MASTERSIZER 3000. Analizator wielkości cząstek. Zainteresowanym oferujemy demonstrację analizatora

Podobne dokumenty
Urządzenie i sposób pomiaru skuteczności filtracji powietrza.

KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU

SPEKTROFOTOMETR UV/Vis T60 firmy PG Instruments

Laboratorium LAB3. Moduł pomp ciepła, kolektorów słonecznych i hybrydowych układów grzewczych

Pomiary wielkości cząstek w powietrzu w czasie rzeczywistym

DOPPLEROWSKA ANEMOMETRIA LASEROWA (L D A)

prędkości przy przepływie przez kanał

Zapytanie ofertowe nr Naber Polska/11/2018/1.4.4 z dnia 27 kwietnia 2018 roku

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu ofertowym dot.:

Zastosowanie automatycznej mikroskopowej analizy w analizie farmaceutycznej

Instrukcja wykonania ćwiczenia - Ruchy Browna

BlueAir-ST. FlowTemp. 62

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

Pow(d)er to the people. Efektywne mielenie granulatu do proszku przy pomocy pulweryzatorów Reduction Engineering

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne.

Precision made easy. Ballorex Dynamic. Automatyczny zawór równoważąco-regulacyjny

770MAX 5000 TOC System Pomiaru Zawartości Całkowitego Węgla Organicznego

zgodnie z ISO Leica DISTO D410/D510 Oryginalny dalmierz laserowy

Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji

Reflektometr optyczny OTDR

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 16/04. WŁODZIMIERZ SOLNIK, Wrocław, PL ZBIGNIEW ZAJDA, Wrocław, PL

mgr inż. Wojciech Halkiewicz Gospodarka energetyczna sprężonym powietrzem"

NARZĘDZIA DO DOBRYCH AUDYTÓW I GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ SPRĘŻONYM POWIETRZEM"

Analizatory mleka- seria Lactoscan MCC W

ROZWIĄZANIA WIZYJNE PRZEMYSŁOWE. Rozwiązania WIZYJNE. Capture the Power of Machine Vision POZYCJONOWANIE IDENTYFIKACJA WERYFIKACJA POMIAR DETEKCJA WAD

Pomiary mętności. Kontrola jakości przez pomiary mętności. Pomiary mętności. Bardzo precyzyjne standardy* Funkcje AQA DIN/ISO + US EPA

l.dz. 185/TZ/DW/2015 Oświęcim, dnia r.

Kalkulator Audytora wersja 1.1

KAMIKA Instruments. IPS KF - system do pomiaru. rozkładu uziarnienia pyłu PM2,5; PM10 i innych SYSTEMY POMIAROWE

Pomiar zadymienia spalin

Narzędzia uruchomieniowe dla systemów Embedded firmy Total Phase

DETEKCJA W MIKRO- I NANOOBJĘTOŚCIACH. Ćwiczenie nr 3 Detektor optyczny do pomiarów fluorescencyjnych

Pomiar prędkości światła

GONIOMETR DSA25 SPECYFIKACJA

Nowa definicja nawaniania

Precyzja i wiarygodność. Laboratorium Pomiarowe

Nowa definicja nawaniania

System monitoringu jakości energii elektrycznej

Analizator mleka z licznikiem komórek somatycznych LACTOSCAN COMBO

Opis przedmiotu zamówienia

Mobilny system pomiaru luminancji LMK - CCD

MG-02L SYSTEM LASEROWEGO POMIARU GRUBOŚCI POLON-IZOT

GSMONLINE.PL dla zainteresowanych nowymi technologiami

DOTYCZY: Sygn. akt SZ /12/6/6/2012

Cztery najczęściej NAPOTYKANE WYZWANIA PODCZAS KALIBRACJI CIŚNIENIA

SŁOWA KLUCZOWE normy europejskie, analiza sitowa, pomiar wielkości cząstek, urządzenia pomiarowe

RDX MODUŁOWY SYSTEM SUSZĄCY W TECHNOLOGII SPRĘŻONEGO POWIETRZA DO GRANULATÓW TWORZYW

Czym zastąpić sita mechaniczne? Pomiar metodą optyczną sposobem na kilkukrotne przyspieszenie kontroli granulacji

SPIS TREŚCI do książki pt. Metody badań czynników szkodliwych w środowisku pracy

Układy zdyspergowane. Wykład 6

POMIAR GRANULACJI SUROWCÓW W MINERALURGII PRZY UŻYCIU NOWOCZESNYCH ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

Innowacyjny analizator mini 3D nowa metoda trójwymiarowego pomiaru cząstek. Dorota Kamińska

W połączeniu z wydajnością

P.P.H.U. PRAMAL KIELCE, ul. Zagórska 167 tel mob

Systemy zapewnienia jakości w laboratorium badawczym i pomiarowym

Ultradźwiękowy miernik poziomu

konkurencyjności ofert. Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie.

( L ) I. Zagadnienia. II. Zadania

LCPRO T INTELIGENTNY SYSTEM DO POMIARU WYMIANY GAZOWEJ INTENSYWNOŚCI FOTOSYNTEZY. Możliwość pełnej kontroli mikroklimatu w komorze pomiarowej!

Spektrometr XRF THICK 800A

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH

Trackery Leica Absolute

OZNACZENIE JAKOŚCIOWE I ILOŚCIOWE w HPLC

Pomiary przepływu. Aparatura do pomiarów materiałów sypkich. sygnalizacja/detekcja przepływu pomiar prędkości pomiar przepływu masy

SPIS TREŚCI. Przedmowa WSTĘP 13

T-DOC CYCLE SYSTEMY REJESTRACJI DANYCH Z URZĄDZEŃ DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA

(Pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 8 do SIWZ Nr postępowania: ZP/259/050/D/11. Opis oferowanej dostawy OFERUJEMY:

Vault Live VAULT LIVE: OSOBISTA PAMIĘĆ PODRĘCZNA PRZYDATNA W KAŻDEJ SYTUACJI

Acusera zarządzanie wynikami kontroli wewnątrzlaboratoryjnej

Załącznik Nr 1. do umowy. Zestawienie środków trwałych wraz z ich opisem i podstawowymi parametrami technicznymi

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH

Wibracyjny młynek kulowy

SUSZARKI NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL

Fizyka (Biotechnologia)

Liczba zadań a rzetelność testu na przykładzie testów biegłości językowej z języka angielskiego

UWAGA! spełnia/nie spełnia* spełnia/nie spełnia* spełnia/nie spełnia* spełnia/nie spełnia* spełnia/nie spełnia* spełnia/nie spełnia*

System kontrolno-pomiarowy poziomu paliw SONDY POMIAROWE. (sondy mogą pracować również w zbiornikach pionowych, max długość pomiaru do 12m)

Badaniach Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu analiz sensorycznych wody przeznaczonej do spożycia PM-SEN

DOSKONALY MIKROFALOWY POMIAR GĘSTOŚCI

165 Przegląd mierników i aplikacji 166 Mętność - parametr dla kontroli jakości 168 Mętnościomierz terenowy z laboratoryjną jakością

ZASTOSOWANIE MIKROSYSTEMÓW W MEDYCYNIE LABORATORIUM. Ćwiczenie nr 4 MIKROCYTOMETR DO BADANIA KOMÓREK BIOLOGICZNYCH

Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych

Aparatura i urządzenia laboratoryjne ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o.

Spektrometry Ramana JASCO serii NRS-5000/7000

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

PROTECT 360 Karta Techniczna LT Karta techniczna PROTECT 360 Podkład epoksydowy antykorozyjny WŁAŚCIWOŚCI

Główne lokalizacje w Polsce:

KARTA SZKOLENIA 1/5. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

Wyjątkowość tej sondy polega na możliwości pomiaru przewodności elektrycznej wody glebowej (ECp), czyli wody dostępnej bezpośrednio dla roślin.

Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej

Szybkie i precyzyjne termometry na podczerwień

Ballorex Delta. Regulator różnicy ciśnień. Precision made easy

Światło fala, czy strumień cząstek?

Laboratorum 1 Podstawy pomiaru wielkości elektrycznych Analiza niepewności pomiarowych

Alwi L.Wieja Wyposażenie warsztatów Hartridge i Bosch KrugerQ Alwi L.Wieja DPF Machine dystrybutor i serwis regeneracja FAP DPF ADblue Alwi L.

METODYKA WYBRANYCH POMIARÓW. w inżynierii rolniczej i agrofizyce. pod redakcją AGNIESZKI KALETY

Zapytanie ofertowe nr Naber Polska/14/2018/1.4.4 z dnia 30 maja 2018 roku

09 - Dobór siłownika i zaworu. - Opór przepływu w przewodzie - Dobór rozmiaru zaworu - Dobór rozmiaru siłownika

LABORATORIUM. Technologia dodatków do paliw.

Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

Transkrypt:

Zainteresowanym oferujemy demonstrację analizatora Analizator wielkości cząstek MASTERSIZER 3000 zakres pomiarowy: 0,01-3500 µm 5 przystawek dyspergujących polskie oprogramowanie Wyłączny dystrybutor w Polsce:

Mastersizer 3000 Mastersizer 3000 to kolejna już generacja analizatorów firmy Malvern Instruments. Dzięki renomie i doświadczeniu producenta aparat ten znalazł zastosowanie już u ponad 15000 klientów, co czyni go najpopularniejszym laserowym analizatorem cząstek na świecie. Również w Polsce urządzenie zostało docenione przez użytkowników. Według stanu na koniec roku 2015 w naszym kraju pracuje już ponad 40 analizatorów Mastersizer 3000. Baza instalacyjna obejmuje uczelnie, państwowe jednostki badawcze, największe firmy chemiczne oraz farmaceutyczne jak i laboratoria R&D. O takiej popularności urządzenia w dużej mierze decydują jego wyśrubowane parametry oraz rozwiązania techniczne, praktycznie pod każdym względem najlepsze na rynku. Optymalna dyspersja W sztuce pomiarów wielkości cząstek najbardziej liczą się: sam analizator oraz optymalne przygotowanie dyspersji. Firma Malvern Instruments opracowała zupełnie nowe przystawki dyspergujące przeznaczone dla różnych zastosowań. Do dyspersji cieczowych producent proponuje jedną z pięciu przystawek z serii Hydro. Cztery z nich są całkowicie kontrolowane przez oprogramowanie, umożliwiające sterowanie szybkością przepływu dyspersji. Trzy modele mają dodatkowo wbudowaną sondę ultradźwiękową nastawianą z poziomu oprogramowania. Sonda pracuje w trybie in-line, co umożliwia efektywne dyspergowanie nawet silnie zaglomeryzowanych cząstek. Użytkownikom, którzy pracują na skrajnie małych ilościach próbek firma Malvern Instruments proponuje przystawki Hydro SV lub SM. Małe gabaryty, wielkie możliwości Analizator Mastersizer 3000 umożliwia pomiary wielkości cząstek w zakresie 0,01 3500 µm. System jest jednoobiektywowy, wiec nie ma konieczności wymiany soczewek podczas pomiaru. Częstotliwość pomiaru 10 khz, powtarzalność i odtwarzalność na poziomie ±1% sprawiają, że Mastersizer 3000 pod względem możliwości pomiarowych jest absolutnym numerem jeden. I to wszystko przy długości zaledwie 690 mm! Badaj, a nie zgaduj Analizator Mastersizer 3000 to nie tylko nowy instrument, ale także całkowicie nowe oprogramowanie. Menadżer pomiaru pozwala na kontrolę parametrów analizy oraz nastaw analizatora i jednoczesną obserwację ich skutków. Efekt zmiany jakiegokolwiek parametru jest natychmiast widoczny na ekranie dzięki monitorowaniu krzywej trendu. Po raz pierwszy w historii firmy Malvern Instruments oprogramowanie jest dostępne w języku polskim. Istotną cechą jest też możliwość obróbki danych bez konieczności łączenia się z aparatem (praca off-line), co w połączeniu z licencją wielostanowiskową znacząco ułatwi pracę przy analizowaniu lub obróbce wyników. Pomoc eksperta Firma Malvern Instruments jest znana z partnerskiej współpracy z użytkownikami. Oprogramowanie Mastersizer 3000 ma wbudowaną specjalną zakładkę, pomocną w interpretowaniu wyników i sugerowaniu w jaki sposób poprawić metodykę pomiaru. To tak jakby obok użytkownika siedział... ekspert Malvern Instruments! Aero S Hydro EV Hydro EV Uniwersalna przystawka o zmiennej objętości cieczy dyspergującej. Za zbiornik służą standardowe zlewki laboratoryjne o objętościach 600 i 1000 ml. Jest to idealne rozwiązanie do zastosowań badawczych. Szczególnie dla użytkowników mierzących próbki silnie polidyspersyjne jak i nierozpuszczalne w wodzie. Dzięki otwartej konstrukcji pozwala na szybkie czyszczenie oraz umożliwia łatwy odzysk próbki po badaniu.

Hydro MV/LV Przystawka MV o objętości zbiornika 120 ml, idealna do pomiarów w cieczach innych niż woda. Jest również zalecana wtedy, gdy dostępna jest niewielka ilość próbki. Przystawka LV o objętości 600 ml jest zalecana w przypadku, gdy dysponuje się większą ilością badanego materiału. Nadaje się idealnie do próbek polidyspersyjnych o dużej gęstości. Obie wymienione przystawki są całkowicie automatyczne, co oznacza że napełnianie, przepłukiwanie i opróżnianie jest kontrolowane z poziomu oprogramowania. Aero S Przystawka Aero S to zupełnie nowa jakość w pomiarach suchych dyspersji. Próbka jest dyspergowana poprzez przyspieszanie cząstek w dyszy Venturiego, poruszających się w strumieniu sprężonego powietrza. Konstrukcja dyszy ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania dyspersji cząstek pierwotnych. Do przystawki Aero S opracowano gamę wymiennych dysz Venturiego, dzięki czemu możliwości pomiarowe zostały rozszerzone na próbki zawierające cząstki delikatne, łamliwe lub silnie zaglomeryzowane. Przystawka zapewnia precyzyjną kontrolę ciśnienia sprężonego powietrza w zakresie 0-4 bar z dokładnością do 0,1 bar oraz regulację podawania próbki; jest całkowicie sterowana poprzez oprogramowanie. Ława optyczna z przystawką Hydro SV Hydro MV/LV HydroSight Hydro SV Cela Hydro SV jest wyposażona w kuwetę o pojemności około 6 ml. Przeznaczona jest do pomiaru skrajnie małych objętości próbki lub zminimalizowania objętości medium dyspergującego. Próbka jest utrzymywana w stanie zawiesiny za pomocą mieszadła magnetycznego sterowanego przez oprogramowanie, a czyszczenie odbywa się z wykorzystaniem specjalnej stacji myjącej. Hydro SM Hydro SM to ręcznie obsługiwana przystawka o objętości 50-120 ml; szczególnie zalecana do pomiarów w cieczach innych niż woda, na przykład w dyspersjach na bazie olejów.

Hydro Sight Mastersizer 3000E Dedykowane oprogramowanie przedstawia rozkład objętościowy wielkości cząstek w czasie rzeczywistym, pozwalając skonfrontować wynik z techniką dyfrakcji laserowej. Obserwacja cząstek jest realizowana w zakresie 1,4 1400 mikrometrów, a wszystkie parametry statystyczne są generowane dla zakresu 9 1000 mikrometrów. Hydro Sight umożliwia także uproszczoną analizę kształtu cząstek generując ich znormalizowany rozkład wydłużenia (parametr L/D elongation). Dodatkowo obliczany jest tzw. współczynnik dyspersji wyrażający liczbowo stopień zdyspergowania układu i jego harmonijność. Oprócz bieżącej analizy przechwyconych obrazów oprogramowanie przystawki Hydro Sight pozwala zapisywać pojedyncze ujęcia lub serie ujęć w plikach graficznych (BMP) oraz eksportować nagrania w postaci klipów wideo. Tak zebrany materiał może być następnie poddany analizie w zewnętrznych programach, co jeszcze bardziej rozszerza zakres aplikacji. Szczególnie przydatną opcją jest automatyczna detekcja i rejestrowanie obrazów, na których znajdą się cząstki odbiegające od całości dyspersji tzw. anomalie. Wizualizacja w czasie rzeczywistym cząstek mierzonych za pomocą metody dyfrakcji pozwala zrozumieć jak mieszanie, działanie ultradźwięków lub dodatek środków powierzchniowo czynnych wpływa na dyspersję. Hydro Sight zapewnia szybkie i skuteczne wsparcie w identyfikacji i rozwiązywaniu typowych problemów pomiarowych. Użytkownik nie musi się już domyślać z jakimi cząstkami ma do czynienia lub jaki efekt wywołują jego działania. Przystawka Hydro Sight umożliwi potwierdzanie prawidłowości uzyskania dyspersji oraz eliminację ewentualnych źródeł anomalii. Jest to szczególnie ważne przy wypracowywaniu oraz walidacji metod (zgodnie z normą ISO 13320, USP <429>). Hydro Sight to rewolucyjne akcesorium do aparatów z rodziny Mastersizer. Przystawka ta w przeciwieństwie do pozostałych nie służy do wytworzenia dyspersji cieczowej, ale pozwala ją... zobaczyć! Hydro Sight instalowany jest w układzie pomiarowym pomiędzy przystawką dyspergującą, a celą pomiarową. Urządzenie pracuje równolegle z systemem dyfrakcji laserowej, co umożliwia jednoczesną, niezależną obserwację cząstek i ich analizę metodą optyczną. Wbudowana kamera CCD służy do rejestracji dyspersji przepływającej przez specjalnie zaprojektowaną celkę. Metoda przechwytywania obrazu to tzw. technologia bezsoczewkowego obrazowania dynamicznego (lensless dynamic image analysis). Dzięki temu nie jest konieczne ustawianie ostrości ani kalibracja przez użytkownika. Co ważne, podgląd odbywa się w czasie rzeczywistym i obejmuje całą objętość dyspersji. Podgląd dyspersji na żywo Krzywa trendu Dla użytkowników, którzy nie potrzebują pełnego zakresu pomiarowego firma Malvern Instruments proponuje wersję aparatu oznaczoną symbolem E. Urządzenie pozwala korzystać z zalet Mastersizera w zakresie 0,1-1000µm. Użycie jednego źródła światła i mniejszej ilości detektorów ma też walor ekonomiczny: 3000E jest urządzeniem znacząco tańszym niż wersja pełnozakresowa. Podgląd anomalii

Dyfrakcja laserowa Dyfrakcja laserowa to nowoczesna technika pomiaru wielkości cząstek mikrometrycznych. Stosując tę metodę badamy zjawisko rozpraszania światła na cząstkach. Światło trafiając w cząstkę ulega rozproszeniu, a kąt ugięcia fali jest ściśle zależny od wielkości cząstki. Im mniejsza cząstka, tym większy kąt rozpraszania. Uzyskiwanie wyniku Zarejestrowane widmo rozpraszanego światła jest przekształcane do postaci rozkładu wielkości cząstek. Powszechnie stosuje się jeden z dwóch modeli matematycznych: przybliżenie Fraunhofera oraz teorię Mie. Przybliżenie Fraunhofera opiera się na założeniu, że wszystkie cząstki są znacznie większe niż długość fali padającego światła laserowego. Pod uwagę brane jest wyłącznie rozpraszanie na powierzchni cząstki, co bardzo dobrze sprawdza się dla większych, nieprzezroczystych cząstek. Teoria ta uwzględnia tylko rozpraszanie pod małymi kątami, co mocno ogranicza jej stosowalność. Układ pomiarowy Typowy układ pomiarowy składa się z trzech podstawowych elementów: lasera (stabilnego źródła światła o ściśle określonej i stałej długości fali), systemu podawania próbki (zapewniającego podawanie próbki w poprzek wiązki laserowej w postaci stabilnego i reprezentatywnego strumienia cząstek) oraz zespołu detektorów (mierzącego natężenie światła rozproszonego pod różnymi kątami). Zakres pomiarowy instrumentu zależy od zakresu kątów pokrywanego przez zespół detektorów. W przypadku bardzo małych cząstek i materiałów o znacznej przezroczystości norma ISO-13320 zaleca stosowanie teorii Mie. Model ten bierze pod uwagę również rozpraszanie wtórne, czyli uwzględnia nie tylko ugięcie światła na powierzchni cząstki, ale także jego załamanie i częściową absorpcję. Teoria ta ma znacznie większy zakres stosowalności, chociaż dla uzyskania prawidłowych wyników konieczna jest znajomość współczynnika załamania światła: części rzeczywistej i urojonej (absorpcja). Dla większości substancji wartości te są dostępne w literaturze. Istnieją także różne metody ich wyznaczania. Rozkład wielkości cząstek Wynikiem końcowym pomiaru metodą dyfrakcji laserowej jest objętościowy rozkład wielkości cząstek. Każda cząstka, niezależnie od kształtu, jest przedstawiana jako kulka o równoważnej objętości. Trzeba o tym pamiętać przy porównywaniu wyników otrzymanych różnymi metodami. Należy również wiedzieć, że dyfrakcja laserowa nie pozwala na zliczanie badanych cząstek. Zarejestrowany rozkład jest względnym rozkładem objętościowym, przedstawiającym procentową zawartość poszczególnych frakcji w całej objętości próbki.

MASTERSIZER 3000 System dyfrakcji laserowej do pomiaru wielkości cząstek składający się z jednostki centralnej, układów dyspergujących wraz z akcesoriami oraz jednostki sterującej z oprogramowaniem Jednostka centralna: Pomiar rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej w całym zakresie pomiarowym Zakres pomiarowy: 0,01-3500 m Pełna zgodność z normą ISO 13320 w całym zakresie pomiarowym Urządzenie jednoobiektywowe, bez konieczności zmiany obiektywu podczas pomiaru Automatyczne osiowanie ścieżki optycznej dla pełnej automatyzacji pomiarów Typowy czas pojedynczego pomiaru, w całym zakresie pomiarowym krótszy niż 10 sekund Częstotliwość zbierania danych: 10 khz dla zapewnienia reprezentatywnego próbkowania Czas przełączania między trybem pomiaru na sucho / na mokro i odwrotnie: poniżej 15 sekund Automatyczne wykrywanie podłączanych układów dyspersji Automatycznie blokująca się cela pomiarowa, umożliwiająca wyjęcie okienek bez konieczności użycia narzędzi Układy dyspergujące: do dyspersji cieczowych: Objętość cieczy dyspergującej (zależnie od układu dyspergującego) z zakresu 6-1000 ml Możliwość ciągłego mieszania dyspersji w trakcie pomiarów Możliwość stosowania cieczy dyspergujących innych niż woda (alkohole, etery, oleje, parafiny itp.) do dyspersji powietrznych: Zakres ciśnień: 0-4 bar Podawanie próbki poprzez podajnik wibracyjny; regulowana częstotliwość drgań Oprogramowanie: Język polski oraz angielski Obliczanie rozkładów wielkości cząstek w oparciu o teorię Mie oraz przybliżenie Fraunhofera Możliwość tworzenia i drukowania własnych raportów. W tym raportu o jakości uzyskanych wyników (podgląd krzywej dopasowania) Możliwość obróbki danych bez konieczności łączenia się z aparatem Optymalizator parametrów optycznych Licencja wielostanowiskowa Akcesorium do wizualizacji cząstek w dyspersji cieczowej: Działające równolegle z system dyfrakcji laserowej Zakres pomiarowy: 9-1400 m Możliwość nagrywania filmów i wykonywania zdjęć dyspersji z automatycznym wykrywaniem zaburzeń w dyspersji, np. występowania aglomeratów A. P. Instruments Sp. z o. o. Sp.k. ul. Buszycka 18B, 02-869 Warszawa tel. +48 22 644 00 45 faks +48 22 643 62 75 www.apinstruments.pl