分散的穩(wěn)定性相關。Zeta電位是對顆粒之間相互排斥或吸引力的強度的度量。分子或分散粒子越小,Zeta電位(正或負)越高,體系越穩(wěn)定,即溶解或分散可以抵抗聚集。反之,Zeta電位(正或負)越低,越傾向于凝結或凝聚,即吸引力超過了排斥力,分散被破壞而發(fā)生凝結或凝聚。

⑥zeta 電勢的值越大雙電層厚度越大嗎?

由于分散粒子表面帶有電荷而吸引周圍的反號離子,這些反號離子在兩相界面呈擴散狀態(tài)分布而形成擴散雙電層。根據Stern雙電層理論可將雙電層分為兩部分,即Stern層和擴散層。當分散粒子在外電場的作用下,穩(wěn)定層與擴散層發(fā)生相對移動時的滑動面即是剪切面,該處對遠離界面的流體中的某點的電位稱為Zeta電位或電動電位(ζ-電位)。即Zeta電位是連續(xù)相與附著在分散粒子上的流體穩(wěn)定層之間的電勢差。它可以通過電動現(xiàn)象直接測定。


以上就是鑠思百檢測小編對“納米粒度及Zeta電位儀原理”相關資料的整理,如有測試需求,可以和鑠思百檢測聯(lián)系,我們會給與您最準確的數(shù)據和最好的服務體驗,希望可以在大家的科研路上有所幫助。

溫馨提示

1、不定期推出各種優(yōu)惠活動,詳情咨詢客服。

2、測試前聯(lián)系在線客服確認測試條件、檢測費用、檢測周期等。

檢測咨詢熱線:15071040697   黃工QQ:82187958

公司網站m.gzbj666.cn

武漢鑠思百檢測技術有限公司



文章分類: 科研設備
分享到:
在線客服
 
 
 工作時間
周一至周六 :8:00-18:00
 聯(lián)系方式
客服-黃工:150 7104 0697
客服-劉工:18120219335
沧州市| 谢通门县| 西和县| 阿瓦提县| 仙桃市| 视频| 公主岭市| 鲁山县| 永平县| 怀来县| 浙江省| 沧州市| 河津市| 绥中县| 徐州市| 屏南县| 宝应县| 柘荣县| 七台河市| 金华市| 榆树市| 永济市| 焉耆| 镇原县| 伊宁市| 弥勒县| 揭西县| 綦江县| 县级市| 堆龙德庆县| 叶城县| 神木县| 罗甸县| 凭祥市| 吉首市| 桃江县| 泰州市| 北川| 策勒县| 东方市| 绍兴县|