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Supelco

Micro particle size standard based on polystyrene monodisperse

size: 0.2 μm

Sinónimos:

Monodisperse polystyrene latex particles (0.2 μm), monodisperse polystyrene microbeads (0.2 μm), monodisperse polystyrene microspheres (0.2 μm), polystyrene monodisperse microparticles (0.2 μm), Size standards

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About This Item

Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.25

grado

analytical standard

formulario

aqueous suspension

reticulante

0 % cross-linked

concentración

2% (solids)

tamaño de partícula

0.2 μm std dev <0.03 μm

aplicaciones

glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical

formato

neat

temp. de almacenamiento

2-8°C

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Descripción general

Monodisperse polystyrene based micro particles (size: 0.2 μm) are a particle size standard, ideal to determine particle size distribution (PSD) of test samples.

Aplicación

Used for equipment particle size calibration.
Monodisperse polystyrene latex particles are also used to find the PSD of colloidal dispersions.

Características y beneficios

  • suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
  • available in 5 mL and 10 mL pack sizes as neat samples

Nota de análisis

For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.001 μm. The size determination of these particles follows procedures described by National Institute of Standards and Technology (NIST, USA) respectively by the Community Bureau of Reference (BCR), esp.:
  • Transmission electron microscopy (TEM)
  • Scanning electron microscope
  • Light microscopy
  • Coulter counter with MDF-system
Calibration of equipment is carried out with NIST-respectively BCR-particle size standards.

Información legal

Coulter is a trademark of Beckman Coulter, Inc.

Código de clase de almacenamiento

10 - Combustible liquids

Clase de riesgo para el agua (WGK)

WGK 3

Punto de inflamabilidad (°F)

410.0 °F

Punto de inflamabilidad (°C)

210 °C

Equipo de protección personal

Eyeshields, Gloves


Certificados de análisis (COA)

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JooWon Lim et al.
Optics express, 25(24), 30445-30458 (2017-12-10)
Optical diffraction tomography (ODT) using Born or Rytov approximation suffers from severe distortions in reconstructed refractive index (RI) tomograms when multiple scattering occurs or the scattering signals are strong. These effects are usually seen as a significant impediment to the

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