• 【線上研討會】接觸角測試新視角:解析移動式設備的操作與應用技巧
    快速檢測接觸角!大尺寸樣品也能快速檢測嗎? 在測量接觸角時,您是否也面臨過急需快速取得實驗數據的經驗?或是也曾經在大件樣品前,思考著怎麼測量才好? 表面性質的測量幾乎涉及各種產品,更是被視為衡量液體對材料表面潤濕性能的重要依據,並且被廣泛運用在材料開發、石油工業、半導體芯片等等產業,在品質檢測的過程中為產品層層把關。 本次大昌華嘉將以30分鐘快速介紹手持式的接觸角測量技術,並帶領您辨別自己適合使用的檢測方法!您將知曉: 手持式光學接觸角檢測和傳統達因筆與墨水法的差別 手持接觸角檢測技術核心原理與應用場景 ​讓製程實驗效率更高、更穩定,邀請您跟 DKSH 一起探索接觸角應用秘訣!
  • 【線上研討會】解讀膠體穩定性參數 提升產品效能
    膠體穩定性分析品質可以如何提升? 當顆粒分散在多相混合物中時,所呈現的變化不僅蘊含著產品劣化的徵兆,也可能揭示其穩定的最佳狀態,甚至成為發現優化方法的過程。透過數據化的觀察與分析,我們得以深入掌握分散體的穩定性,進一步優化製程並提升產品品質。 本次活動將以光學技術為基礎,帶您探索分散穩定性分析(Dispersion Stability Analysis)的方法與應用,針對不同時間點下分散體的行為進行剖析。同時,我們也將說明環境因子如溫度與壓力如何影響穩定性、分享應用的實際案例,協助您找出產品最理想的平衡點! 大昌華嘉將在本次的活動中針對膠體穩定性分析技術進行詳盡解說,在這場活動中,您可以了解到: 膠體穩定性分析原理 BET 參數解讀要點 影響穩定性的實驗因子 設備操作原理與各式產業實例 讓您不只了解技術知識,更能夠輕鬆找到最合適的實驗技巧與案例參考,掌握產品製程中的成功秘訣!
  • 【線上研討會】精準解析 BET 比表面積在材料開發中的角色
    BET比表面積分析技術可被應用在多樣產業,包含電池、環保與固碳、材料開發、藥物研究等等。精準的比表面積測量可以解析材料的吸附行為與微觀樣貌,不僅深刻影響著吸附劑的開發,亦能協助設計更高效用的觸媒載體、控制孔隙的結構與品質。 大昌華嘉將在本次的活動中針對BET比表面積技術進行詳盡解說,在這場活動中,您可以了解到: 如何在產品製程中運用BET比表面積技術提升品質、BET 測量技術運用要點還有優勢以及限制、設備操作原理與各式產業實例。不僅可協助讓您了解技術的測量原理,更能夠進一步找到最符合您的實驗技巧與案例,掌握產品的關鍵!
  • 【線上研討會】精準判別表面張力&動態表面張力 找到高效能的關鍵
    表面張力和動態表面張力有什麼差別?怎麼應用才正確? 讓產品品質最佳化的關鍵就在這裡! 液體界面科學在產品研發中向來佔據一席之地,無論是在塗料、油墨、清潔劑,還是生物醫藥領域,表面張力的精準測量都是關鍵。然而,靜態表面張力數據是否是改善成品品質的唯一解?在噴霧、塗佈或動態流體環境下,液體的界面特性瞬息萬變,這時候動態表面張力(DST)的測量就顯得十分關鍵。如何選擇適合的測量方式?何時應該考慮動態表面張力,而非靜態表面張力?這些問題將直接影響產品的穩定性與最終表現。大昌華嘉將針對表面張力與動態表面張力技術舉辦線上研討會,深入探討靜態與動態表面張力的核心差異與應用場景、如何根據不同產業需求,選擇最合適的測試設備 透過精密的測試技術,提高測量準確度與效率、幫助您全面理解表面張力測試的核心原理,更能協助您針對不同應用場景,選擇最佳的測試方案,提升產品品質與競爭力!
  • 【線上研討會】解析化學吸脫附:改善催化劑與材料性能
    隨著技術進步,催化劑的開發已從傳統試錯法轉向數據驅動的精準設計。透過吸附與脫附行為分析、反應動力學研究,可以預測催化劑的壽命、活性與穩定性,進一步優化製程,減少副產物產生。化學吸脫附技術可應用的產業十分廣泛,包含了石油、電池、醫藥、環保以及材料開發等等——精準掌握催化劑的活性與性能,可有效提升生產效率、降低其中人力與成本消耗。 但該如何確保反應條件達到最佳轉化率?如何透過精準測試找到最適合的催化劑配方,提升反應選擇性?大昌華嘉將針對氣體吸脫附技術舉辦線上研討會,並深入解說「自動化操作系統如何簡化流程,提升測試效率」、「蒸汽吸附技術與腐蝕性氣體兼容性在催化劑分析中的應用」、「設備操作原理與最佳實驗方法,助您精準掌握催化劑特性」,不僅可協助讓您了解設備的運作原理,更能夠進一步找到最符合您的實驗方法,掌握市場的先機!
  • 【實體研討會】凍乾技術剖析:提升藥品穩定性與製程效率的全方位策略
    當研發生物製劑、無菌針劑等特殊劑型醫藥品時,藥物穩定性和保存期限與含水量高度相關。當今的藥物不再僅限於膠囊、藥錠、藥水等形式,為了增加穩定性,特殊藥物亦會使用乾粉或凍乾粉等劑型,在使用前進行重溶給藥。然而,要為這些特殊藥物降低含水率或去除製程中的溶劑時,有可能無法使用加熱烘乾的方式達到目的。因為這些藥物對溫度相當敏感,必須採用凍乾等特殊脫水技術。冷凍乾燥廣泛應用於抗生素、細菌、疫苗、蛋白藥物、生物技術製品、細胞及化學品等,通常在大氣壓下先將產品冷凍,接著進行初次乾燥(升華去除冰),並於真空環境下進行二次乾燥(解吸去除水分)。