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2023
08-112023
07-312023
07-242023
07-192023
06-262023
06-152023
06-09如何找到澄清度檢查傘棚燈針對于有色溶液檢測的技術(shù)性突破口
有色樣品和無色標(biāo)準(zhǔn)品澄清度檢查對比目視觀察是如何找到突破口的2016年澄清度檢查傘棚燈HN-100A型成功研制后去拜訪中檢所藥品檢驗專家—-胡昌勤老師,胡老師認(rèn)真聽取了我匯報后提到有顏色的樣品和無色標(biāo)準(zhǔn)比濁液怎樣對比觀察?目前藥品澄清度檢查的生物樣品越來越多,要在這個方向上下功夫,國內(nèi)北京市藥品檢驗所在這個方向上有一定的研究,其次要認(rèn)真研究歐洲藥典的方法學(xué)。這些話深深的鼓勵我深入研究,不久我又去北京市藥品檢驗所拜訪李文東主任。轉(zhuǎn)眼到了2017年,有顏色的樣品和無色標(biāo)準(zhǔn)濁度液的對比目視觀察區(qū)分已困2023
06-07光阻法VS顯微計數(shù)法——脂質(zhì)體注射液不溶性微粒檢測不同方法測試對比
光阻法VS顯微計數(shù)法——脂質(zhì)體注射液不溶性微粒檢測不同方法測試對比研究背景:注射液的不溶性微粒檢測項是中國藥典中的必需檢測項,在2020版《中國藥典0903不溶性微粒檢查》章節(jié)中推薦了兩種檢測方法,包括光阻法和顯微計數(shù)法。法規(guī)中對于不同類型的樣品應(yīng)該采用哪種方法進(jìn)行檢測給出了一個簡短說明,該文件中指出:光阻法不適用于黏度過高和易析出結(jié)晶的制劑,也不適用于進(jìn)入傳感器時易產(chǎn)生氣泡的注射劑。然而隨著各種新型制劑的出現(xiàn),僅依據(jù)上述對于樣品性狀的描述,很難判斷應(yīng)該采用哪種方法進(jìn)行樣品的不溶性微粒檢測。其中2023
05-262023
05-242023
05-182023
05-102023
05-05APS-100超聲法粒度儀在ZnO納米顆粒和ZnO-EG納米流體方面的應(yīng)用
APS-100超聲法粒度儀在ZnO納米顆粒和ZnO-EG納米流體方面的應(yīng)用金屬氧化物納米結(jié)構(gòu)因其在太陽能電池、電致發(fā)光器件、電致變色窗口和化學(xué)傳感器等許多技術(shù)中的潛在應(yīng)用而引起人們的廣泛關(guān)注。此外,聲音通過隨機介質(zhì)傳播也成為人們關(guān)注的課題,這些介質(zhì)包括膠體懸浮液、多孔材料、磁流變介質(zhì)和納米流體,其中納米流體由于其在不同領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用而引起了人們的極大興趣。有研究者對ZnO納米顆粒和ZnO-EG、ZnO-water納米流體進(jìn)行了研究。研究過程中分別采用了XRD、SEM、TEM對ZnO納米顆粒進(jìn)行表2023
04-272023
04-252023
04-202023
04-192023
04-14原液Zeta電位分析儀用于CMP過程中顆粒電荷對材料去除率影響的檢測
原液高濃度Zeta電位分析儀用于化學(xué)機械拋光(CMP)過程中顆粒電荷對材料去除率影響的檢測在宏觀尺度長度下,拋光過程中的材料去除率(dh/dt)被普雷斯頓方程描述為:dh/dt=kpσoVr,其中kp是普雷斯頓系數(shù),σo是施加的壓力,Vr是拋光顆粒相對于工件表面的平均速度。然而,光學(xué)拋光過程涉及工件、漿料和搭接之間在多個尺度長度上的一系列復(fù)雜的相互作用。因此,普雷斯頓系數(shù)代表了眾多拋光參數(shù)的集合,包括工件材料、漿料顆粒組成、漿料粒度分布(PSD)、漿料化學(xué)、焊盤形貌和焊盤機械性能。這些相互作用及2023
04-07毛細(xì)管水動力分餾(CHDF)多波長粒度測定及化學(xué)成分分析
毛細(xì)管水動力分餾(CHDF)多波長粒度測定及化學(xué)成分分析毛細(xì)管流體動力分餾(CHDF)是通過分離毛細(xì)管中流動液體(洗脫液)攜帶的顆粒,測量5nm到3μm范圍內(nèi)的高分辨率粒度分布(PSD)數(shù)據(jù)。下圖1顯示了在8分鐘內(nèi)獲得的標(biāo)準(zhǔn)尺寸為50、150、320、440、600和802nm六個聚苯乙烯單分散的分離。這種分離可以通過使用不同的毛細(xì)管ID’s或載體流體組分進(jìn)一步增強。表面活性劑的峰主要包含在50nm標(biāo)準(zhǔn)的分子種類。因其粒徑較小,分子峰最后出現(xiàn)。圖1.六種聚苯乙烯標(biāo)準(zhǔn)粒子在220nm波長的CHDF2023
04-04超聲法電聲法設(shè)備在鋰離子電池行業(yè)的應(yīng)用
ZetaAPS聲衰減技術(shù)用于驗證鋰離子電池老化機理的探究鋰離子電池是目前應(yīng)用的最為廣泛的可充電移動電源,鋰離子電池的老化過程種常常伴隨著其組件的物理、化學(xué)及機械性能的變化,探究鋰離子電池老化的機制及其過程中的性能變化成為能源領(lǐng)域的研究熱點。有研究表明,陰極材料是影響鋰離子電池性能變化的重要部件,因為陰極材料是決定容量和電池壽命的關(guān)鍵部件[1,2],其中陰極材料的顆粒大小對電極性能影響較大[3],隆得里納大學(xué)JairScarminio團(tuán)隊的研究中采集了高性能(HighStateofHealth)及以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
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