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マイクロトラック・ベル株式会社

資本金6580万
従業員数120名
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
  • 公式サイト
最終更新日:2023/06/12
マイクロトラック・ベル株式会社ロゴ
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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)

粒子径(粒度分布)・形状・スラリー分散性評価に関する動的光散乱・ゼータ電位・流動電位の製品です。

ナノ粒子物性評価装置『NANOTRAC WAVE IIシリーズ』

デモ/分析受付中 動的光散乱式!測定原理としてヘテロダイン法、周波数解析法など先端技術を採用しました

広がるナノの世界において、これまでお客様に定評のあった UPAシリーズをさらに進化させ生まれたのが「NANOTRAC WAVE II」です。 測定原理としてヘテロダイン法、周波数解析法など先端技術を採用。 広範囲な濃度測定、高精度・高分解能を実現し、長年の経験の中で培われた 技術力と品質でナノに秘められた可能性をお客様にお届けします。 【特長】 ■測定原理(動的光散乱法:DLS) ■低濃度から高濃度まで安定したデータ ■ヘテロダイン法の採用 ■バックグラウンド測定 ■独自の周波数解析アルゴリズムの採用 ※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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動的光散乱式 粒度分布測定装置『NANOTRAC FLEX』

デモ/分析受付中 ナノ粒子径測定装置として世界最小レベルの大きさ!幅広い濃度で安定したデータを提供

『NANOTRAC FLEX』は、プローブ機構を外部に取り出したことで、ビーカー 等様々な容器でフレキシブルに測定できる粒子径分布(粒度分布)測定装置です。 豊富な実績のナノトラックシリーズの特長はそのままに、流動電位測定 装置Stabinoとの組み合わせにより更に多くのアプリケーションへ対応可能。 ナノ粒子径測定装置として世界最小レベルの大きさとなっております。 【特長】 ■粒子径:0.8~6500nm ■高分解能測定(散乱光のヘテロダイン検出/周波数解析) ■水系から有機溶媒系での測定が可能 ■幅広い濃度で安定したデータを提供 ■測定原理(動的光散乱法:DLS) ※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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滴定機能付き流動電位測定装置『STABINO ZETA』

スラリー分散性の評価で活躍!高濃度、高粘度、ナノ粒子~数百ミクロン粒子の測定が可能

『STABINO ZETA』は、流動電位によりコロイド溶液や様々なスラリーの 分散性を数秒毎にリアルタイムで測定する流動電位測定装置です。 滴定システムを標準で搭載しており、従来のゼータ電位測定装置では 困難であった短時間での等電点測定を実現。 流動電位/ゼータ電位、導電率、pH、温度に加えて、NANOTRAC FLEXを 組み合わせることで粒子径分布を同時に測定することができます。 【特長】 ■数秒毎にリアルタイムで測定 ■滴定システムを標準で搭載 ■短時間での等電点測定を実現 ■NANOTRAC FLEXを組み合わせることで粒子径分布を同時に測定可能 ■数μm~数十μmの大粒子(石灰石、ゼオライト)の等電点測定が可能 ※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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製品総合カタログ「粉粒体物性評価のフロントランナー」

粒子径・形状解析やガス吸着評価に!高品質な製品をラインアップしております

当カタログでは、さまざまな評価・解析装置をご紹介しております。 粒子径・形状解析「レーザ回折・散乱式」や「動的/静的画像解析式」 ガス吸着評価「比表面積・細孔分布」、「触媒評価」などを掲載。 Microtrac MRBは、粉粒体の物性評価におけるベストパートナーとして、 革新的な技術開発と高品質な製品ラインアップにて信頼性の高い測定結果を 得るための先進技術をお客様にご提供します。 【掲載内容(抜粋)】 ■3つの卓越したコア技術 ■粒子径・形状解析「レーザ回折・散乱式」 ■粒子径・ゼータ電位/流動電位「動的光散乱式」 ■粒子径・形状解析「動的/静的画像解析式」 ■粒子径・形状解析「アプリケーション」 ■粒子径・形状解析「測定方式の比較」 ※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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【資料】ナノオーダーのチタン酸バリウム微粒子の粒子径測定手法

分散剤や分散処理方法を選定することが重要!動的光散乱法による粒子径測定手法の検討を解説

当資料では、微粒化したチタン酸バリウムを動的光散乱法により 粒子径分布測定した結果をもとに、微粒化材料の最適な粒子径評価手法を 提案します。 情報通信機器の小型化、高性能化に伴い、電子材料等の微細化が積極的に 進められています。積層セラミックコンデンサに利用される代表的な電子 粉体材料であるチタン酸バリウムもそのうちの一つです。 これより、粉体材料の研究開発や品質管理において微粒領域における 粒子径の管理が課題であり、とくに適切な測定手法の選定が重要です。 【掲載内容】 ■はじめに ■実験 ■結果と考察 ■まとめ ※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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【資料】チタン酸バリウム微粒子の粒子径測定手法の検討

汎用性が高く、操作が簡便!レーザ回折・散乱法による粒子径測定手法の検討について解説

当資料では、微粒化したチタン酸バリウムをレーザ回折・散乱法により 粒子径分布測定した結果をもとに、微粒化材料における好適な粒子径 評価手法を提案します。 情報通信機器の小型化、高性能化に伴い、電子材料等の微細化が積極的に 進められています。積層セラミックコンデンサに利用される代表的な 電子粉体材料であるチタン酸バリウムもそのうちの一つです。 これより、粉体材料の研究開発や品質管理において微粒領域における 粒子径の管理が課題であり、とくに適切な測定手法の選定が重要です。 【掲載内容】 ■はじめに ■実験 ■結果と考察 ■まとめ ※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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