粉体行业在线展览
CN‑300
1-5万元
CN‑300
126
0-0.05
颗粒依照粒径大小先后沉降分离,可区分粒径差异较小的颗粒组分,检出体系内微量杂质、少量团聚物。



得益于离心沉降法能够按颗粒大小对它们进行分级后再进行测量的特点,可以一次性获得高精度且范围广泛的测量结果。
通过同一台设备与同一个反应池,实现了线起始法和均匀沉降法这两种测量方法。
凭借高分辨率,即便是很小的粗大颗粒也能被捕捉到。
能够获得关于粒子径分布宽度及分布尾部的可靠测量结果。
得益于样品室与转子部分的冷却功能,可以防止样品因旋转而升温,从而提升了测量结果的可靠性。
此外,还采用了更加安静、安全且操作简便的装置设计。
特点
只需将装有样品的容器置于静止的转子之上,操作简单且安全。 为杯式培养皿,便于清洗与更换,从而降低污染风险。
通过测量将粒径不同的4种硅酸盐标准颗粒等量混合后的样品,得到了高度几乎相同的4种分布曲线。采用线起始法进行测量时,由于离心力的作用,能够获得准确的颗粒粒径分布。

试样:标准粒子(粒径分别为0.48μm、0.73μm、0.99μm、1.57μm,各取一滴混合)
试样量:10μL
溶剂:蔗糖水溶液
测定条件:线起始法
对用于喷墨打印机的黑色颜料原液进行了粒径分布测定。即便是对那些难以测定的高浓度样品,也能通过仅2微升这么少的样品量,实现高精度的粒径分布检测。

试样:用于喷墨打印机的黑色颜料(原液)
试样用量:2 μL
溶剂:蔗糖水溶液
测定条件:线起始法
离心沉降法是一种利用离心力作用下颗粒的移动速度(即沉降速度)来测定颗粒尺寸的方法。当颗粒受到离心力作用时,较大的颗粒会以更快的速度沉降,而较小的颗粒则沉降速度较慢。沉降速度是通过颗粒的移动距离(从初始位置到检测位置的距离)以及其移动所需的时间来计算的。基于这一简单的物理原理,就可以对颗粒进行分级并同时进行测量。

在已测得的沉降速度基础上,再结合颗粒密度、溶剂密度、粘度以及加速度等参数,运用斯托克斯公式即可计算出颗粒的直径。

沉降速度与粒子尺寸之间存在着由斯托克斯公式所描述的关联关系。加速度g则由分析设备的性能决定。
通过将样品的粒子密度、溶剂密度以及溶剂粘度等参数代入公式中,就可以根据沉降速度来计算出粒子尺寸。
| 粒子与溶剂的密度差 | |
| 很大 | 迅速落下 |
| 很小 | 晚些时候落下 |
对于大小相同的颗粒来说,如果颗粒与溶剂的密度差较大,其沉降速度就会更快;而如果密度差较小,沉降速度则会更慢。

| 型式 | CN-300 |
| 测定方式 | 既可采用立方体细胞式离心沉降法,也可采用直线启动法/均匀沉降法。 |
| 测量范围 | 10纳米 ~ 40微米 |
| 离心力 | MAX 30,000 G |
| 温度控制 | 通过冷冻机,将转子、电池及样品的温度控制在恒定状态。 |
| 使用温度 | 15 - 25℃ |
| 外形尺寸 | 634(宽)× 550(深)× 341(高)毫米 |
| 重量 | 100公斤 |
| 选项 | 密度梯度分级器(CY-301) |
我们提供了可简化线启动法测量所需密度梯度液制备过程的离心机。只需将比色皿放入其中并按下按钮,大约3分钟即可制得密度梯度液

SPC系列
C-MiX
MG-2 系列/MG-6 系列
BL300Ft / BL600Ft / BL1200Ft / BL3000Ft
M-600H
BLh300Ft/BLh600Ft/BLh1200Ft/BLh3000Ft
斯特拉100
VBL-F / VBL-FU / VBL-FS
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SRF系列
BL600Z+
U-DX 型
LUMiReader PSA
Partica CENTRIFUGE CN-300
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CN‑300
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BI-DCP/BI-XDC
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BT-1500离心沉降式粒度分布仪
TZC系列