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5º andar, edifício 2, 518, rua norte de Fuquan, distrito de Changning, cidade de Xangai
Beckman Coulter Trading (China) Co., Ltd
beckman-lq@ins-interactive.cn
5º andar, edifício 2, 518, rua norte de Fuquan, distrito de Changning, cidade de Xangai
A Beckmann Kurt está focada na inovação tecnológica de ponta, com tecnologia de alta resolução para a caracterização do tamanho de partículas, desde o inovador medidor de partículas a laser da série LS 13320 até o contador Kurt* e o analisador de tamanho de partículas, que podem ajudar o pessoal de desenvolvimento e controle de qualidade a caracterizar com precisão, descobrir detalhes críticos que nunca foram descobertos e obter informações mais autênticas sobre o tamanho de partículas para o avanço da ciência e do produto.

Na 11ª Conferência Anual Acadêmica da Sociedade de Particulas da China e no Seminário de Tecnologia de Particulas de ambos os lados do Estreito, Beckman, além de trazer tecnologia de difração estática de alta resolução para os participantes, também trouxe a contagem de Kurt de alta resolução e análise de tamanho de partículas para os participantes.

Muitas vezes vemos muitas áreas de aplicação que exigem o controle de partículas anormalmente grandes, como materiais de pódos positivos e negativos de baterias de íons de lítio e eletrólitos, abrasivos, toner de carbono, tinta e muito mais. E essas partículas anormalmente grandes tendem a ser traços ou traces, mas sua presença pode afetar gravemente o desempenho e a segurança do produto e requer um controle rigoroso. O caso abaixo é a detecção de bateria de íons de lítio triplo material NCM, a imagem à esquerda é o granulômetro laser, várias detecções são muito estáveis, parece que tudo é normal, sem partículas anormalmente grandes. No entanto, após a detecção de mais de 53.000 partículas com o analisador de contagem e tamanho de partículas Kurt, a imagem à direita pode detectar com sensibilidade duas partículas anormais maiores que 13.

Na verdade, essas aplicações estão além das capacidades do medidor de partículas laser. Isso é claramente explicado na nova versão de 2020 da ISO 13320, que, devido às limitações da amostragem e da difração laser, a incerteza e os erros do sistema aumentam significativamente em menos de 5% e mais de 95%, enquanto D100 ou Dmax para caracterizar partículas grandes não são permitidos. Portanto, é evidente que algumas áreas estão erradas usando D100 para caracterização. Como monitorar partículas anormais?

Beckman apresentou uma abordagem ideal na reunião anual sobre partículas: o princípio de Kurt. É um método de detecção tridimensional que detecta diretamente o volume e o número de partículas uma por uma, portanto, com base neste princípio, uma detecção de maior resolução pode ser realizada. Inclui as partículas anormais do caso acima, bem como a distribuição de tamanho de partículas de maior resolução, mudanças finas no volume de partículas, etc.

Princípio de Kurt (resistência)
O amido de milho, medido pelo medidor de partículas a laser na imagem abaixo à esquerda, quatro lotes são quase iguais, sem diferenças detectadas. No entanto, o analisador de contagem e tamanho de partículas de Kurt à direita pode ver claramente que o lote vermelho tem mais partículas grandes do que os outros três lotes, com a distribuição de tamanho de partículas se movendo para a direita. Este caso ilustra bem que o princípio de Kurt pode permitir a detecção de distribuições de tamanho de partículas com maior resolução.

Ativação de células imunológicas, transformação celular / morte / toxicidade, crescimento de cristais, geração de microbolhas, agregação / dissolução de partículas, preparação de microesferas porosas, etc., acompanham mudanças finas no volume de partículas, muitas vezes escaladas. Tanto com o medidor de partículas laser quanto com outros métodos, é difícil obter uma caracterização precisa. O Princípio de Kurt é exatamente o que pode ajudar os clientes a resolver esses desafios, como no campo do CAR-T: o Princípio de Kurt detecta mudanças de volume após a ativação das células T para caracterizar o estado em que as células estão, fazer julgamentos científicos para o estudo, incluindo decidir o momento para a próxima operação, comparar diferentes células CAR-T, comparar os efeitos de diferentes formas de ativação e diferenciar os tipos de células em dimensões dimensionais e muito mais. Por exemplo, a preparação de microesferas porosas, como o campo do catalisador, com a ligação de matérias porosas, carbonização de microesferas, etc., o volume de partículas vai mudar finamente, o que ainda pode ser caracterizado com precisão usando o princípio de Kurt.

Assim, em termos de caracterização de tamanho de partículas, independentemente de sua amostra ser micron, nano, nano, pico único, pico duplo ou pico múltiplo, o medidor de partículas laser da série Beckman LS13320 oferece uma detecção de alta resolução. Se você precisar de uma detecção de maior resolução, como a detecção de partículas anormalmente grandes, distribuição de tamanho de partículas de maior resolução, mudanças finas no volume de partículas e muito mais, a Beckmann também pode oferecer uma solução para o Princípio de Kurt.