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面議型號
BELSORP MAX G品牌
拜爾/Microtrac產(chǎn)地
日本樣本
暫無誤差率:
分辨率:
重現(xiàn)性:
儀器原理:
靜態(tài)容量法分散方式:
測量時間:
測量范圍:
看了全自動比表面和孔隙分析儀BELSORP MAX G的用戶又看了
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BELSORP MAX G是一款高性能容量法比表面和孔隙分析儀,在寬的壓力范圍內(nèi)(P/P0=1 x 10-7~0.997,77K/N2,87K/Ar)對被測多孔材料進(jìn)行吸附/脫附等溫線分析,結(jié)合AFSM**自由空間按校準(zhǔn),得到涵蓋微孔,介孔孔徑分布,比表面積和部分大孔的信息。儀器配備了2個工作站和一個飽和壓力站,*多實現(xiàn)雙站介孔比表面同時測定,單站微孔測定的功能。
應(yīng)用范圍:
廣泛應(yīng)用于催化劑、電池(全固態(tài)電池、燃料電池等)、纖維、高分子材料、化工、顏料、化妝品、磁粉、分離膜、過濾器、調(diào)色劑、水泥、陶瓷、半導(dǎo)體等領(lǐng)域。
BELSORP MAX G使用1Torr、10Torr和1000Torr等高精度壓力傳感器,對于低于10-5Pa的壓力變化也能精確給出結(jié)果,確保高真空度下壓力測量的高精度。儀器通過GDO功能(優(yōu)化進(jìn)氣)可以精確快速地測試每一個平衡點,大大縮短測試時間。
脫氣站 | 站個數(shù):3個或6個 加熱溫度:室溫-430°C,6站的BELPREP VAC Ⅲ **到450°C 溫度設(shè)置精度:1°C 環(huán)境溫度:10-35°C(操作);0-50°C(存放) |
真空泵系統(tǒng) | 采用機(jī)械泵,*低真空:≤10-3mmHg |
暫無數(shù)據(jù)!
Improve protein aggregate characterization in parenteral drug formulations優(yōu)化注射制劑中的蛋白質(zhì)聚集物表征 - 顆粒表征是許多
2019-04-24
摘要:以石斑魚為原料,使用Biochrom30+全自動氨基酸自動分析儀對其肌肉的氨基酸組成進(jìn)行分析。結(jié)果表明石斑魚肌肉中氨基酸總量的質(zhì)量百分比為17753.114mg/100g,必需氨基酸(不含色氨酸
2019-09-16
顆粒狀材料和精細(xì)粉體在工業(yè)上有著廣泛的應(yīng)用,為了控制和優(yōu)化加工方法,必須對這些材料進(jìn)行精確表征。表征方法既與顆粒的性質(zhì)(粒度、形態(tài)、化學(xué)成分等)有關(guān),也與粉體的行為(流動性、密度、共混穩(wěn)定性、靜電性能
2019-11-11
單抗SBP是目前國內(nèi)生物制品中申報臨床試驗最多的品種,藥學(xué)研究證實與已上市RBP具有“質(zhì)量相似性”是其作為SBP開發(fā)的先決條件,如果 SBP的產(chǎn)品質(zhì)量明顯區(qū)別于原研產(chǎn)品,可以作為藥學(xué)研究存在重大缺陷,
2020-03-12
本文中,我們展示了使用Microtrac的SYNC分析儀,通過動態(tài)圖像分析(DIA)和激光衍射(LD)技術(shù),表征了典型的金屬粉末和金屬合金的尺寸和形狀。這些儀器的優(yōu)點是分析時間短,重復(fù)性好,以及極佳的
2025年6月24日,全球醫(yī)藥行業(yè)盛會CPHI China 2025在上海隆重開幕。大昌華嘉科學(xué)儀器攜眾多新產(chǎn)品、新方案如期亮相CPHI大會,圍繞“制藥產(chǎn)業(yè)”主題,向客戶全面展示可行性的研究分析、設(shè)備
在創(chuàng)新藥成果臨床應(yīng)用加速轉(zhuǎn)化、綠色低碳理念重塑供應(yīng)鏈體系、AI制藥技術(shù)顛覆傳統(tǒng)研發(fā)范式的時代浪潮下,全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷前所未有的格局重構(gòu)。在此背景下第二十三屆世界制藥原料中國展(CPHI China
本文中,我們展示了使用Microtrac的SYNC分析儀,通過動態(tài)圖像分析(DIA)和激光衍射(LD)技術(shù),表征了典型的金屬粉末和金屬合金的尺寸和形狀。這些儀器的優(yōu)點是分析時間短,重復(fù)性好,以及極佳的
激光衍射(LD)粒度測量已成為研究和工業(yè)中使用最多的技術(shù),是來料和出貨產(chǎn)品質(zhì)量控制的實際標(biāo)準(zhǔn)。Microtrac的SYNC粒度分析儀為傳統(tǒng)的激光衍射用戶帶來了令人興奮的表征材料的新功能。經(jīng)過驗證的三激
一、摘要 到2050年,全球能源消耗預(yù)計將增長近50%,這對當(dāng)前的電池技術(shù)提出了巨大的挑戰(zhàn)。盡管鋰離子系統(tǒng)仍占據(jù)主導(dǎo)地位,但新興電池化學(xué)體系(如氧化還原液流電池、鋁空氣電池、水系電池)正試圖