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馬爾文帕納科

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當前位置:馬爾文帕納科>>技術文章展示

  • 2025

    05-27

    進階之旅 | 如何提升粉末衍射檢測靈敏度

    本文摘要在使用XRD對樣品進行物相鑒定或定量分析時,會遇到檢測樣本中目標成分含量極低,或樣本量本身就非常少的這兩種樣品情況。這時,使用常量樣品的測試方法通常是不合適的,需要根據樣品的實際情況進行方法優化。本文我們來介紹一下在實際工作中遇到這些樣品時,實用的技巧和方法。XRD用戶在實際工作中會遇到各種樣品的挑戰,比如藥物制劑中原料藥的目標晶型含量僅為千分之幾;或是珍貴的文物上不可以大量取樣,只能獲取一點點粉末進行分析。前者可以歸類為大量混合物中的低含量成分,后者則是總量極低的樣品,為了方便描述,本
  • 2025

    05-27

    MP工具箱 | 落地式XRD用戶每日維護技巧

    落地式XRD的維護保養,可以分為用戶日常檢查和工程師上門維護保養。而使儀器盡可能的延長正常工作時間,用戶對儀器的日常檢查就顯得尤為重要。今天,我們從每天必做的儀器檢查,給大家梳理一些日常維護技巧,讓您的XRD可以更好的應對日常的分析工作。對落地式XRD用戶來說,“客戶日常檢查”可以按照檢查周期分為天檢、周檢和季檢的不同類型。本文我們先從每天要做的日常檢查開始為大家介紹。日檢1:清潔腔體與樣品臺養成良好的使用習慣,是落地式XRD這種精密的光學儀器長時間保持正常工作的前提。所以,用戶需要保持機柜腔體
  • 2025

    05-19

    【熱點應用】電池行業MS3000+與MS3000的數據等效性

    本文摘要新款激光粒度儀-Mastersizer3000+的推出,為對粒度分析感興趣的科學家和研究人員的研究工作提供了許多新的可能。但當您想將方法從MS3000轉移到MS3000+時,可能會產生一系列的顧慮和疑問?本篇文章將通過兩代粒度儀測試多種電池材料的實際案例,向您展示MS3000+與MS3000的數據等效性,讓您解除這些顧慮,安享迭代后的新產品為您的測試帶來的便利,甚至是研究開發的新機會。01丨背景介紹新品激光粒度儀Mastersizer3000+的主要改變集中在新的MastersizerX
  • 2025

    05-19

    【熱點應用】電極材料顆粒粒徑和形狀對電池漿液粘度的影響

    本文摘要電極材料涂布的過程中,漿料的粘度和分散性非常重要,這些指標會直接影響涂層厚度、均勻性、涂層密度,進而影響生產效率和電池性能。形狀不規則的顆粒會造成堆積密度低,增加電極漿料的粘度,所以在電池材料生產過程中不但要控制顆粒的尺寸,對顆粒形狀的控制也是非常必要。本文通過馬爾文帕納科全自動粒度粒形分析儀Morphologi分析兩種不同負極材料的顆粒形狀的實際案例,揭示顆粒粒形對漿料粘度的影響。01丨背景介紹電池在現代生活中無處不在,我們對它們的依賴程度也越來越大。因此,通過制造控制確保最佳電池性能
  • 2025

    05-19

    【熱點應用】軟包電池原位變溫充放電衍射分析

    本文摘要新能源汽車在低溫環境下的電池性能下降,導致續航里程減少、充電效率降低等問題。因此,研究者們越來越關注電池材料在不同溫度下的性能。本文介紹在Empyrean銳影衍射儀上,使用銀靶高穩定性光管和銀靶聚焦光反射鏡作為入射光路,GaliPIX3D重元素半導體探測器作為衍射光路,在常溫下實現單層和多層軟包電池的透射模式變溫原位充放電衍射測試。關注馬爾文帕納科公眾號下載用于電池研究和質量控制的《原位XRD解決方案》手冊。Empyrean銳影XRD近來,馬爾文帕納科推出了VTEC-trans軟包電池原
  • 2025

    04-24

    XRD軟件應用技巧 | HighScore 腳本入門(二)

    本文摘要先分享一個好消息,從2024年10月發布的HighScore5.3版本開始,腳本功能將擴展到無Plus功能的HIghScore軟件版本,因此從本篇文章開始本系列更名為《HighScore腳本入門》。在本系列的第一篇文章中介紹了HighScorePlus軟件的腳本支持功能,并展開說明了腳本語言的程序結構和數據類型及常規的賦值和運算語句。本篇我們來說一說腳本程序代碼中的流程控制。流程控制條件語句程序執行中,有時候需要判斷某個條件是否滿足,根據判斷結果實施不同的操作,這就需要條件語句來實現。P
  • 2025

    04-16

    【知識庫】納米粒度儀電位測量時如何解決氣泡難題?

    本文摘要使用Zetasizer納米粒度電位儀進行預制備樣品電位測量時,樣品中產生的氣泡會顯著影響測量結果。本文將通過實際案例展示如何通過超聲脫氣與馬爾文帕納科的擴散屏障法[2]結合使用,來保障預制備樣品電位結果的數據質量和一致性。01丨前言提到氣泡,可能會聯想到游戲和有趣,但在科學測量領域,它們往往帶來更多的是辛苦和麻煩。使用納米粒度電位儀進行電位測量,通常情況下,當樣品制備好后立即進行電位測量時,氣泡很少會有影響。然而,當我們分析大批量樣品,需要高通量的方法,使用一些自動進樣的模塊,如Zeta
  • 2025

    04-01

    【熱點應用】NTA技術表征納米氣泡顆粒尺寸、濃度及穩定性

    本文摘要納米氣泡的粒度表征,受限于其顆粒濃度低、粒徑分布寬等特點,若使用動態光散射(DLS)技術進行測試,信號弱,數據質量較差。本文將介紹利用納米顆粒跟蹤(NTA)技術實現實時、可視化的納米氣泡顆粒表征,可以很好的應對納米氣泡的特殊性,取得高分辨的粒度分布結果,并可以快速捕捉在不同條件下粒徑和濃度的變化,以研究納米氣泡的長期穩定性。01丨背景介紹納米氣泡因其物理和化學特性,而廣泛應用于水體修復、工業清洗、水產養殖、藥物傳遞、污水處理等領域。盡管納米氣泡的制備方法已相對成熟,但不同氣體、不同的鹽濃
  • 2025

    03-21

    【熱點應用】化學機械拋光用SiO2漿料樣品的顆粒表征

    磨料用SiO2漿料的顆粒粒度對硅晶片的微觀形貌有直接影響,進而會影響到后續工序電介質膜的均勻性;此外,漿料的穩定性也會影響晶片拋光過程,所以磨料的顆粒表征非常重要,本文介紹了利用動態光散射技術(DLS)和電泳光散射技術(ELS)對硅基漿料的顆粒粒度和Zeta電位進行表征的實驗及結果討論。01丨背景介紹磨料漿液用于去除硅晶片表面的材料和不規則形貌。這樣做是為了在硅片表面形成附加電路元件。晶片的微觀形貌與所用漿料的粒度分布有關,因為粒度會影響隨后加工的電介質膜的均勻性[1]。漿料顆粒的表面電荷決定了
  • 2025

    03-18

    增材專欄 | 顆粒大小和形狀對金屬粉末物理特性的影響

    除了化學性之外,金屬粉末的物理特性還決定這增材制造的性能,包括粉末的整體特性和單個金屬顆粒的特性。關鍵的整體特性是指堆積密度和流動性。堆積密度和流動性受顆粒粒度和形狀等形態特性的影響。本文將介紹顆粒粒度顆粒大小與形狀與粉末關鍵特性的關系,及其測量手段。01丨顆粒形狀和粉末流動性的關系金屬粉末關鍵的整體特性是堆積密度和流動性。堆積一致可提供高密度粉末,確保生產的組件缺陷少、質量一致。另一方面,流動性與工藝效率有著更密切的聯系。影響流動性的顆粒特性包括剛度、孔隙度、表面織構、密度和靜電荷。圖1說明了
  • 2025

    03-11

    增材專欄 | 增材制造中材料成分不一致會導致什么問題?

    本文摘要增材制造中如果金屬粉末成分不一致會造成哪些問題,為了杜絕這些問題我們要如何快速、準確地獲取金屬粉末的元素分析結果,以確保最終金屬粉末滿足增材制造的要求。本文將介紹元素分析在增材制造領域的重要性,并介紹XRF分析技術的原理及其在金屬粉末材料成分檢測中的優勢。01丨化學性分析的重要性良好的增材制造粉末,其中非常重要的一點是要考察粉末的化學成分的一致性-也就是粉末需要符合材料的合金成分,并且必須仔細選擇等級以控制存在的間隙元素,如氧或氮,這些元素可能會影響成品組件的性質。此外,增材制造粉末必須
  • 2025

    03-11

    增材專欄 | 增材制造中材料的微結構研究

    本文摘要金屬粉末的微結構是指材料中存在的物相結構和晶粒結構,微結構取決于金屬或合金的元素成分,也取決于金屬在加工過程中所承受的熱應力和機械應力。金屬材料的微結構直接影響增材制造最終組件的特性,并最終影響其性能。本文介紹了不同加工工藝對材料微結構的影響,以及如何利用XRD來量化這些微結構的變化。01丨不同金屬加工工藝對微結構的影響對于鑄造、鍛造和等靜壓制等金屬加工工藝,加熱-冷卻機制持續時間更長、更受控制,也更均勻。但是,對于SLM(選擇性激光熔化)、EBM(電子束熔融)和DED(定量能量沉積)等
  • 2025

    03-04

    【顆粒知識庫】干法測試結果的準確性如何判斷

    “顆粒知識庫”上一篇文章中,我們講了干法測量中分散壓力的選擇與評估方法,那么激光粒度儀干法測試結果的準確性除了受分散壓力的影響外,還有其他的影響因素,我們又要如何判斷結果是否準確呢?讓我們接著上一期的話題繼續為大家答疑解惑。01丨干法測試的保證一般情況下,為確保干法測試結果的準確,測試過程中需要滿足以下三個條件:取樣:保證均一性物質參數設置正確:折射率和吸收率測試條件合適:保證良好的進樣速度,選擇合適的分散壓力在滿足上述三個條件后,獲得良好的數據重現性,數據質量即可確認為可靠。不過不同行業,對樣
  • 2025

    03-04

    超越期待:馬爾文帕納科晶圓分析儀的性能革新!

    馬爾文帕納科晶圓分析儀是一種專門用于測量和分析晶圓特性的高精度儀器。其主要用于測量晶圓的多種參數,如層結構、厚度、摻雜度和表面均勻性等。這些參數對于半導體和數據存儲行業至關重要,因為它們直接影響到芯片的性能和可靠性。晶圓分析儀的工作原理主要基于X射線熒光光譜(XRF)技術。該技術利用X射線激發晶圓表面的原子,使其發射出特征熒光光譜。通過分析這些熒光光譜,可以確定晶圓表面的元素組成和含量,進而推導出晶圓的多種參數。馬爾文帕納科晶圓分析儀的性能特點:1、高分辨率成像先進的光學系統:采用高分辨率的光學
  • 2025

    03-04

    揭秘納米粒度電位儀:革新技術特點全解析!

    納米粒度電位儀是一種重要的分析儀器,用于測量納米級別顆粒的大小和電位變化的儀器。其基本原理是利用電泳和沉降原理,通過測量顆粒在電場中的移動速度來推算出顆粒的大小和電位。在電場作用下,顆粒會受到電場力的作用而發生移動,其移動速度與顆粒的大小、形狀和電荷量有關。納米粒度電位儀具有以下技術特點:1、高精度測量粒徑測量精度高:采用動態光散射(DLS)等先進技術,能夠精確測量納米顆粒的粒度大小,可檢測到小至0.6nm的顆粒,對于大顆粒的測量上限也能達到10μm左右,測量精度通常可達到±2%以內,滿足科研和
  • 2025

    03-04

    【熱點應用】XRD分析電池正極材料應該使用什么樣的儀器配置?

    摘要在鋰離子電池正極材料的晶體結構表征中,正極材料中的過渡金屬元素與常規銅靶X射線的相互作用易誘發強烈二次熒光效應,導致衍射圖譜背景增高,信噪比不佳。是否可以通過更改光路配置,達到高靈敏度和最佳的數據質量?本文通過實際案例為您介紹馬爾文帕納科X射線衍射儀測量正極材料時的最佳光路配置,幫助您在測試中獲取更好的數據。1背景介紹X射線衍射(XRD)是分析鋰離子電池正極材料的一種重要工具。正極材料,例如常用于電動車(EV)電池的磷酸鐵鋰(LFP)和三元氧化物(NMC),可能存在陽離子混排和晶界等缺陷,從
  • 2025

    02-26

    【熱點應用】DSC:開啟ADC藥物研發的“熱量”密碼

    本文摘要盡管ADC藥物被譽為腫瘤治療的“靈藥”,但其研發仍面臨多重瓶頸。本文將介紹馬爾文帕納科PEAQ-DSC微量熱差式掃描量熱儀在ADC藥物研發過程中的應用實例,使您充分了解其出色的熱分析能力,以及其如何幫助ADC藥物研發人員解決難題。盡管ADC藥物被譽為腫瘤治療的“靈藥”,但其研發仍面臨多重瓶頸:結構復雜性:抗體、連接子、毒素的三元組合對穩定性提出高要求;長期儲存難題:高疏水性毒素易引發聚集,縮短藥物貨架期。工藝一致性:批間差異易導致療效波動,增加臨床失敗風險;馬爾文帕納科的PEAQ-DSC
  • 2025

    02-26

    【顆粒知識庫】激光衍射干法測試如何選擇適當的分散壓力

    本文摘要在使用激光粒度儀測量顆粒的粒徑及粒徑分布時,如選擇干法測試,適當的分散氣壓對成功測量非常重要,既要避免顆粒發生團聚,又要避免顆粒被高壓破碎。本文介紹了影響干法分散的主要因素,以及如何選擇合適的分散壓力。01丨干法分散機理及分散壓力的重要性干法分散機理:氣流產生的剪切力引起的速度梯度顆粒與顆粒之間的碰撞顆粒與管壁、管路之間的碰撞圖1干法分散機理示意圖如果分散能量(壓力)持續增加,則可能會導致樣品破碎!圖2分散壓力增加帶來的顆粒變化所以壓力選擇非常重要,適合的壓力可以幫助我們分散樣品,過低或
  • 2025

    02-19

    XRD軟件應用技巧 | XRD自動數據處理(五):Data Collector 中的批處理程序

    本文摘要在前面的自動數據處理系列文章中,我們介紹了APP軟件并列舉了一些它和馬爾文帕納科的部分XRD分析軟件配合進行自動數據處理的實例。但有些測試并不是大批量同類樣品,是否也可以進行自動處理呢?本文我們將針對這個問題進行介紹。更多閱讀,請點擊文末系列文章鏈接。當測試并不是大批量同類樣品,可以不在APP里設置通用的數據處理規則,而是通過使用DataCollector軟件中的Generalbatch程序來做一個單線的、特殊的自動處理。可能有不少使用馬爾文帕納科衍射儀的小伙伴們已經體驗過General
  • 2025

    02-19

    【知識庫】DSC vs DSF技術大比拼,誰更好

    本文對比差式掃描量熱法(DSC)與差式掃描熒光法(DSF)兩種表征生物大分子高級結構穩定性常用技術,幫助您了解兩種技術的異同點,在評估各類生物大分子的穩定性時可以選擇合適的分析工具。評估生物大分子的穩定性至關重要,因為這直接關系到其在藥物開發、疾病診斷、治療以及基礎生物學研究中的應用前景和實際效能。穩定性的評估能夠確保生物大分子在制備、存儲、運輸及應用過程中保持其結構和功能,從而發揮預期的生物學活性,提高生物產品的療效和安全性。此外,穩定性數據對于優化生物大分子的生產和純化過程、延長其貨架壽命、
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