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Thermo Scientific™ Étalons de taille de particules de silice 9000 Series
Remplacez les sphères de PS dans de nombreuses applications par des étalons de taille de particules en verre sec conformes aux normes de traçabilité NIST™.
Marque: Thermo Scientific™ 9230
Description
Remplacez les sphères de polystyrène dans de nombreuses applications par les particules de verre standard Thermo Scientific™ série 9000, étalons de taille en verre sec conformes aux normes NIST™ Les microsphères de verre peuvent être utilisées dans n’importe quelle application qui nécessite une conformité aux normes de dimensions NIST™, avec une répartition limitée des tailles lorsque les conditions d’échantillonnage risquent de ne pas être adaptées aux sphères de polystyrène. Les microsphères de verre offrent une meilleure tolérance aux produits chimiques et aux solvants, ainsi qu’une meilleure stabilité mécanique et thermique.
Les étalons de dimension en verre sont des sphères en verre borosilicaté hautement uniformes ou en verre sodocalcique étalonnées conformément à la méthodologie de traçabilité NIST. Ces étalons sont parfaits pour l’étalonnage des microscopes, des instruments de diffusion de lumière et d’autres équipements de mesure des particules. Ils sont également utilisés dans les études de diffusion de lumière laser et la recherche sur les systèmes colloïdaux.- Les diamètres moyens ont été étalonnés avec les méthodes de microscopie traçable NIST™ de Thermo Fisher Scientific™
- La distribution et l’uniformité de la taille sont mesurées par microscopie optique
- Les sphères sont utilisées à la place de particules de formes irrégulières afin de minimiser la réaction des systèmes analytiques aux effets de formes
- Les produits sont conditionnés sous forme de sphères sèches
- Les lots sont numérotés pour faciliter le service technique et le service après-vente
- Les produits de la série 9000 de 2 μm à 20 μm sont fabriqués à partir de verre borosilicaté, ont une densité de particules de 2,5 à 2,55 g/cm3 et un indice de réfraction de 1,56 à 589 nm (25°C)
- Les produits de 30 μm à 2 000 μm sont fabriqués à partir de verre sodocalcique, ont une densité de particules de 2,4 à 2,5 g/cm3 et un indice de réfraction de 1,51 à 589 nm (25°C)
Inclut :
Certificat de calibration et de traçabilité au NIST™, y compris une description de la méthode d’étalonnage et de son incertitude, une table des propriétés chimiques et physiques et une fiche de données de sécurité avec des instructions de manipulation et de mise au rebut.
Recommandé dans les cas suivants :
Applications d’espaceur dans lesquelles l’épaisseur uniforme des liaisons est une nécessité.
Remarque :
Thermo Fisher Scientific™ dispose de ses propres installations d’ingénierie, de production et de métrologie pour améliorer le contrôle de la qualité et la réponse aux besoins des clients. En plus de cette gamme d’étalons de dimension en polymères, nous offrons aussi des étalons d’étalonnage en matériaux à base de silice et de verre. Pour toute information sur des applications spécifiques ou d’autres produits non répertoriés ici, adressez-vous à notre service d’assistance technique.
Spécification
Néant | |
Stockage à température ambiante Conserver le flacon hermétiquement scellé pour éviter la contamination. | |
La série 9000 est disponible sous forme de particules uniformes en verre borosilicaté ou sodo-calcique dans une gamme de tailles discrètes allant de 2 µm à 2000 µm. Calibrées et certifiées avec les diamètres moyens traçables du NIST, elles conviennent aux applications de mesure de particules. Elles ont également une meilleure tolérance aux produits chimiques et aux solvants, ainsi qu‘une stabilité mécanique et thermique plus élevée. | |
Applications à écart-type étroit | |
Particules d’étalonnage de taille | |
De 2,4 à 2,6 g/cm³ | |
De 1,50 à 1,52 à 589 nm (25°C) | |
Produit stable pendant une période minimum de 24 mois |
100 % de matières solides | |
Microsphères en verre sèches | |
Blanc | |
Verre sodocalcique | |
Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST | |
1 g | |
s = 9,0 µm, 3,9 % CV | |
230 μm |
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