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通过EV研究揭示甲肝病毒的作用机制
应用领域:
日化/制药
甲肝病毒(HAV)是一种经典的非包膜病毒,却主要以准包膜的形式(eHAV)作用于宿主细胞,并且在eHAV的衣壳表面还有一种病毒蛋白pX。
抗体和聚山梨酯颗粒在人血清模型中的状态
应用领域:
日化/制药
单克隆抗体(mab)和赋形剂在人体内由于其货架期或给药后遇到不同的应力而发生降解。 这可能导致聚集物和微粒的形成。 由于颗粒可以引起患者的免疫反应,因此在给药后监测他们的状态变得越来越重要。 在本研究中,我们使用无蛋白血清模型来评估单抗和聚山梨酯(PS)颗粒在生理条件下的状态。
导电聚合物(CleviosTM PEDOT/TSS)的分散性评价
应用领域:
半导体/电子元器件
导电聚合物是一种广泛应用于新时代产品开发的功能材料,如触摸屏薄膜(现代生活中不可或缺),可以安装在不同地方的(不同意传统光伏电池)染料敏化光伏电池(有机光伏电池)和有机电致发光器件(用于照明和显示)。以下是一个通过颗粒粒径分布测量来评估典型导电聚合物CleviosTMPEDOT/TSS的例子。
Y型分子筛不同表面性质(SiO2/Al2O3)下的N2和Ar分子吸附行为
应用领域:
油墨/涂料/涂层
具有四极矩的N2分子与Al离子(如分子筛)有很强的相互作用力并吸附(特定吸附)。下面我们来看看从N2@77.4 K和Ar@87.4 K吸附等温线和各自的αs曲线上[相对压力:p/p0(横坐标),相对压力p/p0=0.4 (V/V0.4)时的吸附量V0.4:αs(纵轴)]能计算出什么。
抗生素对注射乳稳定性的影响
应用领域:
日化/制药
乳剂是指两种互不相溶的液体混合,其中一种液体以细小的液滴均匀地分散在另一种液体中形成的非均相液体分散体系。将乳剂分为水包油型乳剂和油包水型乳剂
接触角滞后分析表面特性
应用领域:
化学品/表面活性剂
接触角在学术领域和工业领域都是常规测量,是一种十分简单但灵敏的材料表征方法。接触角反应了材料表面的润湿性,该性能与材料的粘附力和清洁性能息息相关。虽然在大多数情况下测试静态接触角即可满足测量需求,但为了更深入的了解材料特性还需要其他指标对材料进行表征。
美国鲁道夫Rudolph—转化糖测量
应用领域:
食品/饮料/烟草
转化糖浆,也称为果葡糖浆,转化糖是单糖葡萄糖和果糖的混合物,由双糖蔗糖水解而成。这种混合物的旋光度与原蔗糖的旋光度正好相反,这就是为什么它被称为转化糖的原因。转化糖是用于食品中一种常用的甜味剂,具有运输方便、保质期长等优点。
制药行业趋势:水活度测量(下)
应用领域:
日化/制药
本期我们为制药用户带来更加详细具体的水活度在制药领域的应用案例。我们一起先睹为快吧。
快速可靠的沉淀研究方法-Turbiscan多重光散射仪
应用领域:
食品/饮料/烟草
许多工业产品在使用过程中,都会出现沉降不稳定现象现象,对最终使用性能产生影响。配方开发者需要限制颗粒沉降过程,提高产品货架期。同样,产品也应该具有良好的再分散性,从而保证样品在使用前的均匀性。借助于Turbiscan技术,我们可以充分地研究沉降机理,量化、比较沉降速度,以快速评估货架期。
研究Pt负载Al2O3催化剂的H2脉冲测试的测量条件
应用领域:
化学品/表面活性剂
通过CO或H2 脉冲化学吸附可用来评估金属分散度。一般CO用于脉冲化学吸附,因为CO的吸附力强于 H2。另一方面,有时H2是个更好的选择,因为它的毒性低且化学计量恒定。
Cassie-Baxter方程-表面极端润湿性表征
应用领域:
化学品/表面活性剂
杨式方程是润湿性定义的基础。然而,众所周知杨式方程在真实曲面上是无效的。该理论假设的是理想表面,这意味着化学和表面形貌的均一性。但实际上很难存在理想表面,除了表面上各处的化学性质不均一以外,至少表面在纳米尺度上总是粗糙的。为了更好地表征真实表面的接触角,提出了不同的表面润湿状态。目前讨论最多的是Wenzel态和Cassie-Baxter态。
FlowCam 8100流式颗粒分析仪在油气行业应用
应用领域:
石油石化
凭借业界领先的图像质量与自动统计的图像识别软件相结合,FlowCam流式颗粒成像分析系统是一种非常有价值的工具,可用于检测、表征和量化各种油气应用中的颗粒。
FlashSmart元素分析仪提供优异的准确度及重复性的样品分析结果
应用领域:
食品/饮料/烟草
本文提供了FlashSmart 的16个样品的两组分析测试数据。样品为石油石化行业化学品,数据分别来自于赛默飞元素分析仪全球技术中心及BSport体育官网上海应用中心。仪器在N-Protein 模式下进行分析,该数据由不同的标准品及分析测试人员得出。
S2 PUMA进行小焦点分析
应用领域:
矿物与金属
小颗粒无损分析是一项重要的分析技术,具有广泛的应用前景。市面上已有许多专门的仪器来实现这种应用。但这些都是专用的设备,大多需要专门的样品前处理。 而S2 PUMA不需要比任何其他XRF更多的样品制备,即可快速获得结果。本实验报告概述了S2 PUMA在牙齿、大块岩石和瓷砖的无标小焦点分析方面的多功能性。
采用t-plot方法进行多种材料分析
应用领域:
石油石化
Lippens和de Boer开发了t-plot方法,是一种能够分析多种材料比表面积和孔容的方法。t-plot是将吸附等温曲线(横坐标为相对压力P/P0,纵坐标为吸附量)转化为以吸附层厚度的曲线(横坐标为吸附层厚度,纵坐标为吸附量),使用标准T曲线(横坐标是相对压力,纵坐标是吸附层厚度t)进行转化。吸附层厚度是通过公式1定义的,假定氮气分子在材料表面呈六边形紧密排列,Vm:单层吸附量,V:特定相对压力下的吸附量。
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