材料科学是与新型材料排列的发现、制造和应用相关的复杂跨学科领域。它从根本上关注了解液体、固体或无定形材料的理化结构,以及其特性、性能和加工能力。这些总体原则称为材料表征。
已经使用一系列既定方法进行了材料表征。这些技术大致分为两类之一:侵入式或非侵入式材料表征。在评估材料在热力学应力或静止状态下的性能时,每一种都有优点和缺点。
侵入性表征技术的主要挑战之一是在实验过程中避免复杂配方的变性。如今,许多工业材料由多种化合物(填料、粘合剂、增稠剂、颗粒、液滴、溶剂、聚合物等)组成,它们都处于平衡状态。这些相互作用可能会被侵入性技术改变。只有当它们能够在制造、储存或使用条件下模拟或复制产品的加工条件时,这些才被挪用。另一方面,非侵入性技术适用于研究非常敏感的材料或分析静止材料以模拟储存条件。>> <<创新的材料表征专注于彻底改变材料科学的现状,采用新颖的探测和测试方法,能够对静止分散体的物理稳定性进行非侵入性评估。
Turbiscan 用于收集有关液体分散体(乳液、悬浮液和泡沫)的物理稳定性的定量数据,包括其团聚/聚集行为,以及相分离,如沉降或乳化。它拥有快速扫描频率和静态多重光散射 (SMLS) 技术,其工作速度比目视瓶子测试快 1,000 倍。Turbiscan 广泛用于许多需要控制其配方稳定性的行业,例如化妆品、制药、食品和许多其他产品。
麦奇克致力于分析科学领域的颠覆性创新,为测量复杂分散体的稳定性、粒径和相变提供独特的解决方案。Turbiscan 仪器已安装在全球 3,000 多个研发机构中。
材料表征必须在考虑不同材料的特性时进行独特考虑。如果您想对困难的解决方案进行灵敏和高精度的测量,我们可以提供满足您要求的仪器。请联系我们了解更多详情。