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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

    07-16

    嫦娥六號月壤分析新突破!XRF與熔融制樣技術解鎖月球背面的奧秘

    月壤分析最新突破近日,中科院地質與地球物理研究所巖石圈演化與環境演變全國重點實驗室的研究團隊(薛丁帥高級工程師和劉艷紅高級工程師為并列第一作者)聯合中國科學院國家天文臺在《AnalyticalChemistry》發表嫦娥六號月背土壤樣品的最新研究,使用X射線熒光(XRF)與飛秒激光剝蝕電感耦合等離子體質譜(fsLA-ICP-MS)聯用技術,對嫦娥6帶回的月背土壤樣品中的主量元素、次量元素和痕量元素進行了精準分析,為探索月球起源與演化提供關鍵數據。2024年6月,嫦娥六號從月球背面南極-艾特肯盆地
  • 2025

    07-09

    MP工具箱 | 使用MS3000測試數據計算分形維數

    粒度儀數據反映顆粒的大小分布,而分形維數則是對這種分布背后“形態復雜性”的量化。通過計算分形維數,能從傳統粒度分析中挖掘出更深層的結構信息,為理解顆粒的形成機制、優化制備工藝、預測性能提供重要依據。本文中將介紹利用MS3000粒度儀測試數據計算分形維數的操作步驟。什么是分形維數?分形(fractal)理論是為描述具有自相似性自然碎片或不規則結構而提出的。例如土壤粒徑、顆粒表面積、顆粒體積和孔隙大小等具有自相似特征,應用分形理論來定量描述土壤形態和性質已成為土壤科學研究的重要方法[1]。分形維數是
  • 2025

    07-07

    馬爾文帕納科醫藥行業完整解決方案

    近日,第十八屆藥機展(PMEC2025)在上海新國際博覽中心落下帷幕,馬爾文帕納科攜麥克默瑞提克在此次展會所展示的顆粒、粉體等先進表征技術備受業內人士關注。稍顯遺憾的是很多行業客戶沒有辦法到現場參觀交流,且由于展位面積有限,更多產品和方案沒有辦法現場展示。為了讓大家更多地了解馬爾文帕納科和麥克應用于醫藥行業的產品和解決方案,本文將整理摘錄完整的醫藥行業方案,并在文中附上馬爾文帕納科和麥克默瑞提克制藥行業產品手冊,您可點擊下載了解詳情。儀器設備和檢測技術貫穿醫藥產業鏈的研發、生產、流通、臨床使用及
  • 2025

    07-07

    XRD高速晶向定位系列方案

    針對半導體行業,馬爾文帕納科最新推出的高速晶向定位系列解決方案,可實現從全自動的在線分析到晶圓材料的快速質量檢查,覆蓋從晶棒-鑄錠-切片和晶圓制程的全部應用。利用XRD分析技術在晶圓生產的全部流程中,提供簡單、快速、高精度的晶體定向測量,大大提高產品良率。小巧多工的DDCOM和SDCOM系列能夠在不影響精度的情況下高速完成測量,Omega/ThetaXRD系列在晶格測定方面可提供超高的測量精度和速度,WaferXRD系列利用晶圓端控制的高級分揀選項提供高通量篩選,XRD-OEM可為晶棒,鑄錠和切
  • 2025

    06-30

    【熱點應用】SiC端面傾角及參考邊量測技術

    本文摘要SiC端面傾角度數會影響晶體生長動力學、界面特性和器件的電場分布,決定了SiC功率器件的性能,傾角控制精度已從“工藝參數”升級為“核心競爭力”,本文將介紹4°傾角及其方向的重要性,以及馬爾文帕納科高精度晶向定位儀Omega/theta如何幫助SiC襯底量產保持高的傾角控制技術。01丨碳化硅的生長模式無論是PVT還是HTCVD生長碳化硅單晶,都涉及到了氣固相變。所以,這個生長具有三種模式:島狀生長(Volmer-Weber,VW)、層狀生長(Frankvander-Merwe,FM)、混合
  • 2025

    06-24

    多角度動態光散射(MADLS)技術在LNP物理表征中的應用

    本文摘要在近些年的研究中,研究人員使用多種MalvernPanalytical技術對病毒和非病毒載體進行了表征[1],本應用文章重點介紹了研究人員如何使用馬爾文帕納科ZetasizerUltra型納米粒度及電位分析儀來表征兩種mRNA-LNP配方中的幾個重要的物理屬性。01丨背景LNPs(LipidNanoparticles,脂質納米顆粒)因在COVID-19mRNA疫苗中成功發揮作用,有效地保護和運輸mRNA到細胞而聞名。然而,我們需要徹底理解這些系統的生物物理特性,以確保它們的安全性、穩定性
  • 2025

    06-20

    【熱點應用】PLSR法用于活性藥物成分(API)的XRD定量分析

    本文摘要PLSR偏最小二乘回歸(PartialLeastSquaresRegression)是一種常用于處理多重共線性數據的統計建模方法。用于XRD定量分析中,相較于其他幾種XRD定量分析方法如標準曲線法(Calibration)和Rietveld擬合法,PLSR法具有其獨特的優點和應用場景。本文將介紹PLSR用于藥物有效成分(API)的定量分析。01丨XRD定量方法簡介PLSR法相較與標準曲線法,具有能夠分析全譜,應對復雜混合物譜圖以及能夠分析無定形相如粉煤灰等優勢。同時,相較于Rietvel
  • 2025

    06-19

    MP工具箱 | 落地式XRD用戶維護技巧之二

    上文中我們介紹了一些針對落地式XRD的用戶日常儀器檢查維護技巧,主要集中于儀器清潔和外設日檢,本文將向大家繼續介紹XRD儀器其他部位的日檢及周檢技巧。日檢4:檢查光管打火XRD光管打火不僅會直接損害光管硬件,還可能通過影響X射線穩定性和儀器精度,導致分析結果偏差。日常使用中需嚴格遵循操作規程,定期維護真空系統和冷卻系統,并每日在軟件中檢查光管打火情況,以降低頻繁打火的風險并延長儀器壽命。在DataCollector中點擊Systemmaintenance,找到Tubecounters點擊,即可打
  • 2025

    06-06

    【知識庫】激光粒度儀在藥物顆粒表征領域疑難解答

    本文摘要在藥物顆粒粒徑表征和方法開發研究中,會遇到各類困擾研發人員的問題,包括背景、干擾、參數篩選、分散體系選擇、方法轉移、結果分析和對比,以及儀器簡單清理等日常維護。本文針對這類問題集中歸納分析,并給出專業的指導意見和解決方案。01丨濕法分散粒徑分布圖顯示大顆粒,是真實存在的顆粒嗎?濕法分散中出現有大顆粒分布,首先需要重復測樣或用顯微鏡輔助觀測判斷大顆粒情況,以排除樣品中確有真實的大顆粒的情況。而如果不是真實顆粒造成大顆粒分布的原因,有可能是藥物分散體系中揮發性有機試劑造成的。尤其是使用超聲進
  • 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
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