项目数量-463
纳米粒度分析
北检院检测中心 | 完成测试:次 | 2025-12-10
注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。
检测项目
Zeta电位测定:通过测量颗粒在电场中的迁移速率,计算其表面电荷特性,用于评估胶体体系的静电稳定性及颗粒间相互作用趋势。
动态光散射分析:基于布朗运动引起的散射光强度波动,通过相关函数分析获取纳米颗粒的流体动力学直径及粒径分布信息。
激光衍射法粒度分析:利用颗粒对激光的衍射角度与粒径之间的关系,测量从亚微米到毫米级宽范围的颗粒粒径分布。
纳米颗粒追踪分析:通过显微技术直接观察并追踪单个纳米颗粒的布朗运动轨迹,从而计算其粒径大小和浓度。
比表面积测定:依据气体吸附原理,测量单位质量纳米材料的总表面积,间接反映颗粒的粒径和孔隙结构。
颗粒浓度测定:定量分析悬浮液中纳米颗粒的数量浓度或质量浓度,对于毒理学研究和产品配方至关重要。
团聚状态评估:分析颗粒在介质中的聚集程度,判断样品是处于初级粒子状态还是形成了团聚体。
分子量测定:结合静态光散射技术,通过测量散射光强与角度和浓度的关系,确定纳米颗粒或大分子的表观分子量。
稳定性指数测定 药物递送系统:用于表征脂质体、聚合物胶束等纳米载体的粒径、Zeta电位及稳定性,确保其在体内的循环时间与靶向效率。 生物医学材料:分析用于组织工程、生物成像或诊断的纳米材料,如量子点、磁性纳米颗粒的尺寸均一性与生物相容性相关参数。 涂料与墨水:检测油漆、油墨中颜料纳米颗粒的分散度与稳定性,直接影响产品的遮盖力、光泽度及储存期限。 陶瓷材料:对陶瓷粉体原料进行纳米级粒度分析,控制烧结过程中的致密化行为与最终产品的力学性能。 金属氧化物:表征氧化锌、二氧化钛等广泛应用于防晒化妆品、催化剂的纳米颗粒的粒径分布与团聚状态。 碳纳米材料:分析碳纳米管、石墨烯等材料的横向尺寸、厚度以及在溶剂中的分散情况,关联其电学、力学性能。 环境样品:检测水体、大气中自然存在或人为排放的纳米颗粒物,评估其环境行为与潜在生态风险。 食品与保健品:对纳米乳液、纳米包裹的营养素进行粒度分析,确保产品口感、稳定性与生物利用度。 能源材料:表征电池电极材料、燃料电池催化剂等能源相关纳米材料的粒径与分布,优化其电化学性能。 半导体材料:测量量子点、纳米线等半导体纳米结构的尺寸,该参数直接决定其光致发光波长和电学特性。 ISO 22412:2017 粒度分析 - 动态光散射法 ISO 13321:1996 粒度分析 - 光子相关光谱法 ASTM E2490-09(2021) 激光衍射法测量粉末与喷雾粒度分布的标准指南 GB/T 29022-2012 粒度分析 动态光散射法 GB/T 19077-2016 粒度分析 激光衍射法 ISO 13099-1:2012 胶体体系Zeta电位测定方法 第1部分:电声和电泳法 ASTM E2865-12(2021) 纳米颗粒追踪分析测量悬浮液中纳米颗粒粒径分布的标准指南 ISO 17867:2020 粒度分析 小角X射线散射 GB/T 15445.2-2022 粒度分析结果的表述 第2部分:由粒度分布计算平均粒径/直径及矩量 ISO 18757:2003 精细陶瓷(高级陶瓷,高级工业陶瓷) - BET法测定陶瓷粉末的比表面积 动态光散射仪:该仪器通过高灵敏度探测器捕捉样品中纳米颗粒布朗运动导致的光强波动,经自相关函数分析后得出颗粒的流体动力学直径分布。其在检测中用于快速测量亚微米及纳米级颗粒的粒径与分散度。 激光粒度分析仪: 基于夫琅禾费衍射或米氏散射理论,仪器测量不同角度下激光束通过样品后的衍射光强分布,反演计算出从纳米到微米范围的连续粒度分布。功能在于提供宽量程的粒径数据。 Zeta电位分析仪 线上咨询或者拨打咨询电话; 获取样品信息和检测项目; 支付检测费用并签署委托书; 开展实验,获取相关数据资料; 出具检测报告。检测标准
检测仪器
检测流程
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