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碳酸钙的电声特性
应用领域:
造纸/印刷/包装
用于测量粒径和 zeta电位的常规设备通常需要将样品进行高度稀释。而稀释会改变 zeta 电位,除非用户能保持离子浓度不改变。然而,对于某些胶体,即使是最仔细的稀释也会改变 zeta电位。本文描述了一种这样的胶体,碳酸钙。碳酸钙颗粒在低pH值下溶解,这会改变离子浓度。在不改变 zeta 电位的情况下稀释这种胶体根本不可能。测量这些体系中的 zeta电位 的唯一方法是使用 ZetaProbe 或 AcoustoSizerII,它们可以在使用浓度下进行测量,无需稀释。
使用ZetaProbe控制颗粒聚集
应用领域:
油墨/涂料/涂层
有些工艺需要絮凝悬浮液,而另一些则需要颗粒充分分散。本文将展示如何使用ZetaProbe来控制胶体的聚集状态。
二氧化钛表面涂层的研究
应用领域:
油墨/涂料/涂层
本文介绍了如何使用美国Colloidal Dynamics公司的Zeta电位分析仪ZetaProbe和Zeta电位及粒度分析仪AcoustoSizer IIx研究二氧化钛颗粒上的涂层。
Wilhelmy板法测定接触角
应用领域:
油墨/涂料/涂层
接触角测量通常用于评估表面的润湿性。除了使用光学接触角测量外,也可用力学法张力仪测量—Wilhelmy法。
标准发布 | GB 5009.225-2023《食品安全国家标准酒和食用酒精中乙醇浓度的测定 》
应用领域:
食品/饮料/烟草
关于85项食品安全国家标准和3项修改单的公告,其中包括GB 5009.225-2023《食品安全国家标准 酒和食用酒精中乙醇浓度的测定》(以下称新标准)。新标准将替代GB 5009.225-2016《食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定》(以下称旧标准),并于2024年3月6日起实施。
通过脂质体介导的CRISPR Cas13a转染,高效检测血浆外泌体中的miRNA
应用领域:
生物技术
miRNA是一类由细胞的内源基因编码的长度约为22个核苷酸的非编码单链RNA分子,在细胞中发挥调控作用。癌细胞独特的胞内环境可以通过miRNA等生物标志物反映在其外泌体中。癌细胞来源的外泌体miRNA在癌症生物学中发挥着关键作用,可以作为癌症诊断的潜在生物标志物。然而,外泌体中miRNA的水平非常低。因此,以一种易于操作的方式识别、检测和量化疾病相关外泌体miRNA仍然存在挑战。
C-IC燃烧离子色谱法 芳烃及其混合物中的总氟、氯和硫测定
应用领域:
石油石化
芳烃中存在的氟、氯和硫会导致有害气体排放,对许多的催化化学过程有害,甚至可能导致腐蚀。炼油和石化公司需要监控这些元素,以确定其炼油工艺优化措施是否有效。
水的表面张力为什么这么高
应用领域:
油墨/涂料/涂层
在室温下,水的表面张力约为72mN/m,这是液体中最高表面张力之一。只有一种液体的表面张力比水高,是一种液态金属,汞的表面张力接近500mN/m。为什么汞的表面张力如此之高,在阅读完本篇文章后会得到答案。
皮克林乳液的研究-分散、乳化和稳定性
应用领域:
化学品/表面活性剂
化妆品、制药和食品行业正面临着对更天然产品的日益增长的需求。通常的表面活性剂不能满足这种需求:它们中的大多数是合成和非生物降解的,有些还有过敏或刺激性。所以,皮克林乳液似乎是一个不错的选择。皮克林乳液由稳定的固体颗粒作为乳化剂,允许获得更稳定,更自然,更健康的产品。为了制备这些乳液,控制分散相以避免聚集是至关重要的,因为制备过程影响着最终产品的稳定性。
如何用接触角表征界面粘接特性
应用领域:
油墨/涂料/涂层
在许多将两种不同材料粘接在一起的应用中,粘合力的测试十分重要,包括涂料或清漆等领域,借助粘结剂进行粘接及印刷。粘接问题是此类工艺失败的主要原因,如果您的产品中存在粘接问题,请继续阅读以了解接触角如何帮助您查明并解决问题。
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