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GB/T 46147-2025重磅发布!纳米颗粒跟踪分析法成为医疗器械生物学风险评价标准方法
应用领域:
生物技术
GB/T 46147-2025《医疗器械生物学评价 纳米颗粒脱落和释放测量》,标准聚焦医疗器械的生物学风险评价,针对应用纳米材料以及医疗采用相应的模拟脱落释放试验方法,采用颗粒跟踪方法(PTA)对不同分散体系脱落释放液中纳米颗粒浓度、粒度分布以及数量浓度进行检测和表征。
谁说准确度±0.003aw是极限?瑞士Novasina LabMaster-aw NEO 我们用数据说话
应用领域:
日化/制药
我的测试证实,LabMaster-aw NEO不仅能够达到公布的准确性和重复性,而且实际上还超过了这些指标。这种高精度水平让终端用户,尤其是在制药、食品制造和研究等关键应用领域的用户,对其质量保证过程充满信心,确保在实际应用条件下获得稳定且可重复的结果。
美国鲁道夫 旋光仪APⅠ+折光仪J57应用:果葡糖浆中的果糖含量
应用领域:
食品/饮料/烟草
果葡糖浆作为一种由葡萄糖和果糖组成的淀粉水解甜味剂,凭借其甜度高、溶解度大、保湿性强以及成本可控等显著优势,已广泛渗透到食品工业的各个领域,从饮料加工、烘焙制品到糖果生产、果酱调制等场景中均扮演着关键角色。
Microtrac应用:SYNC激光粒度仪在半导体行业中的应用
应用领域:
半导体/电子元器件
在半导体制造过程中,抛光浆料的粒度分布直接影响晶圆表面的平整度。麦奇克(Microtrac)激光粒度仪SYNC能够精确测量抛光浆料中磨料的粒径分布,确保其符合工艺的要求。通过监测浆料的D10、D50、D90等关键参数,可以有效控制抛光质量,减少表面缺陷。
CD ZetaProbe应用:CMP抛光液的Zeta电位测量
应用领域:
化学品/表面活性剂
CMP抛光液作为化学机械抛光的辅助耗材,起到研磨腐蚀等作用,CMP抛光液的主要成分包括水、研磨颗粒(二氧化硅、金刚石、氧化铈、氧化锆)、氧化剂、分散剂等。
Turbiscan应用:CMP浆料的分散均匀性与稳定性表征
应用领域:
化学品/表面活性剂
在半导体芯片制造工艺中,化学机械抛光(CMP)是实现晶圆全局平坦化的关键步骤。该技术通过化学腐蚀与机械磨削的协同作用,有效移除表面起伏,对于构建现代集成电路,特别是多层互连结构,具有不可或缺的重要性。
如何应对亚可见硅油液滴:生物制药行业面临的挑战与策略(下)
应用领域:
生物技术
药物制造商可以利用数十年来在硅油、初级容器以及作为组合产品形式的给药装置方面积累的先前知识,以及阶段适宜的颗粒表征和安全性评估。由于以患者为中心和便利性考虑,硅油涂层的附件式预灌封注射器等剂型正越来越多地更早地部署于临床试验中供家庭使用。
如何应对亚可见硅油液滴:生物制药行业面临的挑战与策略(中)
应用领域:
生物技术
硅油颗粒诱导的免疫原性尚未完全明确。许多报告表明,硅油颗粒与蛋白质相互作用存在潜在的免疫原性风险,其中蛋白质的结构和活性受到影响,使这些颗粒-蛋白质复合物具有免疫刺激特性。这导致在体外和体内免疫原性反应增加 。其中一些免疫原性反应似乎受到额外外部因素的影响,包括制剂组分(如表面活性剂)、装置类型、给药途径和处理条件(即运输条件),以及临床使用——例如,注射器振摇。
如何应对亚可见硅油液滴:生物制药行业面临的挑战与策略(上)
应用领域:
生物技术
亚可见颗粒是药品的关键质量属性,需要进行严格的控制。预灌封注射器中使用的硅油可能形成亚可见硅油颗粒,这带来了独特的分析和临床挑战。本文讨论了行业挑战、分析策略以及制定关于亚可见硅油颗粒新信息章的考量。
Novasina水分活度高精准测量:提升巧克力产品稳定性与安全性的关键
应用领域:
食品/饮料/烟草
全球巧克力行业估值超过1290亿美元,是一个充满活力且具有影响力的行业,不仅因其经济影响受到认可,还因其文化意义和持续创新而备受瞩目。
Turbiscan分散体系的稳定性分析 | 洗涤剂性能快速测试
应用领域:
化学品/表面活性剂
洗衣液在家庭与商业场景中均扮演着关键角色,为织物护理、清洁卫生提供解决方案。随着消费者对高效可持续清洁需求的不断提升,制造商面临着严峻的挑战:需要开发既能有效去除多种污渍,又能维护织物完整性且符合环保法规的洗涤剂配方。清洁效能评估对产品开发至关重要,然而传统测试方法往往耗时费力。因此,诸如TURBISCAN所提供的快速可靠分析技术,对于加速洗涤剂评估与创新进程正发挥着日益重要的作用。
Biolin Sigma系列表面张力仪 | 肥皂是如何起作用的
应用领域:
化学品/表面活性剂
日常生活中,我们经常会用肥皂帮助我们去掉衣服、盘子或皮肤上的污垢和油脂。这种看似简单的产品却有各种名称和多种形式,但最终的目的都是清洁。无论是条状、液体还是粉末状,肥皂在我们的生活清洁和微升方面都起到重要作用。但是你是否思考过这个不起眼的清洁工具是如何发挥它的魔力的。本文我们深入探讨了肥皂的世界,探索了肥皂的成分、机制以及它能够去除表面污垢和杂质的科学世界。
诺贝尔奖启示:MOF材料的水吸附性能研究如何推动可持续发展
应用领域:
化工原料
近年来,诺贝尔化学奖多次表彰了在材料科学和纳米技术领域的突破性工作,尤其是在多孔材料与吸附机制方面的创新。这些研究不仅推动了基础科学的发展,更为全球水资源、能源存储等可持续发展挑战提供了解决方案。
燃烧离子色谱法分析环境固体样品中的氟氯溴和硫含量
应用领域:
能源与环境
环境固体基质中特定的卤素和硫的分析是评估环境质量的必要条件, 燃烧离子色谱(C-IC)分析结果被用于确定污染源,对保护人类和生态系统的健康至关重要。该领域的一种相关方法是EN14582,它是在一个封闭系统(氧弹)中燃烧,然后对卤素和硫进行不同的检测技术。2023年,使用CIC作为替代分析方法发布了标准EN17813,这种新的EN方法确保了更快、更可靠的结果
麦奇克激光粒度仪 | 锂电池材料粒度表征的理想选择
应用领域:
化学品/表面活性剂
在锂电池的制造过程中,原材料的粒度分布是影响电池性能和工艺稳定性的关键参数。正极材料(如磷酸铁锂)和负极材料(如石墨)的粒径大小及分布直接影响电池的比容量、倍率性能、循环寿命和安全性。粒度分布决定了材料的离子和电子传输效率,影响浆料的分散性、涂布均匀性和压实密度,进而影响电池的结构稳定性和能量密度。
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