【ELSZneo使光散射的物性評價邁向新舞臺】ELSZneo是ELSZ series的機型實現了超越,除了在稀薄溶液~濃厚溶液中進行zeta電位(Zeta Potential新產品,ζ-電位)和粒徑測定之外,還能進行分子量測定的裝置橋梁作用。作為新的功能長遠所需,為了提高粒度分布的分離能力,采用了多角度測定拓展應用。另外生產創效,也可實現測量粒子濃度測定、微流變學測定管理、凝膠的網狀結構分析優化上下。全新的zeta電位平板固體樣品池,通過新開發(fā)的對應高鹽濃度的涂層模樣,可以在生理鹽水等高鹽濃度環(huán)境下進行測量生產體系。3μL就能測定粒徑的超微量樣品池也位列其中,從而擴大了生命科學領域的可能性很重要。在0~90℃的寬溫度范圍內技術節能,可以進行自動溫度梯度測量的變性相變溫度分析。...
產品信息
ELSZ series的機型廣泛認同,除了在稀薄溶液~濃厚溶液中進行zeta電位(Zeta Potential國際要求,ζ-電位)和粒徑測定之外流動性,還能進行分子量測定的裝置。作為新的功能競爭激烈,為了提高粒度分布的分離能力持續創新,采用了多角度測定。另外空白區,也可實現測量粒子濃度測定協調機製、微流變學測定、凝膠的網狀結構分析形勢。 全新的zeta電位平板固體樣品池實踐者,通過新開發(fā)的對應高鹽濃度的涂層,可以在生理鹽水等高鹽濃度環(huán)境下進行測量約定管轄。3μL就能測定粒徑的超微量樣品池也位列其中數據,從而擴大了生命科學領域的可能性。 在0~90℃的寬溫度范圍內業務指導,可以進行自動溫度梯度測量的變性相變溫度分析改進措施。
視頻
特點
用途
非常適用于界面化學、無機物質逐步改善、半導體意見征詢、聚合物、生物學大大提高、制藥和醫(yī)學領域的基礎研究和應用研究的必然要求,不僅涉及微小顆粒,還涉及薄膜和平板表面的科學研究取得了一定進展。
●新型功能材料領域
- 燃料電池相關(碳納米管完善好、富勒烯、功能膜積極參與、催化劑活動上、納米金屬)
- 納米生物相關(納米膠囊、樹枝狀聚合物進一步推進、DDS導向作用、納米生物粒子)、納米氣泡等應用的選擇。
●陶瓷/著色材料工業(yè)領域
- 陶瓷(二氧化硅/氧化鋁/氧化鈦等)
- 無機溶膠的表面改性/分散/聚集控制
- 顏料的分散/聚集控制(炭黑/有機顏料)
- 漿料狀樣品
- 濾光器
- 浮游選定礦物的捕集材料的收集和研究
●半導體領域
- 異物附著在硅晶片表面的原理解析
- 研磨劑和添加劑與晶片表面的相互作用的研究
- CMP漿料的相互作用
●聚合物/化工領域
- 乳液(涂料/粘合劑)的分散/聚集控制十大行動,乳膠的表面改性(醫(yī)藥/工業(yè))
- 聚電解質(聚苯乙烯磺酸鹽,聚羧酸等)的功能研究
- 功能納米顆粒紙/紙漿造紙過程控制和紙漿添加劑研究
●制藥/食品工業(yè)領域
- 乳液(食品/香料/醫(yī)療/化妝品)分散/聚集控制及蛋白質的機能性檢測
- 脂質體/囊泡分散/聚集控制及表面活性劑(膠束)機能性檢測
粒徑測量原理:動態(tài)光散射法(光子相關法)
分析流程
zeta電位測量原理:電泳光散射法 (激光多普勒法)
實測電滲流的優(yōu)點
測量ZETA電位時,在樣品池內的粒子除了會泳動外非常重要,還會產生電滲流進一步提升。
電滲流是指在樣品池內壁面帶有負電荷時,溶液中的正離子會聚集于壁面附近營造一處。如施加電場時改革創新,壁面附近的正離子會往負離子電極方向移動,并在樣品池內附近產生的一種對流取得顯著成效。
森·岡本公式
充分考慮電滲流后進行樣品池內泳動速度的解析
電滲透流應用于多成分解析
ELSZ Series通過實測樣品內多點觀察到的電泳移動度新模式,可以確認測量數據內ZETA電位分布的再現性及判定雜質的波峰。
固體平板樣品池的應用
固體平板樣品池是將固體平板樣品緊密接觸于盒型石英樣品池上方而形成一體的構造不容忽視。
實測樣品池高度方向各層觀測粒子的電泳移動度組織了,根據所得到的電滲流Profile可分析出固體表面電滲流速度,進而求得平板樣品表面的ZETA電位說服力。
高濃度樣品池的測量原理
對于光不易穿透的高濃度樣品或有色樣品搶抓機遇,由于受到多重散射和吸收等影響,以往使用的ELSZ series很難測量到所需結果新體系。
但現在投入力度,ELSZ series搭載的標準樣品池的測量范圍擴大,可測量稀溶液樣品及至高濃度溶液樣品長效機製,并且法治力量,通過采用FST法的高濃度樣品池可測量高濃度樣品領域的ZETA電位。
分子量測量原理(靜態(tài)光散射法)
分享,靜態(tài)光散射法可以輕松測量分子量共享。
測量原理為,將光線照射在溶液分子上可以得到散射光方式之一,根據散射光的值求取分子量生動,即利用了大分子可得到強散射光新型儲能,小分子可得到弱散射光的現象。
實際上新品技,因為濃度不同散射光強度也不同範圍,實測數點不同濃度溶液的光散射強度,代入以下公式繪制圖示紮實做。橫軸為濃度空間廣闊,縱軸為與散射強度Kc/R(θ)相等的倒數。此方法也被稱為Debye圖示法提供深度撮合服務。
籍由往零濃度(C=0)外插的倒數求取分子量Mw,并以此初期梯度可求得第二維里系數A2.
分子量較大的分子服務品質,散射強度會因角度而不同。
分子量籍由測量不同散射角度(θ)的散射強度不但可提高測精度組成部分,也可獲得分子擴散指標的回轉半徑影響。
以固定角度進行測量時,只要輸入推測的回轉半徑的過程中,角度將自行補正發展契機,可測量更高精度的分子量。
第二維里系數
表示溶媒中分子間的排斥與吸引程度促進進步,更易于觀察溶劑分子的相容性與結晶化現象發力。
●A2為正時,代表溶劑相容性高競爭激烈,分子間排斥力強持續創新,更加穩(wěn)定改善。
●A2為負時空白區,代表溶劑相容性低,分子間吸引力強重要的角色,易產生凝集開放要求。
●A2=0時,代表溶劑為理想溶劑平臺建設,此時溫度被稱為理想溫度服務機製,排斥與吸引力處于平衡狀態(tài),易產生結晶化使用。
規(guī)格
測定項目
●Zeta電位
●粒徑
●分子量
●粒子濃度
●微流變學測量
●凝膠網絡結構分析
參數
測量原理 | 粒徑 | 動態(tài)光散射法(光子相關法) |
ZETA電位 | 電泳光散射法(激光多普勒法) | |
分子量 | 靜態(tài)光散射法 | |
光學系統(tǒng) | 粒徑 | 零差光學系統(tǒng) |
ZETA電位 | 外差光學 | |
分子量 | 零差光學系統(tǒng) | |
光源 | 高功率半導體激光器 | |
探測器 | 高靈敏度APD | |
樣品池單元 | ZETA電位:標準池 微量一次性池或濃縮池 | |
粒度/分子量:方形池 | ||
溫度 | 0~90℃(帶溫度梯度功能) | |
電源 | 220V ± 10% 250VA | |
尺寸(WDH) | 330(W)×565(D)×245(H) | |
重量 | 22Kg |
測量范圍
ZETA電位 | No effective limitations(無有效上限) |
電氣移動度 | -2×10-5 ~ 2×10-5 cm2/V·s |
粒徑 | 0.6nm ~ 10um |
分子量 | 340 ~ 2×10*7 |
●對應范圍
測量溫度范圍 | 0~90℃ |
測量濃度范圍 | 粒徑:0.00001%(0.1ppm)~40%*1 |
*1(標準粒子: 0.00001 ~ 10%大幅拓展、膽汁酸: ~ 40%)m
標準樣品池
標準樣品池套件
可測量粒子徑與ZETA電位電位的樣品池套件
粒徑測量套件
可測量粒徑的樣品池套件,可使用市面上的四角樣品槽
粒徑多角度樣品池套件
通過3個角度測量粒徑和分子量的樣品池套件
測量示例
多角度測量更加堅強,分辨率更高
通過從正面與時俱進,側面和背面三個角度進行測量和分析,我們提供了具有更高分辨率的粒徑分布初步建立。
無法通過1個角度測量分離的樣品也可以通過3角度測量和分析分離為多個峰綜合運用。
粒子濃度測定
可以通過靜態(tài)光散射法計算溶液中的粒子濃度供給。
微流變學測量
通過動態(tài)光散射法測量聚合物和蛋白質等軟結構的粘彈性。
凝膠網絡結構分析
通過測量凝膠樣品在多個點的散射強度和擴散系數實事求是,可以分析凝膠的網絡結構和不均勻性進行探討。
高鹽濃度下的平板固體樣品測量
用于測量平板狀樣品表面ZETA電位的新樣品池。新開發(fā)的高鹽濃度涂層能夠在高鹽濃度環(huán)境(154mM NaCl溶液)中進行測量服務水平。實現對生物相容性材料的評估最新。
寬濃度范圍的Zeta電位和粒徑測量
可測量濃度范圍從0.00001%(0.1PPM)的稀薄溶液到40%濃厚溶液的粒徑和ZETA電位。
選配件
ZETA電位平板Cell unit/ ZETA電位微小平板Cell unit
可以在高鹽濃度下測量平板狀和薄膜狀樣品表面的ZETA電位
●易于組裝的結構處理方法,實現了不使用螺絲的結構
●配備簡易的涂層體驗區,客戶可自行進行涂層
●支持小尺寸樣品,10X10mm
ZETA電位微量可拋式Cell unit
可微量(130uL~)測量ZETA電位的Cell unit
ZETA電位濃厚Cell unit
可測量濃厚懸濁樣品的ZETA電位的Cell unit
ZETA電位低介電常數Cell unit
可以測量非極性溶液的ZETA電位cell unit
也可對應介電常數在10以下的溶劑
粒徑超微量玻璃Cell unit
可微量(3uL~)測量粒徑的Cell unit
pH滴定儀(ELSZ-PT)
可自動測量隨著不同pH值或添加劑濃度的粒徑/ZETA電位變化活動上。
可以和Zeta電位平板樣品Cell相連有望。
可通過自動測量等電點縮短工作時間。
高感度示差折射儀(DRM-3000)
實測解析分子量時的參數dn/dc
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