• 粒徑分佈圖怎麼看?完整解讀定義與曲線,明白技術運用在哪裡!
    19Oct.2022
    粒徑界達電位

    粒徑分佈圖怎麼看?完整解讀定義與曲線,明白技術運用在哪裡!

    平均粒徑與粒徑分佈圖是什麼關係?
    常見的D10、D50、D90等等又分別代表什麼意義?

    Read More
  • 粒徑分析基本觀念,現行6種粒徑量測原理及方法完整說明
    01Aug.2022
    粒徑界達電位

    粒徑分析基本觀念,現行6種粒徑量測原理及方法完整說明

    現行量測粒子的大小有幾種不同方法原理,以下簡單介紹幾種常見的方法原理比較。
    主要是依照粒子的大小尺度,來決定哪一種原理較為適用

    Read More
  • 界達電位量測原理介紹,固態樣品表面電位(surface zeta potential)量測方法與實踐
    13Mar.2023
    粒徑界達電位

    界達電位量測原理介紹,固態樣品表面電位(surface zeta potential)量測方法與實踐

    界達電電位代表的意義,包括正負號、絕對值、以及對分散性的影響。
    該如何量測界達電位以及電氣滲透流產生的影響,最後再推廣到固體樣品的表面電位量測方法。

    Read More
  • 電泳光散射ELS是什麼?圖解量測原理與Zeta電位方法!
    29Jan.2026
    粒徑界達電位

    電泳光散射ELS是什麼?圖解量測原理與Zeta電位方法!

    在膠體、懸浮液或奈米粒子系統的穩定性分析中,「電泳光散射(Electrophoretic Light Scattering,ELS)」是一項重要的量測技術。透過施加電場讓帶電粒子產生電泳運動,ELS結合都卜勒頻移分析,即可精準推算粒子的Zeta電位。

    Zeta電位為界面電性的重要指標,可用於判斷系統穩定性、表面修飾效果或分散行為,應用橫跨材料科學、半導體、製藥與環境工程等領域。本文將以圖解方式說明電泳光散射的量測原理,並介紹Zeta電位的常見量測方法與條件,協助你掌握界面科學分析的核心工具!

    Read More
  • DLS Troubleshooting是什麼?5大DLS方法開發必學技巧大公開!
    13Jan.2026
    粒徑界達電位

    DLS Troubleshooting是什麼?5大DLS方法開發必學技巧大公開!

    當進行DLS方法開發時,常見如樣品濃度設定不當、溫控未穩定、多重散射干擾等問題,皆可能影響粒徑量測結果的準確性與再現性。故具備系統化的DLS Troubleshooting能力,已成為研發與品保流程中不可或缺的技術之一。接下來,本文將深入說明DLS Troubleshooting是什麼,並從方法開發的角度出發,協助技術人員優化量測參數、提升報告品質,進而建立可標準化的分析流程!

    Read More
  • 多分散指數PDI是什麼?5大必知實務解讀,掌握品管調整目標!
    05Jan.2026
    粒徑界達電位

    多分散指數PDI是什麼?5大必知實務解讀,掌握品管調整目標!

    PDI是用來評估樣品中粒子大小分布是否均勻的重要指標,對於奈米粒子、膠體、乳液、藥物傳遞系統等領域來說,都是重要的參數。本文將說明PDI與Z-average平均粒徑的定義與限制,並結合粒徑分佈概念,協助正確解讀DLS量測結果。

    Read More
  • 晶圓鍵合中的電漿改質表面 Zeta 電位量測與製程控制
    25Nov.2025
    粒徑界達電位

    晶圓鍵合中的電漿改質表面 Zeta 電位量測與製程控制

    晶圓鍵合成功率與 SiO₂ 表面電荷、等離子活化條件高度相關。本文介紹如何以 ELSZneo 進行表面 Zeta 電位量測,助您掌握 OH 基密度變化、提升直接接合品質,強化先進封裝與 3D IC 製程穩定性。

    Read More
  • 三次元量測儀是什麼?3D量測原理、5大技術比較與使用方法解析
    16Sep.2025
    粒徑界達電位

    三次元量測儀是什麼?3D量測原理、5大技術比較與使用方法解析

    在高精密製造領域裡,三次元量測儀已經成為品質控管不可或缺的工具。它透過3D量測技術,能在微米等級的精度下檢驗工件尺寸與幾何特徵,確保產品從設計到量產的每一環節都能符合國際標準。想要替企業建立更嚴謹的檢驗流程?那就先從深入了解三次元量測儀的原理與用途開始吧!

    Read More
  • 三維光波動場顯微鏡(3D-OWFM):活細胞觀察的新世代突破
    25Aug.2025
    粒徑界達電位

    三維光波動場顯微鏡(3D-OWFM):活細胞觀察的新世代突破

    在生命科學與醫學研究中,如何清楚觀察「活細胞」的結構與行為,一直是科研人員的重要課題。傳統顯微鏡(相差顯微鏡、螢光顯微鏡、電子顯微鏡)雖然廣泛應用,但仍有不少限制。三維光波場顯微鏡(3D-OWFM, 3D Optical Wave Field Microscope) 正是為了解決這些問題而誕生的新技術。它利用光的波動特性,透過分析光學路徑差(Optical Path Difference, OPD),能夠即時、無染色、非侵入地觀察活細胞的細微結構。

    Read More
1 2 3 4

您目前為透過後台登入模式

商品搜尋

偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳體驗,建議您使用Cookie瀏覽本網站以便使用本站各項功能