| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | BAXIT |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | BXT-N9-D |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | US $35463 / Unit |
| Szczegóły pakowania: | Eksportuj drewniane pudełko |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 500 zestawów / zestawów miesięcznie |
| Zakres testowy: | 0,5 nm–10 000 nm | Zakres regulacji temperatury: | 5 ℃ -90 ℃ |
|---|---|---|---|
| Testuj moc próbki P: | AC100V-240V DC12V/10A | Wymagania środowiskowe: | 5-45℃, 10% - 85% wilgotności względnej (bez kondensacji) |
| Wymiary wyglądu: | 650mm×410mm×200mm | Waga: | 20 kg |
| Podkreślić: | BAXIT BXT-N9-D Analizator potencjału zeta,Urządzenie do testowania wielkości nanocząstek i potencjału zeta,Analizator potencjału zeta DLS do laboratorium |
||
Analizator rozmiaru Nano i potencjału Zeta
![]()
Wprowadzenie do instrumentu
Analizator wielkości nanocząstek i potencjału Zeta to nasz najnowszy zintegrowany instrument analityczny, który łączy w sobie badanie wielkości nanocząstek i badanie potencjału Zeta. Wykorzystuje zasadę dynamicznego rozpraszania światła (DLS) poprzez pomiar sygnału fluktuacji natężenia światła rozproszonego generowanego przez ruch Browna cząstek w próbce i uzyskanie funkcji autokorelacji za pomocą korelatora cyfrowego w celu analizy współczynnika dyfuzji cząstek. Wielkość i rozkład cząstek oblicza się na podstawie równania Stokesa-Einsteina; Ruchliwość elektroforetyczną cząstek określono poprzez badanie przesunięcia częstotliwości światła rozproszonego przez cząstki pod przyłożonym polem elektrycznym przy użyciu techniki elektroforetycznego rozpraszania światła (ELS), a potencjał Zeta i rozkład cząstek obliczono zgodnie z równaniem Henry'ego; Zastosowano technikę statycznego rozpraszania światła (SLS) do pomiaru średniego natężenia rozproszonego światła przy różnych stężeniach substancji wzorcowej i próbki, obliczenia współczynnika Rayleigha dla każdego stężenia i wykreślenia krzywej Debye'a w celu uzyskania masy cząsteczkowej i drugiego współczynnika Viliego białek i polimerów.
![]()
Schematyczny diagram wielkości nanocząstek i badania potencjału
Główne cechy
1. Ścieżka optyczna testująca wszystkie włókna zapewniająca wysoką czułość
Testowa ścieżka optyczna zbudowana z wysokowydajnego, niskoszumowego lasera półprzewodnikowego ze sprzężeniem światłowodowym i całkowicie światłowodowego systemu odbioru światła z dynamicznym rozpraszaniem, wykorzystująca fotopowielacz HAMAMASTU o niskiej liczbie ciemnych i wysokiej czułości jako fotodetektor, zapewnia całemu systemowi testowemu wyjątkowo wysoką czułość i stosunek sygnału do szumu, kładąc podwaliny pod dokładność testu i wysoką rozdzielczość
2,Weryfikacja kalibracji w pełnym zakresie zapewnia dokładność testu
Weryfikacja kalibracji przeprowadzana jest w pełnym zakresie przy użyciu wielu krajowych materiałów odniesienia do wielkości cząstek, przy czym wszystkie błędy dokładności testu są mniejsze niż 1% (wyższe niż wymagania normy krajowej GB/T29022-2021/ISO22412:2017).
![]()
![]()
3 Precyzyjna kontrola stałej temperatury zapewnia stabilność testu
Laser półprzewodnikowy z automatyczną technologią stałej temperatury zapewnia stabilną i niezawodną moc lasera. Wysoce precyzyjny system kontroli stałej temperatury utrzymuje próbkę badaną w kuwecie próbnej w stałej temperaturze przez cały proces testowy, unikając odchyleń testu spowodowanych zmianami lepkości medium i prędkości ruchu Browna cząstek ze względu na zmiany temperatury, zapewniając w ten sposób niezawodność i stabilność wyników testu.
|
Liczba testów |
Średnia wartość testowa wielkości cząstek |
|
Nr 1 |
15,89 nm |
|
Nr 2 |
16,08 nm |
|
Nr 3 |
16,01 nm |
|
Nr 4 |
16,14 nm |
|
Nr 5 |
16,19 nm |
|
Nr 6 |
16,11 nm |
|
Przeciętny |
16,07 nm |
|
Odchylenie standardowe |
0,11 nm |
|
Błąd powtarzalności |
0,66% |
4 Szybki cyfrowy korelator zapewniający wysoką rozdzielczość
Opracowany przez nas szybki korelator cyfrowy, będący głównym elementem przetwarzania sygnału, zbiera z dużą szybkością w czasie rzeczywistym dynamiczne natężenie rozproszonego światła i wykonuje operacje autokorelacji. Posiada zdolność identyfikacji sygnału o rozdzielczości 6ns, szybkości przetwarzania danych 100 Mb i liniowym zakresie dynamiki powyżej 1011, zapewniając integralność krzywej autokorelacji cząstek o różnej wielkości w pełnym zakresie.
5. Metoda analizy dopasowania cosinus umożliwia szybkie testowanie
Ruch cząstek napędzany przyłożonym polem elektrycznym obejmuje kierunkowy ruch elektroforetyczny i nieregularny ruch Browna. Zatem funkcja autokorelacji uzyskana po wykryciu natężenia światła rozproszonego jest superpozycją sygnałów dyfuzji cząstek i ruchu elektroforetycznego. Metoda analizy dopasowania cosinusowego umożliwia skuteczne uzyskanie w krótkim czasie sygnału przesunięcia częstotliwości Dopplera spowodowanego ruchem elektroforetycznym w funkcji autokorelacji, eliminując wpływ ruchów Browna. Aby uzyskać szybkie badanie potencjału Zeta, jednocześnie łagodząc polaryzację elektrody i zwiększając żywotność kuwety do pobierania próbek potencjału Zeta.
Zakres zastosowania:
Jest szeroko stosowany do testowania wielkości cząstek, potencjału Zeta i masy cząsteczkowej próbek, takich jak organiczne lub nieorganiczne nanoemulsje, proszki, polimery, micele, przeciwciała wirusowe itp. w różnych dziedzinach, w tym w nowych materiałach, wysokowartościowych chemikaliach, bioinżynierii, farbach i powłokach, żywności i medycynie, lotnictwie, nauce i technologii obronnej itp. Zapewnia bazę danych do badania i ulepszania wydajności materiałów, kontrolowania kosztów produkcji i oceny stabilności systemów dyspersyjnych oraz tendencji cząstek aglomeracja.
Przewaga produktu
² Korelator o wysokiej szybkości i wysokiej czułości
² Fotopowielacz Hamamatsu High Sensitivity z Japonii
² Struktura cyrkulacji podwójnego przepływu powietrza
² Pełne zasilanie prądem stałym
² Japoński laser stałotemperaturowy i mocy Opnex
Parametry techniczne i szczegółowa konfiguracja analizatora wielkości fotokorelowanych nanocząstek BXT-N9-D
| Model | BXT-N9-D |
|
| Zasady testowania | Dynamiczne rozpraszanie światła (DLS), elektroforetyczne rozpraszanie światła (ELS), statyczne rozpraszanie światła (SLS), spektroskopia korelacyjna fotonów (PCS) |
|
| Egzekwuj standardy |
GB/T 29022-2021/ISO 22412:2017 GB/T 19627-2005/ISO 13320:1996 GB/T 32671.2-2019/ISO 13309-2:2012 |
|
| Parametry testowe | Wielkość cząstek, potencjał Zeta, masa cząsteczkowa, drugi współczynnik Vili |
|
| Rozmiar cząstek | Kąt rozproszenia | 90° |
| Zakres testowy | 0,5 nm–10 000 nm | |
| Błąd dokładności | ±1% (materiał odniesienia identyfikowalny NIS) | |
| Błąd powtarzalności | ±1% (materiał odniesienia identyfikowalny NIS) | |
| Zakres stężeń | 0,1 mg/ml - 40% w/v* | |
| Test trendu | Trendy temperaturowe, trendy czasowe | |
| Komórka próbna (opcjonalnie) | Kuwety polistyrenowe 4ml, kuwety ze szkła kwarcowego 4ml, mikrokuwety 40μl | |
| Potencjał Zety | Kąt rozproszenia | 12° |
| Zakres potencjału Zeta | Brak rzeczywistych limitów | |
| Zakres ruchliwości elektroforetycznej | >+20μm·cm/V·s / <-20μm·cm/V·s | |
| Zakres przewodności | 0-270 mS/cm* | |
| Zakres wielkości cząstek odpowiednich do testowania | 1 nm - 120μM * | |
| Elektroda | Elektroda kapilarna w kształcie litery U | |
| Masa cząsteczkowa | Zakres pomiarowy | 340 Da - 2×107Da* |
| Parametry systemu |
Źródło światła | Wysokowydajny laser na ciele stałym, λ = 532nm, P = 30mW |
| Światło podkreśla zakres węzłów | Automatyczna regulacja 0-100%. | |
| Detektor | Lampa fotopowielacza (PMT) | |
| Korelator | 512 kanałów fizycznych, czas próbkowania 0,1us - 1ms, dynamicznie regulowany | |
| Zakres regulacji temperatury | 5 ℃ do 90℃ | |
| Dokładność kontroli temperatury | Plus lub minus 0,1 ℃ | |
| Zasilacz roboczy | AC 100 V-240 V przy 50 Hz-60 Hz, DC 12 V/10 A | |
| Wymagania środowiskowe | 5-45℃, 10% - 85% wilgotności względnej (bez kondensacji) | |
| Wymiary wyglądu | 650mm×410mm×200mm | |
| Całkowita waga | 20 kg | |
| Uwaga: * Dotyczy próbki i opcji | ||