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參考價 | ¥300000-¥400000 | /件 |
參考價:¥300000 ~ ¥400000
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納米粒度及zeta電位分析儀
第一:產(chǎn)品介紹
Nano9300SZ 系列納米粒度及zeta電位分析儀用于測量顆粒粒度與Zeta電位 規定。納米顆粒由于粒徑十分細(xì)小,其表面的晶體結(jié)構(gòu)發(fā)生變化空間載體,從而在電學(xué)高質量、光 學(xué)和化學(xué)活性等方面表現(xiàn)出自身的性能。粒徑大小是表征納米材料性能的主要 參數(shù)重要組成部分,準(zhǔn)確了解顆粒粒度是控制納米材料性能的關(guān)鍵流程。Zeta 電位是表征膠體 分散系穩(wěn)定性的關(guān)鍵參數(shù),Zeta電位越高勃勃生機,膠體就越穩(wěn)定助力各業,反之,Zeta 電位越低提供有力支撐,膠體穩(wěn)定性就越差應用,通過測量和調(diào)整膠體的Zeta電位,就可以控 制其穩(wěn)定性。因此相貫通,Nano9300 SZ系列納米粒度及 Zeta 電位分析儀廣泛應(yīng)用于 產(chǎn)品開發(fā)不斷發展、生產(chǎn)、質(zhì)量控制以及科學(xué)研究自動化方案。
產(chǎn)品類別 | |||
---|---|---|---|
型號 | Nano9300SZ | ||
技術(shù)類型 | 采用背向動態(tài)光散射技術(shù) 可以測量高濃度樣品的粒度 | ||
經(jīng)典動態(tài)光散射(DLS) | ---- | ||
背向動態(tài)光散射(BSDLS) | √ | ||
多角度動態(tài)光散射(MADLS) | ---- | ||
電泳光散射(ELS) | √ | ||
測量角度 | 11°+175° | ||
測量類型 | |||
粒度 | √ | ||
Zeta電位 | √ | ||
分子量 | √ | ||
溫度/時間趨勢 | √ | ||
粘度 | √ | ||
優(yōu)勢 | 使用背向散射光路緊密協作,減少多次散射光,可測 ·量樣品濃度范圍更寬 ·由于灰塵的散射光集中在前向散射區(qū)域線上線下,因 ·此背向散射光路可以有效降低灰塵的影響 ·背向散射體積較大發揮重要作用,能采集到更多的散射光, ·因此測量靈敏度更高 |
各款區(qū)別數據顯示,請聯(lián)系售前
㈠顆粒度的測量
a高質量、測量原理
當(dāng)激光照射到分散于液體介質(zhì)中的微小顆粒時,由于顆粒的布朗運(yùn)動引起散射光的頻率偏 移記得牢,導(dǎo)致散射光信號隨時間發(fā)生動態(tài)變化作用,該變化的大小與顆粒的布朗運(yùn)動速度有關(guān),而顆粒 的布朗運(yùn)動速度又取決于顆粒粒徑的大小行業分類,顆粒大布朗運(yùn)動速度慢技術特點,反之顆粒小布朗運(yùn)動速度 快,因此動態(tài)光散射技術(shù)是分析樣品顆粒的散射光強(qiáng)隨時間的漲落規(guī)律發展邏輯,使用光子探測器在固 定的角度采集散射光凝聚力量,通過相關(guān)器進(jìn)行自相關(guān)運(yùn)算得到相關(guān)函數(shù),再經(jīng)過數(shù)學(xué)反演獲得顆粒粒徑信息聽得進。
b新的力量、技術(shù)特點(diǎn)
⑴背散射光路:使用背散射光路接收散射光,減小散射光程便利性,減弱多次散射光全面展示,進(jìn)而可以測量高 濃度樣品的顆粒粒度
⑵大動態(tài)范圍高速光子相關(guān)器:采用高速、低速通道搭配的光子相關(guān)器深刻認識,有效解決了硬件資源與 通道數(shù)量之間的矛盾核心技術,實(shí)時獲取動態(tài)范圍大、基線穩(wěn)定的相關(guān)函數(shù)
⑶剔除灰塵干擾:引入分位數(shù)檢測異常值的方法,鑒別受灰塵干擾的散射光數(shù)據(jù),并剔除異常 值精準調控,提高粒度測量結(jié)果的準(zhǔn)確性
⑷多角度數(shù)據(jù)反演:從多個不同的散射角度采集散射光強(qiáng),可以獲得更多的顆粒粒度信息規模設備,并將 多個自相關(guān)函數(shù)結(jié)合到一個數(shù)據(jù)分析中,提供高分辨率且與角度無關(guān)的粒度測量結(jié)果
⑸溫度趨勢分析:按照設(shè)定的溫度范圍指導,自動進(jìn)行粒度和Zeta電位測量競爭力,檢測樣品粒度或Zeta電 位的溫度趨勢
⑹超微量樣品池:超微量毛細(xì)管樣品池充分,樣品量低至3µL,且由于光程短集聚,可減弱多次散射光競爭力, 能顯著提升樣品濃度上限
⑺標(biāo)準(zhǔn)化操作(SOP):軟件具有標(biāo)準(zhǔn)化操作功能,讓不同實(shí)驗(yàn)室發展基礎、不同實(shí)驗(yàn)員間的測量按照同一 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,測量結(jié)果更具可比性
⑻智能化測量:自動調(diào)整散射光強(qiáng)建強保護,自動優(yōu)化光子相關(guān)器參數(shù)同期,自動設(shè)置測量參數(shù),以適應(yīng)不同 樣品使命責任,讓測量變得輕松愉快
⑼法規(guī)軟件:軟件符合FDA 21 CFR Part 11的要求產業,可設(shè)置/修改用戶組的訪問權(quán)限,具有電子 記錄/電子簽名和審計(jì)跟蹤功能情況較常見,符合制藥企業(yè)的法規(guī)要求
c可持續、智能納米激光粒度儀樣品池類型
聚苯乙烯樣品池( HL0100) 用于測量粒度和分子量 適用于水性分散劑 樣品量:0.8mL-2.0mL | |
石英樣品池( HL0002) 用于測量粒度和分子量 兼容水性及非水性分散劑 樣品量:0.8mL-2.0mL | |
聚苯乙烯微量樣品池( HL0010) 用于測量粒度 適用于水性分散劑 樣品量:50μL | |
玻璃樣品池( HL0002) 用于測量粒度和分子量 兼容水性及非水性分散劑 樣品量:0.8mL-2.0mL | |
毛細(xì)管超微量樣品池( HL0003) 用于測量粒度/僅適用于90度角測量 兼容水性及非水性分散劑 最小樣品量:3μL |
d、納米粒度應(yīng)用范圍
納米材料 | 用于研究納米金屬氧化物體製、納米金屬粉構建、納米 陶瓷材料的粒度對材料性能的影響。 | |
生物醫(yī)藥 | 分析蛋白質(zhì)服務延伸、DNA共創輝煌、RNA、病毒進一步,以及各種抗 原抗體的粒度大部分。 | |
精細(xì)化工 | 用于尋找納米催化劑的最佳粒度分布,以降低 化學(xué)反應(yīng)溫度實際需求,提高反應(yīng)速度解決方案。 | |
油漆涂料 | 用于測量油漆、涂料善謀新篇、硅膠增產、聚合物膠乳、顏 料方法、油墨貢獻、水/油乳液、調(diào)色劑穩中求進、化妝品等材料 中納米顆粒物的粒徑統籌。 | |
食品藥品 | 藥物表面包覆納米微粒可使其緩慢緩釋協同控製,并可 以制成靶向藥物振奮起來,可用來測量包覆物粒度的大 小,以便更好地發(fā)揮藥物的療效。 | |
航空航天 | 在火箭固體推進(jìn)劑中添加納米金屬粉深入各系統,可以顯 著改進(jìn)推進(jìn)劑的燃燒性能解決問題,可用于研究金屬粉 的最佳粒度分布。 | |
國防科技 | 納米材料增加電磁能轉(zhuǎn)化為熱能的效率作用,從而 制成電磁波吸波材料相互配合,提高對電磁波的吸收性 能,不同粒徑納米材料具有不同的光學(xué)特性方案, 可用于研究吸波材料的性能關鍵技術。 |
㈡:zeta電位的測量
a、測量原理
懸浮在液體中的顆粒表面往往帶有電荷深入,帶電顆粒在電場力作用下向電極反方向做電泳運(yùn)動技術研究,單位電場強(qiáng)度下的電泳速度定義為電泳遷移率。顆粒在電泳遷移時開展研究,會帶著緊密吸附層和部分?jǐn)U散層一起移動姿勢,與液體之間形成滑動面,滑動面與液體內(nèi)部的電位差即為 Zeta電位首要任務。Zeta電位是表征分散體系穩(wěn)定性的重要指標(biāo)綠色化,Zeta電位越高,顆粒間的相互排斥力越大發展,膠體體系越穩(wěn)定拓展,因此通過測量Zeta電位可以預(yù)測膠體的穩(wěn)定性。Zeta電位與電泳遷移率的關(guān)系遵循Henry方程宣講活動,通過測量顆粒在電場中的電泳遷移率就能 計(jì)算出顆粒的Zeta電位不斷進步。電泳光散射(ELS)法通過測量散射光的頻率偏移,來獲得顆粒的電泳 遷移率效率,進(jìn)而確定Zeta電位規模。而相位分析光散射(PALS)法則通過測量散射光信號的相位變化 來獲得顆粒的電泳遷移率,分辨率比電泳光散射法高兩個數(shù)量級講道理,從而提高了Zeta電位的測 量精度發展目標奮鬥。
b、性能特點(diǎn)
⑴全光纖光路:使用單模保偏光纖替代分立光路更多的合作機會,使參考光和散射光信號不再受灰塵和雜散光 的干擾延伸,提高了光拍信號的信噪比和抗干擾能力
⑵精確函數(shù)表達(dá)式:基于雙電層理論模型,求解顆粒的雙電層厚度服務好,獲得準(zhǔn)確的顆粒半徑與雙 電層厚度的比值新趨勢,再利用最小二乘擬合算法獲得精確的Henry函數(shù)表達(dá)式,進(jìn)而提高了Zeta電 位的計(jì)算精度
⑶U形毛細(xì)管樣品池:使用U形毛細(xì)管樣品池測量Zeta電位共謀發展,由于樣品池底部是水平的學習,從而使 得電場強(qiáng)度比傳統(tǒng)的毛細(xì)管樣品池更加均勻結構重塑,減少測量誤差,進(jìn)而提高了Zeta電位的測量精 度與重復(fù)性 插入式平板電極:
⑷提供插入式平板電極用于測量水溶液或有機(jī)溶液中樣品的Zeta電位應用優勢,平板 電極由耐腐蝕的鉑金屬制成大大縮短,清洗后可重復(fù)使用。平板電極與塑料或玻璃樣品池配合使用緊密相關, 方便快捷
⑸相位分析光散射技術(shù)(PALS):通過測量光拍信號的相位變化來獲得顆粒的Zeta電位更默契了,測量分 辨率比電泳光散射法高兩個數(shù)量級
c、zeta電位儀樣品池類型
U型毛細(xì)管樣品池( HL0090) 用于測量Zeta電位 適用于水性分散劑 樣品量:0.7mL-0.9mL U形毛細(xì)管樣品池由于樣品池底部是水平結(jié)構(gòu)培訓,從而在 測量點(diǎn)附近獲得比半圓形毛細(xì)管樣品池更加均勻的電場不合理波動, 進(jìn)而提高了Zeta電位測量的重復(fù)性與重現(xiàn)性。 | |
“插入式"平板電極(DIP0770) 用于測量Zeta電位效高,需配合聚苯乙烯或玻璃樣品池 適用于水性或非水性分散劑 樣品量:0.7mL-1.0mL |
d前沿技術、zeta電位儀可選配件
自動滴定儀 滴定儀需與主機(jī)聯(lián)用基礎,在測量過程中自動向樣品添加 一定數(shù)量的酸性能、堿或鹽等添加劑,用于測量Zeta電 位時pH值的滴定對外開放,是等電點(diǎn)測量的良好選擇 | |
粘度計(jì) 粘度計(jì)是獨(dú)立配件技術創新,用于測量分散劑特別是復(fù)合分散 劑的粘度 |
生物制藥 :可用于藥品和工業(yè)用乳膠表面重整控制 | |
表面活性劑 :用于表面活性劑功能分析與研究 | |
造紙行業(yè): 研究紙漿添加劑性能研究 | |
聚合物 :用于電解聚合物功能研究 | |
生物領(lǐng)域 :分析與研究蛋白質(zhì)功能 | |
食品藥品 :用于食品資料、香水廣泛應用、藥品和化妝品等乳劑 的分散和凝聚控制 | |
生命科學(xué): 應(yīng)用于核糖體分散和凝聚控制研究 |
第二、軟件控制
㈠強(qiáng)大易用的控制軟件
Nano9300SZ系列納米粒度及Zeta電位分析儀的控制軟件具有納米顆粒粒度和Zeta電位等測量功能橫向協同,一鍵式測量哪些領域,無需用戶干預(yù) ,自動調(diào)整散射光強(qiáng)不斷創新,自動優(yōu)化光子相關(guān)器參數(shù)建立和完善,以適應(yīng)不同樣 品,讓測量變得輕松愉快參與水平〈笮??刂栖浖哂袠?biāo)準(zhǔn)化操作(SOP)功能 ,讓不同實(shí)驗(yàn)室明確相關要求,不同實(shí)驗(yàn)員間的測量按照同一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行重要意義,測 量結(jié)果更具可比性。測量完成自動生成報(bào)表深化涉外,以可視化的方式展 示測量結(jié)果體系,讓測量結(jié)果一目了然。
㈡剔除灰塵干擾
如果樣品中含有灰塵開展試點,則會使散射光強(qiáng)發(fā)生躍變共創輝煌,導(dǎo)致錯誤 的測量結(jié)果異常狀況。Nano9300SZ使用分位數(shù)檢測異常值的方法,自適應(yīng)改 變閾值高效,鑒別散射光數(shù)據(jù)中的“尖峰"應用創新,并剔除異常值。剔除灰 塵干擾數(shù)據(jù)后機構,光子計(jì)數(shù)分布近似為正態(tài)分布的特性,獲得的光強(qiáng)自相 關(guān)函數(shù)與平穩(wěn)光強(qiáng)計(jì)算的光強(qiáng)自相關(guān)函數(shù)相吻合,反演結(jié)果精度 在誤差允許范圍內(nèi)基礎。
㈢自適應(yīng)相關(guān)函數(shù)截取
反演顆粒粒度分布時提供堅實支撐,需要對相關(guān)函數(shù)進(jìn)行截?cái)唷9潭c(diǎn)數(shù)法不考慮被測樣品顆粒的大 小高產,截取相同點(diǎn)數(shù)的相關(guān)函數(shù)進(jìn)行反演信息化技術。固定閾值法(FACFT)設(shè)定某閾值,在相關(guān)函數(shù)小于該 閾值的點(diǎn)截?cái)嗔己?,但此方法無法依據(jù)相關(guān)函數(shù)噪聲大小來調(diào)整截?cái)帱c(diǎn)逐步顯現。 相關(guān)函數(shù)均方根誤差閾值(RMSET)法根據(jù)被測顆粒大小截取相關(guān)函數(shù),大顆粒取較多相關(guān) 函數(shù)點(diǎn)引領,小顆粒取較少相關(guān)函數(shù)點(diǎn)自動化裝置,實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)相關(guān)函數(shù)的截取。由測量結(jié)果可知應用前景,RMSET 法反演的顆粒粒徑波動性小有很大提升空間,重復(fù)性好。
第三:技術(shù)指標(biāo)
1首次、基本技術(shù)指標(biāo)
型號 | Nano9300SZ | ||||
粒度 | |||||
測量角度 | 11°+175° | ||||
粒度范圍 | 0.3nm-10μm* | ||||
測量方法 | 背向動態(tài)光散射(BSDLS) | ||||
反演算法 | Cumulants,General model, CONTIN, NNLS自動選擇可能性更大,無需用戶干預(yù) | ||||
最小樣品量 | 50μL* | ||||
最小樣品濃度 | 0.2mg/mL | ||||
最大樣品濃度 | 40%w/v* | ||||
Zeta 電位 | |||||
測量方法 | 相位分析光散射(PALS) | ||||
測量角度 | 11° | ||||
Zeta 電位范圍 | 無實(shí)際限制 | ||||
電泳遷移率范圍 | >±20μ·cm/V·s | ||||
最大電導(dǎo)率 | 270mS/cm | ||||
適合測量的粒徑范圍 | 3nm~120μm* | ||||
分子量 | |||||
測量方法 | ----------- | ||||
分子量范圍 | |||||
粘度 | |||||
粘度范圍 | 0.01cp-100cp* | ||||
趨勢 | |||||
趨勢類型 | 溫度和時間 | ||||
系統(tǒng) | |||||
激光器 | 532nm高性能固體激光器,5 0mW | ||||
透射率 | 0%-100%連續(xù)調(diào)整 | ||||
檢測器 | 高靈敏度PMT或APD* | ||||
相關(guān)器 | 最小采樣時間25ns搖籃,動態(tài)范圍大于10 | ||||
溫度控制范圍和精度 | -10°C*~120°C*技術,±0.1°C | ||||
冷凝控制 | 干燥空氣或氮?dú)獯祾?/td> | ||||
工作環(huán)境 | 溫度+10°C~+35°C,相對濕度35%~80%深入,無冷凝 | ||||
計(jì)算機(jī)接口 | USB2.0或以上 | ||||
電源 | AC100V~240V技術研究,50/60Hz,最大功率120W | ||||
尺寸和重量 | 580mm×365mm×195mm開展研究,16kg | ||||
計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng) | Windows 10/11 32/64位操作系統(tǒng) | ||||
法規(guī)軟件 | 符合FDA 21 CFR Part 11的要求姿勢,用戶可靈活設(shè)置使用權(quán)限 | ||||
軟件語言 | 中文和英文 |
2、可選配件指標(biāo)
可選配件 | 微量樣品池 |
APD | |
毛細(xì)管超微量樣品池 | |
插入式平板電極 | |
濾光片 | |
偏振片 | |
滴定儀 | |
法規(guī)軟件 | |
微流變軟件 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)