



信息概要
纳米粒子示踪流场测试是一种先进的流场可视化与测量技术,通过追踪纳米粒子在流体中的运动轨迹,实现对流场速度、分布、湍流特性等关键参数的精确分析。该技术广泛应用于航空航天、生物医学、能源化工等领域,为流体力学研究、工业设备优化及产品质量控制提供重要数据支持。检测的重要性在于确保纳米粒子的稳定性、分散性及示踪准确性,从而保证流场测试结果的可靠性和科学性,避免因数据偏差导致的研发或生产风险。
检测项目
纳米粒子浓度(测定流体中纳米粒子的分布密度),粒径分布(分析纳米粒子的尺寸范围及均匀性),Zeta电位(表征纳米粒子表面电荷稳定性),流场速度场(测量流体中各位置点的瞬时速度),湍流强度(评估流场的湍流特性),粒子追踪精度(验证纳米粒子跟随流体运动的能力),分散性(检测纳米粒子在流体中的均匀分散程度),聚集度(评估纳米粒子是否发生团聚),流线可视化(生成流场的流线分布图),涡量分布(分析流场中涡旋的强度与位置),剪切速率(测量流体内部的剪切作用),压力场分布(确定流场中各区域的压力变化),温度场分布(监测流场温度梯度对纳米粒子的影响),浓度梯度(分析纳米粒子在流场中的浓度变化),布朗运动特性(研究纳米粒子的随机运动行为),流体粘度(测定流体粘度对纳米粒子运动的影响),密度匹配度(验证纳米粒子与流体的密度匹配性),光学透明度(评估流体-纳米粒子体系的光学性能),稳定性(测试纳米粒子在流体中的长期稳定性),沉降速率(测定纳米粒子在流体中的沉降行为),表面修饰效果(分析纳米粒子表面修饰对其性能的影响),流场分辨率(确定流场测量的空间分辨率),时间分辨率(评估流场测量的时间精度),示踪效率(量化纳米粒子示踪流体的有效性),流场均匀性(检测流场速度或浓度的均匀分布),边界层特性(分析流场边界层的纳米粒子行为),扩散系数(测定纳米粒子在流体中的扩散能力),雷诺数(计算流场的湍流状态),斯托克斯数(评估纳米粒子跟随流体的能力),马赫数(分析高速流场中纳米粒子的运动特性)。
检测范围
金属氧化物纳米粒子,碳基纳米材料,聚合物纳米粒子,量子点,磁性纳米粒子,脂质体纳米颗粒,二氧化硅纳米粒子,金纳米粒子,银纳米粒子,陶瓷纳米粒子,纳米乳液,纳米气泡,纳米纤维,纳米棒,纳米片,纳米管,纳米核壳结构,纳米复合材料,生物相容性纳米粒子,荧光纳米粒子,多孔纳米粒子,纳米催化剂,纳米药物载体,纳米传感器,纳米涂层,纳米凝胶,纳米晶,纳米簇,纳米多孔材料,纳米磁性流体。
检测方法
动态光散射法(通过散射光波动分析纳米粒子粒径分布)。
粒子图像测速技术(利用图像处理追踪纳米粒子运动轨迹)。
激光多普勒测速法(基于多普勒效应测量流体局部速度)。
显微成像法(通过高倍显微镜观察纳米粒子分散状态)。
Zeta电位分析法(测定纳米粒子表面电荷稳定性)。
紫外-可见分光光度法(评估纳米粒子浓度及分散性)。
X射线衍射法(分析纳米粒子的晶体结构)。
电子显微镜法(通过SEM/TEM观察纳米粒子形貌)。
纳米粒子追踪分析(实时记录纳米粒子布朗运动轨迹)。
流变学法(测定流体-纳米粒子体系的流变特性)。
离心沉降法(评估纳米粒子在流体中的沉降行为)。
拉曼光谱法(分析纳米粒子表面化学修饰)。
原子力显微镜法(表征纳米粒子表面形貌及力学性能)。
荧光标记法(通过荧光信号追踪纳米粒子运动)。
质谱法(测定纳米粒子的元素组成及浓度)。
红外光谱法(分析纳米粒子表面官能团)。
热重分析法(评估纳米粒子的热稳定性)。
电泳法(研究纳米粒子在电场中的迁移行为)。
比表面积分析法(测定纳米粒子的比表面积及孔隙率)。
声学法(通过超声波衰减分析纳米粒子分布)。
检测仪器
动态光散射仪,激光多普勒测速仪,粒子图像测速系统,紫外-可见分光光度计,Zeta电位分析仪,扫描电子显微镜,透射电子显微镜,纳米粒子追踪分析仪,流变仪,离心机,拉曼光谱仪,原子力显微镜,荧光光谱仪,质谱仪,红外光谱仪。
我们的实力
部分实验仪器




合作客户
注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。