ALV-700X多tau数字相关器
ALV-700X多tau数字相关器可广泛的用于动态光散射、表面散射、扩散波谱、分子荧光光谱等系统的搭建,该相关器最小采样时间低至3.125ns……【更多细节】

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赛普瑞生自2009年成立以来就致力于高端激光光散射类以及在线旋光检测类产品在中国市场的推广工作,我们的产品源自欧洲,我们能为您提供包括动态光散射、静态光散射、zeta电位、多重光散射、折光指数增量、在线旋光等表征或检测的专业仪器。

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我们的用户涵盖软物质、纳米材料、化工、化学、材料、食品、生物等多个研究领域。

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不同聚合物链结构聚苯乙烯的机械流变和微流变行为比较之研究

近日,常州大学黄文艳副教授等人采用ATRP法制备了无规支化和星形支化的聚苯乙烯,然后将无规支化聚苯乙烯和星形聚苯乙烯与线型聚苯乙烯共混。采用三检测凝胶色谱、扩散波谱、差示扫描量热和力学性能测试对聚合物的结构和性能进行了表征。结果表明,工业级聚苯乙烯与支化聚合物共混物的拉伸强度随支化聚苯乙烯用量的增加而降低。相关研究成果发表在本年度的Materials Research Innovations上,文中表征工作使用了瑞士LSI公司的RheoLab扩散波谱仪。

近日,深圳大学食品科学与加工研究中心李连伟副教授等人在Macromolecules上发表文章,利用激光光散射技术对良溶剂条件下超长梳状链在稀溶液中的内部运动进行了研究。高分子链内部动力学是高分子物理中最重要的基本问题之一。本文研究不仅揭示了给定系统的内部运动模式主要是由给定链结构的主轮廓松弛而非局部链刚度决定的,并且为进一步建立各种拓扑聚合物的内部动力学理论模型提供了有用的实验数据。文中表征工作使用了德国ALV公司的激光光散射仪。

良溶剂条件下超长梳状链在稀溶液中内部运动的光散射研究

可溶性糯米淀粉(SGRS)作为一种天然的生物聚合物,在食品工业中得到了广泛的应用,具有比糊精更好的结合特性。近日,美国USDA国家农业利用研究中心的Xu Jingyuan博士等人利用扩散波谱技术研究了不同浓度的可溶性糯米淀粉的均方位移,研究表明,溶液在低浓度时展现近似均匀的行为,而在高浓度时表现出非均质性。所有微观结构的非均质性和微观流变性质的变化都发生在相对较小的浓度范围内。该研究使用了瑞士LSI的DWS RheoLab扩散波谱仪。

 

利用扩散波谱研究可溶性糯米淀粉的微观流变和微观非均质性

“大家

关于我们的仪器及其应用,“大家”有话说——

扩散波谱技术近年来得到迅猛发展,当前被应用于研究各种浑浊体系,如胶体悬浮液、颗粒凝胶、陶瓷坯料、乳液、泡沫、颗粒和生物介质。1995年Mason和Weitz提出用DWS表征胶体粒子运动可直接与粘弹性挂钩,相应技术被称为DWS微流变。因为DWS能快速无扰的给出众多材料的粘弹性,有着巨大的潜在新应用领域,所以很多注意力被吸引到这项技术上来。

扩散波谱技术的潜力

F Scheffold 瑞士弗里堡大学教授

在高分子科学的发展过程中,高分子溶液性质的研究一直占重要地位……利用动态和静态激光光散射,在极稀溶液中首次观察到了PNIPAM单链的coil-to-globule转变,随后,与高分子单链折叠有关的一些问题,如链的内部运动、折叠的中间态-融化球、解折叠过程、水-甲醇混合溶剂中由溶剂组份诱导的折叠等研究也取得了进展。

高分子的折叠与聚集

吴奇 中国科学院院士,香港中文大学与中科大教授

光散射技术已广泛的应用于高分子、聚合物、陶瓷、染料、硅胶、医药、表面活性剂体系、脂质体、蛋白与多肽体系等领域……针对食品蛋白体系,在一定蛋白浓度范围内,光散射技术是一种较为有效的方法。该技术具有用量少、用时短、精度高、无损伤接触等优点,在食品品质快速分析检测方面具有潜在的应用价值。

光散射技术表征食品

潘伟春 浙江工商大学教授

三维装置能从散射信号中单纯提取单散射光并消除多重散射影响,即使透光率低于5%的浑浊样品,该仪器也适用于他们的粒子表征。重要的是,三维装置与双色互相关装置相比,在实验装置稳定性方面表现更好,这种方法能极好的代替现有的光纤背散射技术,表征浑浊样品。而且三维装置散射角度可调,这在表征多分散性样品的时候,是极为重要的先决条件。

三维光散射的优势

W Schärtl 德国美因茨大学教授

三维互相关光散射技术

光散射技术应用于高分子

(通过三维互相关技术)可以很好的测量高浓度多分散悬浮液的动态结构因子。结合SLS和DLS来表征高浓度悬浮液,单散射粒子的形状因子和静态结构因子也可以计算出来。我们证明,在光散射实验中,采用三维互相关方案是抑制多次散射贡献的一种有效方法,并且在表征高浓度胶体分散体时不需要高度稀释,开辟了光散射技术应用的广阔领域。

随着动静态光散射谱仪广泛用于聚合物、胶体溶液等体系,一系列重要直观的物理图像得以建立,例如高分子链的链-塌缩球转变、微凝胶的温度-体积相变、跟踪凝胶化过程及其非均匀性网络结构的表征、扩散/反应控制的颗粒-颗粒聚集/解聚集、微凝胶或者高分子链的内部运动、链穿孔动力学、亚浓溶液中的慢弛豫模式的机理研究和高分子在溶液中的自组装动力学等。

P. Schurtenberger 瑞典皇家科学院院士,伦德大学教授
程贺 中科院高能物理所研究员

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