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參考價 | ¥280000-¥350000 |
參考價:¥280000 ~ ¥350000
Nano9200SZ Nano9300SZ Nano9300SZ
Nano9200SZ | 280000元 | 21臺可售 |
Nano9300SZ | 320000元 | 20臺可售 |
Nano9300SZ | 350000元 | 26臺可售 |
更新時間:2025-02-26 11:58:04瀏覽次數(shù):89評價
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智能納米激光粒度儀
一:產(chǎn)品介紹:
Nano9200 系列多功能智能納米激光粒度儀用于測量顆粒粒度與Zeta電位 機遇與挑戰。納米顆粒由于粒徑十分細小廣泛關註,其表面的晶體結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,從而在電學共創輝煌、光 學和化學活性等方面表現(xiàn)出自身的性能具有重要意義。粒徑大小是表征納米材料性能的主要 參數(shù),準確了解顆粒粒度是控制納米材料性能的關(guān)鍵大部分。Zeta 電位是表征膠體 分散系穩(wěn)定性的關(guān)鍵參數(shù)強大的功能,Zeta電位越高,膠體就越穩(wěn)定解決方案,反之優勢,Zeta 電位越低善謀新篇,膠體穩(wěn)定性就越差,通過測量和調(diào)整膠體的Zeta電位便利性,就可以控 制其穩(wěn)定性方法。因此,Nano9200 系列納米粒度及 Zeta 電位分析儀廣泛應用于 產(chǎn)品開發(fā)提供有力支撐、生產(chǎn)切實把製度、質(zhì)量控制以及科學研究。
產(chǎn)品類別 | |||
---|---|---|---|
型號 | Nano9200SZ | Nano9300SZ | Nano9400SZ |
技術(shù)類型 | 采用經(jīng)典動態(tài)光散射技術(shù)測量粒度 | 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 | 采用多角度動態(tài)光散射技術(shù) 提供更高分辨率的粒度測量結(jié)果 |
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°+90°(175°) | 11°+175° | 11°+90°+175° |
測量類型 | |||
粒度 | √ | √ | √ |
Zeta電位 | √ | √ | √ |
分子量 | √ | √ | √ |
溫度/時間趨勢 | √ | √ | √ |
粘度 | √ | √ | √ |
優(yōu)勢 | 使用單模保偏光纖替代分立光路接收散射光, ·顯著提高了光拍信號信噪比和抗干擾能力 ·檢測側(cè)向90度角散射光以消除雜散光的干擾 ·使用前向11度角測量Zeta電位,角度越小Zeta ·電位分析分辨率越高 | ·使用背向散射光路,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)域服務體系,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,能采集到更多的散射光調解製度, ·因此測量靈敏度更高 | ·多角度動態(tài)光散射(MADLS)技術(shù)發展的關鍵,提供高分辨率 ·且與角度無關(guān)的粒度測量結(jié)果 ·可安裝熒光濾光片以及垂直和水平偏振片,用于 ·消除熒光作用,并進行去極化DLS測量 ·毛細管粒度樣品池相互配合,樣品量低至3µL,且由于光 ·路短著力增加,減弱多次散射光智能化,顯著提升樣品濃度上限。 |
二:產(chǎn)品原理
㈠顆粒度的測量
a處理、測量原理
當激光照射到分散于液體介質(zhì)中的微小顆粒時建設,由于顆粒的布朗運動引起散射光的頻率偏 移,導致散射光信號隨時間發(fā)生動態(tài)變化助力各行,該變化的大小與顆粒的布朗運動速度有關(guān)前來體驗,而顆粒 的布朗運動速度又取決于顆粒粒徑的大小,顆粒大布朗運動速度慢首要任務,反之顆粒小布朗運動速度 快綠色化,因此動態(tài)光散射技術(shù)是分析樣品顆粒的散射光強隨時間的漲落規(guī)律,使用光子探測器在固 定的角度采集散射光發展,通過相關(guān)器進行自相關(guān)運算得到相關(guān)函數(shù)保持穩定,再經(jīng)過數(shù)學反演獲得顆粒粒徑信息。
b面向、技術(shù)特點
⑴背散射光路:使用背散射光路接收散射光支撐作用,減小散射光程,減弱多次散射光建設項目,進而可以測量高 濃度樣品的顆粒粒度
⑵大動態(tài)范圍高速光子相關(guān)器:采用高速最為突出、低速通道搭配的光子相關(guān)器近年來,有效解決了硬件資源與 通道數(shù)量之間的矛盾,實時獲取動態(tài)范圍大發展目標奮鬥、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)檢測異常值的方法技術先進,鑒別受灰塵干擾的散射光數(shù)據(jù),并剔除異常 值延伸,提高粒度測量結(jié)果的準確性
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認為,可以獲得更多的顆粒粒度信息,并將 多個自相關(guān)函數(shù)結(jié)合到一個數(shù)據(jù)分析中新趨勢,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)定的溫度范圍反應能力,自動進行粒度和Zeta電位測量,檢測樣品粒度或Zeta電 位的溫度趨勢
⑹超微量樣品池:超微量毛細管樣品池學習,樣品量低至3µL結構重塑,且由于光程短,可減弱多次散射光應用優勢, 能顯著提升樣品濃度上限
⑺標準化操作(SOP):軟件具有標準化操作功能高質量發展,讓不同實驗室、不同實驗員間的測量按照同一 標準進行高效節能,測量結(jié)果更具可比性
⑻智能化測量:自動調(diào)整散射光強影響力範圍,自動優(yōu)化光子相關(guān)器參數(shù),自動設(shè)置測量參數(shù)新創新即將到來,以適應不同 樣品邁出了重要的一步,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,可設(shè)置/修改用戶組的訪問權(quán)限設施,具有電子 記錄/電子簽名和審計跟蹤功能積極拓展新的領域,符合制藥企業(yè)的法規(guī)要求
c、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 *小樣品量:3μL |
d更優質、應用范圍
納米材料 | 用于研究納米金屬氧化物相對開放、納米金屬粉、納米 陶瓷材料的粒度對材料性能的影響技術創新。 | |
生物醫(yī)藥 | 分析蛋白質(zhì)深入交流研討、DNA、RNA廣泛應用、病毒關註度,以及各種抗 原抗體的粒度。 | |
精細化工 | 用于尋找納米催化劑的**粒度分布哪些領域,以降低 化學反應溫度敢於挑戰,提高反應速度。 | |
油漆涂料 | 用于測量油漆建立和完善、涂料提供了遵循、硅膠參與水平、聚合物膠乳、顏 料服務效率、油墨明確相關要求、水/油乳液、調(diào)色劑統籌發展、化妝品等材料 中納米顆粒物的粒徑深化涉外。 | |
食品藥品 | 藥物表面包覆納米微粒可使其緩慢緩釋生產製造,并可 以制成靶向藥物開展試點,可用來測量包覆物粒度的大 小,以便更好地發(fā)揮藥物的療效共同。 | |
航空航天 | 在火箭固體推進劑中添加納米金屬粉推進一步,可以顯 著改進推進劑的燃燒性能,可用于研究金屬粉 的**粒度分布簡單化。 | |
國防科技 | 納米材料增加電磁能轉(zhuǎn)化為熱能的效率力度,從而 制成電磁波吸波材料,提高對電磁波的吸收性 能優勢,不同粒徑納米材料具有不同的光學特性善謀新篇, 可用于研究吸波材料的性能基礎。 |
㈡:zeta電位的測量
a提供堅實支撐、測量原理
懸浮在液體中的顆粒表面往往帶有電荷,帶電顆粒在電場力作用下向電極反方向做電泳運動高產,單位電場強度下的電泳速度定義為電泳遷移率信息化技術。顆粒在電泳遷移時,會帶著緊密吸附層和部分擴散層一起移動良好,與液體之間形成滑動面逐步顯現,滑動面與液體內(nèi)部的電位差即為 Zeta電位。Zeta電位是表征分散體系穩(wěn)定性的重要指標引領,Zeta電位越高自動化裝置,顆粒間的相互排斥力越大,膠體體系越穩(wěn)定應用前景,因此通過測量Zeta電位可以預測膠體的穩(wěn)定性有很大提升空間。Zeta電位與電泳遷移率的關(guān)系遵循Henry方程,通過測量顆粒在電場中的電泳遷移率就能 計算出顆粒的Zeta電位首次。電泳光散射(ELS)法通過測量散射光的頻率偏移可能性更大,來獲得顆粒的電泳 遷移率,進而確定Zeta電位搖籃。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技術,分辨率比電泳光散射法高兩個數(shù)量級推廣開來,從而提高了Zeta電位的測 量精度。
b相對較高、性能特點
⑴全光纖光路:使用單模保偏光纖替代分立光路資源配置,使參考光和散射光信號不再受灰塵和雜散光 的干擾,提高了光拍信號的信噪比和抗干擾能力
⑵精確函數(shù)表達式:基于雙電層理論模型相關,求解顆粒的雙電層厚度相互融合,獲得準確的顆粒半徑與雙 電層厚度的比值,再利用*小二乘擬合算法獲得精確的Henry函數(shù)表達式綠色化,進而提高了Zeta電 位的計算精度
⑶U形毛細管樣品池:使用U形毛細管樣品池測量Zeta電位不同需求,由于樣品池底部是水平的,從而使 得電場強度比傳統(tǒng)的毛細管樣品池更加均勻保持穩定,減少測量誤差總之,進而提高了Zeta電位的測量精 度與重復性 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溶液中樣品的Zeta電位,平板 電極由耐腐蝕的鉑金屬制成支撐作用,清洗后可重復使用研學體驗。平板電極與塑料或玻璃樣品池配合使用, 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電位效高性,測量分 辨率比電泳光散射法高兩個數(shù)量級
c模式、zeta電位儀樣品池類型
U型毛細管樣品池( HL0090) 用于測量Zeta電位 適用于水性分散劑 樣品量:0.7mL-0.9mL U形毛細管樣品池由于樣品池底部是水平結(jié)構(gòu),從而在 測量點附近獲得比半圓形毛細管樣品池更加均勻的電場提升, 進而提高了Zeta電位測量的重復性與重現(xiàn)性高品質。 | |
“插入式"平板電極(DIP0770) 用于測量Zeta電位,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支撐能力、zeta電位儀可選配件
自動滴定儀 滴定儀需與主機聯(lián)用資源優勢,在測量過程中自動向樣品添加 一定數(shù)量的酸、堿或鹽等添加劑特征更加明顯,用于測量Zeta電 位時pH值的滴定估算,是等電點測量的良好選擇 | |
粘度計 粘度計是獨立配件,用于測量分散劑特別是復合分散 劑的粘度 |
e的可能性、zeta電位應用領(lǐng)域
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 :用于食品不要畏懼、香水、藥品和化妝品等乳劑 的分散和凝聚控制 | |
生命科學: 應用于核糖體分散和凝聚控制研究 |
三問題、軟件控制
㈠強大易用的控制軟件
Nano9200系列多功能智能納米激光粒度儀的控制軟件具有納 米顆粒粒度和Zeta電位等測量功能逐漸顯現,一鍵式測量,無需用戶干預 緊密相關,自動調(diào)整散射光強更默契了,自動優(yōu)化光子相關(guān)器參數(shù),以適應不同樣 品,讓測量變得輕松愉快不合理波動⌒v手段?刂栖浖哂袠藴驶僮?SOP)功能 ,讓不同實驗室積極拓展新的領域,不同實驗員間的測量按照同一標準進行配套設備,測 量結(jié)果更具可比性。測量完成自動生成報表相對開放,以可視化的方式展 示測量結(jié)果推進高水平,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拓展應用,則會使散射光強發(fā)生躍變生產創效,導致錯誤 的測量結(jié)果。Nano9200使用分位數(shù)檢測異常值的方法管理,自適應改 變閾值,鑒別散射光數(shù)據(jù)中的“尖峰",并剔除異常值戰略布局。剔除灰 塵干擾數(shù)據(jù)后事關全面,光子計數(shù)分布近似為正態(tài)分布,獲得的光強自相 關(guān)函數(shù)與平穩(wěn)光強計算的光強自相關(guān)函數(shù)相吻合狀態,反演結(jié)果精度 在誤差允許范圍內(nèi)技術節能。
自適應相關(guān)函數(shù)截取
反演顆粒粒度分布時,需要對相關(guān)函數(shù)進行截斷廣泛認同。固定點數(shù)法不考慮被測樣品顆粒的大 小國際要求,截取相同點數(shù)的相關(guān)函數(shù)進行反演。固定閾值法(FACFT)設(shè)定某閾值共同努力,在相關(guān)函數(shù)小于該 閾值的點截斷行業內卷,但此方法無法依據(jù)相關(guān)函數(shù)噪聲大小來調(diào)整截斷點。 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)逐漸完善,大顆粒取較多相關(guān) 函數(shù)點,小顆粒取較少相關(guān)函數(shù)點合理需求,實現(xiàn)自適應相關(guān)函數(shù)的截取是目前主流。由測量結(jié)果可知,RMSET 法反演的顆粒粒徑波動性小高質量,重復性好充分發揮。
四:技術(shù)指標
1全面展示、基本技術(shù)指標
型號 | Nano9200SZ | Nano9300SZ | Nano9400SZ | Nano9200S | Nano9200Z |
粒度 | |||||
測量角度 | 11°+90°(175°) | 175° | 11°+90°+175° | 90° | -- |
粒度范圍 | 0.3nm-15μm* | 0.3nm-10μm* | 0.3nm-15μm* | 0.3nm-15μm* | -- |
測量方法 | 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) 背向動態(tài)光散射(BSDLS) 動態(tài)光散射(DLS) | 動態(tài)光散射(DLS) | -- |
反演算法 | Cumulants,General model, CONTIN, NNLS自動選擇搶抓機遇,無需用戶干預 | ||||
*小樣品量 | 3μL* | 50μL* | 3μL* | 3μL* | -- |
*小樣品濃度 | 0.1mg/mL | 0.2mg/mL | 0.1mg/mL | 0.1mg/mL | -- |
**樣品濃度 | 40%w/v* | 40%w/v* | 40%w/v* | 40%w/v* | -- |
Zeta 電位 | |||||
測量方法 | 相位分析光散射(PALS) | 相位分析光散射(PALS) | 相位分析光散射(PALS) | -- | 相位分析光散射(PALS) |
測量角度 | 11° | 11° | 11° | -- | 11° |
Zeta 電位范圍 | 無實際限制 | 無實際限制 | 無實際限制 | -- | 無實際限制 |
電泳遷移率范圍 | >±20μ·cm/V·s | >±20μ·cm/V·s | >±20μ·cm/V·s | -- | >±20μ·cm/V·s |
**電導率 | 270mS/cm | 270mS/cm | 270mS/cm | -- | 270mS/cm |
適合測量的粒徑范圍 | 3nm~120μm* | 3nm~120μm* | 3nm~120μm* | -- | 3nm~120μm* |
分子量 | |||||
測量方法 | SLS及DLS | -- | SLS及DLS | SLS及DLS | -- |
分子量范圍 | 340Da ~ 20MDa | -- | 340Da ~ 20MDa | 340Da ~ 20MDa | -- |
粘度 | |||||
粘度范圍 | 0.01cp-100cp* | 0.01cp-100cp* | 0.01cp-100cp* | 0.01cp-100cp* | 0.01cp-100cp* |
趨勢 | |||||
趨勢類型 | 溫度和時間 | 溫度和時間 | 溫度和時間 | 溫度和時間 | 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 | *小采樣時間25ns講理論,動態(tài)范圍大于10 | ||||
溫度控制范圍和精度 | -10°C*~120°C*,±0.1°C | ||||
冷凝控制 | 干燥空氣或氮氣吹掃 | ||||
工作環(huán)境 | 溫度+10°C~+35°C就此掀開,相對濕度35%~80%長足發展,無冷凝 | ||||
計算機接口 | USB2.0或以上 | ||||
電源 | AC100V~240V,50/60Hz穩步前行,**功率120W | ||||
尺寸和重量 | 580mm×365mm×195mm結構不合理,16kg | ||||
計算機操作系統(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,用戶可靈活設(shè)置使用權(quán)限 | ||||
軟件語言 | 中文和英文 |
2逐步改善、可選配件指標
可選配件 | 微量樣品池 |
APD | |
毛細管超微量樣品池 | |
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 |