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在很多分散体或胶体的生产过程中,比如印刷墨水或者喷墨打印墨水,对于墨水中粒度的控制有着越来越多的需求,不仅仅在实验室需要进行粒度控制,目前很多的墨水生产企业都在实时控制生产过程中颗粒的大小及分布。
颗粒电荷的理解和有效利用
应用领域:
生物技术
根据实验的应用需求,Zeta电位的测量方法通常有电泳法,电声法和声阻法Zeta电位,以及Stabino II中的流动电势。
C06 - 悬浮液阳离子的电荷滴定
应用领域:
生物技术
在许多情况下,胶体的稳定性取决于粒子之间的静电斥力。粒子界面上的离子基团起主要作用。也许是斥力为零,范德华引力导致的凝聚和随后的粒子与液相的分离
C04-粉体悬浮液的等电点测定
应用领域:
油墨/涂料/涂层
在悬浮液的等电点(IEP)处,颗粒的离子界面电荷为零,发生凝聚,溶解度为零,没有质子化或去质子化,也没有解离发生。
C03- 离子添加剂对藻类繁殖条件的影响
应用领域:
生物技术
离子添加剂是控制藻类细胞悬浮液中悬浮细胞密度,致密性和凝聚的有效手段。这些参数极大地影响了藻类的繁殖率。添加剂通常是聚合物和微细颗粒。Stabino®II为此类悬浮液的筛选工作提供了一个有用的工具。
通过离子电荷滴定控制碳纳米管的功能化效率
应用领域:
食品/饮料/烟草
许多微粒系统取决于颗粒悬浮体系的稳定性和再分散能力,而它的PH范围不能太过局限。一种达到稳定性的方法为通过适当的离子端基修饰改变它的界面。越高的离子电荷密度,单个颗粒间的排斥力就越高,从而可以克服范德华吸引力。离子排斥可以通过静电学的颗粒界面电势(PIP)和总的离子表面电势表征。PH稳定范围和总离子电势,都可以通过Stabino II ® 电位滴定轻松控制。
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