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5ème étage, bloc 2, 518 Fuquan North Road, Changning District, Shanghai
Beckman Coulter Trading (China) Co., Ltd
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En mettant l'accent sur l'innovation dans les technologies de pointe, Beckman Coulter dispose d'une technologie de caractérisation haute résolution dans la caractérisation granulométrique, du granulomètre laser innovant de la série LS 13320 au comptage et à l'analyse granulométrique * Coulter, qui peut aider la recherche et le développement, les contrôleurs de qualité à affiner la caractérisation, à découvrir des détails clés inédits, à obtenir des informations granulométriques plus réalistes et à faire progresser la science et les produits.

Lors de la onzième conférence académique annuelle de la société chinoise des particules et du symposium sur la technologie des particules des deux rives du détroit, Beckman a non seulement apporté aux participants une technologie de Diffraction Laser statique à haute résolution, mais a également apporté aux participants une technologie de comptage et d'analyse granulométrique Kurt à plus haute résolution.

Nous voyons souvent de nombreux domaines d'application où il est nécessaire de contrôler les particules anormalement grosses, telles que les matériaux d'électrode positive et négative pour les batteries lithium - ion et les électrolytes, les abrasifs, le toner, l'encre, etc. Et ces particules anormalement grosses ont tendance à être à l'état de traces ou de traces, mais leur présence peut affecter gravement les performances et la sécurité du produit et nécessite un contrôle strict. Le cas suivant est la détection du matériau ternaire NCM de la batterie lithium - ion, l'image de gauche est le granulomètre laser, la détection multiple est très stable, apparemment tout est normal, pas de particules anormalement grosses. Mais après avoir détecté plus de 53 000 particules à l'aide d'un compteur Kurt et d'un analyseur de taille des particules, l'image de droite peut détecter deux particules anormales de plus de 13 particules.

En fait, ce type d'application a dépassé les capacités des granulomètres laser. Ceci est clairement indiqué dans la nouvelle version 2020 de l'ISO 13320, où l'incertitude et les erreurs systématiques augmentent considérablement à moins de 5% et à plus de 95% en raison des limites de l'échantillonnage et de la Diffraction laser, et où D100 ou Dmax caractérisant les grosses particules ne sont pas autorisés. Il est donc évident que certains domaines n'ont pas raison d'utiliser le D100 pour la caractérisation. Alors, comment surveiller les particules anormales.

Beckman vous a présenté une approche idéale – le principe de Kurt – lors de la Conférence annuelle de la Granular Academy. C'est une méthode de détection tridimensionnelle qui détecte directement le volume et la quantité de particules une à une, de sorte qu'une détection à plus haute résolution peut être réalisée sur la base d'un tel principe. Comprend la collecte des particules anormales du cas ci - dessus ainsi que la distribution granulométrique à plus haute résolution, les variations fines du volume des particules, etc.

Principe de Kurt (méthode de résistance)
Amidon de maïs, ci - dessous à gauche mesuré par granulomètre laser, les 4 lots sont presque identiques, aucune différence n'a été trouvée. Mais le comptage de Kurt et l'analyseur de taille des particules sur la figure de droite montrent clairement que les grosses particules du lot Rouge sont plus nombreuses que celles des trois autres lots et que la distribution des particules se déplace vers la droite. Ce cas illustre parfaitement le principe de Kurt qui permet une détection à plus haute résolution de la distribution granulométrique.

Et des choses comme l'activation des cellules immunitaires, la modification / mort / toxicologie cellulaire, la croissance des cristaux, la production de microbulles, l'agrégation / dissolution de microparticules, la préparation de microsphères poreuses, etc., sont accompagnées de changements subtils dans le volume des particules, qui ont tendance à s'envoler. Qu'il s'agisse d'un granulomètre laser ou d'une autre méthode, il est difficile d'obtenir une caractérisation précise. Le principe de Kurt peut précisément aider les clients à résoudre des problèmes tels que le domaine car - t: caractériser l'état dans lequel se trouve la cellule en détectant les changements de volume après l'activation de la cellule t par le principe de Kurt, rendre un jugement scientifique pour la recherche implique de décider du moment de la prochaine Opération, comparer les différentes cellules car - t, comparer les effets de différentes méthodes d'activation et différencier les types de cellules en fonction de la dimension, etc. Par exemple, la préparation de microsphères poreuses, comme dans le domaine des catalyseurs, avec la liaison de la matière poreuse interstitielle, la carbonisation des microsphères, etc., le volume des particules change finement, ce qui peut encore être affiné | quasi - caractérisation en utilisant le principe de Kurt.

Ainsi, en termes de caractérisation granulométrique, que votre échantillon soit micrométrique, nanométrique, nanométrique, monomodal, bimodal ou multimodal, les granulomètres laser de la série Beckmann ls13320 offrent une détection hautement résolue. Si vous avez besoin d'une détection à résolution plus élevée, telle que la détection de particules anormalement grosses, d'une distribution granulométrique à plus haute résolution, de variations fines du volume des particules, etc., Beckman peut également vous fournir la solution du principe Kurt.