Zeta电位稳定性测试
承诺:我们的检测流程严格遵循国际标准和规范,确保结果的准确性和可靠性。我们的实验室设施精密完备,配备了最新的仪器设备和领先的分析测试方法。无论是样品采集、样品处理还是数据分析,我们都严格把控每个环节,以确保客户获得真实可信的检测结果。
信息概要
- Zeta电位稳定性测试是用于评估胶体分散体系稳定性的关键方法,通过测量颗粒表面的电动电位来预测体系的聚集倾向和长期稳定性。
- 该测试在纳米材料、制药、化妆品、食品等行业中至关重要,有助于优化产品配方、提高产品质量和控制生产过程。
- 作为第三方检测机构,我们提供的Zeta电位稳定性测试服务,确保数据准确可靠,帮助客户满足法规要求和市场标准。
检测项目
- Zeta电位值
- 平均Zeta电位
- Zeta电位标准偏差
- Zeta电位分布宽度
- pH值
- 电导率
- 温度
- 离子强度
- 等电点
- pH-Zeta电位曲线斜率
- 最大Zeta电位
- 最小Zeta电位
- Zeta电位随温度变化率
- Zeta电位随pH变化率
- 电泳迁移率
- 电泳速度
- 亨利函数
- 德拜长度
- 颗粒浓度
- 粒径
- 多分散指数
- 浊度
- 稳定性指数
- 聚集速率
- 沉降速度
- 流变性质
- 表面电荷密度
- 电动声学振幅
- 电声衰减
- 电导率校正Zeta电位
检测范围
- 纳米颗粒悬浮液
- 乳液
- 胶体溶液
- 颜料分散体
- 涂料
- 油墨
- 药品悬浮液
- 化妆品乳液
- 食品乳液
- 农药悬浮液
- 陶瓷浆料
- 矿物悬浮液
- 生物胶体
- 蛋白质溶液
- DNA溶液
- 病毒悬浮液
- 细胞悬浮液
- 聚合物乳液
- 乳胶
- 墨水
- 染料溶液
- 废水悬浮物
- 土壤悬浮液
- 大气颗粒物
- 金属氧化物纳米颗粒
- 碳纳米管分散液
- 石墨烯悬浮液
- 量子点溶液
- 脂质体
- 微乳液
检测方法
- 电泳光散射法:通过测量颗粒在电场中的运动速度,利用光散射技术计算Zeta电位。
- 激光多普勒电泳法:基于激光多普勒效应,准确测量电泳速度以确定Zeta电位。
- 微电泳法:在显微镜下直接观察颗粒在电场中的运动,适用于大颗粒样品。
- 声学法:利用声波测量颗粒的电动性质,适用于高浓度分散体系。
- 电声法:结合电学和声学原理,测量电声信号以评估Zeta电位。
- 电导法:通过电导率变化间接推断Zeta电位,常用于简单体系。
- pH滴定法:通过逐步改变pH值,测量Zeta电位变化以确定等电点。
- 动态光散射法:用于同时测量粒径和Zeta电位,基于布朗运动。
- 静态光散射法:辅助测量颗粒大小和分布,与Zeta电位结合分析。
- 电渗法:测量电渗流速度,用于计算表面电荷。
- 流动电位法:在流动条件下测量产生的电位,评估颗粒表面性质。
- 电泳核磁共振法:使用核磁共振技术测量电泳迁移率。
- 电泳质谱法:结合质谱分析,用于复杂样品的Zeta电位测量。
- 图像分析法:通过数字图像处理技术,分析颗粒运动轨迹。
- 电泳色谱法:利用色谱分离原理,结合电泳测量。
- 电泳毛细管法:基于毛细管电泳技术,适用于微量样品。
- 电泳微流控法:在微流控芯片中进行电泳测量,提高精度和效率。
- 电泳光谱法:使用光谱技术分析电泳过程,提供详细信息。
- 电泳电化学法:结合电化学方法,测量表面电荷相关参数。
- 电泳热学法:通过热学变化评估电动性质,用于特殊应用。
检测仪器
- Malvern Zetasizer
- Brookhaven ZetaPALS
- Anton Paar Litesizer
- Horiba SZ-100
- Beckman Coulter DelsaMax
- Micromeritics Electrokinetic Analyzer
- Colloidal Dynamics Acoustic Spectrometer
- Dispersion Technology DT-1200
- Matec ESA-9800
- Pen Kem System 3000
- Zeta-Meter System
- Malvern Panalytical ZetaprO
- Brookhaven Instruments Zeta Potential Analyzer
- Anton Paar SurPASS
- Horiba EZ-Z
注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试。
以上是关于Zeta电位稳定性测试的相关介绍,如有其他疑问可以咨询在线工程师为您服务。
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