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マイクロトラック・ベル株式会社

住所大阪府大阪市住之江区南港東8丁目2番52号
電話06-6655-0362
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最終更新日:2025/10/13
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粒度分布、スラリー分散性(nm~μm) 粒度分布、スラリー分散性(nm~μm)
比表面積・細孔分布 比表面積・細孔分布
ガス・蒸気吸着 ガス・蒸気吸着
高圧ガス吸着 高圧ガス吸着
真密度 真密度
触媒評価・破過曲線 触媒評価・破過曲線
水銀ポロシメータ 水銀ポロシメータ
粒子径 ・ 粒度分布(nm~μm~mm) 粒子径 ・ 粒度分布(nm~μm~mm)
スラリーの分散性および分散安定性 スラリーの分散性および分散安定性
粒度分布、粒子形状(動的画像解析) 粒度分布、粒子形状(動的画像解析)
粒度分布、粒子形状(動的画像解析) 粒度分布、粒子形状(動的画像解析)
カーボンニュートラル カーボンニュートラル
用途:機能性材料 用途:機能性材料
用途:粉粒体加工技術 用途:粉粒体加工技術
用途:二次電池・キャパシタ 用途:二次電池・キャパシタ
用途:電子部品 用途:電子部品
用途:化成品 用途:化成品
用途:自動車 用途:自動車
用途:食品 用途:食品
用途:医薬品 用途:医薬品
用途:香粧品・日用品 用途:香粧品・日用品
用途:建築材料 用途:建築材料
用途:製紙 用途:製紙
用途:解媒 用途:解媒
材料評価:粉粒体 材料評価:粉粒体
材料評価:液滴 材料評価:液滴
材料評価:スラリー 材料評価:スラリー
材料評価:多孔体・膜 材料評価:多孔体・膜
用途:機能性材料

用途:機能性材料

機能性材料の評価に関する製品のご紹介です。

No.20 水蒸気・窒素吸着等温線によるCNTの親疎水性評価

水蒸気・窒素吸着等温線によるCNT の親疎水性評価をご紹介いたします!

N2分?は材料表?を均?に覆うのに対して、H2O分?は材料表?の 親?サイトに優先的に吸着することから、両吸着質を用いて、材料の 親疎?性評価が可能となります。 図に示すカーボンナノチューブCNT-A、-BのN2@77.4 K 吸着等温線より、 それぞれType VI、Type IIとなり、BET-plot をとると、BET(N2) 比表?積はCNT-A で10.4 m2 g^-1、CNT-B で 44.6m2 g-^-1と求まります。 また両試料のH2O@298.15 K吸着等温線を取得した結果を図に表示。 カタログをダウンロードして閲覧いただけます。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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No.9 t-plot法による各種材料評価(基礎編)

【資料】各種材料の表面積や細孔容量などを求めることが可能な手法のご紹介です!

当資料は、t-plot法による各種材料評価(基礎編)について、グラフや表を 用いてご紹介しています。 Lippensとde Boerにより考え出されたt-plot法は、各種材料の表面積や 細孔容量などを求めることが可能な手法です。 無孔性材料の石英砂(a)、マイクロ孔をもつハイシリカゼオライト(b)、 メソ孔をもつポーラスシリカDevelosil(c)のN2@77.4K吸脱着等温線の吸着枝 を無孔性シリカ(SiO2)の基準t曲線を用いて変換したt-plotから、それぞれ の表面積、細孔容量を検討します。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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No.5 AFSMによる細孔径の測定再現性

【資料】より高精度に細孔径を評価することが可能!AFSMによる細孔径の測定再現性のご紹介です

当資料では、AFSMによる細孔径の測定再現性について、グラフや方程式を 用いてご紹介しています。 AFSM=Advanced Free Space Measurement(US Patent:6.595.036)は、液体窒素 などの冷媒の液面を一定に保つ必要がなく、吸着測定中の室温変化や酸素溶解 による冷媒の温度変化を加味したフリースペース変化の実測が可能なため、 比表面積評価同様、より高精度に細孔径を評価することが可能です。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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No.4 AFSMによるBET比表面積の再現性向上

【資料】測定中に随時実測したフリースペースに基づき吸着量を評価する手法のご紹介です!

当資料では、AFSMによるBET比表面積の再現性向上について、図やグラフを 用いてご紹介しています。 フリースペース連続測定;AFSM:Advanced Free Space Measurement(特許取得済) は、LN2やLArなどの冷媒を必要とする吸着等温線測定時に、冷媒の液面を保持 することなく、測定中に随時実測したフリースペースに基づき吸着量を評価 する手法です。 各吸着平衡点で実測したフリースペースを用いるため、測定中の室温変化や 酸素溶解による液体窒素温度の変化を考慮することができ、正確かつ再現性の 高い吸着量評価が可能です。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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No.24 モレキュラープローブ法によるA型ゼオライトの細孔分布

【資料】ゼオライト3A、4A、5Aの細孔分布は、各プローブ分子の吸着等温線より、直接評価可能!

当資料では、3種類のA型ゼオライトの細孔分布を5種類のProbe分子を 利用して評価した結果を紹介しています。 ゼオライトのマイクロ孔のウインドウ細孔分布を評価する方法の1つに モレキュラープローブ法があります。 この方法はProbe分子の分子ふるい効果を利用するため、ゼオライトの 細孔分布を直接評価することができます。 【掲載内容】 ■A型ゼオライトの吸脱着等温線(@298.15K) 前処理:400℃、4hr ■3A、4A、5Aゼオライトの累積細孔容積分布、細孔容積分布(@298.15K) ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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No.18 CY法によるメソポーラスY型ゼオライトのマイク...

【資料】CY法によるメソポーラスY型ゼオライトのマイクロ孔評価のご紹介している資料です!

当資料は、CY法によるメソポーラスY型ゼオライトのマイクロ孔評価に ついてご紹介しています。 CY法(Cheng-Yang)は、HK法を拡張し、ゼオライトのケージ型ミクロ細孔を 仮定して算出した式や、「ケージ型細孔モデル」のイメージ図や 「Y型ゼオライトの吸着等温線」などを図を用いて解説。 ぜひ、ご一読ください。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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No.17 SF法によるメソポーラスゼオライトのマイクロ孔評価

【資料】SF法によるメソポーラスゼオライトのマイクロ孔評価のご紹介!

当資料は、SF法によるメソポーラスゼオライトのマイクロ孔評価について、 図やグラフなど用いてご紹介しています。 SF(Saito-Foley)法はシリンダー型マイクロ孔を仮定し、HK法を拡張した式1 により細孔径と相対圧の関係式が得られます。 NH4型ZSM-5(MFI型ゼオライト)を大気圧下で535℃、3hr加熱処理し調製したH+型 ZSM-5は、200nm前後の多面体層状粒子の凝集体で、粒子間はスリット型の細孔 からなることが確認できます。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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No.16 HK法による活性炭AX21のマイクロ孔評価

【資料】HK法による活性炭AX21のマイクロ孔評価についてご紹介です!

当資料は、HK法による活性炭AX21のマイクロ孔評価について、図やグラフを 用いてご紹介しています。 HK(Horvath-Kawazoe)法ならびにSF(Saito-Foley)法は、マイクロ孔に特化 した細孔分布の評価方法です。 Horvath-Kawazoeは、カーボンスリット型細孔を仮定し、マイクロ孔内に存在 する吸着分子が受ける平均ポテンシャルをLennard-Jonesポテンシャルから 計算しています。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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No.15 シリカアルミナ比の異なるY型ゼオライトのN2...

【資料】シリカアルミナ比の異なるY型ゼオライトのN2・Ar分子の吸着挙動についてご紹介です!

当資料は、SiO2/Al2O3の異なるY型ゼオライトのN2・Ar分子の吸着挙動に ついて、画像やグラフを用いてご紹介しています。 四重極モーメントを持つN2分子は、ゼオライトなどのAlカチオンと強く 相互作用し吸着(特異吸着)するといわれています。 N2@77.4 K、Ar@87.4 K吸着等温線および、それぞれのαsカーブ[相対圧:p/p0 (横軸)、各相対圧における吸着量(V)をp/p0=0.4での吸着量V0.4で規格化した 値(V/V0.4):αs(縦軸)]から、各吸着質を用いて、何が評価可能か?を検討して みます。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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No.14 αs法による活性炭AX-21の構造評価

【資料】各種材料が持つ各細孔の表面積や細孔容量などの評価が可能です!

当資料では、αs法による活性炭AX-21の構造評価について、グラフや表を 用いてご紹介しています。 αs-plot法(SPE法:Subtracting Pore Effect)は、各種材料が持つ各細孔の 表面積や細孔容量などの評価が可能です。 αs-plotから得られる解析結果(各細孔の表面積や細孔容量)はt-plotのそれと 同等ですが、αs(-)は無次元のため、吸着層の厚み(t)、(nm)を考慮したt-plot と比べ、下限値などの制約がなく、より低相対圧の情報(マイクロポア情報) を詳細に把握することが可能です。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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No.13 t-plot法によるメソポーラスゼ...(応用編4)

【資料】t-plot法によるメソポーラスゼオライトの構造評価(応用編4)のご紹介!

当資料では、t-plot法によるメソポーラスゼオライトの構造評価(応用編4) について、グラフや表を用いてご紹介しています。 NH4型ZSM-5を大気圧下で535℃、3h加熱処理し調製したH+型ZSM-5は、SEM 画像より、200nm前後の多面体層状粒子の凝集体で、粒子間はスリット型の 細孔からなることが確認できます。 H+型ZSM-5のN2、77.4K吸脱着等温線では、p/p0=0.43で閉じるヒステリシスが みられ、微粒子間のメソ孔の存在が見られます。 吸着等温線はTypeI+IVに分類され、粒子内にマイクロ孔が存在することも わかります。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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No.12 t-plot法によるY型ゼオライト...(応用編3)

【資料】t-plot法によるY型ゼオライトの構造評価(応用編3)のご紹介!

当資料は、t-plot法によるY型ゼオライトの構造評価(応用編3)について、 グラフや表を用いてご紹介しています。 Y型ゼオライトのN2@77.4K吸脱着等温線はTypeI+IVに分類され、マイクロ孔と メソ孔が存在することがわかります。 このことから、本等温線のシリカの基準t曲線を用いたt-plotを示し、 各細孔の表面積、細孔容積を解析した結果をまとめています。 ぜひ、ご一読ください。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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No.11 t-plot法によるMCM-41構造評価(応用編2)

【資料】t-plot法によるメソポーラスシリカのMCM-41構造評価(応用編2)

当資料は、t-plot法によるメソポーラスシリカMCM-41の構造評価(応用編2) について、グラフや表を用いてご紹介しています。 メソポーラスシリカMCM41のN2@77.4K吸脱着等温線はTypeIVbに分類され、 メソ孔が存在することがわかります。 本等温線に基準t曲線としてシリカを用いたt-plotを確認すると、毛管凝縮起因 である上方へのずれが見られ、メソ孔の存在が確認できます。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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No.10 t-plot法による活性炭素繊維構造評価(応用編1)

【資料】外部表面への吸着が確認できる!t-plot法による活性炭素繊維の構造評価(応用編1)のご紹介

当資料は、t-plot法による活性炭素繊維の構造評価(応用編1)について、 グラフや表を用いてご紹介しています。 活性炭素繊維(kuractive:クラレ社製)のN2@77.4K吸脱着等温線はType Ia に分類され、マイクロ孔が存在することがわかります。 本等温線を基準t曲線にGCBを用いて、t-plotで評価すると、マイクロ孔の 充填によるt-plotの傾きが急激に変化し、外部表面への吸着が確認できます。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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No.8 INNES法によるメソポーラスゼオライトのメソ孔評価

【資料】メニスカス径を計算し厚みの補正を行い、細孔径が評価できます!

当資料は、INNES法によるメソポーラスゼオライトのメソ孔評価について、 イメージ図やグラフを用いてご紹介しています。 メソ孔を有する材料の細孔分布を吸着等温線から解析する場合、必ず細孔形状 の仮定が必要となります。 細孔形状がシリンダー型の場合はBJH法、スリット型の場合はINNES法を用います。 INNES法もBJH法と同様にkelvin式を用いてメニスカス径を計算し厚みの補正を行い、 細孔径が評価できます。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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No.7 BJH法によるポーラスシリカのメソ孔評価

【資料】BJH法によるポーラスシリカのメソ孔評価についてご紹介している資料です!

当資料は、BJH法によるポーラスシリカのメソ孔評価について、グラフなど を用いてご紹介しています。 BJH理論(Barrett-Joyner-Halenda)を利用したメソ細孔の細孔分布は、 吸着等温線から3つの仮定に基づき解析します。 ある温度の吸着質はメソ(マクロ)細孔内において毛細管現象により 飽和蒸気圧が低くなるため、吸着質の凝縮(=毛管凝縮)が起こります。 【BJH理論3つの仮定】 ■細孔形状がシリンダー ■半球状のメニスカスで接触角は0° ■吸着層(厚みt)の補正 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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No.3 活性炭(TypeI吸着等温線)のBET比表面積評価

【資料】比表面積を過小評価!活性炭(TypeI吸着等温線)のBET比表面積評価についてのご紹介です

当資料は、活性炭(TypeI吸着等温線)のBET比表面積評価について、 グラフなどを用いてご紹介しています。 マイクロ孔を持つ活性炭やゼオライトは、通常I型(TypeI)の吸着等温線と なります。 これらの材料のBET比表面積評価を行う場合、その材料が持つマイクロ孔の 曲率が大きく、吸着質のパッキングが制約されることから、多分子層が形成 できずBET理論は成立しないため、比表面積を過小評価します。 当資料では、このようなI型のBET比表面積の評価方法について説明します。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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No.2 ポーラスシリカBET比表面積評価

【資料】ポーラスシリカ(TypeIV吸着等温線)BET比表面積評価についてご紹介です!

当資料は、ポーラスシリカ(TypeIV吸着等温線)BET比表面積評価について、 グラフなどを用いてご紹介しています。 ある質量をもつ粉の比表面積(単位質量当たりの表面積)は、細孔の存在、 または、その粒子径が小さくなると増加します。この比表面積は、吸着等温線 から3つの仮定に基づいたBET理論により評価できます。 TypeII、IVの吸着等温線の場合、p/p0=0.05-0.3(単分子層を形成する相対圧範囲) の間でBET式の直線に乗ります。 【BET理論3つの仮定】 ■表面エネルギーは均一 ■吸着分子間の相互作用はない ■2層目以上の吸着エネルギーは凝縮エネルギーに等しい ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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No.29 BET1点法によるCBの比表面積評価

流動法で実施!「BELCAT」を使用してカーボンブラックのBET比表面積測定!

当資料では、BET1点法によるCBの比表面積評価についてご紹介しています。 「BELCAT」を使用してカーボンブラック(M11-02)のBET比表面積 測定を行います。(流動法) 前処理として、M11-02を試料管に入れヒーター側のコネクターポートに 試料管を接続。30%N2/Heを流通させながらヒーターを305℃まで昇温後 2時間保持した後、室温まで降温しました。 グラフを用いて結果を詳しく解説しています。 ぜひ、ご一読ください。 【掲載内容】 ■概要 ■実験 ■結果 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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No.28 BELCATによるCuOの水素TPR測定

水素による触媒の還元性を評価する方法として利用!CuOの水素TPR測定について解説!

当資料では、「BELCAT」によるCuOの水素TPR測定についてご紹介しています。 TPRとはTemperature Programmed Reduction(Reaction)の略で、水素による 触媒の還元性を評価する方法として利用されています。 実験としては昇温時のキャリアガス中の水素ガス成分濃度変化あるいは 反応生成物の量を時間あるいは温度の関数として記録。 この場合、TPD用の装置をほとんどそのまま用いることができますが、 検出器としてTCDを用いている場合には、検出器の前にH2Oトラップを つけなくてはなりません。 【掲載内容】 ■概要 ■実験・結果 ■参考文献 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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No.25 昇温脱離法によるCB、GCBの表面特性評価

【資料】脱離ガススペクトルをTCDもしくは四重極質量分析計を用いた評価を行いました!

当資料では、昇温脱離法によるCB、GCBの表面特性評価を紹介しています。 カーボンブラック表面の官能基やエッジの評価は、材料設計を行う上で 重要となり、酸素を含む表面官能基は特に重要で触媒性能、電気化学的性質 などに大きく影響しています。 そこで、昇温脱離法を用いて、GCB、NGCBを不活性ガス流通下で昇温・加熱し 表面含酸素官能基を分解・脱離したH2O、H2、CO、CO2を定量することで、 表面官能基の定量が可能となります。 測定にはBELCATIIを用い、それぞれ1g程度の各カーボンブラックを 50℃~1000℃までHeガス流通下で昇温脱離させ、脱離ガススペクトルを TCDもしくは四重極質量分析計を用いた評価を行いました。 【掲載内容】 ■GCBの昇温脱離スペクトル評価(TCD/Q-mass) ■NGCBの昇温脱離スペクトル評価(TCD/Q-mass) ■GCB、NGCBの昇温離脱スペクトルから得られた各分子数(面積当たり) ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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No.19 等量微分吸着熱によるカーボンブラックの表面特性評価

【資料】2つの方法がある、等量微分吸着熱によるカーボンブラックの表面特性評価のご紹介!

当資料は、等量微分吸着熱によるカーボンブラックの表面特性評価について、 グラフなどを用いて、ご紹介しています。 吸着現象において発生する熱を「吸着熱」といい発熱を伴います。吸着は 「吸着質と固体表面との相互作用」と「吸着質間の相互作用」の和となり、 これら相互作用の和は「吸着熱」として表されるため、吸着熱は吸着材の 固体表面特性を評価する上で重要です。 この吸着熱は熱量計を用いて評価する方法と、異なる温度(最低、2点以上)で 測定した吸着等温線からClausius-Clapeyron の(式1)より求める方法があります。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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分散安定性評価装置『TURBISCANシリーズ』

スラリー・エマルジョンの分散安定性評価を非破壊・無希釈で!

『TURBISCANシリーズ』は、静的多重光散乱法(SMLS)による 分散安定性評価を行う装置です。 高濃度(〜95Vol%)な測定対象を希釈等で傷つけることなく 測定可能。分散安定性を評価する指標「TURBISCAN STABILITY INDEX(TSI)」を用いて、分散状態の経時変化を数値化します。 数値化された結果を元に、分散安定性の良否を迅速に評価、 保管期限(Shelf-Life)を決定します。 【特長】 ■静的多重光散乱法(SMLS)による分散安定性評価 ■高濃度(〜95Vol%)な測定対象を希釈等で傷つけることなく測定可能 ■TSIを用いて、分散状態の経時変化を数値化 ■数値化された結果を元に、分散安定性の良否を迅速に評価、  保管期限(Shelf-Life)の決定 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

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分散安定性評価装置『TURBISCAN TOWER』

サンプル管理が簡単であるため、より効率的にサンプルの評価が可能!

『TURBISCAN TOWER』は6つの測定スロットと高精度な温度調整機能を 備える、TURBISCANシリーズの上位モデルの分散安定性評価装置です。 高い繰り返し精度を誇り、またペルチェ素子による冷却システムと ヒータによる加熱の組み合わせは、4℃~80℃の温度範囲を精度良く 制御。 最大6つのサンプルを一度に仕掛けることができ、またそれぞれの スロットを独立して制御することが可能です。 【特長】 ■測定スロット数:6 ■測定間隔:最短1分(6サンプル測定時) ■温度調整範囲:4℃~80℃ ■安定性評価結果を液晶画面で表示 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

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分散安定性評価装置『TURBISCAN TRILAB』

サンプル管理のプログラムも追加!手順に従えば簡単に測定を始めることができます

『TURBISCAN TRILAB』は、3つの測定スロットを備えるモデルの 分散安定性評価装置です。 3つのサンプルを一度に仕掛けることができ、またそれぞれの スロットを独立して制御することが可能。3サンプルの測定では、 最短1分間隔でのスキャンができます。 3つのサンプルを独立して分析できるため、LABと比較すると時間と リソースを節約できます。また温度調整範囲は20℃~60℃と、 ご要望の多い室温25℃からの試験を可能にしました。 【特長】 ■測定スロット数:3 ■測定間隔:最短1分(3サンプル測定時) ■測定可能温度範囲:20℃~60℃ ■安定性評価結果を液晶画面で表示 ■TURBISCAN LABでは少しもの足りない方に ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

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分散安定性評価装置『TURBISCAN LAB』

分散体の合一/凝集の反応をさらに深く追求することができる万能モデル!

『TURBISCAN LAB』は、TURBISCAN シリーズの標準機で1サンプルの 分散状態を自動で高精度にスキャンできる分散安定性評価装置です。 測定間隔は最短30秒と短く、安定性の悪いサンプルでも分散状態の変化 (クリーミング、沈降、凝集、合一など)を正確にとらえることが可能。 また温度調整機能を有し、特定の保管温度における長期保存試験や、 加速試験(最大60℃まで昇温可)が実施できます。 【特長】 ■測定スロット数:1 ■測定間隔:最短30秒 ■測定温度範囲:室温+5℃~60℃ ■原材料や最終製品の開発と日常的な管理に好適 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

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分散安定性評価装置『TURBISCAN AGS』

オートサンプラー(最大54検体)大量のサンプルをハイスループットに自動で測定!

『TURBISCAN AGS』は、TURBISCAN LABと3軸ロボット、および温度調整 サンプリングラックを組み合わせたオートサンプリングシステムです。 最大で54サンプルを一度に仕掛けることができ、サンプリングラックで 加温しながらの加速試験も可能。あらかじめ測定プログラムを組むことで 昼夜問わず自動で測定が行われます。 また、サンプルは測定時にのみラックから取り出され、測定後は速やかに 戻されるので温度変化の影響はほとんどありません。多数のサンプルの 分散状態をハイスループットでまとめて評価する品質管理や新薬の承認 申請時のデータ取りなどのニーズに合致します。 【特長】 ■TURBISCAN LABをベースとした高精度測定 ■最大54サンプルを自動でサンプリング ■個別温調可能なサンプリングラックを3つ搭載 ■測定温度範囲:室温+5℃~60℃ ■バーコードシステムとの併用可能 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

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分散安定性評価装置『TURBISCAN DNS』

攪拌機能と循環ポンプを使った分散性・分散安定性評価の新提案!

『TURBISCAN DNS』は、TURBISCAN LABに液を攪拌させる 撹拌機(T-MIX)と液を循環させるチューブポンプ(T-LOOP)を 組み合わせたシステムです。 従来のバッチ式かつ静置して分散状態を評価する方法に加え、 攪拌羽によるサンプルの再分散や循環ポンプによる生産ライン からのサンプリングなど、安定性だけでなく分散性の評価に 特化した機能が追加されました。 ご用命の際は、当社へお気軽にお問い合わせください。 【特長】 ■測定温度範囲:室温+5℃~60°C ■攪拌および循環機能 ■超高速測定(毎秒最大10回の測定) ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

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