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Posted in | Nanoanalysis
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Instrument de CPS d'Utilisation d'Université de Loughborough pour le Filtre et la Recherche de Séparation

Published on September 27, 2011 at 7:25 PM

Analytik, principaux fournisseurs de l'instrumentation analytique novatrice, sont heureux d'annoncer que le Service de Génie Chimique à l'Université de Loughborough utilise un système de caractérisation de C.C de CPS pour étudier des particules par rapport au filtre et à la technologie de séparations.

Richard Holdich est un Professeur dans le Service du Génie Chimique à l'Université de Loughborough. Ses intérêts de recherches comprennent un domaine des applications de particules concernant des techniques variées et des matériaux de filtration. Appliquant la technologie de centrifugation de disque de CPS, l'efficience de filtre est étudiée à l'aide des particules de moins de 2 microns et vers le bas à quelques années 10 des nanomètres.

Professeur Richard Holdich d'Université de Loughborough avec son système de C.C de CPS.

La Comparaison est effectuée entre le filtrat/imprégnation et le matériau dans l'alimentation. Le système sera également utilisé pour caractériser les particules de latex et (séparé) de titanes qui sont utilisées dans la recherche de « taille de la batterie » du groupe où elles modéliseront mathématiquement la taille des batteries formées comme agrégats. Vu la taille globale, le modèle prévoit alors la performance des agrégats dans le traitement tel que leurs propriétés rhéologiques, comportement de sédimentation et performance de filtration de gâteau. Un Autre projet regarde la réussite, ou autrement, de différentes méthodes de matériel employées pour disperser des nanoparticles. Des Échantillons seront évalués utilisant la CPS pour produire de la compréhension comparative de données que la modification des conditions ioniques aqueuses peut influencer les résultats.

Avant d'à l'aide du système de C.C de CPS, le groupe a utilisé un certain nombre de techniques. Maintenant, la CPS est faite fonctionner à côté des méthodes déterminées telles que le PCS, la diffraction de laser, le SEM, le TEM, les techniques de mesure de surface et un sizer acoustique. Elle a particulièrement utile prouvé dans le programme de recherche. Comme Professeur Holdich dit, « Nous recherchions un dispositif pour fournir très de haute résolution fournissant la capacité de déterminer différentes crêtes et une que nous pourrions utiliser un auto-étalonnage en circuit : c.-à-d. la masse connue de la matière employée, volume connu de liquide, par conséquent de la distribution de grandeurs nous pouvons établir la masse initiale utilisée et rivaliser avec Massachusetts connu. Ceci assume un facteur et une densité de forme de volume qui est constante en travers des différentes classes de grandeur. Nous utilisons cette technique beaucoup pour le Coutre Multisizer et avons des reprises de au-dessus de 90% (c.-à-d. correspondance entre la masse connue utilisée et la masse prévue du dispositif). Naturellement, il y a une complication avec avoir besoin de Q (réseau) ainsi ce bilan de matière peut seulement être exécuté avec des matériaux d'un su, et fiable, de RI et d'absorption. »

Tout En principalement étant utilisé pour produire des données pour supporter des projets de recherche actuels, on l'envisage d'exécuter un rôle important dans les travaux futurs tels que le projet de bilan de matière de Professeur Holdich's. C'est probablement le plus académiquement le projet intéressant. D'Autres projets concernant des nanoparticles et les méthodes pour les transformer en systèmes conçus où ils peuvent être promptement appliqués comprennent la connexion sur des surfaces telles que des membranes de polymère (pour la séparation de gaz), des petits programmes (pour l'adsorption et l'échange ionique) et des gouttes flottantes (pour des applications photocatalytic). Tout ceux-ci exigent la caractérisation de la taille à la haute résolution.

La CPS exécute l'analyse granulométrique de nanoparticle employant la Sédimentation Centrifuge Différentielle (DCS). Ceci offre la seule capacité de résoudre des distributions multimodales très proches de particules et de discerner les variations extrêmement petites dans la dimension particulaire. Plutôt qu'utilisant un algorithme prévisionnel, l'instrument sépare matériel les nanoparticles et les mesure alors pendant qu'ils réussissent un détecteur de source lumineuse et fournit ainsi la pleine caractérisation en temps réel.

Last Update: 12. January 2012 13:10

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