鑠思百檢測

DETECTION OF TECHNICAL SOUSEPAD

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納米粒度儀-激光(微/納米)粒度儀的應(yīng)用領(lǐng)域

 二維碼
發(fā)表時間:2021-05-18 09:21作者:鑠思百檢測來源:鑠思百檢測

鑠思百檢測可提供激光(微/納米)粒度儀-Zeta電位測試服務(wù)。粒度測量原理根據(jù)全范圍米氏理論(Mie Theory)得到。主要測量的膠體體系有:

1)以膠體分散體系的制備為目的,如在涂料、墨水、制藥、化妝品、食品、鉆井、著色以及農(nóng)業(yè)化學(xué)中。

2)膠體分散體系的使用作為生產(chǎn)過程中的一個步驟,如在陶瓷成型、水泥、灰泥、制磚、制陶以及造紙、催化劑的生產(chǎn)中。

3)膠體現(xiàn)象的應(yīng)用,包括:去污劑、在濕潤粉末中十分重要的毛細現(xiàn)象、從水庫石頭上去除油脂、保持土壤中的潮濕與營養(yǎng)、表面的包覆、礦物的浮選、以及在糖的精煉中去除雜質(zhì)、溶劑的回收、顏料的電泳沉淀等。

4)破壞不希望產(chǎn)生的體系穩(wěn)定,如:水的純化、酒的精煉、污水處理、油乳破除劑、軟泥的脫水等。

除了粒徑信息,還可獲取有關(guān)粒子分布,Zeta電位等信息。

激光(微/納米)粒度儀可應(yīng)用到下列領(lǐng)域:

生物醫(yī)學(xué):

對于表征有機體表面,如細菌、血細胞、病毒等,微電泳是一項極為有用的技術(shù)。對比對有機體產(chǎn)生破壞的化學(xué)法,測量Zeta電位對于提供特別是有機體最外層的有關(guān)信息有重要貢獻,因為這些有機體表面是發(fā)生生物現(xiàn)象的地方。生物物質(zhì)的主要成分(包括蛋白質(zhì)、類脂物、多糖、核糖等)都表現(xiàn)出帶電行為,帶電量、符號與分布嚴(yán)重的影響與其他的表面和分子的相互作用。改變血成分、組織細胞、容器壁或體液的成分中有機體表面的Zeta電位,可以產(chǎn)生新陳代謝或血液流動特性的改變,細胞或器官壁的定性,細胞的團聚以及體液成分的吸收/排出的平衡。 織夢內(nèi)容管理系統(tǒng)

粘土技術(shù)和土壤結(jié)構(gòu):

粘土(主要是盤狀顆粒)與水接觸時,通常正面帶負電荷,邊緣帶正電荷。如同沉淀、過濾、膨脹、粘度、結(jié)構(gòu)強度等這些物理特性,都與顆粒表面的雙電層特性和顆粒團聚的趨勢有著十分密切的關(guān)系。Zeta電位的測量可提供有關(guān)包括膠體穩(wěn)定以及離子吸附的重要信息。在液相中使用添加劑來控制粘土懸浮液的機械特性,是土壤處理、鉆井、陶瓷以及一些包括類似粘土處理過程中的重要作用。為了得到良好的通風(fēng)與排水性能,有必要維持農(nóng)業(yè)土壤合理的絮凝狀態(tài),處理絮凝,如鈣鹽與有機的高聚電解質(zhì),是通常需要進行的。在土壤中的營養(yǎng)物質(zhì)的流動是受土壤絮凝程度影響的。在道路與建筑工程中,土壤有時需要穩(wěn)固而不是膨脹,使脂肪酸鹽沉淀于顆粒上而產(chǎn)生的來減小其流動性以及與水的結(jié)合。相反,溝渠用粘土來堆筑時,要利用粘土與水結(jié)合時產(chǎn)生的膨脹,以減少滲透的損失。

水的純化與工業(yè)廢水處理:

自來水的供應(yīng)通常來源于被污染的水源,這是由于水源中的一些物質(zhì)(包括一些自然界的礦物質(zhì)與有機體)來自于土壤,家庭污水以及工業(yè)廢水。為方便的過濾雜質(zhì),進而得到純凈的飲用水或工業(yè)用水,經(jīng)常使用一些少量的絮凝劑。在研究這種絮凝過程中,對于樣品體系的表面電化學(xué)特性的研究是十分重要的。排入小河以前,在工業(yè)廢水中加入使雜質(zhì)團聚的添加劑,從而加速懸浮物質(zhì)的沉淀。Zeta電位的測量可以方便的找到最佳的團聚條件,從而分離出廢水中的小顆粒與有機染料。

礦物浮選:

許多有價值的礦物經(jīng)由礦石粉碎與分離后,都同時含有銅、鉛、鋅、鎢以及其他的一些物質(zhì)。富金屬礦物的浮選就是通過加入油類物質(zhì)使富金屬顆粒表面吸附油滴,從而令礦物顆粒更加具有憎水特性。顯然,有效的吸附過程取決于顆粒表面所帶電荷的符號與帶電量的多少。陰離子油類可有效的吸附于帶正電荷顆粒的表面,陽離子油類可有效的吸附于帶負電荷顆粒的表面。在低Zeta電位的情況下,作用是不明顯的。

乳化液:

由于帶同種電荷的顆粒的雙電層相互重疊而使顆粒間產(chǎn)生的相互排斥作用是油/水乳液體系保持穩(wěn)定的重要因素。當(dāng)使用離子乳化劑時,側(cè)面的雙電層排斥作用可以防止封閉薄膜的形成。通過使用混合離子加非離子薄膜或者提高電解質(zhì)濃度使薄膜擴張的影響降到最低。既然乳化液的穩(wěn)定在一定程度上與界面的動電條件有關(guān),那么小液滴的電泳遷移率測量就可以提供關(guān)于備用存儲器穩(wěn)定以及凝固-融解穩(wěn)定。

清潔劑:

清潔劑的重要作用之一就是防止去除的臟東西所產(chǎn)生的再次沉淀。再沉淀決定于清潔劑吸附作用的影響,而且不僅僅與污垢顆粒表面Zeta電位有關(guān),也與纖維表面的Zeta電位有關(guān)。

電沉積:

在金屬物質(zhì)上運用電沉積著色(汽車噴漆)是對付生銹的主要保護手段。被著色的金屬顆粒是作為陽極使用,包敷層為陰極。當(dāng)加上合適的電壓,帶負電荷的染料顆粒則會從適當(dāng)濃度的水機分散體系中沉淀下來,并形成穩(wěn)定的薄膜。實際上,這個過程就是一個電泳現(xiàn)象:膠體染料顆粒由于雙電層上的電荷的作用,通過水機電解質(zhì)到達被著色的表面。電泳遷移率的測量對于建立染料的最佳分散條件(不同的添加劑)是至關(guān)重要的。醇酸樹脂、環(huán)氧樹脂、三聚氰胺、丙烯酸以及其他一些的功能集團都在配置應(yīng)用于不同表面的染料中。

化學(xué)提純:

在一些化學(xué)過程中,Zeta電位的測量對于建立提純的優(yōu)化條件非常非常有幫助。例如蔗糖汁原料中的雜質(zhì)采用加入吸收雜質(zhì)的無機原料從而產(chǎn)生沉淀的方法來去除。為達到盡可能的去除雜質(zhì)的目的,選擇合適的Zeta電位是必須的,并且為快速沉淀而選擇的最佳工藝條件。


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